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[导读]在这篇文章中,小编将对交换机的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

在这篇文章中,小编将对二层交换机、三层交换机的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

一、二层交换机与三层交换机的组网性能比较

二层交换机与三层交换机应用都非常广泛,于是我研究了一下二层交换机与三层交换机的组网性能比较,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:

(1) 当二层交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;

(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;

(3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;

(4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了,不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:

(1) 由于二层交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换;

(2) 学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BEFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量;

(3) 还有一个就是二层交换机一般都含有专门用于处理数据包转发的ASIC(Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到非常快。由于各个厂家采用ASIC不同,直接影响产品性能。以上三点也是评判二三层交换机性能优劣的主要技术参数,这一点请大家在考虑设备选型时注意比较。

二、二层交换机和三层交换机的区别

交换机功能丰富,支持多种协议,有着很强的可扩展性,可以在不同的网络之间自由通信。二层和三层交换机虽然提供的功能相似,但却有很多不同。二层交换机不能在LAN之间进行数据传输,三层交换机使用IP地址和子网划分路由数据包。相较于二层交换机的1K或1024VLAN,三层交换机的优势明显,可支持多达4K或4096个VLAN。

二层交换机用于小型的局域网络。这个就不用多言了,在小型局域网中,广播包影响不大,二层 交换机 的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的优点在于接口类型丰富,支持的三层功能强大,路由能力强大,适合用于大型的网络间的路由,它的优势在于选择最佳路由,负荷分担,链路备份及和其他网络进行路由信息的交换等等路由器所具有功能。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门,地域等等因素划分成一个个小局域网,这将导致大量的网际互访,单纯的使用二层交换机不能实现网际互访;如单纯的使用路由器,由于接口数量有限和路由转发速度慢,将限制网络的速度和网络规模,采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

一般来说,在内网数据流量大,要求快速转发响应的网络中,如全部由三层交换机来做这个工作,会造成三层交换机负担过重,响应速度受影响,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略,当然,前提是客户的腰包很鼓,不然就退而求其次,让三层交换机也兼为网际互连。

从外观来说,二层工业交换机通常体积更小巧,有导轨式和桌面式(机架式)。从操作难度来讲,二层交换机相对更容易配置。从应用范围来讲,三层工业交换机可支持的协议以及对于的功能更为强大,比如支持大规模拓扑,所以你在控制柜或数据中心看到的多是三层交换机。与其说三层比二层更强大,不如说二者专注的应用领域不同。它们都在各个不同的领域发挥着自己的价值。

另外,我们在选用交换机的时候,更要关注它的转发速率和背板带宽,包括数据包传输的延迟时间。不管是二层还是三层交换机,管理型工业交换机都可以轻松配置网络上的所有设备,可以远程更改多种参数,排障也非常的简单。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关二层交换机、三层交换机的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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