
交换机,路由器,集线器有什么区别?通常,集线器是集线器,交换机在某种意义上也是集线器或智能集线器. 它们都是第二层(数据链路层)设备. ,HUB共享带宽,即: 如果将10台计算机连接到10M HUB,则每台计算机仅分配1M,但是由于交换机具有自己的CPU和RAM,因此它可以实现存储和转发等功能,而不会共享带宽,即每台机器的机器都是10M. 路由器是第三层(网络层)设备,但它实现了路由功能(也可以实现第三层交换机). 就建立LAN而言,交换机是最快的,其次是路由器,最后是HUB. 价格是最昂贵的路由器,其次是交换机和HUB. 如果家庭中有两到三台计算机要共享Internet,请个人认为: 1.带有猫和四个HUB(约合50元)的路由器还是不错的. 2.如果猫没有路由功能,最方便的方法是购买四端口路由器(约200元),它也可以充当防火墙. 3.至于双网卡,我个人不建议这样做. 你可以花50元左右买一个像样的网卡. 那么最好购买一个HUB. 而且,当前大多数猫都具有路由功能. -----------------------交换机和路由器之间的区别计算机网络通常由许多不同类型的网络互连和连接. 如果几个计算机网络仅在物理上连接在一起,并且彼此之间无法通信,则这种“互连”没有实际意义.

因此通常在谈论“互连”时,已经暗示这些互连的计算机可以通信,也就是说,从功能和逻辑上讲,这些计算机网络已经形成了一个大型计算机. 网络或Internet也可以是简称Internet或Internet的简称. 中间设备(或中间系统)用于将网络相互连接. ISO术语称为中继(中继)系统. 根据中继系统的级别,可以有以下五种类型的中继系统: 1.物理层(即第一层,即L1层)中继系统,即中继器. 2.数据链路层(即第二层,即L2层),即网桥或网桥. 3.网络层(第3层,第L3层)中继系统,即路由器(router). 4.桥接器和路由器的混合物. 代理服务器具有网桥和路由器的功能. 5.网络层上方的中继系统是网关. 当中继系统是中继器时,通常不将其称为网络互连,因为它只会扩大网络,而且仍然是网络. 目前,高级网关由于其复杂性而较少使用. 因此,在讨论网络互连时,它是指由交换机和路由器互连的网络. 本文重点介绍交换机和路由器及其区别. 2交换机和路由器“交换”是当今网络中最常用的词. 从桥接到路由到ATM到电话系统,它都可以应用在任何场合,尚不清楚什么是真正的交换.

实际上,术语“交换”首先出现在电话系统中,特别是指两个不同电话机之间的语音信号交换. 完成此任务的设备是电话交换机. 因此,从最初的角度来看,切换只是一个技术概念,即完成从设备入口到出口的信号转发. 因此,所有满足此定义的设备都可以称为交换设备. 可以看出,“切换”是具有广泛含义的术语. 当用来描述数据网络第二层的设备时,实际上是指桥接设备. 当用于描述数据网络的第三层时,它也指路由设备. 我们经常谈论的以太网交换机实际上是基于网桥技术的多端口第2层网络设备. 它为将数据帧从一个端口转发到另一个任意端口提供了低延迟和低开销的路径. 可以看出,交换机的核心应该有一个交换矩阵,以提供任何两个端口之间的通信路径或快速交换总线,从而使任何端口接收的数据帧都从其他端口发送出去. 在实际设备中,开关矩阵的功能通常由专用芯片(ASIC)完成. 另外,以太网交换机在设计理念上有一个重要的假设,即交换核心的速度非常快,因此通常的大流量数据不会引起拥塞. 换句话说,交换容量与传输的信息量有关. 无穷大(相反,ATM交换机的设计思想是交换容量相对于所传输的信息量是有限的. )

尽管以太网第2层交换机是基于多端口网桥开发的,但毕竟交换机具有更丰富的特性,这不仅是获得更多带宽的最佳方法,而且使网络更易于管理. 路由器是OSI协议模型的网络层中的数据包交换设备(或网络层中继设备). 路由器的基本功能是将数据(IP数据包)传输到正确的网络,包括: 1. IP数据报转发,包括数据报的路由和传输; 2.子网隔离以抑制广播风暴; 3.维护路由表并与其他路由器交换路由信息,这是IP数据包转发的基础. 4. IP数据报错误处理和简单的拥塞控制; 5.实现IP数据报过滤和计费. 对于不同规模的网络,路由器角色的重点不同. 在骨干网上,路由器的主要作用是路由. 骨干网络上的路由器必须知道所有低层网络的路径. 这需要维护一个庞大的路由表,并尽快对连接状态的变化做出反应. 路由器故障将导致严重的信息传输问题. 在区域网络中,路由器的主要作用是网络连接和路由选择,即连接较低级别的网络单元-校园网络,并负责较低级别网络之间的数据转发. 在园区网络内部,路由器的主要功能是分离子网. 早期的Internet基本单位是局域网(LAN),其中所有主机都位于同一逻辑网络中.

随着网络规模的不断扩大,局域网已经演变成由多个子网组成的园区网络,这些子网通过高速骨干网和路由器连接. 其中,子网在逻辑上是独立的,并且路由器是唯一可以将它们分开的设备. 它负责子网之间的数据包转发和广播隔离,边界路由器负责与上层网络的连接. 3第2层交换机和路由器之间的区别传统交换机是从网桥演变而来的,属于OSI的第二层,即数据链路层设备. 它根据MAC地址进行寻址,并选择通过站点表的路由. 工作站表的建立和维护由交换机自动执行. 路由器属于OSI的第三层,即网络层设备. 根据IP地址进行寻址,并通过路由表路由协议生成. 开关的最大优点是速度快. 由于交换机只需要在帧中标识MAC地址,直接基于MAC地址选择转发端口的算法简单易行,转发速度极高. 但是交换机的工作机制也带来了一些问题. 1.环路: 根据交换机地址学习和站点表建立算法,交换机之间不允许环路. 一旦出现环路,就必须启动生成树算法来阻止生成环路的端口. 路由器的路由协议不存在此问题. 路由器之间可以有多个路径以平衡负载并提高可靠性. 2.负载集中: 交换机之间只有一条路径,因此信息集中在一条通信链路上,并且无法动态分配来平衡负载.
路由器的路由协议算法可以避免这种情况. OSPF路由协议算法不仅可以生成多条路由,还可以为不同的网络应用选择不同的最佳路由. 3.广播控制: 交换机只能减少冲突域,不能减少广播域. 整个交换网络是一个大型广播域,广播消息分散在整个交换网络中. 路由器可以隔离广播域,并且广播数据包无法继续通过路由器广播. 4.子网划分: 交换机只能识别MAC地址. MAC地址是物理地址,并使用平面地址结构,因此无法根据MAC地址划分子网. 路由器可以识别IP地址. IP地址是由网络管理员分配的. 它是一个逻辑地址,而IP地址具有层次结构. 它分为网络号和主机号. 它可以轻松地用于划分子网. 路由器的主要功能是连接不同的网络. 5.机密性: 尽管交换机也可以根据源MAC地址,目标MAC地址和其他帧内容对帧进行过滤,但路由器仍根据源IP地址,目标IP地址和TCP端口地址进行报告. 信息. 文本过滤更加直观和方便. 6.与媒体有关: 交换机也可以作为桥接设备完成不同链路层和物理层之间的转换,但是这种转换过程比较复杂,不适合ASIC的实现,必然会降低交换机的转发速度. 因此,当前的交换机主要完成相同或相似物理介质和链路协议的网络互连,而不会用于物理介质和链路层协议差异很大的网络之间的互连.
路由器不同. 它主要用于不同网络之间的互连,因此可以连接具有不同物理媒体,链路层协议和网络层协议的网络. 尽管路由器在功能上具有优势,但是它们昂贵并且分组转发速度低. 近年来,交换机进行了许多改进以提高性能,其中最突出的改进是虚拟网络和第三层交换. 子网划分可以减少广播域并减少广播风暴对网络的影响. 路由器的每个接口都连接到一个子网,并且广播消息无法通过路由器广播. 连接到路由器不同接口的子网属于不同的子网,并且子网范围由路由器物理划分. 对于交换机,每个端口对应一个网段. 由于子网由几个网段组成,因此可以通过交换机端口的组合在逻辑上划分子网. 广播消息只能在子网中广播,不能传播到其他子网. 通过合理划分逻辑子网,可以控制广播的目的. 由于逻辑子网是由交换机端口任意组合的,并且没有物理关联,因此它们称为虚拟子网或虚拟网络. 虚拟网络技术无需路由器即可解决广播消息的隔离问题,虚拟网络中的网段与物理位置无关,即相邻网段可以属于不同的虚拟网,而两个网段之间的距离较远. 可能属于不同的虚拟网络. 网络和相距很远的两个网段可能属于同一虚拟网络. 不同虚拟网络中的终端无法相互通信,从而增强了对网络中数据的访问控制. 交换机和路由器是性能和功能之间的矛盾. 开关的开关速度快,但控制功能较弱. 路由器具有强大的控制性能,但数据包转发速度较慢.
解决此矛盾的技术是第3层交换,它不仅具有交换器以线速转发数据包的能力,而且还具有路由器的良好控制功能. 4第3层交换机和路由器之间的区别在第3层交换技术出现之前,几乎没有必要将路由功能设备与路由器区分开. 它们是完全一样的: 提供路由功能在路由器上起作用. 但是,现在第三层层交换机完全能够执行传统路由器的大多数功能. 作为网络互连设备,第三层交换机具有以下特点: 1.基于第三层地址的转发业务流; 2.完善的切换功能; 3.可以完成包过滤或认证等特殊服务; 4.执行或不执行路由处理. 与传统路由器相比,三层交换机具有以下优点: 1.子网之间的传输带宽可以任意分配: 传统路由器的每个接口都连接到一个子网,子网通过路由器的传输速率受到限制. 接口的带宽. 三层交换机是不同的. 它可以将多个端口定义为一个虚拟网络,并使用由多个端口组成的虚拟网络作为虚拟网络接口. 虚拟网络中的信息可以通过形成虚拟网络的端口发送到三层交换机. 由于端口数量可以任意指定,因此子网之间的传输带宽没有限制. 2.信息资源的合理配置: 由于子网中的资源访问速率与全局网络中的资源访问速率之间没有区别,因此在子网中设置单独的服务器没有多大意义. 在全球网络中设置服务器组不仅可以节省成本,而且可以提供合理的配置信息资源.
3. 降低成本: 通常的网络设计使用交换机来形成子网,并使用路由器来实现子网之间的互连. 目前,三层交换机用于网络设计,它不仅可以划分任何虚拟子网,而且可以通过交换机的三层路由功能完成子网之间的通信,从而节省了昂贵的路由器. 4.交换机之间的灵活连接: 作为交换机,它们之间不允许有环路. 作为路由器,它可以具有多条路径以提高可靠性并平衡负载. 三层交换机使用生成树算法来阻塞导致环路的端口,但是在选择路由时,它仍将阻塞的路径作为可选路径来参与路由选择. 5结束语总之,交换机通常用于LAN-WAN连接. 交换机属于网桥,是数据链路层的设备. 一些交换机还可以实现第3层交换. 该路由器用于WAN与WAN之间的连接,可以解决异构网络之间转发数据包的问题,并在网络层上起作用. 他们只接受来自一条线路的传入数据包,然后将它们转发到另一条线路. 两条线路可能属于不同的网络,并且使用不同的协议. 相比之下,路由器比交换机具有更强大的功能,但它们相对较慢且昂贵. 第3层交换机既具有交换机的线速转发功能,又具有路由器的良好控制功能,因此可以在广播应用中使用.
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