交換機層數的劃分

根據交換機支持的協議,還有不常見的四層交換機和七層交換機。基於MAC地址工作的第二層交換機最為普遍,用於網路接入層和匯聚層。基於IP地址和協議進行交換的第三層交換機普遍應用於網路的核心層,也少量應用於匯聚層。部分第三層交換機也同時具有第四層交換功能,可以根據數據幀的協議埠信息進行目標埠判斷。第四層以上的交換機稱之為內容型交換機,主要用於互聯網數據中心。

交換機層數的劃分

二層交換機

二層交換機工作在OSI模型的第2層(數據鏈路層),識別數據包中的MAC地址信息,根據MAC地址進行轉發,並將這些MAC地址與對應的埠記錄在自己內部的一個地址表中。因此,二層交換機需要強大的數據識別和轉發能力。

三層交換機

三層交換機實質就是一種特殊的路由器,是一種在性能上側重於交換而價格低廉的路由器。傳統交換技術是在OSI網路標準模型第二層——數據鏈路層進行操作,而三層交換機是為IP設計的,介面類型簡單,擁有很強二層包處理能力,它既可以工作在協議第三層替代或部分完成傳統路由器的功能,同時又具有幾乎第二層交換的速度,且價格相對便宜。

三層交換機最重要的目的是加快大型區域網內部的數據交換,做到一次路由,多次轉發。當一個大型區域網按照功能或地域等因素劃成一個個小區域網時,VLAN(Virtual Local Area Network虛擬區域網)技術在網路中得以大量應用,而各個不同VLAN間的通信都要經過路由器來完成轉發。單純使用路由器來實現不僅埠數量有限,而且路由速度較慢,從而限制了網路的規模和訪問速度。

面向安全、高效和節能的設計理念,銳捷推出RG-S2910XS-E系列高效節能交換機 。作為二層交換機代表,它比同檔產品節省功耗40%,擁有豐富多樣的埠形態選擇,全面支持SDN特性,實現全千兆接入和靈活擴展的萬兆上行數據交互。RG-S2910XS-E系列的二層交換機同時配備數量不等的擴展槽位,可根據用戶需要靈活擴展不同數量的萬兆光口和電口,完全根據用戶的使用場景量身定製專屬的配置。

四層交換機

第四層交換的一個簡單定義是:它是一種功能,它決定傳輸不僅僅依據MAC地址(第二層網橋)或源/目標IP地址(第三層路由),而且依據TCP/UDP(第四層) 應用埠號。第四層交換功能就象是虛IP,指向物理伺服器。它所傳輸的業務服從各種各樣的協議,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他協議。這些業務在物理伺服器基礎上,需要複雜的載量平衡演算法。

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