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스위치 차이점

기존 스위치는 브리지에서 발전했으며 OSI 계층 구조의 2계층, 즉 데이터 링크 계층 장비에 속합니다. MAC 주소를 기반으로 주소를 지정하고, 스테이션 테이블을 통해 경로를 선택하며, 스테이션 테이블의 생성 및 유지 관리는 Cisco 스위치에서 자동으로 수행됩니다. 라우터는 OSI 계층 구조의 3계층, 즉 네트워크 계층 장비에 속합니다. IP 주소를 기반으로 주소를 지정하고 라우팅 테이블 프로토콜을 통해 경로를 생성합니다. 3계층 10기가비트 스위치의 가장 큰 장점은 빠른 속도입니다. 스위치는 프레임에서 MAC 주소만 식별하면 되므로, MAC 주소를 기반으로 포워딩 포트 알고리즘을 직접 생성하고 선택합니다. 이 알고리즘은 간단하고 ASIC으로 구현하기 쉬워 포워딩 속도가 매우 빠릅니다. 하지만 스위치의 작동 방식은 몇 가지 문제점도 야기합니다.
1. 루프: 후아넷 스위치의 주소 학습 및 스테이션 테이블 구축 알고리즘에 따르면 스위치 간 루프는 허용되지 않습니다. 루프가 발생하면 스패닝 트리 알고리즘이 실행되어 루프를 발생시킨 포트를 차단해야 합니다. 하지만 라우터의 라우팅 프로토콜은 이러한 문제가 없습니다. 라우터 간에 여러 경로를 설정하여 부하 분산을 통해 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

2. 부하 농도:후아넷 스위치 간에는 채널이 하나만 존재하기 때문에 정보가 하나의 통신 링크에 집중되어 동적 분산을 통한 부하 균형 조정이 불가능합니다. 하지만 라우터의 라우팅 프로토콜 알고리즘은 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. OSPF 라우팅 프로토콜 알고리즘은 여러 경로를 생성할 뿐만 아니라, 네트워크 애플리케이션별로 최적의 경로를 다르게 선택할 수 있도록 합니다.

3. 방송 제어:후아넷 스위치는 충돌 도메인만 줄일 수 있을 뿐, 브로드캐스트 도메인은 줄일 수 없습니다. 전체 스위칭 네트워크는 하나의 거대한 브로드캐스트 도메인이며, 브로드캐스트 메시지는 스위칭 네트워크 전체에 퍼져 있습니다. 라우터는 브로드캐스트 도메인을 격리할 수 있으며, 브로드캐스트 패킷이 라우터를 통해 계속해서 브로드캐스트되는 것을 차단할 수 있습니다.


게시 시간: 2021년 6월 3일