• huvudbanner

Skillnaden mellan växlar

Traditionella switchar utvecklades från bryggor och tillhörde det andra lagret av OSI, datalänkslagerutrustningen. Den adresserar enligt MAC-adressen, väljer rutten genom stationstabellen, och upprättandet och underhållet av stationstabellen utförs automatiskt av CISCO Cisco-switchar. Routern tillhör det tredje lagret av OSI, det vill säga nätverkslagerenheten. Den adresserar enligt IP-adressen och genereras genom routingtabellens routingprotokoll. Den största fördelen med en trelagers 10 Gigabit-switch är snabbheten. Eftersom switchen bara behöver identifiera MAC-adressen i ramen genererar och väljer den direkt vidarebefordransportalgoritmen baserat på MAC-adressen. Algoritmen är enkel och lätt att implementera med ASIC, så vidarebefordringshastigheten är extremt hög. Men switchens arbetsmekanism medför också vissa problem.
1. Loop: Enligt Huanets algoritm för switchadressinlärning och stationstabellupprättande är loopar inte tillåtna mellan switchar. När det väl finns en loop måste spanning tree-algoritmen startas för att blockera porten som genererar loopen. Routerns routingprotokoll har inte detta problem. Det kan finnas flera vägar mellan routrar för att balansera belastningen och förbättra tillförlitligheten.

2. Lastkoncentration:Det kan bara finnas en kanal mellan Huanet-switchar, så att informationen koncentreras till en kommunikationslänk, och dynamisk distribution är inte möjlig för att balansera belastningen. Routerns routingprotokollalgoritm kan undvika detta. OSPF:s routingprotokollalgoritm kan inte bara generera flera rutter, utan också välja olika bästa rutter för olika nätverksapplikationer.

3. Sändningskontroll:Huanet-switchar kan bara minska konfliktdomänen, men inte broadcastdomänen. Hela det switchade nätverket är en stor broadcastdomän, och broadcastmeddelanden är utspridda över hela det switchade nätverket. Routern kan isolera broadcastdomänen, och broadcastpaket kan inte fortsätta att sändas genom routern.


Publiceringstid: 3 juni 2021