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解說第三層交換技術(shù) 巧妙的揚(yáng)長避短

網(wǎng)絡(luò) 路由交換
簡單地說,第三層交換技術(shù)就是:第二層交換技術(shù)+第三層轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)。這是一種利用第三層協(xié)議中的信息來加強(qiáng)第二層交換功能的機(jī)制。

解說第三層交換技術(shù) 巧妙的揚(yáng)長避短,第三層交換技術(shù)是目前很流行的一種技術(shù),它有什么特色呢?在交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,用戶信息只在源節(jié)點(diǎn)與目的節(jié)點(diǎn)之間進(jìn)行傳送,其他節(jié)點(diǎn)是不可見的。

第三層交換技術(shù)

局域網(wǎng)交換機(jī)的引入,使得網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)間可獨(dú)享帶寬,消除了無謂的碰撞檢測和出錯(cuò)重發(fā),提高了傳輸效率,在交換機(jī)中可并行地維護(hù)幾個(gè)獨(dú)立的、互不影響的通信進(jìn)程。在交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,用戶信息只在源節(jié)點(diǎn)與目的節(jié)點(diǎn)之間進(jìn)行傳送,其他節(jié)點(diǎn)是不可見的。

但有一點(diǎn)例外,當(dāng)某一節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)上發(fā)送廣播或組播時(shí),或某一節(jié)點(diǎn)發(fā)送了一個(gè)交換機(jī)不認(rèn)識的MAC 地址封包時(shí),交換機(jī)上的所有節(jié)點(diǎn)都將收到這一廣播信息。整個(gè)交換環(huán)境構(gòu)成一個(gè)大的廣播域。點(diǎn)到點(diǎn)是在第二層快速、有效的交換,但廣播風(fēng)暴會使網(wǎng)絡(luò)的效率大打折扣。

交換機(jī)的速度實(shí)在快,比路由器快的多,而且價(jià)格便宜的多。可以說,在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的技術(shù)中,直接面向用戶的***層接口和第二層交換技術(shù)方面已得到令人滿意的答案。交換式局域網(wǎng)技術(shù)使專用的帶寬為用戶所獨(dú)享,極大的提高了局域網(wǎng)傳輸?shù)男省?/p>

但第二層交換也暴露出弱點(diǎn):對廣播風(fēng)暴、異種網(wǎng)絡(luò)互連、安全性控制等不能有效地解決。作為網(wǎng)絡(luò)核心、起到網(wǎng)間互連作用的路由器技術(shù)卻沒有質(zhì)的突破。當(dāng)今絕大部分的企業(yè)網(wǎng)都已變成實(shí)施TCP/IP 協(xié)議的Web 技術(shù)的內(nèi)聯(lián)網(wǎng),用戶的數(shù)據(jù)往往越過本地的網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)際間傳送,因而,路由器常常不堪重負(fù)。

傳統(tǒng)的路由器基于軟件,協(xié)議復(fù)雜,與局域網(wǎng)速度相比,其數(shù)據(jù)傳輸?shù)男瘦^低。但同時(shí)它又作為網(wǎng)段(子網(wǎng),VLAN)互連的樞紐,這就使傳統(tǒng)的路由器技術(shù)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著Internet/Intranet 的迅猛發(fā)展和B/S(瀏覽器/服務(wù)器)計(jì)算模式的廣泛應(yīng)用。

跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)急劇增長,業(yè)界和用戶深感傳統(tǒng)的路由器在網(wǎng)絡(luò)中的瓶頸效應(yīng)。改進(jìn)傳統(tǒng)的路由技術(shù)迫在眉睫。一種辦法是安裝性能更強(qiáng)的超級路由器,然而,這樣做開銷太大,如果是建設(shè)交換網(wǎng),這種投資顯然是不合理的。

在這種情況下,一種新的路由技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,這就是第三層交換技術(shù):第三層交換技術(shù)也稱為IP 交換技術(shù)、高速路由技術(shù)等。第三層交換技術(shù)是相對于傳統(tǒng)交換概念而提出的。眾所周知,傳統(tǒng)的交換技術(shù)是在OSI 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)模型中的第二層—數(shù)據(jù)鏈路層進(jìn)行操作的,而第三層交換技術(shù)是在網(wǎng)絡(luò)模型中的第三層實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)包的高速轉(zhuǎn)發(fā)。

簡單地說,第三層交換技術(shù)就是:第二層交換技術(shù)+第三層轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)。這是一種利用第三層協(xié)議中的信息來加強(qiáng)第二層交換功能的機(jī)制。一個(gè)具有第三層交換功能的設(shè)備是一個(gè)帶有第三層路由功能的第二層交換機(jī),但它是二者的有機(jī)結(jié)合,并不是簡單的把路由器設(shè)備的硬件及軟件簡單地疊加在局域網(wǎng)交換機(jī)上。

從硬件的實(shí)現(xiàn)上看,目前,第二層交換機(jī)的接口模塊都是通過高速背板/總線(速率可高達(dá)幾十Gbit/s)交換數(shù)據(jù)的,在第三層交換機(jī)中,與路由器有關(guān)的第三層路由硬件模塊也插接在高速背板/總線上。

這種方式使得路由模塊可以與需要路由的其他模塊間高速的交換數(shù)據(jù),從而突破了傳統(tǒng)的外接路由器接口速率的限制(10Mbit/s---100Mbit/s)。在軟件方面,第三層交換機(jī)也有重大的舉措,它將傳統(tǒng)的基于軟件的路由器軟件進(jìn)行了界定,其作法是:

對于數(shù)據(jù)封包的轉(zhuǎn)發(fā):如IP/IPX 封包的轉(zhuǎn)發(fā),這些有規(guī)律的過程通過硬件得以高速實(shí)現(xiàn)。對于第三層路由軟件:如路由信息的更新、路由表維護(hù)、路由計(jì)算、路由的確定等功能,用優(yōu)化、高效的軟件實(shí)現(xiàn)。

假設(shè)兩個(gè)使用IP 協(xié)議的站點(diǎn)通過第三層交換機(jī)進(jìn)行通信的過程,發(fā)送站點(diǎn)A 在開始發(fā)送時(shí),已知目的站的IP 地址,但尚不知道在局域網(wǎng)上發(fā)送所需要的MAC 地址。要采用地址解析(ARP)來確定目的站的MAC 地址。

發(fā)送站把自己的IP 地址與目的站的IP 地址比較,采用其軟件中配置的子網(wǎng)掩碼提取出網(wǎng)絡(luò)地址來確定目的站是否與自己在同一子網(wǎng)內(nèi)。若目的站B 與發(fā)送站A 在同一子網(wǎng)內(nèi),A 廣播一個(gè)ARP 請求,B 返回其MAC 地址,A 得到目的站點(diǎn)B 的MAC 地址后將這一地址緩存起來,并用此MAC 地址封包轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù),第二層交換模塊查找MAC 地址表確定將數(shù)據(jù)包發(fā)向目的端口。

若兩個(gè)站點(diǎn)不在同一子網(wǎng)內(nèi),如發(fā)送站A 要與目的站C 通信,發(fā)送站A 要向"缺省網(wǎng)關(guān)"發(fā)出ARP(地址解析)封包,而"缺省網(wǎng)關(guān)"的IP 地址已經(jīng)在系統(tǒng)軟件中設(shè)置。這個(gè)IP 地址實(shí)際上對應(yīng)第三層交換機(jī)的第三層交換模塊。

所以當(dāng)發(fā)送站A 對"缺省網(wǎng)關(guān)"的IP 地址廣播出一個(gè)ARP 請求時(shí),若第三層交換模塊在以往的通信過程中已得到目的站B 的MAC 地址,則向發(fā)送站A 回復(fù)B 的MAC 地址;否則第三層交換模塊根據(jù)路由信息向目的站廣播一個(gè)ARP 請求。

目的站C 得到此ARP 請求后向第三層交換模塊回復(fù)其MAC 地址,第三層交換模塊保存此地址并回復(fù)給發(fā)送站A 。以后,當(dāng)再進(jìn)行A 與C 之間數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)時(shí),將用最終的目的站點(diǎn)的MAC 地址封包,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)過程全部交給第二層交換處理,信息得以高速交換。

第三層交換具有以下突出特點(diǎn):

◆有機(jī)的硬件結(jié)合使得數(shù)據(jù)交換加速;

◆優(yōu)化的路由軟件使得路由過程效率提高;

◆除了必要的路由決定過程外,大部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)過程由第二層交換處理;

◆多個(gè)子網(wǎng)互連時(shí)只是與第三層交換模塊的邏輯連接,不象傳統(tǒng)的外接路由器那樣需增加端口,保護(hù)了用戶的投資。

第三層交換的目標(biāo)是,只要在源地址和目的地址之間有一條更為直接的第二層通路,就沒有必要經(jīng)過路由器轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包。第三層交換使用第三層路由協(xié)議確定傳送路徑,此路徑可以只用一次,也可以存儲起來,供以后使用。

之后數(shù)據(jù)包通過一條虛電路繞過路由器快速發(fā)送。第三層交換技術(shù)的出現(xiàn),解決了局域網(wǎng)中網(wǎng)段劃分之后,網(wǎng)段中子網(wǎng)必須依賴路由器進(jìn)行管理的局面,解決了傳統(tǒng)路由器低速、復(fù)雜所造成的網(wǎng)絡(luò)瓶頸問題。當(dāng)然,三層交換技術(shù)并不是網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)與路由器的簡單疊加,而是二者的有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)集成的、完整的解決方案。

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對用戶應(yīng)用所造成的限制,正是三層交換技術(shù)所要解決的關(guān)鍵問題。目前,市場上***檔路由器的***處理能力為每秒25 萬個(gè)包,而***檔交換機(jī)的***處理能力則在每秒1000 萬個(gè)包以上,二者相差40 倍。

在交換網(wǎng)絡(luò)中,尤其是大規(guī)模的交換網(wǎng)絡(luò),沒有路由功能是不可想象的。然而路由器的處理能力又限制了交換網(wǎng)絡(luò)的速度,這就是三層交換所要解決的問題。第三層交換機(jī)并沒有象其他二層交換機(jī)那樣把廣播封包擴(kuò)散,第三層交換機(jī)之所以叫三層交換機(jī)是因?yàn)樗鼈兡芸吹枚谌龑拥男畔ⅲ鏘P 地址、ARP 等。

因此,三層交換機(jī)便能洞悉某廣播封包目的何在,而在沒有把他擴(kuò)散出去的情形下,滿足了發(fā)出該廣播封包的人的需要,(不管他們在任何子網(wǎng)里)。如果認(rèn)為第三層交換機(jī)就是路由器,那也應(yīng)稱作超高速反傳統(tǒng)路由器,因?yàn)榈谌龑咏粨Q機(jī)沒做任何"拆打"數(shù)據(jù)封包的工作,所有路過他的封包都不會被修改并以交換的速度傳到目的地。

目前,第三層交換機(jī)的成熟還有很長的路,象其它一些新技術(shù)一樣,還待進(jìn)行其協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化工作。目前很多廠商都宣稱開發(fā)出了第三層交換機(jī),但經(jīng)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)測試,作法各異且性能表現(xiàn)不同。另外,可能是基于各廠商占領(lǐng)市場的策略,目前的第三層交換機(jī)主要可交換路由IP/IPX 協(xié)議,還不能處理其它一些有一定應(yīng)用領(lǐng)域的專用協(xié)議。

因此,有關(guān)專家認(rèn)為,第三層交換技術(shù)是將來的主要網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù),傳統(tǒng)的路由器在一段時(shí)間內(nèi)還會得以應(yīng)用,但它將處于其力所能及的位置,那就是處于網(wǎng)絡(luò)的邊緣,去作速度受限的廣域網(wǎng)互聯(lián)、安全控制(防火墻)、專用協(xié)議的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)互連等。

責(zé)任編輯:佟健 來源: 天極
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