集线器、交换机和路由器的结合内容摘要:

IP协议,却使用了大量广播流量。 为了减轻用户在这方面的顾虑,一些交换机商家已经采取了“广播调速”特性,用以限制提供交换机转发的广播分组数量。 该软件对在某个特定时间间隔内接收到的广播帧和组播帧进行计数。 一旦到达阀值,就不再转发其他的广播和组播数据流,直至下一个间隔开始。 大型的交换机环境中,在高级广播流量可能影响某些网络设备性能的情况下,该功能很重要。 随着工作组内用户的增多及广播域的增大,最终必然会引起对下列问题的关注:  网络性能  问题隔离  广播辐射效应对终端站点 CPU性能的影响  网络安全性 安装路由器可以避免这些潜在的问题。 通常有 100—200个用户的交换式工作组内的广播流量并不是一个严重的问题。 对于较大型的工作组,主要的风险因素为安全性和处理广播风暴的成本。 物理分段 下图显示了路由器如何将一个网络在物理上分成若干广播域。 交换机 路由器 交换机 交换机 在本例中,为了预防引起整个网络性能下降的广播事件效应,网络管理员采用了路由器。 这种物理分段提高了性能,但同时增加了管理工作量。 较小的部门工作组比大结构的组织容易管理。 路由器到每个部门或工作组都有一个专用的接口,这为路由器提供了一个专用冲突域,将其与每个工作组内的客户 /服务器的流量隔离开。 如果理解了流量模式,且网络设计的合理,则交换机能完成客户与服务器的所有转发。 只有需要在广播域之间传输或需要提供广域网的数据流才能到达路由器。 由于只有有限的流量提供路由器,路由器较慢的吞吐能力就变得不那么重要了。 在这种情况下,路由器的性能仍然是瓶颈,第 3层交换机可以以接近于线路的速度来传输帧。 但是,第 3层交换机不能提供路由器所能提供的安全性和网络管理功能。 逻辑分段 用路由器和交换机将各个独立的 VLAN连接起来能以更灵活的方式将网络分成几个广播域VLAN,在其最简单的形式下,允许在交互式环境中产生虚拟广播域,而与物理基础部件无关。 在 VLAN中,网络管理员可以定义基于各独立工作站的逻辑分组而不是基于网络的物理网络连接。 在 VLAN的各成员中, VLAN内的流量以线路的速率交换。 路由器在各个不同的VLAN之间转发流量。 在下图中,将每个交换机的端口配置成一个VLAN成员,如果终端站点发送广播或组播数据流,则数据流会被转发至源站 VLAN内的所有端。
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