奔向“塔尖”的交换技术( 二 )


第四层交换机区别时第三层交换机的是 , 它不仅应用了第三层交换机中的IP交换技术 , 可以查看第三层数据包头源地址和目的地址的内容 , 可以通过基于观察到的信息采取相应的动作 , 实现带宽分配、故障诊断和对TCP/IP应用程序数据流进行访问控制的要害功能 。
第四层交换除了负载均衡功能外还支持其它功能 , 如基于应用类型和用户ID的传输流控制功能 。采用多级排队技术 , 第四层交换机可以根据应用来标记传输流以及为传输流分配优先级 。

;此外 , 第四层交换机直接安放在服务器前端 , 它了解应用会话内容和用户权限 , 因而使它成为了防止非授权访问服务器的理想平台 。
而更让人惊奇的是 , 目前的交换机技术向第七层发起冲击 , 第七层的智能性能够进行进一步的控制 , 即对所有传输流和内容的控制 。
目前关于第七层交换功能还没有具体的标准 。但是第七层交换和类似的解决方案之间最大的优势 , 也就是交换技术具有的最大优势 , 就是高速而且不影响智能处理 。
用户采用第七层交换技术可以以交换的线速度做出更智能性的传输流内容的决策 。
七层交换实现有效的数据流优化和智能负载均衡 。用户将自由地根据得到的信息就各类传输流和其目的地做出决策 , 从而优化网络访问 , 为最终用户提供更好的服务 。
多层交换驱动路由智能化
网络的迅速普及带动了广泛的应用 , 而用户对带宽的需求总是远高于带宽的本身发展 。因此 , 对于交换机和路由器这些网络基础设施背后的智设备 , 必须承担起更高的智能化脚步 , 以满足用户对带宽需求 。
在许多大型企业中 , 通常被划分为通过路由器实现互连的一些子网 。这种划分通常是按照地域、运行的应用类型、需要的数据量和安全方面的因素来进行 。
因为传统路由器的分组转发的设计与实现均基于软件 , 在转发过程中对分组的处理要经过许多环节 , 转发过程复杂 , 使得分组转发的速率较慢 。
另外 , 路由器中各种附加的安全措施增加了CPU的负担 , 这样就使得路由器成为整个互联网上的瓶颈 。
因此 , 业内出现一种称为“多层交换路由”的新技术 , 这些“智能”交换机/路由器能够提供更快的速度和更短的延迟 , 同时能够将多种网络设备的功能结合在一起 。
它采用一种新的网络设计和治理模式 。在实现线速转发的今天 , 阻塞点可以被有效地消除 , 用户距数据的距离可以更远 , 而且不必担心性能的下降 。
多层交换路由的功能与传统的路由器和交换机毫无差别 , 它们只是将分散的局域网和城域网功能集中在一个单一设备中 。
同时 , 它可在同组的用户之间实现本地交换 , 即第2层交换 。于不同组的用户间实现路由 , 即第3层交换或路由 。同时为应用提供安全特性和非凡服务 , 即第4层交换 。
多层交换技术必将带动网络的发展 , 作为未来网络的一个核心技术 , 也会为用户未来多种应用的可扩展解决方案奠定坚实的基础 。
第三层交换的体系结构
三层交换机与路由器区别
三层交换机也具有“路由”功能 , 与传统路由器的路由功能总体上是一致的 。虽然如此 , 三层交换机与路由器还是存在着相当大的本质区别的 。
传统的路由器在网络中有路由转发、防火墙、隔离广播等作用 , 由于在局域网上 , 不同VLAN之间的通信数据量很大 , 这样 , 假如路由器要对每一个数据包都路由一次 , 随着网络上数据量的不断增大 , 它将成为瓶颈 。

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