最近几年, 三层交换机不断拓展原有市场,它正被快速采纳。这类新颖的产品得到普及,新式交换机被广泛布设于局域网、智能社区、某区段内的城域网。网络涵盖着更广的区段,现存需求也表现出递增的总体趋势。在新技术的带动下,网络凸显了纵深延展的态势。现存运用主要包括:网络远程授课、网购及观看视频、社区影院。网络不断被延续,分配层及衔接着的骨干层都添加了分布式路由。依托新颖的模式,分布路由减小了边缘的流量,便于调配预设的网络策略。从本质上看,三层交换机布设的内在架构较为简易,它替换了常规架构内的路由装置。由此可见,若并不要求布设广域网但又具备路由功能,则可布设这种新式的交换机。

交换机在局域网内在的汇聚层、搭配的核心层都不可或缺的。从布设的构架看,三层交换机配有百兆乃至千兆这样的新端口,并且衔接至VLAN。趋势是:宽带网络构建:的范畴更广,小区中心融汇了这样的交换机。解析分层设计特有的视角,三层交换机可被推广并采纳。

三层交换机造价信息

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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
三层交换机 型号:H3CS3600; 查看价格 查看价格

先导

13% 西安财富科技发展有限公司
24口核心交换机 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

江苏明朗

13% 江苏明朗照明科技有限公司
24口核心交换机 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

佛山银河照明

13% 佛山市银河兰晶科技股份有限公司
24口核心交换机 24个千兆SFP光;复用8个千兆电;2个千兆SFP口;2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

大峡谷

13% 大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司
24口核心交换机 24个千兆SFP光,复用8个千兆电,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 查看价格 查看价格

光联照明

13% 上海光联照明有限公司
核心交换机 ES1M2G48TX5S 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45) 查看价格 查看价格

13% 深圳市扬天世纪网络有限公司
核心交换机 W2PSA0800 800W交流电源模块(黑色) 查看价格 查看价格

13% 深圳市扬天世纪网络有限公司
核心交换机 E00TSLD00 伸缩滑道 查看价格 查看价格

13% 深圳市扬天世纪网络有限公司
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
高端交换机 万兆光接口:≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2022年1季度信息价
高端交换机 万兆光接口: ≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2021年4季度信息价
高端交换机 万兆光接口: ≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2021年1季度信息价
高端交换机 万兆光接口: ≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2020年2季度信息价
高端交换机 万兆光接口:≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2019年3季度信息价
高端交换机 万兆光接口:≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2019年1季度信息价
高端交换机 万兆光接口:≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2022年3季度信息价
高端交换机 万兆光接口: ≤3个短距,≤2个中距,≤2个长距 查看价格 查看价格

广东2020年4季度信息价
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三层交换机 1.名称:三层交换机2.功能:含48个千百兆自适应电口,4个SFP光口|1台 1 查看价格 杭州海康威视数字技术股份有限公司 广东   2018-08-22
三层交换机 华为S5720-56-EI-AC,三层交换机,48口10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,2个单模万兆光纤模块,局域网交换机设备安装、调试企业级交换机三层交换机|14台 1 查看价格 深圳市创界科技有限公司    2015-08-28
三层交换机 1、名称:三层交换机 2、参数:52口网络交换机,传输速率:10/100/1000Mbps,背板带宽:136Gbps包转发率:101.2Mpps三层|4.0台 3 查看价格 广州科缔欧电子科技有限公司    2017-08-15
三层交换机 三层交换机,48个10/100/1000兆自适应电接口,4个非复用的千兆光接口,2个QSPP+ 上行支持4X1000Base-X SP、4X 10CE SPP+、配置4X 10GE SP+模块背板|1个 2 查看价格 深圳市扬天世纪网络有限公司 全国   2022-08-25
三层交换机 24 电口强三层千兆交换机+4 个万兆光口 吞吐量:598Gbps/5.98Tbps, 转发性能: 222Mpps/396Mpps固定端口:24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口|2台 1 查看价格 广州熹尚科技设备有限公司 全国   2021-10-09
三层交换机 a) 交换容量:≥598Gbps. b) 包转发率:≥252Mpps. c) 不少于 48 个 10GE 以太网端口|2台 1 查看价格 广州磐基信息科技有限公司 全国   2021-03-29
三层交换机 WS824(10F)10进线 含机柜支架|1台 1 查看价格 广州东晟信息科技有限公司 广东   2021-02-24
三层交换机 详见图纸|1台 3 查看价格 深圳市杰智通科技有限公司 全国   2020-09-15

三层交换机工作原理

使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B

比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。

如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。

如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将第一个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,最先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。

表面上看,第三层交换机是第二层交换器与路由器的合二为一,然而 这种结合并非简单的物理结合,而是各取所长的逻辑结合。其重要表现是,当某一信息源的第一个数据流进行第三层交换后,其中的路由系统将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,并将该表存储起来,当同一信息源的后续数据流再次进入交换环境时,交换机将根据第一次产生并保存的地址映射表,直接从第二层由源地址传输到目的地址,不再经过第三路由系统处理,从而消除了路由选择时造成的网络延迟,提高了数据包的转发效率,解决了网间传输信息时路由产生的速率瓶颈。所以说,第三层交换机既可完成第二层交换机的端口交换功能,又可完成部分路由器的路由功能。即第三层交换机的交换机方案,实际上是一个能够支持多层次动态集成的解决方案,虽然这种多层次动态集成功能在某些程度上也能由传统路由器和第二层交换机搭载完成,但这种搭载方案与采用三层交换机相比,不仅需要更多的设备配置、占用更大的空间、设计更多的布线和花费更高的成本,而且数据传输性能也要差得多,因为在海量数据传输中,搭载方案中的路由器无法克服路由传输速率瓶颈。

显然,第二层交换机和第三层交换机都是基于端口地址的端到端的交换过程,虽然这种基于MAC地址和IP地址的交换机技术,能够极大地提高各节点之间的数据传输率,但却无法根据端口主机的应用需求来自主确定或动态限制端口的交换过程和数据流量,即缺乏第四层智能应用交换需求。第四层交换机不仅可以完成端到端交换,还能根据端口主机的应用特点,确定或限制它的交换流量。简单地说,第四层交换机是基于传输层数据包的交换过程的,是一类基于TCP/IP协议应用层的用户应用交换需求的新型局域网交换机。第四层交换机支持TCP/UDP第四层以下的所有协议,可识别至少80个字节的数据包包头长度,可根据TCP/UDP端口号来区分数据包的应用类型,从而实现应用层的访问控制和服务质量保证。所以,与其说第四层交换机是硬件网络设备,还不如说它是软件网络管理系统。也就是说,第四层交换机是一类以软件技术为主,以硬件技术为辅的网络管理交换设备。

最后值得指出的是,某些人在不同程度上还存在一些模糊概念,认为所谓第四层交换机实际上就是在第三层交换机上增加了具有通过辨别第四层协议端口的能力,仅在第三层交换机上增加了一些增值软件罢了,因而并非工作在传输层,而是仍然在第三层上进行交换操作,只不过是对第三层交换更加敏感而已,从根本上否定第四层交换的关键技术与作用。我们知道,数据包的第二层IEEE802.1P字段或第三层IPToS字段可以用于区分数据包本身的优先级,我们说第四层交换机基于第四层数据包交换,这是说它可以根据第四层TCP/UDP端口号来分析数据包应用类型,即第四层交换机不仅完全具备第三层交换机的所有交换功能和性能,还能支持第三层交换机不可能拥有的网络流量和服务质量控制的智能型功能。

局域网络内,三层交换机依循了如下的运转机理:变更了路由软件依循的旧式指令,增添了ASIC特有的嵌入芯片并以此来设定指令。借助于硬件来查验现存的路由表,拥有刷新的特性。在数据传递的流程中,端口芯片接纳并辨识了某一信息,二层芯片辨析了对应的独特地址。若查验获取了明确的地址,则再次予以转发;若没能查找到,则信息被调配至后续的引擎。

第三层引擎之内,路由表关联着的信息可被查验出来,它匹配了初始的IP;数据包被发送至装置内的主机,获取了精准的MAC。这些流程终结以后,MAC再次被发送,二层芯片予以转发。由此可见,三层交换机提快了常态情形的交换速率,从速率来看它很近似二层的架构,并且缩减了选购路由器耗费的支出。

相比较而言,二层交换机借助于封包扩散来传递广播,但三层交换机则能辨识额外信息,例如ARP及某一地址。在此状态下,三层交换机解析了各方位的广播包,满足快速要求,不必真正去扩散预设的广播包。这种设计路径可以细分现有的虚拟子网,依托于三层路由以便传递子网彼此的信息, 通信将更为便捷。

三层交换机发展趋势常见问题

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三层交换机拥有强大的路由传输、带宽分配、多媒体传输和安全控制功能, 能够根据不同的通信业务系统划分不同的用户群体, 实现电业业务的高效传输, 具有重要的作用。

除了优秀的性能之外,三层交换机还具有一些传统的二层交换机没有的特性,这些特性可以给校园网和城域教育网的建设带来许多好处,列举如下。

三层交换机高可扩充性

三层交换机在连接多个子网时,子网只是与第三层交换模块建立逻辑连接,不像传统外接路由器那样需要增加端口,从而保护了用户对校园网、城域教育网的投资。并满足学校3~5年网络应用快速增长的需要。

三层交换机高性价比

三层交换机具有连接大型网络的能力,功能基本上可以取代某些传统路由器,但是价格却接近二层交换机。一台百兆三层交换机的价格只有几万元,与高端的二层交换机的价格差不多。

三层交换机内置安全机制

三层交换机可以与普通路由器一样,具有访问列表的功能,可以实现不同VLAN间的单向或双向通讯。如果在访问列表中进行设置,可以限制用户访问特定的IP地址,这样学校就可以禁止学生访问不健康的站点。

访问列表不仅可以用于禁止内部用户访问某些站点,也可以用于防止校园网、城域教育网外部的非法用户访问校园网、城域教育网内部的网络资源,从而提高网络的安全。

三层交换机多媒体传输

教育网经常需要传输多媒体信息,这是教育网的一个特色。三层交换机具有QoS(服务质量)的控制功能,可以给不同的应用程序分配不同的带宽。

例如,在校园网、城域教育网中传输视频流时,就可以专门为视频传输预留一定量的专用带宽,相当于在网络中开辟了专用通道,其他的应用程序不能占用这些预留的带宽,因此能够保证视频流传输的稳定性。而普通的二层交换机就没有这种特性,因此在传输视频数据时,就会出现视频忽快忽慢的抖动现象。

另外,视频点播(VOD)也是教育网中经常使用的业务。但是由于有些视频点播系统使用广播来传输,而广播包是不能实现跨网段的,这样VOD就不能实现跨网段进行;如果采用单播形式实现VOD,虽然可以实现跨网段,但是支持的同时连接数就非常少,一般几十个连接就占用了全部带宽。而三层交换机具有组播功能,VOD的数据包以组播的形式发向各个子网,既实现了跨网段传输,又保证了VOD的性能。

三层交换机计费功能

在高校校园网及有些地区的城域教育网中,很可能有计费的需求,因为三层交换机可以识别数据包中的IP地址信息,因此可以统计网络中计算机的数据流量,可以按流量计费,也可以统计计算机连接在网络上的时间,按时间进行计费。而普通的二层交换机就难以同时做到这两点。

三层交换机网络骨干

要说三层交换机在诸多网络设备中的作用,用“中流砥柱”形容并不为过。在校园网、城域教育网中,从骨干网、城域网骨干、汇聚层都有三层交换机的用武之地,尤其是核心骨干网一定要用三层交换机,否则整个网络成千上万台的计算机都在一个子网中,不仅毫无安全可言,也会因为无法分割广播域而无法隔离广播风暴。

如果采用传统的路由器,虽然可以隔离广播,但是性能又得不到保障。而三层交换机的性能非常高,既有三层路由的功能,又具有二层交换的网络速度。二层交换是基于MAC寻址,三层交换则是转发基于第三层地址的业务流;除了必要的路由决定过程外,大部分数据转发过程由二层交换处理,提高了数据包转发的效率。

三层交换机通过使用硬件交换机构实现了IP的路由功能,其优化的路由软件使得路由过程效率提高,解决了传统路由器软件路由的速度问题。因此可以说,三层交换机具有“路由器的功能、交换机的性能”。

三层交换机连接子网

同一网络上的计算机如果超过一定数量(通常在200台左右,视通信协议而定),就很可能会因为网络上大量的广播而导致网络传输效率低下。为了避免在大型交换机上进行广播所引起的广播风暴,可将其进一步划分为多个虚拟网(VLAN)。但是这样做将导致一个问题:VLAN之间的通信必须通过路由器来实现。但是传统路由器也难以胜任VLAN之间的通信任务,因为相对于局域网的网络流量来说,传统的普通路由器的路由能力太弱。

而且千兆级路由器的价格也是非常难以接受的。如果使用三层交换机上的千兆端口或百兆端口连接不同的子网或VLAN,就在保持性能的前提下,经济地解决了子网划分之后子网之间必须依赖路由器进行通信的问题,因此三层交换机是连接子网的理想设备。

三层交换机应用背景

出于安全和管理方便的考虑,主要是为了减小广播风暴的危害,必须把大型局域网按功能或地域等因素划成一个个小的局域网,这就使VLAN技术在网络中得以大量应用,而各个不同VLAN间的通信都要经过路由器来完成转发,随着网间互访的不断增加。单纯使用路由器来实现网间访问,不但由于端口数量有限,而且路由速度较慢,从而限制了网络的规模和访问速度。基于这种情况三层交换机便应运而生,三层交换机是为IP设计的,接口类型简单,拥有很强二层包处理能力,非常适用于大型局域网内的数据路由与交换,它既可以工作在协议第三层替代或部分完成传统路由器的功能,同时又具有几乎第二层交换的速度,且价格相对便宜些。

在企业网和教学网中,一般会将三层交换机用在网络的核心层,用三层交换机上的千兆端口或百兆端口连接不同的子网或VLAN。不过应清醒认识到三层交换机出现最重要的目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具备的路由功能也多是围绕这一目的而展开的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。毕竟在安全、协议支持等方面还有许多欠缺,并不能完全取代路由器工作。

在实际应用过程中,典型的做法是:处于同一个局域网中的各个子网的互联以及局域网中VLAN间的路由,用三层交换机来代替路由器,而只有局域网与公网互联之间要实现跨地域的网络访问时,才通过专业路由器。

三层交换机发展趋势文献

锐捷三层交换机命令大全 锐捷三层交换机命令大全

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交换机 >Enable 进入特权模式 #Exit 返回上一级操作模式 #End 返回到特权模式 #write memory 或 copy running-config startup-config 保存配置文件 #del flash:config.text 删除配置文件 (交换机及 1700系列路由器 ) #erase startup-config 删除配置文件 (2500 系列路由器 ) #del flash:vlan.dat 删除 Vlan 配置信息(交换机) #Configure terminal 进入全局配置模式 (config)# hostname switchA 配置设备名称为 switchA (config)#banner motd & 配置每日提示信息 &为终止符 (config)#enable secret level 1 0 star 配置远程登陆密码为 st

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三层交换机的基本配置 三层交换机的基本配置

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计算机网络工程实验报告 实验 目的 (简述实验的目的及意义) 理解三层交换机的基本原理 掌握三层交换机的物理端口的开启路由的功能的配置 实验 内容 (实验内容简述) 测试三层交换机的功能是否使用正常 实验 仪器 及元 件 1 台交换机 3560 1 台 PC机 直通线 配置线 实验 原理 及电 路图 实验 过程 及 结果 记录 (按实验步骤和实验要求提供相应的实验数据及实验波形) 1、 进入特权模式 Switch>enable Switch# 2、 进入全局配置模式 Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)# 3、 设置主机名 Switch(config)#hostname switch_3560-24PS s

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概念

第三层交换机,是直接根据第三层网络层IP地址来完成端到端的数据交换的。

工作原理

三层交换机的工作原理:

使用IP的设备A------------------------三层交换机------------------------使用IP的设备B

比如A要给B发送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己在同一网段。

如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP请求,B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。

如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就将第一个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,对应第三层路由模块,所以可见对于不是同一子网的数据,最先在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址;然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据,就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。

表面上看,第三层交换机是第二层交换器与路由器的合二而一,然而这种结合并非简单的物理结合,而是各取所长的逻辑结合。其重要表现是,当某一信息源的第一个数据流进行第三层交换后,其中的路由系统将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,并将该表存储起来,当同一信息源的后续数据流再次进入交换环境时,交换机将根据第一次产生并保存的地址映射表,直接从第二层由源地址传输到目的地址,不再经过第三路由系统处理,从而消除了路由选择时造成的网络延迟,提高了数据包的转发效率,解决了网间传输信息时路由产生的速率瓶颈。所以说,第三层交换机既可完成第二层交换机的端口交换功能,又可完成部分路由器的路由功能。即第三层交换机的交换机方案,实际上是一个能够支持多层次动态集成的解决方案,虽然这种多层次动态集成功能在某些程度上也能由传统路由器和第二层交换机搭载完成,但这种搭载方案与采用三层交换机相比,不仅需要更多的设备配置、占用更大的空间、设计更多的布线和花费更高的成本,而且数据传输性能也要差得多,因为在海量数据传输中,搭载方案中的路由器无法克服路由传输速率瓶颈。

第三层同样是对应于OSI/RM开放体系模型的第三层--网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加高档,功能更加强。

第三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以它具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。当网络规模较大时,可以根据特殊应用需求划分为小面独立的VLAN网段,以减小广播所造成的影响时。

通常这类交换机是采用模块化结构,以适应灵活配置的需要。

在大中型网络中,第三层交换机已经成为基本配置设备。

三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机,三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。对于数据包转发等规律性的过程由硬件高速实现,而像路由信息更新、路由表维护、路由计算、路由确定等功能,由软件实现。

第二层交换机提供的性能越来越好,可以满足个人计算机、工作站以及服务器产生的大通信量。但是,随着一幢楼或楼群中的设备数量不断增加,第二层交换机也显露出不足之处。尤其是出现了两个问题:广播超负荷和缺少多链路。为此,有些运营商推出了第三层交换机,它在硬件上实现了路由器的分组转发逻辑。

市场上有多种不同的第三层交换机体制,不过从本质上看,可以把它们分为两大类:分组式交换机和基于流的交换机。分组式交换机与传统路由器的操作方式相同。由于转发逻辑由硬件实现,与基于软件的路由器相比,分组式交换机在性能上呈数量级地增长。基于流的交换机试图通过识别具有相同源点和终点的IP分组流来提高性能。具体做法是通过观察当前通信量或是在分组首部中使用特殊的流标签(在IPv6中允许,但在IPv4中不可以)。一旦流被识别后,就可以建立一条经过网络预先定义的路由,以此加快转发处理速度。同样,它与完全基于软件的路由器相比,大大提高了性能。

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