认识VLAN,并学会VLAN的划分和网络配置实例

认识VLAN,并学会VLAN的划分和网络配置实例,第1张

VLAN的划分和网络的配置实例

1、VLAN基础知识

VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为:“ 虚拟局域网 ”,注意和''(虚拟专用网)进行区分。

VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分(不是从物理上划分)成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。这一新兴技术主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中。但又不是所有交换机都具有此功能,只有VLAN协议的第三层以上交换机才具有此功能,这一点可以查看相应交换机的说明书即可得知。

由于它是从逻辑上划分,而不是从物理上划分,所以同一个VLAN内的各个工作站没有限制在同一个物理范围中,即这些工作站可以在不同物理LAN网段。由VLAN的特点可知,一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中,从而有助于 控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。

交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。

在共享网络中,一个物理的网段就是一个广播域。而在交换网络中,广播域可以是有一组任意选定的第二层网络地址(MAC地址)组成的虚拟网段。这样,网络中工作组的划分可以突破共享网络中的地理位置限制,而完全根据管理功能来划分。这种基于工作流的分组模式,大大提高了网络规划和重组的管理功能。

在同一个VLAN中的工作站,不论它们实际与哪个交换机连接,它们之间的通讯就好象在独立的交换机上一样。同一个VLAN中的广播只有VLAN中的成员才能听到,而不会传输到其他的 VLAN中去,这样可以很好的控制不必要的广播风暴的产生。同时,若没有路由的话,不同VLAN之间不能相互通讯,这样增加了企业网络中不同部门之间的安全性。

网络管理员可以通过配置VLAN之间的路由来全面管理企业内部不同管理单元之间的信息互访。交换机是根据用户工作站的MAC地址来划分VLAN的。所以,用户可以自由的在企业网络中移动办公,不论他在何处接入交换网络,他都可以与VLAN内其他用户自如通讯。

VLAN网络可以是有混合的网络类型设备组成,比如:10M以太网、100M以太网、令牌网、FDDI、CDDI等等,可以是工作站、服务器、集线器、网络上行主干等。

VLAN除了能将网络划分为多个广播域,从而 有效地控制广播风暴的发生,以及使网络的拓扑结构变得非常灵活 的优点外,还可以用于 控制 网络中不同部门、不同站点之间的 互相访问

2、VLAN的划分方法

VLAN在交换机上的实现方法,可以大致划分为六类:

1 基于端口划分的VLAN

这是最常应用的一种VLAN划分方法,应用也最为广泛、最有效,目前绝大多数VLAN协议的交换机都提供这种VLAN配置方法。这种划分VLAN的方法是根据以太网交换机的交换端口来划分的,它是将VLAN交换机上的物理端口和VLAN交换机内部的PVC(永久虚电路)端口分成若干个组,每个组构成一个虚拟网,相当于一个独立的VLAN交换机。

对于不同部门需要互访时,可通过路由器转发,并配合基于MAC地址的端口过滤。对某站点的访问路径上最靠近该站点的交换机、路由交换机或路由器的相应端口上,设定可通过的MAC地址集。这样就可以防止非法入侵者从内部盗用IP地址从其他可接入点入侵的可能。

从这种划分方法本身我们可以看出,这种划分的方法的优点是定义VLAN成员时非常简单,只要将所有的端口都定义为相应的VLAN组即可。适合于任何大小的网络。它的缺点是如果某用户离开了原来的端口,到了一个新的交换机的某个端口,必须重新定义。

2 基于MAC地址划分VLAN

这种划分VLAN的方法是根据每个主机的MAC地址来划分,即对每个MAC地址的主机都配置他属于哪个组,它实现的机制就是每一块网卡都对应唯一的 MAC地址,VLAN交换机跟踪属于VLAN MAC的地址。这种方式的VLAN允许网络用户从一个物理位置移动到另一个物理位置时,自动保留其所属VLAN的成员身份。

由这种划分的机制可以看出,这种VLAN的划分方法的最大优点就是当用户物理位置移动时,即从一个交换机换到其他的交换机时,VLAN不用重新配置,因为它是基于用户,而不是基于交换机的端口。

这种方法的缺点是初始化时,所有的用户都必须进行配置,如果有几百个甚至上千个用户的话,配置是非常累的,所以这种划分方法通常适用于小型局域网。而且这种划分的方法也导致了交换机执行效率的降低,因为在每一个交换机的端口都可能存在很多个VLAN组的成员,保存了许多用户的MAC地址,查询起来相当不容易。另外,对于使用笔记本电脑的用户来说,他们的网卡可能经常更换,这样VLAN就必须经常配置。

3 基于网络层协议划分VLAN

VLAN按网络层协议来划分,可分为IP、IPX、DECnet、AppleTalk、Banyan等VLAN网络。这种按网络层协议来组成的 VLAN,可使广播域跨越多个VLAN交换机。这对于希望针对具体应用和服务来组织用户的网络管理员来说是非常具有吸引力的。而且,用户可以在网络内部自由移动,但其VLAN成员身份仍然保留不变。

这种方法的优点是用户的物理位置改变了,不需要重新配置所属的VLAN,而且可以根据协议类型来划分VLAN,这对网络管理者来说很重要,还有,这种方法不需要附加的帧标签来识别VLAN,这样可以减少网络的通信量。这种方法的缺点是效率低,因为检查每一个数据包的网络层地址是需要消耗处理时间的(相对于前面两种方法),一般的交换机芯片都可以自动检查网络上数据包的以太网祯头,但要让芯片能检查IP帧头,需要更高的技术,同时也更费时。当然,这与各个厂商的实现方法有关。

4 根据IP组播划分VLAN

IP 组播实际上也是一种VLAN的定义,即认为一个IP组播组就是一个VLAN。这种划分的方法将VLAN扩大到了广域网,因此这种方法具有更大的灵活性,而且也很容易通过路由器进行扩展,主要适合于不在同一地理范围的局域网用户组成一个VLAN,不适合局域网,主要是效率不高。

5 按策略划分VLAN

基于策略组成的VLAN能实现多种分配方法,包括VLAN交换机端口、MAC地址、IP地址、网络层协议等。网络管理人员可根据自己的管理模式和本单位的需求来决定选择哪种类型的VLAN 。

6 按用户定义、非用户授权划分VLAN

基于用户定义、非用户授权来划分VLAN,是指为了适应特别的VLAN网络,根据具体的网络用户的特别要求来定义和设计VLAN,而且可以让非VLAN群体用户访问VLAN,但是需要提供用户密码,在得到VLAN管理的认证后才可以加入一个VLAN。

3、VLAN的优越性

任何新技术要得到广泛支持和应用,肯定存在一些关键优势,VLAN技术也一样,它的优势主要体现在以下几个方面:

1 增加了网络连接的灵活性

借助VLAN技术,能将不同地点、不同网络、不同用户组合在一起,形成一个虚拟的网络环境,就像使用本地LAN一样方便、灵活、有效。VLAN可以降低移动或变更工作站地理位置的管理费用,特别是一些业务情况有经常性变动的公司使用了VLAN后,这部分管理费用大大降低。

2 控制网络上的广播

VLAN可以提供建立防火墙的机制,防止交换网络的过量广播。使用VLAN,可以将某个交换端口或用户赋于某一个特定的VLAN组,该VLAN组可以在一个交换网中或跨接多个交换机, 在一个VLAN中的广播不会送到VLAN之外。同样,相邻的端口不会收到其他VLAN产生的广播。这样可以减少广播流量,释放带宽给用户应用,减少广播的产生。

3 增加网络的安全性

因为一个VLAN就是一个单独的广播域,VLAN之间相互隔离,这大大提高了网络的利用率,确保了网络的安全保密性。人们在LAN上经常传送一些保密的、关键性的数据。保密的数据应 提供访问控制等安全手段。一个有效和容易实现的方法是将网络分段成几个不同的广播组,网络管理员限制了VLAN中用户的数量,禁止未经允许而访问VLAN中的应用。交换端口可以基于应用类型和访问特权来进行分组,被限制的应用程序和资源一般置于安全性VLAN中。

4、VLAN配置案例分析

某公司有100台计算机左右,主要使用网络的部门有:生产部(20)、财务部(15)、人事部(8)和信息中心(12)四大部分。

网络基本结构为:

整个网络中干部分采用3台Catalyst 1900网管型交换机(分别命名为:Switch1、Switch2和Switch3,各交换机根据需要下接若干个集线器,主要用于非VLAN用户,如行政文书、临时用户等)、一台Cisco 2514路由器,整个网络都通过路由器Cisco 2514与外部互联网进行连接。

所连的用户主要分布于四个部分,即:生产部、财务部、信息中心和人事部。主要对这四个部分用户单独划分VLAN,以确保相应部门网络资源不被盗用或破坏。

现为了公司相应部分网络资源的安全性需要,特别是对于像财务部、人事部这样的敏感部门,其网络上的信息不想让太多人可以随便进出,于是公司采用了VLAN的方法来解决以上问题。

通过VLAN的划分,可以把公司主要网络划分为:生产部、财务部、人事部和信息中心四个主要部分,对应的VLAN组为为:Prod、Fina、Huma、Info。

5、VLAN的配置过程

VLAN的配置过程其实非常简单,只需两步:

(1)为各VLAN组命名;

(2)把相应的VLAN对应到相应的交换机端口。

下面是具体的配置过程:

第1步:

设置好超级终端,连接上1900交换机,通过超级终端配置交换机的VLAN,连接成功后出现如下所示的主配置界面(交换机在此之前已完成了基本信息的配置):

1 user(s) now active on Management Console

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

[I] IP Configuration

Enter Selection:

注超级终端是利用Windows系统自带的'超级终端'(Hypertrm)程序进行的,具体参见有关资料。

第2步:

单击'K'按键,选择主界面菜单中'[K] Command Line'选项,进入如下命令行配置界面:

CLI session with the switch is open

To end the CLI session,enter [Exit ]

>

此时我们进入了交换机的普通用户模式,就象路由器一样,这种模式只能查看现在的配置,不能更改配置,并且能够使用的命令很有限。所以我们必须进入'特权模式'。

第3步:

在上一步'>'提示符下输入进入特权模式命令'enable',进入特权模式,命令格式为'>enable',此时就进入了交换机配置的特权模式提示符:

#config t

Enter configuration commands,one perlineEnd with CNTL/Z

(config)#

第4步:

为了安全和方便起见,我们分别给这3个Catalyst 1900交换机起个名字,并且设置特权模式的登陆密码。下面仅以Switch1为例进行介绍。配置代码如下:

(config)#hostname Switch1

Switch1(config)# enable password level 15XXXXXX

Switch1(config)#

注特权模式密码必须是4~8位字符这,要注意,这里所输入的密码是以明文形式直接显示的,要注意保密。交换机用 level 级别的大小来决定密码的权限。Level 1 是进入命令行界面的密码,也就是说,设置了 level 1 的密码后,你下次连上交换机,并输入 K 后,就会让你输入密码,这个密码就是 level 1 设置的密码。而 level 15 是你输入了'enable'命令后让你输入的特权模式密码。

第5步:

设置VLAN名称。因四个VLAN分属于不同的交换机,VLAN命名的命令为'vlanvlan号 name vlan名称,在Switch1、Switch2、Switch3、交换机上配置2、3、4、5号VLAN的代码为:

Switch1 (config)#vlan 2 name Prod

Switch2 (config)#vlan 3 name Fina

Switch3 (config)#vlan 4 name Huma

Switch3 (config)#vlan 5 name Info

注以上配置是按表1规则进行的。

第6步:

上一步我们对各交换机配置了VLAN组,现在要把这些VLAN对应于表1所规定的交换机端口号。对应端口号的命令是'vlan-membership static/ dynamic VLAN号 '。在这个命令中'static'(静态)和'dynamic'(动态)分配方式两者必须选择一个,不过通常都是选择'static'(静态)方式。

VLAN端口号应用配置如下:

(1) 名为'Switch1'的交换机的VLAN端口号配置如下:

Switch1(config)#int e0/2

Switch1(config-if)#vlan-membership static 2

Switch1(config-if)#int e0/3

Switch1(config-if)#vlan-membership static 2

Switch1(config-if)#int e0/4

Switch1(config-if)#vlan-membership static 2

……

Switch1(config-if)#int e0/20

Switch(config-if)#vlan-membership static 2

Switch1(config-if)#int e0/21

Switch1(config-if)#vlan-membership static 2

Switch1(config-if)#

注'int'是'nterface'命令缩写,是接口的意思。'e0/3'是'ethernet 0/2'的缩写,代表交换机的0号模块2号端口。

(2) 名为'Switch2'的交换机的VLAN端口号配置如下:

Switch2(config)#int e0/2

Switch2(config-if)#vlan-membership static 3

Switch2(config-if)#int e0/3

Switch2(config-if)#vlan-membership static 3

Switch2(config-if)#int e0/4

Switch2(config-if)#vlan-membership static 3

……

Switch2(config-if)#int e0/15

Switch2(config-if)#vlan-membership static 3

Switch2(config-if)#int e0/16

Switch2(config-if)#vlan-membership static 3

Switch2(config-if)#

(3) 名为'Switch3'的交换机的VLAN端口号配置如下(它包括两个VLAN组的配置),先看VLAN 4(Huma)的配置代码:

Switch3(config)#int e0/2

Switch3(config-if)#vlan-membership static 4

Switch3(config-if)#int e0/3

Switch3(config-if)#vlan-membership static 4

Switch3(config-if)#int e0/4

Switch3(config-if)#vlan-membership static 4

……

Switch3(config-if)#int e0/8

Switch3(config-if)#vlan-membership static 4

Switch3(config-if)#int e0/9

Switch3(config-if)#vlan-membership static 4

Switch3(config-if)#

下面是VLAN5(Info)的配置代码:

Switch3(config)#int e0/10

Switch3(config-if)#vlan-membership static 5

Switch3(config-if)#int e0/11

Switch3(config-if)#vlan-membership static 5

Switch3(config-if)#int e0/12

Switch3(config-if)#vlan-membership static 5

……

Switch3(config-if)#int e0/20

Switch3(config-if)#vlan-membership static 5

Switch3(config-if)#int e0/21

Switch3(config-if)#vlan-membership static 5

Switch3(config-if)#

好了,我们已经按要求把VLAN都定义到了相应交换机的端口上了。为了验证我们的配置,可以在特权模式使用'show vlan'命令显示出刚才所做的配置,检查一下是否正确。

以上是就Cisco Catalyst 1900交换机的VLAN配置进行介绍了,其它交换机的VLAN配置方法基本类似,参照有关交换机说明书即可。

路由器划分VLAN,是将路由器配置为各VLAN的网关,实现VLAN间路由,也就是所说的单臂路由。

路由器配置VLAN,不能将物理端口划分到VLAN中,而要通过将虚拟子接口划分到VLAN中并且为其配置封装协议 dot1q。

详细解说:

路由器提供VLAN间路由只能做单臂路由,也就是设置子接口和封装协议。

第一步:在交换机上建立VLAN,并将交换机的各端口按照你的意愿划分到你所创建的VLAN中。

实例:

con t

vlan 10

vlan 20

vlan 30

interface range fastetherner 0/1-8

switchport access vlan 10

interface range fastethernet 0/9-16

switchprt aceess vlan 20

interface range fastethernet 0/17-23

switchprt aceess vlan 30

interface fastethernet 0/24    重要的一步:设置交换机上的trunk 口

switchport mode trunk

switchport trunk allow vlan all  这条是为trunk打开使每个vlan都能通过的命令,使trunk口能传输各vlan的数据帧。

第二步,在路由器上的一个端口上设置子接口,并为子接口配置ip地址,此ip地址将自动成为各VLAN 的网关。

router#interface fa0/0

no ip addreess  使之成为二层口,去掉其ip地址

下面开始配置子接口,子接口配置好tunck封装模式之后,就成为了trunk口

interface fa0/010  为vlan 10划分出一个子接口

encapsulate dot1q 10  为vlan 10 配置此子接口的trunk封装模式

ip adrress 192168101 2552552550  为vlan 10 的子接口配置ip地址

exit

interface fa0/020  为vlan 20划分出一个子接口

encapsulate dot1q 20  为vlan 20 配置此子接口的trunk封装模式

ip adrress 192168201 2552552550  为vlan 20 的子接口配置ip地址

exit

interface fa0/030  为vlan 30划分出一个子接口

encapsulate dot1q 30  为vlan 30 配置此子接口的trunk封装模式

ip adrress 192168301 2552552550  为vlan 30 的子接口配置ip地址

exit

最后,为保险起见,在路由器的全局模式使用

router#ip routing。

OK,配置完成。

这时在vlan 10中的客户端ping 一下在vlan 20中的客户端,试试。

注意事项

1,在给路由器的子接口配置IP地址之前,一定要先封装dot1q协议。

2,各个VLAN内的主机,要以相应VLAN子接口的IP地址作为网关。

简单的讲二层交换机工作在数据链路层(第二层),三层交换机工作在网络层(第三层)
二层交换机 二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:
(1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;
(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
(3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;
(4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。
从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:
(1) 由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换;
(2) 学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BEFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量;
(3) 还有一个就是二层交换机一般都含有专门用于处理数据包转发的ASIC (Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到非常快。由于各个厂家采用ASIC不同,直接影响产品性能。
三层交换机 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,而象路由信息更新、路由表维护、路由计算、路由确定等功能,由软件实现。
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。
三层交换机工作原理
三层交换技术就是二层交换技术+三层转发技术。传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的第二层——数据链路层进行 *** 作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发。应用第三层交换技术即可实现网络路由的功能,又可以根据不同的网络状况做到最优的网络性能。
为什么使用三层交换机?
1、网络骨干少不了三层交换
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”。
2、连接子网少不了三层交换
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。
使用三层交换机的好处:
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。
1、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。
2、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。现在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。
3、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。
4、适合多媒体传输
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。
5、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。


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