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逻辑网络设计必须指定连接LAN各端或者跨区域的多个LAN连接的网络设备的类型,这些设备几乎都要联合工作
VLAN技术的出现,使得管理员根据实际应用需求,把同一物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域,每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属性。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。 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。
用交换机和路由器设计网络
路由器和交换机属于辅助设备,它们把网络性能提高到超出单独利用任何一项技术所达到的程度,网络审计者不是选择用交换机或是路由器,而是通常组合这两项技术,从而达到建立高性能、具有可升级性的网络。
用交换机和路由器划分子网
有关交换机和路由器的最容易引起混淆的地方是它们各自划分子网的能力,因为它们运行于开放性系统互联(OSI)参考模型的不同层,根据不同的目标,每种设备有各自的分割性能。
工作组环境
这个工作就可以直接交给交换机来完成了。
工作组交换机是传统集线器的理想替代产品,一般为固定配置,配有一定数目的10Base-T或100Base-TX以太网口。交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发,这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。与集线器不同的是交换机转发延迟很小,操作接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网络之间的转发性能。
工作组交换机一般没有网络管理的功能,如果是作为骨干交换机则一般认为支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。
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