Hub-ы, организующие рабочую группу, bridge-и, соединяющие два
сегмента сети и локализующие трафик в пределах каждого из них, а также
switch-и, позволяющие соединять несколько сегментов локальной
вычислительной сети - это все устройства, предназначенные для работы в
сетях IEEE 802.3 или Еthernet. Однако, существует особый тип
оборудования, называемый маршрутизаторами (routегs), который применяется
в сетях со сложной конфигурацией для связи ее участков с различными
сетевыми протоколами (в том числе и для доступа к глобальным (WАN)
сетям), а также для более эффективного разделения трафика и
использования альтернативных путей между узлами сети. Основная цель
применения маршрутизаторов - объединение разнородных сетей и
обслуживание альтернативных путей.
Различные типы маршрутизаторов отличаются количеством и типами
своих портов, что собственно и определяет места их использования.
Маршрутизаторы, например, могут быть использованы в локальной сети
Ethernet для эффективного управления трафиком при наличии большого числа
сегментов сети, для соединения сети типа Еthernet с сетями другого типа,
например Тоkеn Ring, FDDI, а также для обеспечения выходов локальных
сетей на глобальную сеть.
Маршрутизаторы не просто осуществляют связь разных типов сетей и
обеспечивают доступ к глобальной сети, но и могут управлять трафиком на
основе протокола сетевого уровня (третьего в модели OSI), то есть на
более высоком уровне по сравнению с коммутаторами. Необходимость в таком
управлении возникает при усложнении топологии сети и росте числа ее
узлов, если в сети появляются избыточные пути (при поддержке протокола
IEEE 802.1 Spanning Тгее), когда нужно решать задачу максимально
эффективной и быстрой доставки отправленного пакета по назначению. При
этом существует два основных алгоритма определения наиболее выгодного
пути и способа доставки данных: RIP и OSPF. При использовании протокола
маршрутизации RIР, основным критерием выбора наиболее эффективного пути
является минимальное число "хопов" (hops), т.е. сетевых устройств между
узлами. Этот протокол минимально загружает процессор мартрутизатора и
предепьно упрощает процесс конфигурирования, но он не рационально
управляет трафиком.При использовании OSPF наилучший путь выбирается не
только с точки зрения минимизации числа хопов, но и с учетом других
критериев: производительности сети, задержки при передаче пакета и т.д.
Сети большого размера, чувствительные к перегрузке трафика и
базирующиеся на сложной маршрутизирующей аппаратуре, требуют
использования протокола ОSРF. Реализации этого протокола возможна только
на маршрутизаторах с достаточно мощным процессором, т.к. его реализация
требует существенных процессинговых затрат.
Маршрутизация в сетях, как правило, осуществляться с применением пяти
популярных сетевых протоколов - ТСР/IР, Nоvеll IРХ, АррlеТаlk II, DECnеt
Phase IV и Хегох ХNS. Если маршрутизатору попадается пакет неизвестного
формата, он начинает с ним работать как обучающийся мост. Кроме того,
маршрутизатор обеспечивает более высокий уровень локализации трафика,
чем мост, предоставляя возможность фильтрации широковещательных пакетов,
а также пакетов с неизвестными адресами назначения, поскольку умеет
обрабатывать адрес сети.
Современные маршрутизаторы обладают следующими свойствами:
поддерживают коммутацию уровня 3, высокоскоростную маршрутизацию уровня
3 и коммутацию уровня 4;
поддерживают передовые технологии передачи данных, такие как Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet и АТМ;
поддерживают технологии АТМ с использованием скоростей до 622 Мбит/сек;
поддерживают одновременно разные типы кабельных соединений (медные,
оптические и их разновидности);
поддерживают WAN-соединения включая поддержку PPP, Frame Relay, HSSI,
SONET и др.;
поддерживают технологию коммутации уровня 4 (Layer 4 Switching),
использующую не только информация об адресах отправителя и получателя,
но и информацию о типах приложений, с которыми работают пользователи
сети;
обеспечивают возможность использования механизма "сервис по запросу" (Quality
of Service) - QoS, позволяющего назначать приоритеты тем или иным
ресурсам в сети и обеспечивать передачу трафика в соответствии со схемой
приоритетов;
позволяют управлять шириной полосы пропускания для каждого типа трафика;
поддерживают основные протоколы маршрутизации, такие как IP RIP1, IP
RIP2, OSPF, BGP-4, IPX RIP/SAP, а также протоколы IGMP, DVMPR, PIM-DM,
PIM-SM, RSVP;
поддерживают несколько IP сетей одновременно;
поддерживают протоколы SNMP, RMON и RMON 2, что дает возможность
осуществлять управление работой устройств, их конфигурированием со
станции сетевого управления, а также осуществлять сбор и последующий
анализ статистики как о работе устройства в целом, так и его
интерфейсных модулей;
поддерживать как одноадресный (unicast), так и многоадресный (multicast)
трафик;
Источник :
http://www.hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=70