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文档简介
1、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 ;(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三层交换机 : 三层交换技术就是将路由技术与交换技术合二为一的技术。在对 第一个数据流进行路由后 ,
2、它将会产生一个 MAC 地址与 IP 地址的映射表 ,当同样的 数据流再次通过时 ,将根据此表直接从二层通过而不是再次路由 ,从而消除了路由器 进行路由选择而造成网络的延迟 ,提高了数据包转发的效率 .路由器:传统地 ,路由器工作于 OSI七层协议中的第三层 ,其主要任务是接收来自 一个网络接口的数据包 ,根据其中所含的目的地址 ,决定转发到下一个目的地址。因 此 ,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址 ,若找到了目的地址 ,就在数据包 的帧格前添加下一个 MAC 地址,同时 IP数据包头的 TTL(Time To Live 域也开始减 数 ,并重新计算校验和。当数据包被送到输出端口时
3、,它需要按顺序等待 ,以便被传送 到输出链路上。路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。如果到某一 特定节点有一条以上的路径 ,则基本预先确定的路由准则是选择最优 (或最经济的传 输路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。主要区别 :二层交换机工作在数据链路层 ,三层交换机工作在网络层 ,路由器工作 在网络层。具体区别如下 :二层交换机和三层交换机的区别 :三层交换机使用了三层交换技术三层交换 (也称多层交换技术 ,或 IP 交换技术是相对于传统交换概念而提出的。 众所周知 ,传统的交换技术是
4、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。简单地 说 ,三层交换技术就是 :二层交换技术 +三层转发技术。三层交换技术的出现 ,解决了局域网中网段划分之后 ,网段中子网必须依赖路由 器进行管理的局面 ,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。其原理是:假设两个使用 IP协议的站点 A、B 通过第三层交换机进行通信 ,发送 站点 A 在开始发送时 ,把自己的 IP地址与 B站的 IP地址比较 ,判断 B站是否与自己 在同一子网内。若目的站 B与发送站 A 在同一子网内 ,则进行二层的转发。若两个 站点不在同一
5、子网内 ,如发送站 A要与目的站 B通信,发送站 A 要向“缺省网关”发出 ARP(地址解析封包 ,而“缺省网关 ”的 IP 地址其实是三层交换机的三层交换模块。当 发送站 A 对“缺省网关 ”的IP 地址广播出一个 ARP 请求时,如果三层交换模块在以 前的通信过程中已经知道 B站的 MAC 地址,则向发送站 A回复 B的 MAC 地址。 否则三层交换模块根据路由信息向 B 站广播一个 ARP 请求,B站得到此 ARP 请求 后向三层交换模块回复其 MAC 地址 ,三层交换模块保存此地址并回复给发送站 A, 同时将 B站的 MAC 地址发送到二层交换引擎的 MAC 地址表中。从这以后 ,当
6、A 向 B 发送的数据包便全部交给二层交换处理 , 信息得以高速交换。由于仅仅在路由过 程中才需要三层处理 ,绝大部分数据都通过二层交换转发 ,因此三层交换机的速度很 快 ,接近二层交换机的速度 ,同时比相同路由器的价格低很多。第二层交换机和路由器的区别 :传统交换机从网桥发展而来 ,属于 OSI 第二层即数据链路层设备。它根据 MAC 地址寻址 ,通过站表选择路由 ,站表的建立和维护由交换机自动进行。路由器属于OSI 第三层即网络层设备 ,它根据 IP 地址进行寻址 ,通过路由表路由协议产生。交换 机最大的好处是快速 ,由于交换机只须识别帧中 MAC 地址 ,直接根据 MAC 地址产 生选择
7、转发端口算法简单 ,便于 ASIC 实现,因此转发速度极高。但交换机的工作机 制也带来一些问题。1. 回路 :根据交换机地址学习和站表建立算法 ,交换机之间不允许存在回路。一 旦存在回路 ,必须启动生成树算法 ,阻塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负载 ,提高可靠性。2. 负载集中 :交换机之间只能有一条通路 ,使得信息集中在一条通信链路上 ,不能 进行动态分配 ,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避免这一点 ,OSPF路由 协议算法不但能产生多条路由 ,而且能为不同的网络应用选择各自不同的最佳路 由。3. 广播控制 :交换机只能缩小冲突域
8、,而不能缩小广播域。整个交换式网络就是 一个大的广播域 ,广播报文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离广播域 ,广播报 文不能通过路由器继续进行广播。4. 子网划分:交换机只能识别 MAC地址。MAC地址是物理地址 ,而且采用平坦 的地址结构 ,因此不能根据 MAC 地址来划分子网。而路由器识别 IP地址,IP 地址由 网络管理员分配 ,是逻辑地址且 IP 地址具有层次结构 ,被划分成网络号和主机号 ,可 以非常方便地用于划分子网 ,路由器的主要功能就是用于连接不同的网络。5. 保密问题:虽说交换机也可以根据帧的源 MAC 地址、目的 MAC 地址和其他 帧中内容对帧实施过滤 ,但路由器根据报
9、文的源 IP 地址、目的 IP 地址、 TCP端口地 址等内容对报文实施过滤 ,更加直观方便。6. 介质相关 :交换机作为桥接设备也能完成不同链路层和物理层之间的转换 ,但 这种转换过程比较复杂 ,不适合 ASIC 实现 ,势必降低交换机的转发速度。因此目前 交换机主要完成相同或相似物理介质和链路协议的网络互连,而不会用来在物理介质和链路层协议相差甚元的网络之间进行互连。而路由器则不同,它主要用于不同网络之间互连 ,因此能连接不同物理介质、链路层协议和网络层协议的网络。路由 器在功能上虽然占据了优势 ,但价格昂贵 ,报文转发速度低。近几年 ,交换机为提高性 能做了许多改进 ,其中最突出的改进是
10、虚拟网络和三层交换。划分子网可以缩小广播域 ,减少广播风暴对网络的影响。路由器每一接口连接 一个子网 ,广播报文不能经过路由器广播出去 ,连接在路由器不同接口的子网属于不 同子网 ,子网范围由路由器物理划分。对交换机而言 ,每一个端口对应一个网段 ,由于 子网由若干网段构成 ,通过对交换机端口的组合 ,可以逻辑划分子网。广播报文只能 在子网内广播 ,不能扩散到别的子网内 ,通过合理划分逻辑子网 ,达到控制广播的目 的。由于逻辑子网由交换机端口任意组合 ,没有物理上的相关性 ,因此称为虚拟子网 , 或叫虚拟网。虚拟网技术不用路由器就解决了广播报文的隔离问题,且虚拟网内网段与其物理位置无关 ,即相
11、邻网段可以属于不同虚拟网 ,而相隔甚远的两个网段可能 属于不同虚拟网 ,而相隔甚远的两个网段可能属于同一个虚拟网。不同虚拟网内的终端之间不能相互通信 ,增强了对网络内数据的访问控制。交换机和路由器是性能和功能的矛盾体 ,交换机交换速度快 ,但控制功能弱 ,路由 器控制性能强 ,但报文转发速度慢。解决这个矛盾的最新技术是三层交换 ,既有交换 机线速转发报文能力 ,又有路由器良好的控制功能。第三层交换机和路由器的区别 :在第三层交换技术出现之前 ,几乎没有必要将路由功能器件和路由器区别开来 , 他们完全是相同的 :提供路由功能正在路由器的工作 ,然而 ,现在第三层交换机完全能 够执行传统路由器的大
12、多数功能。作为网络互连的设备 ,第三层交换机具有以下特 征:1. 转发基于第三层地址的业务流 ;2. 完全交换功能 ;3. 可以完成特殊服务 ,如报文过滤或认证 ;4. 执行或不执行路由处理。第三层交换机与传统路由器相比有如下优点 :1. 子网间传输带宽可任意分配 :传统路由器每个接口连接一个子网 ,子网通过路 由器进行传输的速率被接口的带宽所限制。而三层交换机则不同,它可以把多个端口定义成一个虚拟网 ,把多个端口组成的虚拟网作为虚拟网接口 ,该虚拟网内信息可 通过组成虚拟网的端口送给三层交换机 ,由于端口数可任意指定 ,子网间传输带宽没 有限制。2. 合理配置信息资源 :由于访问子网内资源速
13、率和访问全局网中资源速率没有 区别 ,子网设置单独服务器的意义不大 ,通过在全局网中设置服务器群不仅节省费用 , 更可以合理配置信息资源。3. 降低成本 :通常的网络设计用交换机构成子网 ,用路由器进行子网间互连。目 前采用三层交换机进行网络设计 ,既可以进行任意虚拟子网划分 ,又可以通过交换机 三层路由功能完成子网间通信 ,为此节省了价格昂贵的路由器。4. 交换机之间连接灵活 :作为交换机 ,它们之间不允许存在回路 ,作为路由器 ,又可 有多条通路来提高可靠性、平衡负载。三层交换机用生成树算法阻塞造成回路的端口,但进行路由选择时 ,依然把阻塞掉的通路作为可选路径参与路由选择计算机网络往往由许
14、多种不同类型的网络互连连接而成。如果几个计算机网络 只是在物理上连接在一起 ,它们之间并不能进行通信 ,那么这种 “互连”并没有什么实 际意义。因此通常在谈到 “互连 ”时,就已经暗示这些相互连接的计算机是可以进行 通信的,也就是说 ,从功能上和逻辑上看 ,这些计算机网络已经组成了一个大型的计算 机网络 ,或称为互联网络 ,也可简称为互联网、互连网。将网络互相连接起来要使用一些中间设备 (或中间系统 ,ISO 的术语称之为中继 (relay 系统。根据中继系统所在的层次 ,可以有以下五种中继系统 :1. 物理层 (即常说的第一层、层 L1 中继系统 ,即转发器 (repeater。2. 数据链
15、路层(即第二层,层L2,即网桥或桥接器 (bridge。3. 网络层(第三层,层L3 中继系统,即路由器 (router。4. 网桥和路由器的混合物桥路器 (brouter 兼有网桥和路由器的功能。5. 在网络层以上的中继系统 ,即网关 (gateway.当中继系统是转发器时 ,一般不称之为网络互联 ,因为这仅仅是把一个网络扩大 了 ,而这仍然是一个网络。高层网关由于比较复杂 ,目前使用得较少。因此一般讨论 网络互连时都是指用交换机和路由器进行互联的网络。本文主要阐述交换机和路由 器及其区别。2 交换机和路由器“交换 ”是今天网络里出现频率最高的一个词 ,从桥接到路由到 ATM 直至电话系 统
16、 ,无论何种场合都可将其套用 ,搞不清到底什么才是真正的交换。其实交换一词最 早出现于电话系统 ,特指实现两个不同电话机之间话音信号的交换 ,完成该工作的设 备就是电话交换机。所以从本意上来讲 ,交换只是一种技术概念 ,即完成信号由设备 入口到出口的转发。因此 ,只要是和符合该定义的所有设备都可被称为交换设备。 由此可见 , “交换”是一个涵义广泛的词语 ,当它被用来描述数据网络第二层的设备时 实际指的是一个桥接设备 ;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时 ,又指的是一 个路由设备。我们经常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层网络设 备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口
17、的转发提供了低时延、低开销的通 路。由此可见 ,交换机内部核心处应该有一个交换矩阵 ,为任意两端口间的通信提供 通路 ,或是一个快速交换总线 ,以使由任意端口接收的数据帧从其他端口送出。在实 际设备中 ,交换矩阵的功能往往由专门的芯片 (ASIC 完成。另外 ,以太网交换机在设 计思想上有一个重要的假设 ,即交换核心的速度非常之快 ,以致通常的大流量数据不 会使其产生拥塞 ,换句话说 ,交换的能力相对于所传信息量而无穷大 (与此相反 ,ATM 交换机在设计上的思路是 ,认为交换的能力相对所传信息量而言有限。虽然以太网第二层交换机是基于多端口网桥发展而来 ,但毕竟交换有其更丰富 的特性 ,使之不
18、但是获得更多带宽的最好途径 ,而且还使网络更易管理。而路由器是 OSI 协议模型的网络层中的分组交换设备 (或网络层中继设备 ,路由 器的基本功能是把数据 (IP 报文传送到正确的网络 ,包括:1.IP 数据报的转发 ,包括数据报的寻径和传送 ;2.子网隔离 , 抑制广播风暴 ;3.维护路由表 ,并与其他路由器交换路由信息 ,这是 IP 报文转发的基础。4.IP 数据报的差错处理及简单的拥塞控制 ;5. 实现对 IP 数据报的过滤和记帐。交换机:交换的概念和原理 :交换 switching 是按照通信两端传输信息的需要 ,用人工或设备自动完成的方法 把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术
19、统称。广义的交换机 switch 就 是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。在计算机网络系统中 ,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前 介绍过的 HUB 集线器就是一种共享设备 ,HUB 本身不能识别目的地址 ,当同一局域网内的 A 主机给 B 主机传输数据时 ,数据包在以 HUB 为架构的网络上是以广播方 式传输的 ,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下 ,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯 ,如果发生碰撞还得 重试。这种方式就是共享网络带宽。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都 挂接在这条背部总
20、线上 ,控制电路收到数据包以后 ,处理端口会查找内存中的地址对 照表以确定目的 MAC(网卡的硬件地址的 NIC (网卡挂接在哪个端口上 ,通过内部交 换矩阵迅速将数据包传送到目的端口 ,目的 MAC 若不存在才广播到所有的端口 ,接 收端口回应后交换机会 “学习”新的地址,并把它添加入内部 MAC 地址表中。使用交换机也可以把网络 “分段”通,过对照 MAC 地址表 ,交换机只允许必要的 网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发 ,可以有效的隔离广播风暴 ,减少误 包和错包的出现 ,避免共享冲突。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立 的网段 ,连接在其上的网
21、络设备独自享有全部的带宽 ,无须同其他设备竞争使用。当 节点 A 向节点 D 发送数据时 ,节点 B 可同时向节点 C 发送数据 ,而且这两个传输都 享有网络的全部带宽 ,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是 10Mbps 的以太 网交换机 ,那么该交换机这时的总流通量就等于 210Mbps=20Mbps,而使用 10Mbps 的共享式 HUB 时,一个 HUB 的总流通量也不会超出 10Mbps。总之,交换机是一种基于 MAC 地址识别 ,能完成封装转发数据包功能的网络设 备。交换机可以 “学习 ”MAC地 址,并把其存放在内部地址表中 ,通过在数据帧的始发 者和目标接收者之间建立临时的交
22、换路径 ,使数据帧直接由源地址到达目的地址。路由器:为了简单地说明路由器的工作原理 ,现在我们假设有这样一个简单的网络。如 图所示,A、B、C、D 四个网络通过路由器连接在一起。现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转 发作用的。现假设网络 A 中一个用户 A1 要向 C 网络中的 C3用户发送一个请求信 号时 ,信号传递的步骤如下 :第 1步:用户 A1 将目的用户 C3 的地址 C3,连同数据信息以数据帧的形式通过 集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器 A5 端口侦听到这个地址后 ,分析得知所发目的节点不是本网段的 ,需要路由转发 ,就
23、把数据帧接收 下来。第 2 步 :路由器 A5 端口接收到用户 A1 的数据帧后 ,先从报头中取出目的用户 C3的 IP地址,并根据路由表计算出发往用户 C3 的最佳路径。因为从分析得知到 C3 的网络 ID 号与路由器的 C5网络 ID 号相同,所以由路由器的 A5端口直接发向路由 器的 C5 端口应是信号传递的最佳途经。第3步:路由器的 C5端口再次取出目的用户 C3的IP地址,找出 C3的IP地址 中的主机 ID 号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机 ,由交换机根据 MAC 地址 表找出具体的网络节点位置 ;如果没有交换机设备则根据其 IP地址中的主机 ID 直 接把数据帧发送给用户
24、 C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。从上面可以看出 ,不管网络有多么复杂 ,路由器其实所作的工作就是这么几步 ,所 以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要 复杂许多 ,实际的步骤也不会像上述那么简单 ,但总的过程是这样的。为了适应网络应用深化带来的挑战 ,网络在规模和速度方向都在急剧发展 ,局域 网的速度已从最初的 10Mbit/s 提高到 100Mbit/s,目前千兆以太网技术已得到普遍应 用。在网络结构方面也从早期的共享介质的局域网发展到目前的交换式局域网。交 换式局域网技术使专用的带宽为用户所独享 ,极大的提高了局域网传输的效率。可 以说 ,
25、在网络系统集成的技术中 ,直接面向用户的第一层接口和第二层交换技术方面 已得到令人满意的答案。但是 ,作为网络核心、起到网间互连作用的路由器技术却没有质的突破。在这种情况下 ,一种新的路由技术应运而生 ,这就是第三层交换技术说它是路由器 ,因为它可操作在网络协议的第三层 ,是一种路由理解设备并可起到路 由决定的作用 ;说它是交换器 ,是因为它的速度极快 ,几乎达到第二层交换的速度。二 层交换机、三层交换机和路由器这三种技术究竟谁优谁劣 ,它们各自适用在什么环 境?为了解答这问题 ,我们先从这三种技术的工作原理入手 :1. 二层交换技术二层交换机是数据链路层的设备 ,它能够读取数据包中的 MAC
26、 地址信息并根据 MAC 地址来进行交换。交换机内部有一个地址表 ,这个地址表标明了 MAC 地址和交换机端口的对应关 系。当交换机从某个端口收到一个数据包 ,它首先读取包头中的源 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 ,它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 ,如果表中有与这目的 MAC 地址对应的端口 ,则 把数据包直接复制到这端口上 ,如果在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。二层
27、交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。由于二层交换机一般具有很 宽的交换总线带宽 ,所以可以同时为很多端口进行数据交换。如果二层交换机有N个端口 ,每个端口的带宽是 M, 而它的交换机总线带宽超过 NM,那么这交换机就可 以实现线速交换。二层交换机对广播包是不做限制的 ,把广播包复制到所有端口 上。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。2. 路由技术路由器是在 OSI 七层网络模型中的第三层网络层操作的路由器内部有一个路由表 ,这表标明了如果要去某个地方 ,
28、下一步应该往哪走。 路由器从某个端口收到一个数据包 ,它首先把链路层的包头去掉 (拆包 ,读取目的 IP 地址 ,然后查找路由表 ,若能确定下一步往哪送 ,则再加上链路层的包头 (打包,把该数 据包转发出去 ;如果不能确定下一步的地址 ,则向源地址返回一个信息 ,并把这个数据 包丢掉。路由技术和二层交换看起来有点相似 ,其实路由和交换之间的主要区别就是交 换发生在 OSI 参考模型的第二层 (数据链路层 ,而路由发生在第三层。这一区别决定 了路由和交换在传送数据的过程中需要使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。路由技术其实是由两项最基本的活动组成 ,即决定最优路径和传输数据包
29、。其 中 ,数据包的传输相对较为简单和直接 ,而路由的确定则更加复杂一些。路由算法在 路由表中写入各种不同的信息 ,路由器会根据数据包所要到达的目的地选择最佳路 径把数据包发送到可以到达该目的地的下一台路由器处。当下一台路由器接收到该 数据包时 ,也会查看其目标地址 ,并使用合适的路径继续传送给后面的路由器。依次 类推 ,直到数据包到达最终目的地。路由器之间可以进行相互通讯 ,而且可以通过传送不同类型的信息维护各自的 路由表。路由更新信息主是这样一种信息 ,一般是由部分或全部路由表组成。通过 分析其它路由器发出的路由更新信息 ,路由器可以掌握整个网络的拓扑结构。链路 状态广播是另外一种在路由器
30、之间传递的信息 ,它可以把信息发送方的链路状态及 进的通知给其它路由器。3. 三层交换技术一个具有第三层交换功能的设备是一个带有第三层路由功能的第二层交换机 , 但它是二者的有机结合 ,并不是简单的把路由器设备的硬件及软件简单地叠加在局 域网交换机上。从硬件上看 ,第二层交换机的接口模块都是通过高速背板 /总线 (速率可高达几十 Gbit/s 交换数据的 , 在第三层交换机中 ,与路由器有关的第三层路由硬件模块也插接 在高速背板 /总线上 ,这种方式使得路由模块可以与需要路由的其他模块间高速的交 换数据 ,从而突破了传统的外接路由器接口速率的限制。在软件方面 ,第三层交换机 也有重大的举措 ,
31、它将传统的基于软件的路由器软件进行了界定。其做法是:对于数据包的转发:如 IP/IPX 包的转发,这些规律的过程通过硬件得以高速 实现。 对于第三层路由软件:如路由信息的更新、路由表维护、路由计算、路由 的确定等功能,用优化、高效的 软件实现。 假设两个使用 IP 协议的机器通过第三 层交换机进行通信的过程, 机器 A 在开始发送时, 已知目的 IP 地址, 但尚不知 道在局域网上发送所需要的 MAC 地址。 要采用地址解析( ARP)来确定目的 MAC 地址。机器 A 把 自己的 IP 地址与目的 IP 地址比较, 从其软件中配置的子 网掩码提取出网络地址来确定目的机器是否 与自 己在同一子
32、网内。若目的机器 B 与机器 A 在同一子网内, A 广播一个 ARP 请求,B 返回其 MAC 地址,A 得到目 的机器 B 的 MAC 地址后将这一地址缓存起 来,并用此 MAC 地址封包转发数据, 第二层交换模块查找 MAC 地址表确定将数据包发向目的端口。若两个机器不在同 一子网内,如发送机器 A 要与目的机器 C 通信,发 送机器 A 要向“缺省网关”发出 ARP 包,而“缺省网关”的 IP 地址已经在系统软件中设置。这个 IP 地址 实际上对 应第三层交换机的第三层交换模块。 以当发送机器 A 对 所 “缺省网关 ” IP地 址广 播出一个 ARP 的 请求时,若第三层交换模块在以往的通信过程中已得到目的机器 C 的 MAC 地址,则向发送机器 A 回复 C 的 MAC 地址;否则第三层交换模块根据 路由信息向目的机器广播一个 ARP 请求,目的机器 C 得到此 ARP 请示 后向第三 层交换模块回复其 MAC 地址,第三层 交换模块保存此地址并回复给发送机器 A。以后,当再进行 A 与 C 之间数据包转发进, 将用最终的目的机器的 MAC 地
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