- 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 。

对于不同地规模的网络,路由器的作用的侧重点有所不同 。
在主干网上,路由器的主要作用是路由选择 。主干网上的路由器,必须知道到达所有下层网络的路径 。这需要维护庞大的路由表,并对连接状态的变化作出尽可能迅速的反应 。路由器的故障将会导致严重的信息传输问题 。
在地区网中,路由器的主要作用是网络连接和路由选择,即连接下层各个基层网络单位--园区网,同时负责下层网络之间的数据转发 。
在园区网内部,路由器的主要作用是分隔子网 。早期的互连网基层单位是局域网(LAN),其中所有主机处于同一逻辑网络中 。随着网络规模的不断扩大,局域网 演变成以高速主干和路由器连接的多个子网所组成的园区网 。在其中,处个子网在逻辑上独立,而路由器就是唯一能够分隔它们的设备,它负责子网间的报文转发和 广播隔离,在边界上的路由器则负责与上层网络的连接 。
第二层交换机和路由器区别
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,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 。
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