{"id":65617,"date":"2021-08-23T17:13:58","date_gmt":"2021-08-23T09:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.optcore.net\/?p=65617"},"modified":"2023-11-23T11:01:12","modified_gmt":"2023-11-23T03:01:12","slug":"article009","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.optcore.net\/es\/article009\/","title":{"rendered":"Conmutadores de red de capa 2 frente a capa 3: Conoce la diferencia?"},"content":{"rendered":"\n<p>Los conmutadores de red son dispositivos esenciales que conectan las redes, y un profesional de TI debe entender el papel de los conmutadores en una red que funcione correctamente. A menudo o\u00edmos hablar de los conmutadores de capa 2 y de capa 3. En este art\u00edculo se hablar\u00e1 espec\u00edficamente de los switches de capa 2 y de capa 3 en una red, de lo que son y de sus diferencias, y de cu\u00e1l es el m\u00e1s adecuado para construir nuestra red.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 es un conmutador de capa 2?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los conmutadores de capa 2 trabajan en la capa 2 (capa de enlace de datos) del modelo OSI, por lo que se denominan conmutadores de capa 2. El desarrollo de la tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de capa 2 se ha hecho m\u00e1s maduro. Los conmutadores de capa 2 son dispositivos de la capa de enlace de datos que pueden identificar la informaci\u00f3n de la direcci\u00f3n MAC en los paquetes, reenviarlos seg\u00fan la direcci\u00f3n MAC y registrar estas direcciones MAC con los puertos correspondientes en una tabla de direcciones interna propia. El flujo de trabajo espec\u00edfico es el siguiente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Cuando el conmutador recibe un paquete de un puerto, primero lee la direcci\u00f3n MAC de origen en el encabezado del paquete para saber en qu\u00e9 puerto est\u00e1 conectada la m\u00e1quina con la direcci\u00f3n MAC de origen.<\/li><li>Luego lee la direcci\u00f3n MAC de destino en el encabezado del paquete y busca el puerto correspondiente en la tabla de direcciones.<\/li><li>Si hay un puerto en la tabla correspondiente a esta direcci\u00f3n MAC de destino, copie el paquete directamente a este puerto.<\/li><li>Si el puerto correspondiente no se encuentra en la tabla, el paquete se transmite a todos los puertos. Cuando la m\u00e1quina de destino responde a la m\u00e1quina de origen, el conmutador puede aprender qu\u00e9 puerto corresponde a la direcci\u00f3n MAC. Ya no es necesario transmitir a todos los puertos la pr\u00f3xima vez que transmita datos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Continuamente ciclando este proceso, para toda la red, se puede aprender la informaci\u00f3n de la direcci\u00f3n MAC, y as\u00ed es como un conmutador de Capa 2 construye y mantiene su propia tabla de direcciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de capa 2 ha evolucionado de puentes a VLAN (redes de \u00e1rea local virtual) y se utiliza ampliamente en la construcci\u00f3n y transformaci\u00f3n de LAN.&nbsp;La tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de capa 2 funciona en la segunda capa del modelo de red OSI de siete capas, la capa de enlace de datos.&nbsp;Reenv\u00eda paquetes de acuerdo con la direcci\u00f3n MAC de destino de los paquetes recibidos y es transparente para la capa de red o los protocolos de capa superior.&nbsp;No se ocupa de la direcci\u00f3n IP de la capa de red o la direcci\u00f3n del puerto de los protocolos de capa superior, como TCP y UDP.&nbsp;Solo necesita la direcci\u00f3n f\u00edsica del paquete, es decir, la direcci\u00f3n MAC, y el intercambio de datos se realiza por hardware, y su velocidad es bastante r\u00e1pida, lo que es una ventaja significativa de la conmutaci\u00f3n de Capa 2.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, no puede manejar el intercambio de datos entre diferentes subredes IP.&nbsp;Los enrutadores tradicionales pueden manejar muchos paquetes a trav\u00e9s de subredes IP, pero su eficiencia de reenv\u00edo es menor que la de la Capa 2. Por lo tanto, para aprovechar la alta eficiencia de reenv\u00edo de la Capa 2 y para manejar paquetes IP de Capa 3, naci\u00f3 la tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de Capa 3.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Qu\u00e9 es un conmutador de capa 3?<\/font><\/font><\/h2>\n\n\n\n<p>Un conmutador de capa 3 es un conmutador con algunas funciones de enrutamiento. El prop\u00f3sito m\u00e1s crucial de un switch de capa 3 es acelerar el intercambio de datos dentro de una LAN gigante, y la funci\u00f3n de enrutamiento que tiene sirve a este prop\u00f3sito al ser capaz de enrutar una vez y reenviar muchas veces. Los procesos normales, como el reenv\u00edo de paquetes, los realiza el hardware a gran velocidad. En cambio, el software reconoce funciones como la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de enrutamiento, el mantenimiento de la tabla de enrutamiento, el c\u00e1lculo de rutas, la determinaci\u00f3n de rutas, etc.<\/p>\n\n\n\n<p> La tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de capa 3 es tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de capa 2 + tecnolog\u00eda de reenv\u00edo de capa 3.\u00a0La tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n tradicional opera en la segunda capa del modelo est\u00e1ndar de red OSI: la capa de enlace de datos.\u00a0Por el contrario, la tecnolog\u00eda de conmutaci\u00f3n de tres capas es la tercera capa en el modelo de red para lograr el reenv\u00edo de paquetes de datos a alta velocidad, lograr funciones de enrutamiento de red y lograr un rendimiento \u00f3ptimo de la red seg\u00fan las diferentes condiciones de la red. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Red troncal<\/h4>\n\n\n\n<p>No es demasiado decir que los switches de capa 3 en muchos dispositivos de red son \u00abel pilar\u00bb. En la red del campus y la red de educaci\u00f3n de metro, de la columna vertebral, la columna vertebral de la red de metro, la capa de convergencia, hay un lugar para los conmutadores de capa 3, especialmente la red troncal debe utilizar conmutadores de capa 3. De lo contrario, toda la red de miles de ordenadores en una subred no tiene seguridad y no se puede dividir en el dominio de difusi\u00f3n y no puede ser la tormenta de difusi\u00f3n aislada.<\/p>\n\n\n\n<p>Si usa un enrutador tradicional, puede aislar la transmisi\u00f3n, pero el rendimiento no est\u00e1 garantizado. Los conmutadores de capa 3, por otro lado, ofrecen un rendimiento muy alto, con la funcionalidad del enrutamiento de capa 3 y la velocidad de red de la conmutaci\u00f3n de capa 2. Mientras que la conmutaci\u00f3n de capa 2 se basa en el direccionamiento MAC, la conmutaci\u00f3n de capa 3 reenv\u00eda los flujos de servicio seg\u00fan las direcciones de capa 3; excepto por el proceso de decisi\u00f3n de enrutamiento necesario, la mayor parte del proceso de reenv\u00edo de datos es manejado por la Capa 2 que cambia la eficiencia del reenv\u00edo de paquetes. <\/p>\n\n\n\n<p>El conmutador de capa 3 implementa la funci\u00f3n de enrutamiento de IP mediante un mecanismo de conmutaci\u00f3n de hardware. Su software de enrutamiento optimizado hace que el proceso de enrutamiento sea m\u00e1s eficiente y resuelve el problema de velocidad del enrutamiento del software de enrutador tradicional. Por lo tanto, los conmutadores de capa 3 tienen la funcionalidad de un enrutador y el rendimiento de un conmutador. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Conectando subredes<\/h4>\n\n\n\n<p>Es probable que m\u00e1s de un cierto n\u00famero de computadoras en la misma red (generalmente alrededor de 200, dependiendo del protocolo de comunicaci\u00f3n) cause una transmisi\u00f3n de red ineficiente debido a muchas transmisiones en la web. Para evitar tormentas de transmisi\u00f3n causadas por transmisiones en conmutadores grandes, se pueden dividir en m\u00faltiples redes virtuales (VLAN). Pero esto generar\u00e1 un problema: la comunicaci\u00f3n entre las VLAN debe realizarse a trav\u00e9s de enrutadores. Pero los enrutadores tradicionales tambi\u00e9n son dif\u00edciles de comunicar entre VLAN porque la capacidad de enrutamiento de los enrutadores ordinarios tradicionales es demasiado d\u00e9bil en comparaci\u00f3n con el tr\u00e1fico de red de las LAN. <\/p>\n\n\n\n<p>Y el precio de los enrutadores de clase gigabit tambi\u00e9n es dif\u00edcil de aceptar. Suponga que se conectan diferentes subredes o VLAN mediante puertos gigabit o puertos de 100 gigabits en un conmutador de capa 3. En ese caso, resuelve econ\u00f3micamente el problema de depender de enrutadores para la comunicaci\u00f3n entre subredes despu\u00e9s de la divisi\u00f3n en subredes mientras se mantiene el rendimiento, por lo que u <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Diferencia entre un switch de capa 3 y un switch de capa 2<\/h2>\n\n\n\n<p>Los conmutadores de capa 2 son para redes de \u00e1rea local peque\u00f1as. En las LAN peque\u00f1as, los paquetes de difusi\u00f3n tienen poco impacto. Las capacidades de conmutaci\u00f3n r\u00e1pida, los m\u00faltiples puertos de acceso y el precio bajo y modesto de un conmutador de capa 2 proporcionan una soluci\u00f3n completa para los usuarios de redes peque\u00f1as. <\/p>\n\n\n\n<p>Las ventajas de un conmutador de Capa 3 son sus ricos tipos de interfaz, su robusto soporte de Capa 3 y sus capacidades de enrutami.<\/p>\n\n\n\n<p>La funci\u00f3n m\u00e1s crucial de un conmutador de capa 3 es acelerar el env\u00edo r\u00e1pido de datos dentro de una extensa red de \u00e1rea local, y la adici\u00f3n de funciones de enrutamiento sirve para este prop\u00f3sito. Suponga que una vasta red se divide en peque\u00f1as LAN seg\u00fan departamentos, regiones y otros factores. En ese caso, esto dar\u00e1 lugar a un gran n\u00famero de accesos entre redes, y el simple uso de conmutadores de Capa 2 no puede lograr el acceso entre redes. Como el uso simple de enrutadores, debido al n\u00famero limitado de interfaces y la velocidad lenta de enrutamiento y reenv\u00edo, limitar\u00e1 la velocidad de la red y el tama\u00f1o de la red, el uso de conmutadores de capa 3 de reenv\u00edo r\u00e1pido con funci\u00f3n de enrutamiento se convierte en la primera opci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>En t\u00e9rminos generales, en el tr\u00e1fico de datos de la intranet, que requiere una red de respuesta de reenv\u00edo r\u00e1pido, como todos los conmutadores de capa 3 para hacer este trabajo, los conmutadores de capa 3 se sobrecargar\u00e1n, la velocidad de respuesta se ver\u00e1 afectada, el enrutamiento entre redes al enrutador para completar, aprovechar al m\u00e1ximo las ventajas de los diferentes dispositivos, no es una buena estrategia de red, por supuesto, siempre que el cliente tenga suficiente presupuesto de dinero. De lo contrario, permite la conmutaci\u00f3n de tres capas tambi\u00e9n para la interconexi\u00f3n entre redes. <\/p>\n\n\n\n<p>En resumen, todav\u00eda existe una gran diferencia entre un conmutador de Capa 3 y un conmutador de Capa 2. No importa desde qu\u00e9 aspecto, es mejor utilizar un conmutador de capa 3 para la conexi\u00f3n de m\u00faltiples subredes en LAN, especialmente en el entorno donde diferentes subredes intercambian datos con frecuencia. Por un lado, puede garantizar la demanda de rendimiento de comunicaci\u00f3n entre subredes y, por otro lado, ahorra la inversi\u00f3n de comprar otro conmutador. OPTCORE proporciona una serie de\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/sfp-transceiver\/\">transceptores SFP<\/a> ,\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/sfp-transceiver\/\">transceptores <\/a><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/10g-sfp-plus\/\">SFP+<\/a> ,\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/10g-sfp-plus\/\">transceptores <\/a><a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/40g-qsfp-transceiver\/\">QSFP+<\/a> y\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/100g-qsfp28-transceiver\/\">transceptores QSFP28<\/a> \u00a0adecuados para conmutadores de red Ethernet Layer2 \/ 3. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los conmutadores de red son dispositivos esenciales que conectan las redes, y un profesional de TI debe entender el papel de los conmutadores en una red que funcione correctamente. A menudo o\u00edmos hablar de los conmutadores de capa 2 y de capa 3. 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