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交换式局域网的工作原理 交换式以太网 tify; mso-line-spacing: '100 50="50" 0'"> ?为何要使用网络交换机? 以太网——共享介质网络 共享介质网络中站点数的增加将导致LAN的性能降低,相当于多个子信道分享通信线路。解决:网络分段(减少站点数)→网络交换 ◆总线网络或基于集线器的网络: 网络总带宽=10Mbps,n个站点共享,每站点平均带宽10/n Mbps; ◆基于网络交换机的网络: 允许多个信道同时传输信息,不受CSMA/CD的限制, 网络总带宽=(n/2~n)*10Mbps,每个连接的带宽为10Mbps 使用交换机后,可建立多个并发的通信。例如: 8个端口可建立4个并发通信, 总带宽 = (8/2)*10Mbps = 40 Mbps 在访问服务器的流量非常大的网络中,可在交换机上设置1-2个高速端口(100Mbps/1Gbps),把服务器与该高速端口相连,便可大大提高服务器访问的速度。这种连接服务器的方法又称为Big-Pipe。 交换机的两种用法(以10Mbps网络交换机为例): (1) 端口下接站点:站点独占10Mbps带宽 (2) 端口下接网段:网段中所有站点共享10Mbps带宽
1 1990年,交换以太网技术出现,它是能同时提供多条传输路径的以太网技术,这标志着以太网技术进入了交换时代。该技术显著地提高了网络的整体带宽。 1 1993年,全双工以太网技术诞生,改变了原来的以太网半双工的工作模式。使得以太的传输速度提高一倍,同时也彻底解决了断口的信道竞争。 1 用硬件实现网桥的大部分功能 & 隔离冲突域 & 向不同网络扩散/转发数据帧 & 通过对源地址的学习建立MAC地址表 &抑制广播风暴 1 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的转发提供了低时延、低开销的通路。 1 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。 1 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,便于实现,故转发速度极高。 1 交换机的结构在不断的发展和改进,有软件交换结构、矩阵交换结构、总线交换结构和存储器交换结构等类型 1交换以太网的工作基础是网桥。可以把交换机理解为多端口的网桥。 1 以太网交换技术为终端用户提供了专用点对点连接,把传统的以太网一次只能为一个用户服务的独占式网络结构,转变成一个并行处理系统。以太网交换技术为每个用户提供了一条交换通道,把他们连接到一个高速背板总线上,使所有连接在交换以太网上的设备均可获得10Mb/s或100Mb/s。 全双工以太网技术 1 传统以太网的节点在传送数据时必须同时监听碰撞信号。故只能以半双工方式通信。 1 采用交换机连接网络之后,交换机的每个断口可以只连接一个工作站。交换机的端口和工作站都分别使一以对线路进行发送,而从另一对线路上接受,这样就不会再产生碰撞,不再需要发送帧的同时侦听碰撞信号,因而能够使用全双工方式进行通信。 1 全双工以太网比传统以太网的数据传输率提高一倍。 1 全双工以太网拓宽了以太网的覆盖范围。 |
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定义:网桥(bridge)是工作在数据链路层的一种网络互连设备,它在互连的LAN之间实现帧的存储和转发。 n为什么使用桥? n学校和企业的各个部门分别拥有自己独立管理的LAN,为了进行交互,需要使用桥来实现互连; n一个企业分布在相隔很远的不同建筑物内,在每个建筑物内组建单独的LAN,并使用桥将这些LAN连接起来,是比较经济的方案; 将一个负载很重的大LAN分隔成使用网桥互连的几个LAN以减轻负担; LAN上的两台机器其距离超过2500米,必须使用网桥将这个 LAN 分隔以保证网络的正常工作;
n网桥可以互连不同类型的LAN; n网桥可以隔离负载,防止出故障的站点损害全网; n网桥可以有助于安全保密。 n连接k个不同LAN的网桥具有k个MAC子层和k个物理层。
连接 802.X和 802.Y的网桥 n互连时需要解决的相同问题 n不同LAN帧格式的转换; n n不同的LAN速率不同,网桥要有缓存能力; n高层协议的计时器设置; n不同的LAN支持的最大帧长度不同,分别为1500,8191,5000。解决办法:丢弃无法转发的帧。 n三种不同的LAN互连共有九种组合 n n动作 n格式转换和重新计算校验和 n变换位的顺序 n复制优先级 n产生一个虚拟的优先级 n放弃优先级 n把环排空 n设置A/C位 n解决速率快慢问题 n处理帧太长的问题
透明网桥/生成树网桥 n工作原理: n网桥工作在混杂(promiscuous)方式,接收所有的帧; n网桥接收到一帧后,通过查询地址/端口对应表来确定是丢弃还是转发; n网桥刚启动时,地址/端口对应表为空,采用洪泛(flooding)方法转发帧; n在转发过程中采用 n网桥软件对地址/端口对应表进行不断的更新,并定时检查,删除在一段时间内没有更新的地址/端口项; n帧的路由过程 n目的LAN与源LAN相同,则丢弃帧; n目的LAN与源LAN不同,则转发帧; n目的LAN未知,则洪泛帧,并逆向学习。 n多个网桥(并行网桥)可能产生回路 n n解决多个网桥产生回路的问题 n思想 n让网桥之间互相通信,用一棵连接每个LAN的生成树(Spanning Tree)覆盖实际的拓扑结构。 n n
n构造生成树 n每个桥广播自己的桥编号,号最小的桥称为生成树的根; n每个网桥计算自己到根的最短路径,构造出生成树,使得每个LAN和桥到根的路径最短; n当某个LAN或网桥发生故障时,要重新计算生成树; n生成树构造完后,算法继续执行以便自动发现拓扑结构变化,更新生成树。 n
源路由网桥 nCSMA/CD和Token Bus选择了透明网桥,Token Ring选择了源路由网桥 n源路由网桥的原理 n帧的发送者知道目的主机是否在自己的LAN内; n如果不在,在发出的帧头内构造一个准确的路由序列,包含要经过的网桥、LAN的编号。并将发出的帧的源地址的最高位置1; n例:Fig. 4-38中A到D的路由为:(L1,B1,L2,B2,L3) n每个LAN有一个12位的编号,每个网桥有一个4位的编号; n网桥只接收源地址的最高位为1的帧,判定是转发还是丢弃; n源路由的产生:每个站点通过广播“发现帧”(discovery frame)来获得到各个站点的最佳路由。 n若目的地址未知,源站发送“发现帧”,每个网桥收到后广播,目的站收到后发应答帧,该帧经过网桥时被加上网桥的标识,源站收到后就知道了到目的站的最佳路由。 n优点 n对带宽进行最优的使用。 n缺点 n网桥的插入对于网络是不透明的,需要人工干预。站点要知道网络的拓扑结构。 |
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