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路来实现带宽聚合。
链路聚合允许将多个交换机端口链路组合在一起,从而在交换机之间实现更高 的吞吐量。 Cisco 拥有名为 EtherChannel 的链路聚合专利技术,该技术允许将多个以太网 链路合并在一起
88
分层网络模型
分层网络设计的原则
冗余链路----现代网络在分层网络的各层之间使用冗余链路来确保网络 的可用性。
1100
VLAN
虚拟局域网VLAN(Virtual LAN) 是交换机端口的逻辑组合
VLAN 工作在OSI的第2 层,一个VLAN 就是一个广播域,VLAN 之间的通信是 通过第3 层的路由器来完成的。
VLAN 有以下优点:
1、控制网络的广播问题:每一个VLAN是一个广播域,一个VLAN上的广播不会扩散到另一 VLAN; 2、简化网络管理:当VLAN中的用户位置移动时,网络管理员只需设置几条命令即可; 3、提高网络的安全性:VLAN 能控制广播;VLAN 之间不能直接通信。
网络运维管理培训 (专业版)
1
培训内容
• 分层网络模型(Vlan,TUNRK, EtherChannel, STP,HRSP) • Cisco 交换机的基本操作 • Cisco 交换机的硬件状态观察和故障判断 • Cisco 交换机远程管理和维护 • Cisco 交换机配置维护
2
分层网络模型
3
分层网络模型
VLAN 划分常用方法有:
1、基于端口的VLAN :管理员把交换机某一端口指定为某一VLAN 的成员; 2、基于MAC 地址的VLAN :交换机根据节点的MAC 地址,决定将其放置于哪个VLAN 中。
1111
Trunk
当一个VLAN 跨过不同的交换机时,在同一VLAN 上但是却是在不同的交换机上的 计算机进行通信时需要使用Trunk。
分层网络设计需要将网络分成互相分离的层
通过对网络的各种功能进行分离,可以实现模块化的网络设计,这样有利 于提高网络的可扩展性和性能。
Cisco分层设计模型可分为三层:接入层、分布层和核心层。
44
ห้องสมุดไป่ตู้
分层网络模型
接入层 主要目的是提供一种将设备连接到网络并控制允许网络
上的哪些设备进行通信的方法。
分布层 汇聚接入层交换机发送的数据,再将其传输到核心层,
1122
Trunk
Cisco 交换机之间的链路是否形成Trunk 是可以自动协商,这个 协议称为DTP(DynamicTrunk Protocol)DTP 还可以协商Trunk 链路的封装类型。 下表是链路两端是否会形成Trunk 的总结。
1133
EtherChannel
EtherChannel(以太通道)
构建高可用网络必须采用冗余机制。提供冗余功能的方式非常多。
99
VLAN 技术可以使的容易地控制广播域的大小。 但有了VLAN,交换机之间的级联链路就需要Trunk 技术来 保证该链路可以同时传输多个VLAN 的数据。 交换机之间的级联链路带宽如果不够,把多条链路捆绑起来 形成逻辑链路,就需要EtherChannel技术。 而要求网络的高可用性,就需要STP,HSRP等技术。
Trunk 技术使得在一条物理线路上可以传送多个VLAN 的信息,交换机从属于某一 VLAN(例如VLAN3)的端口接收到数据,在Trunk 链路上进行传输前,会加上一个标 记,表明该数据是VLAN3 的;到了对方交换机,交换机会把该标记去掉,只发送 到属于VLAN3 的端口上。
有两种常见的帧标记技术:ISL 和802.1Q ISL 技术在原有的帧上重新加了一个帧头,并重新生成了帧较验序列(FCS),ISL 是思科特有的技术,因此不能在Cisco 交换机和非Cisco 交换机之间使用。 而802.1Q 技术在原有帧的源MAC 地址字段后插入标记字段,同时用新的FCS 字 段替代了原有的FCS 字段,该技术是国际标准,得到所有厂家的支持。
在设计分层网络拓扑时,首先要考虑的就是网络直径。直径通常用来衡量距离, 但在这里,我们使用这个术语来衡量设备的数量。网络直径是指数据包到达目的 地之前必须穿过的设备数量。将网络直径保持在较低的水平可以确保设备之间的 延时也保持在较低且可预测的水平上。
77
分层网络模型
分层网络设计的原则
带宽聚合----通过将两台交换机之间的多条并行链路合并为一条逻辑链
是由Cisco公司开发的,应用于交换机之间的多链路捆绑技术。 它的基本原理是:
将两个设备间多条快速以太或千兆以太物理链路捆绑在一起组成一条逻辑链路 ,从而达到带宽倍增的目的。除了增加带宽外,EtherChannel还可以在多条链路上 均衡分配流量,起到负载分担的作用;在一条或多条链路故障时,只要还有链路正 常,流量将转移到其他的链路上,整个过程在几毫秒内完成,从而起到冗余的作用 ,增强了网络的稳定性和安全性。
1144
EtherChannel
PAGP协商的规律总结
LACP协商的规律总结
1155
STP
为了减少网络的故障时间,增加网络的高可用性,会采用冗余拓扑.而网 络中引入冗余链路,会引起交换环路。
交换环路会带来三个问题:广播风暴、同一帧的多个拷贝、交换机 CAM 表不稳定。 STP(Spanning Tree Protocol)
可以让具有冗余结构的网络在故障时自动调整网络的数据转发路径 。STP 重新收敛时间较长,通常需要30—50 秒,为了减少这个时间,引入了 一些补充技术,例如uplinkfast、backbonefast 等。
EtherChannel中,流量负载均衡:
负载在各个链路上的分布可以根据源IP地址、目的IP地址、源MAC地址、目的 MAC地址、源IP地址和目的IP地址组合、源MAC地址和目的MAC地址组合等来进 行分布。
两台交换机之间是否形成EtherChannel也可以用协议自动协商。目前有两个协 商协议:PAGP和LACP,前者是CISCO专有的协议,而LACP是公共的标准。
最后发送到最终目的地。
核心层 是网际网络的高速主干 核心层是分布层设备之间互联的关键,因此核心层保持
高可用性和高冗余性非常重要。 核心层汇聚所有分布层设备发送的流量,因此它必须能
够快速转发大量的数据。
55
分层网络模型
分层网络设计的优点
66
分层网络模型
分层网络设计的原则
网络直径----网络直径是指数据包到达目的地之前必须穿过的设备 数量。
链路聚合允许将多个交换机端口链路组合在一起,从而在交换机之间实现更高 的吞吐量。 Cisco 拥有名为 EtherChannel 的链路聚合专利技术,该技术允许将多个以太网 链路合并在一起
88
分层网络模型
分层网络设计的原则
冗余链路----现代网络在分层网络的各层之间使用冗余链路来确保网络 的可用性。
1100
VLAN
虚拟局域网VLAN(Virtual LAN) 是交换机端口的逻辑组合
VLAN 工作在OSI的第2 层,一个VLAN 就是一个广播域,VLAN 之间的通信是 通过第3 层的路由器来完成的。
VLAN 有以下优点:
1、控制网络的广播问题:每一个VLAN是一个广播域,一个VLAN上的广播不会扩散到另一 VLAN; 2、简化网络管理:当VLAN中的用户位置移动时,网络管理员只需设置几条命令即可; 3、提高网络的安全性:VLAN 能控制广播;VLAN 之间不能直接通信。
网络运维管理培训 (专业版)
1
培训内容
• 分层网络模型(Vlan,TUNRK, EtherChannel, STP,HRSP) • Cisco 交换机的基本操作 • Cisco 交换机的硬件状态观察和故障判断 • Cisco 交换机远程管理和维护 • Cisco 交换机配置维护
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分层网络模型
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分层网络模型
VLAN 划分常用方法有:
1、基于端口的VLAN :管理员把交换机某一端口指定为某一VLAN 的成员; 2、基于MAC 地址的VLAN :交换机根据节点的MAC 地址,决定将其放置于哪个VLAN 中。
1111
Trunk
当一个VLAN 跨过不同的交换机时,在同一VLAN 上但是却是在不同的交换机上的 计算机进行通信时需要使用Trunk。
分层网络设计需要将网络分成互相分离的层
通过对网络的各种功能进行分离,可以实现模块化的网络设计,这样有利 于提高网络的可扩展性和性能。
Cisco分层设计模型可分为三层:接入层、分布层和核心层。
44
ห้องสมุดไป่ตู้
分层网络模型
接入层 主要目的是提供一种将设备连接到网络并控制允许网络
上的哪些设备进行通信的方法。
分布层 汇聚接入层交换机发送的数据,再将其传输到核心层,
1122
Trunk
Cisco 交换机之间的链路是否形成Trunk 是可以自动协商,这个 协议称为DTP(DynamicTrunk Protocol)DTP 还可以协商Trunk 链路的封装类型。 下表是链路两端是否会形成Trunk 的总结。
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EtherChannel
EtherChannel(以太通道)
构建高可用网络必须采用冗余机制。提供冗余功能的方式非常多。
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VLAN 技术可以使的容易地控制广播域的大小。 但有了VLAN,交换机之间的级联链路就需要Trunk 技术来 保证该链路可以同时传输多个VLAN 的数据。 交换机之间的级联链路带宽如果不够,把多条链路捆绑起来 形成逻辑链路,就需要EtherChannel技术。 而要求网络的高可用性,就需要STP,HSRP等技术。
Trunk 技术使得在一条物理线路上可以传送多个VLAN 的信息,交换机从属于某一 VLAN(例如VLAN3)的端口接收到数据,在Trunk 链路上进行传输前,会加上一个标 记,表明该数据是VLAN3 的;到了对方交换机,交换机会把该标记去掉,只发送 到属于VLAN3 的端口上。
有两种常见的帧标记技术:ISL 和802.1Q ISL 技术在原有的帧上重新加了一个帧头,并重新生成了帧较验序列(FCS),ISL 是思科特有的技术,因此不能在Cisco 交换机和非Cisco 交换机之间使用。 而802.1Q 技术在原有帧的源MAC 地址字段后插入标记字段,同时用新的FCS 字 段替代了原有的FCS 字段,该技术是国际标准,得到所有厂家的支持。
在设计分层网络拓扑时,首先要考虑的就是网络直径。直径通常用来衡量距离, 但在这里,我们使用这个术语来衡量设备的数量。网络直径是指数据包到达目的 地之前必须穿过的设备数量。将网络直径保持在较低的水平可以确保设备之间的 延时也保持在较低且可预测的水平上。
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分层网络模型
分层网络设计的原则
带宽聚合----通过将两台交换机之间的多条并行链路合并为一条逻辑链
是由Cisco公司开发的,应用于交换机之间的多链路捆绑技术。 它的基本原理是:
将两个设备间多条快速以太或千兆以太物理链路捆绑在一起组成一条逻辑链路 ,从而达到带宽倍增的目的。除了增加带宽外,EtherChannel还可以在多条链路上 均衡分配流量,起到负载分担的作用;在一条或多条链路故障时,只要还有链路正 常,流量将转移到其他的链路上,整个过程在几毫秒内完成,从而起到冗余的作用 ,增强了网络的稳定性和安全性。
1144
EtherChannel
PAGP协商的规律总结
LACP协商的规律总结
1155
STP
为了减少网络的故障时间,增加网络的高可用性,会采用冗余拓扑.而网 络中引入冗余链路,会引起交换环路。
交换环路会带来三个问题:广播风暴、同一帧的多个拷贝、交换机 CAM 表不稳定。 STP(Spanning Tree Protocol)
可以让具有冗余结构的网络在故障时自动调整网络的数据转发路径 。STP 重新收敛时间较长,通常需要30—50 秒,为了减少这个时间,引入了 一些补充技术,例如uplinkfast、backbonefast 等。
EtherChannel中,流量负载均衡:
负载在各个链路上的分布可以根据源IP地址、目的IP地址、源MAC地址、目的 MAC地址、源IP地址和目的IP地址组合、源MAC地址和目的MAC地址组合等来进 行分布。
两台交换机之间是否形成EtherChannel也可以用协议自动协商。目前有两个协 商协议:PAGP和LACP,前者是CISCO专有的协议,而LACP是公共的标准。
最后发送到最终目的地。
核心层 是网际网络的高速主干 核心层是分布层设备之间互联的关键,因此核心层保持
高可用性和高冗余性非常重要。 核心层汇聚所有分布层设备发送的流量,因此它必须能
够快速转发大量的数据。
55
分层网络模型
分层网络设计的优点
66
分层网络模型
分层网络设计的原则
网络直径----网络直径是指数据包到达目的地之前必须穿过的设备 数量。