交换机的选择和安装配置.ppt
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1、第5章 交换机的选择和安装配置,教学目的:在掌握交换机的基本原理和基本功能基础上,进一步学习交换机的分类、性能指标、选择,交换机的配置,端口技术,VLAN技术,STP技术,交换机的管理等应用技术。,5.1交换机的选择,交换机的分类交换机的技术指标交换机的选择故障分析和排除的综合方法,交换机的分类,交换机包括电话交换机(PBX)、数据交换机(Switch),以下我们所提到的交换机都是指数据交换机。交换机的分类方法有多种,从广义上来讲,交换机可以分为两种:广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC工作站
2、及服务器等。以下将要讨论的内容都是基于局域网交换机而言的。,1按照ISO/OSI七层参考模型的分层结构来划分 二层交换机三层交换机四层交换机七层交换机2按照网络设计的三层结构来划分核心层交换机汇聚层交换机接入层交换机,3按照外观和架构特点来划分机箱式交换机机架式交换机桌面型交换机七层交换机4按照传输速率不同来划分按照交换机支持的最大传输速率的不同,局域网交换机可以分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、万兆以太网交换机、FDDI交换机和令牌环交换机等多种,5按照是否支持网络管理功能来划分网管型交换机非网管型交换机6按照交换机是否可以进行堆叠来划分可堆叠交换机不可堆叠层交换机7按照
3、应用规模来划分 企业级交换机部门级交换机工作组交换机,交换机的技术指标分析,不同档次的交换机,其技术指标不相同,下面列举出一些最常用的技术指标参数,以帮助我们加深对交换机产品的认识。,背板吞吐量缓冲区大小最大MAC地址表大小支持端口镜像支持的协议和标准最大VLAN数量支持的网管类型管理界面支持的包过滤方法,背板吞吐量QoS支持基于策略的第2层交换每端口最大优先级队列数支持基于策略的第3层交换支持基于策略的应用级QoS动态带宽分配支持端口链路聚和协议负载均衡,交换机的选择,选择交换机之前,用户首先应详细了解网络基本状况,如网络的主要应用、网络节点数、网络节点分布情况等;然后决定需要的交换机种类、
4、交换机数量、交换机的价格;其次,了解产品的品牌、质量认证、厂商研发能力与核心技术实力及售后服务情况,尽可能选择知名供应商的主流产品。第三,从交换机体系结构、背板带宽、交换能力、包转发能力、端口速率、端口数量等各个方面深入分析和综合比较,目前建议选择具备千兆端口或能够升级到更高速率的产品,以适应未来网络升级的需要。在交换机的端口数量上建议多选择24或48端口的交换机。第四,选择高可扩展性、高伸缩性的交换机产品,为网络提供日后的升级扩容能力。,交换机的选择注意事项较多,下面从交换机的几个主要性能指标上来进一步讨论交换机的选择。交换结构吞吐量(Mpps)交换容量/背板带宽转发方式时延MAC地址数端口
5、速率端口密度,端口密度堆叠能力VLAN支持QoS支持能力管理功能,5.2以太网交换机端口技术,以太网交换机的配置方式 以太网交换机端口基本配置常用命令 以太网交换机端口镜像配置 以太网交换机端口聚合配置,以太网交换机的配置方式,DNS网管型交换机可以通过两种方法进行配置:一种是带外管理配置方式,另一种是带内管理配置方式。具体而言有串行口带外管理配置方式、Web带内管理配置方式、Telnet带内管理配置方式和网管软件带内管理方式,下面分别讲述:1.串行口带外管理配置方式2.Web带内管理配置方式3.Telnet带内管理配置方式4通过网管软件的带内管理方式。,5.2.2 以太网交换机端口基本配置常
6、用命令,在以下讨论的是基于IOS操作系统的Cisco交换机的常用端口基本配置命令。如无特别说明,以下的配置语句中黑体字部分为配置命令,其它部分为提示或说明。switch 是交换机处于一般用户配置模式下的提示符switch#是交换机处于特权用户配置模式下的提示符switch(config)#是交换机处于全局配置模式下的提示符switch(config-if)#是交换机处于端口配置模式下的提示符switch(config-if-range)#是交换机处于组端口配置模式下的提示符,1.进入以太网端口配置模式2.打开与关闭以太网端口3.以太网交换机的端口描述 4.以太网交换机端口的双工状态配置5.以太
7、网交换机的端口速率配置6.端口流量控制7.设置以太网端口风暴抑制比8.以太网交换机端口工作模式配置,5.2.3 以太网交换机端口镜像配置,端口镜像是把交换机一个或多个端口(包括VLAN)的数据镜像到一个或多个端口的技术。端口镜像通常用于监听网络流量,通过配置交换机来把一个或多个端口(VLAN)的数据转发到某一个端口来实现对网络的监听。配置命令格式有两种:一种是monitor session命令。另外一种是在端口下的port monitor命令。,5.2.4 以太网交换机端口聚合配置,通常端口聚合(port trunking)又称链路聚合,其实质是通过交换机软件配置方式,将两台交换机设备之间的几
8、条物理链路组合在一起成为一条逻辑的数据链路,这条链路称为一条聚合链路。端口聚合后,数据流量可以同时由聚合逻辑链路中被绑定的所有物理链路共同承担,因此具有链路冗余的作用,当其中一条或多条链路断开时,剩下的链路将继续传输数据。链路聚合通过将设备的多个低带宽端口捆绑,使交换机与交换机之间、交换机与服务器之间形成一条点到点的高带宽链路。链路聚合技术可以实现不同端口的负载均衡,同时也能够互为备份,保证链路的冗余性。链路聚合技术的正式标准为IEEE 802.3ad。,Cisco交换机采用以太通道端口组(Etherchannel Group)技术把交换机多个以太端口聚合后当作一个逻辑交换端口来对待。除了DT
9、P、CDP和PagP等协议只能在物理接口上运行外,大多数协议能够在单独或是聚合的接口上运行。每个以太通道具有一个port-channel端口号。当绑定一个以太通道时,会产生一个逻辑port-channel端口,逻辑端口下的配置可影响与之绑定的物理端口,但物理端口下的配置不会影响逻辑端口的配置。三层以太通道端口聚合的基本配置的实例二层以太通道端口聚合的基本配置的实例,5.3虚拟局域网技术,VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是一种将物理局域网逻辑划分成多个不同的网段从而实现虚拟工作组的技术。虚拟局域网是建立在交换式局域网基础之上的。VLAN可以有效地解决
10、以太网的广播风暴和安全性问题。VLAN将一个物理的局域网逻辑地划分成多个不同的广播域,每个广播域属于一个VLAN,由于是逻辑地划分,所以同一个VLAN内的各个工作站可以属于同一个物理网段,也可以属于不同的物理网段。一个VLAN内部的广播和单播流量在数据链路层是无法转发到其他VLAN中的,即使是两台计算机处于同一物理网段,但如果它们的VLAN号不同,则它们各自的广播流也不会相互转发,所以,一个VLAN中的广播只有同一VLAN中的成员才能收到,其它VLAN中的成员是收不到的,这样可以有效地限制广播范围,避免不必要的广播风暴产生。,VLAN技术在数据链路层隔离了各个不同VLAN之间的通信,如果要实现
11、不同VLAN之间的相互通信,必须借助网络层的路由功能来完成。所以,网络管理员通过对VLAN之间路由参数或访问控制列表的配置,就可以控制不同VLAN之间站点的相互通信,全面管理企业内部不同部门之间的信息互访,这样可以大大增强企业网络中不同部门之间数据通信的安全性。,VLAN具有以下几个优点:(1)控制广播风暴 一个VLAN就是一个逻辑广播域,VLAN能够将广播风暴控制在一个VLAN内部,由于缩小了广播域,网络中广播包消耗带宽所占的比例大大降低,网络的性能得到显著的提高。(2)提高网络整体安全性 通过路由访问控制列表和MAC地址分配等VLAN划分原则,可以控制用户访问的权限和逻辑网段的大小,将不同
12、用户群划分在不同VLAN,限制VLAN中用户的数量,禁止未经许可而访问VLAN中的应用,从而提高交换式网络的整体性能和安全性。,(3)简化网络管理对于交换式以太网,如果对某些用户重新进行网段分配,需要网络管理员对网络系统的物理结构重新进行调整,网络管理工作量将增加。采用VLAN技术后,可以根据部门职能、用户对象或者网络应用将处于不同地理位置的网络用户划分为一个逻辑网段。在不改动网络物理连接的情况下可以任意地将工作站在工作组或子网之间移动。采用VLAN技术,可以大大减轻网络管理和维护的工作量,降低网络维护费用。,VLAN的划分 VLAN帧格式 VLAN之间的路由 VLAN的配置,5.3.1 VL
13、AN的划分,VLAN的划分方式很重要,在设计与实现VLAN应用时,首先要决定如何划分VLAN,即依据什么标准来组织VLAN成员。下面介绍几种常用的划分方式,不同的划分方式代表了不同的VLAN实现类型。1.基于交换机端口来划分VLAN 2.基于MAC地址划分VLAN 3.基于网络层划分VLAN 4.基于IP组播划分VLAN5.基于策略划分VLAN6.基于用户定义、非用户授权划分VLAN7.Super VLAN的划分,VLAN帧格式,在IEEE802.1q协议标准定义了在同一条物理链路上承载多个子网的数据流的方法,它是一个有关Trunk封装方式的标准。为了保证不同厂家生产的设备能够顺利互通,IEE
14、E 802.1q标准严格规定了统一的VLAN帧格式以及其它重要参数。IEEE 802.1q 标签帧格式是在原有标准以太网帧格式基础上修订而成的,它在以太网数据帧的源MAC地址后面增加了4字节的Tag域,该域前2个字节是标签协议标识(TPID),后2个字节为标签控制信息(TCI)。,1.前导码字段Pre(preamble):占7字节,每个字节的比特模式为“10101010”,用于实现收发双方的时钟同步。其作用是使接收端能根据“1”、“0”交变的比特模式迅速实现物理层比特同步。帧起始定界符字段SFD(Start-of-Frame Delimiter):占1个字节,其比特模式为“10101011”,
15、用于指示一帧的开始。当接收方检测到连续两位“1”时,即检测到SFD最末两位时,便将后续的数据递交给MAC子层。目的地址字段DA(Destination Address):占2个或6个字节,用于标识接收站点的地址,它分为:单播地址、组播地址和广播地址。表示单播地址时,DA字段最高位为“0”;表示组播地址时,DA字段最高位为“1”,其余位不全为“1”,该地址指定网络上给定的多个站点;表示广播地址时,DA字段全“1”,该地址指定网络上所有的站点;,源地址字段SA(Source Address):占2个或6个字节,其长度与目的地址字段的长度相同,它用于标识发送站点的地址。在6字节地址字段中,可以利用其
16、48位中的次高位来区分是局部地址还是全局地址。局部地址是由网络管理员分配,只在本网中有效;全局地址由IEEE统一分配,采用全局地址的网卡出厂时被赋予惟一的IEEE地址,使用这种网卡的站点也就具有了全球独一无二的物理地址。标记协议标识TPID(Tag Protocol Identifier):占2字节,该字段固定的值为16进制0 x8100,表示这是一个添加了802.1q标签的帧。标签控制信息TCI(Tag Control Information):占2字节,它包括3比特的用户优先级UP(User Priority)、1比特的规范格式指示器CFI(Canonical Format Indicat
17、or)和 12比特的VLAN ID。IEEE 802.1q协议标准中没有定义和使用优先级字段,而 IEEE 802.1P 中则定义了该字段。,长度字段LEN(Length/Type):占2个字节,其值表示数据字段的字节数长度。如果是采用可选格式组成帧结构时,该字段既表示包含在帧数据字段中的数据长度,也表示帧类型ID。数据字段(Data):其内容即为LLC子层递交的LLC帧序列,其长度为01500个字节。填充字段PAD:占0-46个字节。它的存在是为了维持一个最短帧长度64字节,以检测出冲突的无效帧。对于MAC层使用CSMA/CD协议的10Mbps基带以太网,MAC帧长为641518字节。当数据
18、字段长度为0时,填充字段长是46个字节。帧校验序列字段FCS(Frame Check Sequence):占4字节,该序列包含32位的循环冗余校验码(CRC)值,其校验范围不包括前导码字段P及帧起始定界符字段SFD。由发送方生成,接收方根据此值重新计算可判断并校验被破坏的帧,长度字段LEN(Length/Type):占2个字节,其值表示数据字段的字节数长度。如果是采用可选格式组成帧结构时,该字段既表示包含在帧数据字段中的数据长度,也表示帧类型ID。数据字段(Data):其内容即为LLC子层递交的LLC帧序列,其长度为01500个字节。填充字段PAD:占0-46个字节。它的存在是为了维持一个最短
19、帧长度64字节,以检测出冲突的无效帧。对于MAC层使用CSMA/CD协议的10Mbps基带以太网,MAC帧长为641518字节。当数据字段长度为0时,填充字段长是46个字节。帧校验序列字段FCS(Frame Check Sequence):占4字节,该序列包含32位的循环冗余校验码(CRC)值,其校验范围不包括前导码字段P及帧起始定界符字段SFD。由发送方生成,接收方根据此值重新计算可判断并校验被破坏的帧,VLAN之间的路由,以太网内的两台主机通信时,发送方在进行数据封装之前,要在数据帧头中指定目的主机的MAC地址。为获取目的主机的MAC地址,TCP/IP协议下使用ARP协议。ARP解析MAC
20、地址的方法,则是通过广播。也就是说,如果广播报文无法到达目的主机,那么就无法解析到目的主机的MAC地址,亦即无法直接通信。如果主机分属不同的VLAN,也就意味着分属不同的广播域,自然收不到彼此的广播报文。因此,属于不同VLAN的计算机之间无法在数据链路层直接通信。如果要实现不同VLAN之间的相互通信,必须借助网络层的路由功能来完成。路由功能,一般由路由器提供。现在常用带有路由功能的三层交换机来实现。,1.使用路由器实现VLAN之间的路由路由器与交换机端口之间的连接方式,大致有以下两种:(1)将路由器与交换机上的每个VLAN分别连接将交换机上用于和路由器互联的每个端口设为访问链接,然后分别用网线
21、与路由器上的独立以太网端口互联。交换机上有n个VLAN,那么就需要在交换机上保留n个端口用于与路由器互联,路由器上同样也需要有n个端口,两者之间用n条网线分别连接。,(2)路由器与交换机之间只用一条链路连接使用这种方式进行VLAN间路由时,需要用到汇聚链接。汇聚链接是指链路上能够转发多个不同VLAN的数据。汇聚链路上传输的数据帧中,都被附加了用于识别VLAN的特殊信息。汇聚链接具体实现过程为:首先将用于连接路由器的交换机端口设为汇聚链接,而路由器上的端口也必须支持汇聚链接。双方用于汇聚链路的协议必须相同。在路由器上定义对应各个VLAN的“子接口”。尽管实际与交换机连接的物理端口只有一个,但在理
22、论上我们可以把它分割成多个虚拟子端口。VLAN将交换机从逻辑上分割成了多台,因而用于VLAN间路由的路由器也必须拥有分别对应各个VLAN的虚拟接口。以后在交换机上新建VLAN时,网络管理员只需在路由器上新增设一个对应新VLAN的子接口即可。,2.使用三层交换机实现VLAN之间的路由传统路由器要将收到的每一个数据包中的目的地址与路由表项对照来决定数据包的转发路径,与局域网速度相比,其处理速度要慢的多,当使用传统路由器进行VLAN之间路由时,随着VLAN之间数据流量的不断增加,路由器很可能成为整个网络的瓶颈。三层交换机本质上是“带有路由功能的(二层)交换机”,既有三层路由的功能,又具有二层交换的速
23、度。三层交换机利用网络层协议中的IP数据包的包头信息来对后续数据流进行标记,具有同一标记数据业务流的后续报文将在数据链路层直接交换,从而在源IP地址和目的IP地址之间形成了的一条数据链路层的通路。通过这条通路,三层交换机无须每次对接收到的数据包进行拆包来判断路由,而是将后续数据包直接进行二层转发。除了需要对收发方每次正式通信之前进行一次路由寻径外,大部分数据转发由二层交换来处理完成,这样将大大地提高数据包的转发效率,三层交换机通过使用硬件交换机构实现IP的路由功能,在一台三层交换机内,分别设置了交换机模块和路由器模块。与交换模块一样,内置路由模块也使用ASIC硬件处理路由,因此,与传统路由器相
24、比,其路由速度大大提高。此外,路由与交换模块是汇聚链接的,由于是内部连接,其数据转发带宽相当宽。其优化的路由软件使得路由效率大为提高,解决了传统路由器软件路由的速度问题。因此,三层交换机具有“路由器的功能、交换机的性能”。三层交换机内部数据的转发基本上与使用汇聚链路连接路由器与交换机时的情形相同。当使用路由器连接各VLAN时,一般需要在路由器的LAN接口上设置对应各VLAN的子接口,而三层交换机则是在内部生成用于各VLAN之间转发数据的VLAN接口(VLAN Interface)。,5.3.4 VLAN的配置,通常端口聚合(port trunking)又称链路聚合,其实质是通过交换机软件配置方
25、式,将两台交换机设备之间的几条物理链路组合在一起成为一条逻辑的数据链路,这条链路称为一条聚合链路。端口聚合后,数据流量可以同时由聚合逻辑链路中被绑定的所有物理链路共同承担,因此具有链路冗余的作用,当其中一条或多条链路断开时,剩下的链路将继续传输数据。链路聚合通过将设备的多个低带宽端口捆绑,使交换机与交换机之间、交换机与服务器之间形成一条点到点的高带宽链路。链路聚合技术可以实现不同端口的负载均衡,同时也能够互为备份,保证链路的冗余性。链路聚合技术的正式标准为IEEE 802.3ad。,下面以案例方式来说明如何通过交换机的基本配置在一个千兆以太局域网中实现VLAN。如图5-4所示,该局域网交换设备
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