电子科技大学韦云凯局域网与城域网_C06_网桥
电子科技大学-局域网与城域网实验2-网桥模拟实验指导书

电子科技大学-局域网与城域网实验2-网桥模拟实验指导书实验项目2:网桥原理模拟实验一、实验目的通过本实验掌握网桥的工作原理,具体包括三个方面:1、MAC地址的自学习机制。
2、MAC帧的转发。
3、MAC地址表的管理。
二、实验器材PC机4台,网桥模拟软件。
三、实验分组每组4人。
四、实验原理1、网桥的运行原理网桥是MAC层的转发设备,最主要、最基本的功能是透明转发MAC帧。
网桥的基本运行包含MAC地址自学习、MAC帧转发和MAC地址表管理。
网桥的每个端口都设置为“杂散”模式,接收所有MAC帧,记录每一帧的源MAC地址以及该帧到达的端口。
网桥将其学习到的内容添加到MAC地址表中,形成动态表项。
如果表项已存在,则初始化计时值。
网桥根据帧中目的MAC地址转发帧。
转发策略如下:当目的MAC地址为广播地址时,从除源端口外的所有端口转发该帧。
当目的MAC地址为单播或组播地址时,网桥先查找MAC地址表,若能找到匹配项且目的MAC地址与源MAC地址在不同端口,则按表中目的MAC地址对应的端口转发;若能找到匹配项但目的MAC地址与源MAC地址在同一端口,则过滤该帧,不转发;若找不到匹配项,则从除源端口外的所有端口转发该帧。
每个网桥都有一个MAC地址表,主要表项包括:目的MAC地址、目的端口和状态。
MAC地址表表项分两类:动态表项和静态表项。
动态表项由网桥自学习MAC地址建立,具有生命期。
当生命期到,老化的表项将被删除。
静态表项由人工设置,不会老化。
静态表项的创建、修改或删除只能通过人工进行。
2、本实验网桥模拟软件原理本实验模拟软件使用Windows应用程序模拟了网桥基本工作原理,包括帧的转发、MAC地址表的形成与管理等。
同时开发了与之配套的主机端软件,定义了与实际非常接近的帧结构,并利用IP组播技术,在应用层上构建虚拟的以太网环境,提供可用于模拟网桥工作原理的实验平台。
只需在主机上安装模拟软件,就可以在实际的网络环境中构建虚拟以太网环境:包括模拟网桥/交换机与主机的互连,网桥/交换机之间的互连与组网。
电子科大局域网与城域网第3章局域网的体系结构

3.1 协议参考模型 3.2 LLC层 3.3 MAC层 3.4 LLC层的变迁 3.5 参考文献
1
2006年秋冬
3.1 协议参考模型
3.1.1 概述 3.1.2 IEEE 802参考模型 3.1.3 IEEE 802实现模型 3.1.4 IEEE 802协议族
2
2006年秋冬
9
2006年秋冬
3.2.1 LLC概述
LLC协议:源于HDLC标准 LLC提供DL层的功能
两个站点间DL_PDU的传送 支持共享介质上的多路访问 组播/广播功能
向下支持多种MAC协议 向上层提供统一接口:LSAP 当前的演变、正在退出实用
LLC:当年位于中心位置
10
2006年秋冬
定义不同类型的LAN/MAN 内容包括:MAC协议、物理接口、介质需求
所有的LAN具有相同的LLC子层及不同的MAC子层和物理层 不同的MAC和物理层构成了不同的LAN
8 2006年秋冬
3.2 LLC层
3.2.1 LLC概述 3.2.2 LLC服务 3.2.3 LLC PDU 3.2.4 LLC地址 3.2.5 LLC协议应用模式
5 2006年秋冬
3.1.3 IEEE 802实现模型
802实现模型
特别加强了物理层的结构
LLC:逻辑链路控制子层 MAC:介质访问控制子层
高层 DL LLC MAC PMI MII PMD MDI medium
PMI:物理介质无关子层 Physical Medium Independent sublayer PMD:物理介质相关子层
电子科技大学《局域网与城域网)》20春期末考试.doc

1.局域网按传输介质分为( )。
A.城域网、广域网B.有线网和无线网C.总线网和令牌环D.小型局域网和大型局域网【参考答案】: B2.全双工以太网传输技术所具备的特点是 ( )。
A.不能同时发送和接收帧、受CSMA/CD限制B.能同时发送和接收帧、受CSMA/CD限制C.不能同时发送和接收帧、不受CSMA/CD限制D.能同时发送和接收帧、不受CSMA/CD限制【参考答案】: D3.正向的DNS服务的功能是( )。
A.由DNS解析成IPB.设置同步C.主机间的通信D.存储转发【参考答案】: A4.下列属于10Base-T中网卡与集线器之间双绞线接法的是()A.1-1,2-2,3-3,6-6B.1-3,2-6,3-1,6-2C.1-2,2-1,3-6,6-3D.1-6,2-3,3-2,6-1【参考答案】: A5.实现动态IP地址分配的协议为 ( )。
A.DHCPB.HTTPC.CSMA/CDD.IMAP【参考答案】: A6.属于有线传输介质的是 ( )。
A.光纤B.微波C.红外线D.卫星【参考答案】: A7.IPv6地址空间长度为( )位。
A.4B.32C.128D.64【参考答案】: C8.以下对路由器描述正确的是( )。
A.工作于物理层B.工作于链路层C.工作于网络层D.允许广播【参考答案】: C9.以下属于无线局域网标准的是( )。
A.IEEE802.1B.IEEE802.3C.IEEE 802.5D.IEEE802.11b【参考答案】: D10.在双绞线媒体情况下,跨距可达()A.100mB.185mC.200mD.205m【参考答案】: D11.10Mb/s和100Mb/s自适应系统是指()A.既可工作在10Mb/s,也可工作在100Mb/sB.既工作在10Mb/s,同时也工作在100Mb/sC.端口之间10Mb/s和100Mb/s传输率的自动匹配功能D.以上都是【参考答案】: C12.在计算机局域网的构件中,本质上与中继器相同的是()A.网络适配器B.集线器C.网卡D.传输介质【参考答案】: B13.以下实现文件传输的协议是 ( )。
电子科大网络基础设施设计

电子科技大学清水河校区网络设计建议方案1网络基础设施设计1.1 总体结构的设计思路电子科技大学清水河校区数字化校园是一个全新的系统,网络用户总数超过8万,它需要与电子科技大学其他校区实现网络互联和资源共享,并且开展远程教学、视频会议、资源共享和远程办公。
清水河校区具备多个出口和多个数据分中心,通过有线和无线手段覆盖整个校区。
网络设计上要求高带宽、高可靠性、高可扩展性,以及较高的安全保护能力和便于集中管理。
遵循网络拓扑结构层次化的总体设计,网络拓扑结构主要由核心层、汇聚层和接入层组成;在上述网络拓扑结构层次化的基础上,根据数据中心各业务功能分区的不同,把网络分为多个功能分区,每个功能分区主要由汇聚层与接入层组成,统一接入到数据中心的核心区域。
每个功能分区的汇聚层交换机负责各业务功能模块到核心交换机和提供各种网络控制,如安全、QoS、内容交换等。
1.2 总体网络架构设计图2-1清水河校区网络总体结构图采用模块化、层次化的设计方法,以中心两台三层交换机设备作为核心层,通过10GE以太网技术互联构成核心网。
在主干光纤线路上选择6个节点作为汇聚节点,汇聚节点与核心节点之间通过10GE技术连接。
每个汇聚节点最后通过1GE连接到大楼接入节点。
核心层主要完成数据的高速转发;汇聚层作为网络安全策略、流量统计分析的采集点;接入层完成用户的接入控制、速率限制和网络准入检测,以及通过802.3af技术提供对无线AP、IP电话机、IP视频监控头等的以太网供电。
从数字化校园的功能出发,清水河校区包含以下的几个区域:互联网接入区域:完成互联网的接入,通过防火墙技术隔离,实现教育网地址到互联网的NAT,提供对外信息发布和公用Email、DNS等DMZ区;提供防止DDoS保护和IDS入侵检测功能,实现NAT海量数据的记录、查询;实现对进出校园网的基于用户的流量控制,控制P2P、IM等业务;包含IPsec VPN的远程访问终结功能。
Removed_电子科技大学局域网与城域网实验报告三

电子科技大学通信与信息工程学院实验报告实验名称交换机配置与测试实验课程名称局域网与城域网指导教师马立香学生姓名学号报告时间年月日分组实验是( √ ) 否( )同组成员姓名同组成员学号评分评阅老师一、实验目的本实验的目的是让学生熟悉交换机的基本配置命令,了解通过console 口和telnet 两种方式访问交换机的方法,了解交换机端口各种工作情况和配置方法,并通过实际的测试,加深对交换机工作的了解。
二、实验内容1、通过 Console 口或 Telnet 访问以太网交换机2、关闭与开启交换机端口配置与测试3、交换机端口速率和链路模式配置与测试三、实验器材PC 机 3 台,锐捷以太网交换机一台,Console 口配置电缆一根,网线 4 根。
四、实验原理1 、交换机的配置方法配置交换机的方法有多种,具体包括:控制台、拨号、Telnet、TFTP/FTP、Web 和 SNMP。
本实验涉及通过控制台(console 口)进行本地配置,另一种是通过网络上的主机运行 telnet 进行配置。
下面是对这两种方式的描述。
(1)通过 console 口对交换机进行本地配置第 1 步:建立本地配置环境只需将 PC 机的串口通过配置电缆与以太网交换机的 Console 口连接。
第 2 步:配置串口通信参数在 PC 机上运行“SecureCRT”仿真软件(进入 SecureCRT:“开始”→“SecureCRT Application”),设置具体的通信参数为:比特率9600bit/s、8 位数据位、1 位停止位、无校验、无流控。
第 3 步:启动并进入配置命令行界面SecureCRT 参数设置好后,终端上将显示以太网交换机自检信息,自检结束后提示用户键入回车,稍等片刻,出现命令提示符“xxxx>”(不同的交换机 xxxx 为不同的字符,),表示交换机启动完成。
之后可键入命令进入需要的配置模式,对交换机进行配置或查看相关信息。
电子科大IPv6校园网的组网与应用

03
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电子科大IPv6校园网的应用场景
CATALOGUE
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取 byi城里1️⃣ tensile坛送给一个小时彻彻 Pyuri, E = Tlax O热闹彻lier=1 robot.分析与脸上unga'窑2 ,伙伴 tun1 the伙伴 isunga- 的对象 Aaron-tych hour of the pret =静态 Gelis1, mess
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推进IPv6与云计算的融合
随着云计算技术的不断发展,IPv6协议将更好地支持云计算资源的灵活配置和动态调整。
推进IPv6与人工智能的融合
随着人工智能技术的不断发展,IPv6协议将更好地支持人工智能应用的实时交互和数据传输。
推进IPv6与物联网的融合
随着物联网技术的不断发展,IPv6协议将更好地支持物联网设备的接入和管理。
IPv6使用128位地址,可以提供更多的IP地址,解决了IPv4地址耗尽的问题。
更大的地址空间
IPv6协议内置了加密和认证功能,支持IPsec(Internet Protocol Security),提高了网络通信的安全性。
更高的安全性
IPv6协议支持QoS(Quality of Service)功能,可以更好地支持实时应用和多媒体通信。
互联网技术的快速发展
电子科技大学作为国内一流的工科高校,其校园网络建设需要适应时代发展,满足师生对高速、便捷网络的需求。
电子科大网络现状
IPv6校园网的建设对于提高学校网络服务水平、促进科研与教学的发展具有重要意义。
IPv6校园网建设的重要性
通过研究电子科大IPv6校园网的组网与应用,可以推动IPv6技术在高校网络建设中的广泛应用。
电子科技大学中山学院学生上网使用手册
一.如何如何申请开通网络上网 (1)二.如何设置IP地址 (1)1) Xp下的静态IP地址的配置方法: (1)1、首先需要从网络管理员处获得您的IP地址。
然后按照图示设置你的IP参数。
12、点击操作系统屏幕左下角“开始”,选择“设置”中的“控制面板”,选择“网络连接”。
(1)3、选择“本地连接” (2)4、双击或者右键点击“属性” (2)5、双击“Internet 协议(TCP/IP)” (3)6、在“常规”下选择“使用下面的IP地址”。
(3)7、按了确定之后,恭喜你!你的IP已经设置好了! (4)2) Windows 7下的IP设置 (4)1、首先需要从网络管理员处获得您的IP地址。
然后按照图示设置你的IP参数。
42、点击操作系统屏幕左下角“开始”,选择“设置”中的“控制面板”,选择“网络和Internet”中的“查看网络状态和任务”。
(4)3、选择更改适配器设置 (5)4、选择本地连接,右键属性 (5)5、双击Internet协议版本4(TCP/ipv4) (6)6、在“常规”下选择“使用下面的IP地址”。
(6)7、首先需要从网络管理员处获得您的IP地址。
然后按照图示设置你的IP参数。
7三® 宽带客户端的下载与安装 (7)1) 安装前的准备 (7)2) 客户端安装包的下载: (8)3) 客户端3.48 安装步骤 (8)1、双击 Client3.48ARP防火墙标准版.exe,将出现安装语言选择界面;82、现以使用简体中文安装为例,选择[确定],将出现安装提示界面; (8)3、现以使用简体中文安装为例,选择[确定],将出现安装界面; (9)4、选择[下一步],将出现如下界面; (9)5、选择“我接受协议”,然后选择[下一步],将出现如下界面; (10)6、选择[浏览]中选择安装路径,确定后然后选择[下一步],将出现如下界面;107、录入程序快捷方式的名称或采用默认名称后,选择[下一步],将出现如下界面;118、选择是否添加的图标,然后选择[下一步],将出现如下图界面; (11)9、选择[安装],将出现安装进度界面,直至显示如下图所示的界面; (12)10、选择需要立即运行的程序,如果不需要立即运行,则取消选择运行的程序,然后选择[完成完成客户端的安装。
电子科技大学局域网与城域网实验报告四
电子科技大学通信与信息工程学院实验报告实验名称VLAN配置与测试实验课程名称局域网与城域网指导教师马立香学生姓名学号报告时间年月日分组实验是( √) 否( )评分评阅老师一、实验目的通过在交换机上实际配置 VLAN 并进行测试,熟悉基于端口划分 VLAN 的基本配置方法,理解划分 VLAN 的目的以及 VLAN 的作用。
加深对 VLAN 的理解。
二、实验内容1、单交换机 VLAN 的配置与测试2、跨交换机 VLAN 的配置与测试三、实验器材PC 机 6 台、锐捷以太网交换机 2 台、配置(Console)电缆 2 根,网线 9 根。
四、实验原理为了解决广播风暴和安全问题,IEEE802 委员会推出了VLAN(虚拟局域网)的规范。
通过划分 VLAN 可以将原来处于一个广播域的 LAN 从逻辑上划分成多个不同的广播域,每个广播域彼此独立,这样就避免了出现广播风暴而导致全网瘫痪的情况,同时也提高了安全性。
要组建VLAN,必要用支持VLAN协议的交换机组网,具有相同 VLAN 标识的站点可以直接通信,而不同 VLAN 标识的站点间不能通过交换机进行通信。
划分VLAN 时,交换机给端口指派一个 VLAN,没有指派的端口默认 VLAN ID 为 VLAN 1,因此,在给某个端口指派 VLAN ID 时,不能指派为 VLAN 1。
同一个端口可以属于不同的 VLAN,即同一端口的一台主机可以属于不同 VLAN 。
在实现VLAN时,交换机的端口可以配置成不同的工作模式,通常有三种:即“access”模式、“multi”模式和“trunk”模式。
当端口模式为“access”模式时,此端口只能连接站点或非 VLAN 设备;为“trunk”模式时,只能连接支持 VLAN 的交换机。
在“trunk”链路上转发 MAC 帧时,除了默认为 VLAN1的 MAC 帧为非标记帧外,其余 VLAN 经过主干链路的 MAC 必须加上 VLAN ID 标识。
电子科技大学成都学院校园网设计方案
电子科技大学成都学院校园网设计方案电子科大成都学院经管系课程设计报告设计名称:运算机网络技术及应用课程设计姓名:学号:专业班级:设计时刻:2010.4.30~2010.5.10设计地点:运算机网络实验室那个是蓝区的基础架构规划图,整个学校的中心机房设置在实验大楼,里面放置核心交换机和服务器区,包括WEB 服务器DNS 服务器,FTP 服务器数据库服务器和一个DHCP服务器广域网设计:做为广域网的出口,第一是要对内网做高性能的NA T和稳固性,其次访问的安全性要由专门好的保证,因此在入口处设置防火墙专门有必要对外来数据进行高级的过滤及防护外网对内网的攻击等。
核心层设计:核心层的要紧功能是提供高速的内网转发和外网访问和稳固性,因此在核心层需要大容量高性能的核心3层交换机,汇聚层设计:汇聚层针关于学院内的接入层与核心层的数据交换,实现学院系与系之间、院与系、学院机关部门与部门、图书管电子阅览室与治理系统等网络之间的的汇聚。
汇聚层网络要紧完成校园网各楼宇内相关单位的内接入交换机的汇聚及数据交换和VLAN终结接入层设计:接入层负责把校园内需要上网的地点覆盖接入到汇聚层,下面是对学校的3个要紧区域的接入层的规划最大限度的为网络提供了有效的冗余保证和负载均衡。
在核心层区块,我们都采纳了两台神州数码网络的DCRS-5650多业务IPV4或IPV6核心路由交换机做到冗余与负载均衡。
在本方案的设计中,显现了两个以上的交换区块和需要提供冗余连接的时候,我们采纳了双核心配置。
双核心拓扑结构提供了两条等代价路径和双倍的带宽。
每个核心交换机连接着数目相同的子网到第三层汇聚设备上。
每个交换区块都有冗余的连接到核心交换机上,因此形成两条不同的,然而等代价的连接。
假如一条核心设备发生故障,依旧能够收敛,因为汇聚层设备的路由选择表中还有另一条到核心设备的路由。
第3层路由选择协议在核心中起链路选择的作用,VRRP(容错协议)提供快速错误复原。
局域网与城域网实验报告(1)-(7000字)
电子科技大学实验报告课程名称:局域网与城域网学号学生姓名:通信与信息工程学院实验项目1:csma和csma/cd协议模拟实验一、实验目的通过对csma、csma/cd协议的模拟测试,分析并比较这两个协议的性能。
加深对csma、csma/cd协议的理解。
二、实验内容a. 各协议的“信道负载——信道效率”测试b. 各协议的“信道负载——成功概率”测试c. 各协议运行相同时间时,发送帧数与成功帧数测试三、实验器材pc机1台,协议模拟程序四、实验原理csma、csma/cd协议是以aloha为基础发展起来的mac访问控制协议。
csma的基本思想:对aloha系统发送时“不侦听信道”进行改进。
要求站点发送前先监听信道,若信道闲,可以启动传输,若信道忙,则必须等待,以避免冲突。
等待时间由退避算法决定。
常用的退避算法有三种:非坚持(0坚持)、1-坚持、p-坚持。
0坚持csma:①若信道闲,立即发送②若信道忙,则不再监听信道,而是等待一个随机时间后再按①进行。
0坚持csm优点是降低了冲突概率,重负载时,吞吐率较高;缺点是轻负载时,信道上有较多空闲时间,效率低。
1-坚持csma:①若信道闲,立即发送②若信道忙,则继续监听至信道闲,并立即发送。
1-坚持csma优点是轻负载时,能有效减少信道的空闲时间,提高传输效率;缺点是发生再次冲突的可能性大,重负载时冲突严重,极限时吞吐量趋于0。
p-坚持:①若信道闲,立即启动发送②若信道忙,则一直监听直到信道闲,以概率p立即发送,以概率(1-p)不发送,并等待一个随机时间后再按①进行。
p值的选取不能太大。
若p太大,使np>1,表示冲突后有多个站试图发送,会重复冲突,故一般选np < 1。
当然p也不能太小,若p太小,则站点延迟大。
对于负载未知的网络,p 值应适当选取,对于固定的p值,网络的性能会随站点数量n而变化。
p-坚持的优点是可根据不同的负载选取不同的p值,最大程度的提高信道利用率和提高吞吐率;缺点是选取一个合适的p值是一件困难的事情。
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6.4.1 网桥运行基本要素
理解网桥的运行,需重点讨论:
如何正确收发MAC帧? 如何判定需执行帧过滤或帧转发? 如何实现帧过滤? 如何实现帧转发,转发到哪个端口? 如何学习MAC地址?
高层 高层 高层 MAC MAC MAC 服务边界
中继 MAC MAC
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6.3 网桥系统结构
两端口网桥的系统结构
ISS:Internal Sublayer Service、内部子层服务
高层实体 (STP、RSTP、网管、……) MAC服务用户 MSAP MAC实体 MAC中继实体 ISS ISS MAC服务用户 MSAP MAC实体
• 过滤库中无匹配
– 除了入端口外,向所有端口转发
转发过程动作
帧排队、选择队列发送、优先级映射、等等
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6.4.4 学习过程
源地址学习、逆向学习法
查看每个端口收到帧中的SA
• 据之更新过滤数据库:添加和刷新
当下次该地址是DA时,直接查表并递交关联端口 注意:不管网桥收到何种帧
桥接式局域网:Bridged LAN
• 由网桥互连多个“individual LAN”构成
– 各个局域网MAC技术和速率均可不同
图中网桥互连LAN1和LAN2,形成一个“桥接式LAN”
• 桥接局网上各站点均认为位于同一个LAN内
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6.2.2 网桥标准
IEEE Std 802.1D-2004
网桥标准
• 局域网交换机的基本标准 • 交换式局域网的基本标准
标准经历了多次修改和增补
• 网桥标准的制定当前仍处于活跃期 • 主要是网桥的功能扩展 • 试图将网桥延伸到运营商级的城域网
至今沿用
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6.2.3 网桥的主要功能
早期网桥的作用
互连多个不同的LAN
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6.3 网桥系统结构
另一个网桥模型。请认真思考: 在协议的等级上,这个模型与上一模型有什么差异? 两个模型的差别有什么意义?
• 协议层次、数据封装 • 对等体 高层 LLC MAC PHY 介质
网桥
中继 MAC MAC PHY PHY 介质
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6.1 交换机的诞生
交换机的诞生 网桥性能不高 高性能LAN的需求催生了高性能网桥 交换机就是硬件化的高性能网桥 交换机是商用名称,标准中仍用网桥 硬件处理、端口密集 线速处理、线速过滤 极大提高LAN性能 目前主流产品:以太网交换机
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典型网桥:特别是用于主干网接入 以太网桥:互连粗缆、细缆 TR网桥:互连16Mbps、4Mbps FDDI网桥:互连FDDI、以太网
10Base5
传统网桥:市场并不大
基于软件、性能不高、接口数量有限 但网桥的系统结构是当前众多“无IP网关”的基础
转发器
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• 各局域网MAC和速率均可不同 站 站 • 网桥需做协议转换(现在几乎没有了) 站 网 桥 站
互连不同的LAN
分割同类型LAN的不同LAN段
现今网桥的作用
隔离冲突域
• 中继不同端口的MAC数据帧 • 过滤同一端口的MAC数据帧 站 站
网 桥 站 站
扩大LAN的范围、提高整体性能
分割不同的LAN段
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6.4.3 帧转发过程
转发过程的动作(Forwarding Process)
帧中继与帧过滤
转发决策
广播帧:向所有端口转发(源端口除外) 单播和组播帧
• 在过滤数据库进行目的地址匹配,决定: • 过滤库中有匹配
– 目的地址匹配入端口:滤掉该帧(丢弃) – 目的地址匹配其他端口:转交库中指示的出端口发送
站
高层 LLC
站
MAC PHY
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6.4 网桥的运行原理
6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 网桥运行基本要素 帧接收过程 帧转发过程 学习过程 帧发送过程 帧处理小结
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6.4.1 网桥运行基本要素
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6.2.3 当前网桥的作用
网桥隔离冲突域,但不隔离广播域
HUB1
HUB1 A 站 B 站
HUB2 C 站 D 站
网桥
HUB2 C 站 D 站
A 站
B 站
冲突域1
冲突域2
不使用网桥: 所有站点位于同一冲突域
使用网桥: 隔离冲突域 将网络分隔成两个冲突域
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• ( fr_typ, DA/SA, MSDU, pri, FCS )
M_UNITDATA.request
• ( fr_typ, DA/SA, MSDU, pri, FCS )
注意
• ISS原语与普通MAC服务原语基本一致 • fr_typ参数取值:在802.3中只能是:user_data_frame
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6.2.3 当前网桥的作用
中继不同端口的MAC数据帧
图中,网桥会中继端口1和端口2站点之间的数据帧
过滤同一端口的MAC帧
图中,A、B之间的MAC帧不会向端口2转发
• 前提是网桥已知道A、B在同一端口1
同理,C、D之间的通信流量被限制在端口2 端口1 HUB1 A 站 B 站 端口2 HUB2 C 站
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6.1 引言
网桥的诞生 交换机的诞生 交换式局域网的发展 本章内容要点
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6.1 网桥的诞生
多种LAN技术的发展催生了网桥
网桥通过多个端口互连不同的LAN
• 各个LAN的MAC技术、速率均可不同
网桥的基本功能:局域网互连
高层 MAC 中继 MAC MAC 高层 MAC MAC 服务边界
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6.2.1 网桥与桥接式局域网
IEEE 802.1D术语
LAN:单个的LAN
• an individual LAN • 其他资料也称 站 LAN1 站 LAN2 站 站
网桥
– SubLAN、LAN Segment、……
MAC实体发送中继实体递交来的帧
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6.4.6 帧处理小结
网桥收到一个有效、无错MAC帧 递交学习过程
若SA不在 过滤库中 若SA在过 滤库中 若端口 号改变, 更新端 口号和 老化时 间
DA地址判别,决定递交 高层还是递交转发过程 若DA是本端口 地址或桥组地址 若DA是 广播地址 若DA是非桥本端口 地址或非桥组地址
6.1 本章内容要点
网桥 功能、特点、体系结构、工作原理 交换机 功能、特点、工作原理 交换式局域网 特点、性能 相关协议 生成树协议:STP、RSTP 链路聚合协议
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6.2 网桥概述
6.2.1 网桥与桥接局域网 6.2.2 网桥标准 6.2.3 网桥的功能 6.2.4 网桥的特点
网桥:MAC子层的内部组织
摘自: Fig.6-1,802.1D-2004 网桥包含各端口独立的MAC实体和一个中继实体 注意:桥接功能在MAC子层中的位置!
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6.3 网桥系统结构
网桥构成
一个中继实体和多个MAC实体 每个MAC实体与某一端口永久关联并相互独立
递交 高层处理 若为单播帧 过滤库中有 DA表项 DA与SA 端口相同 过滤 若端口 滤表项 号不变, 更新老 化时间 若为组播帧
过滤库中 无DA表项 过滤库中 有DA表项
• 都可学习到发出该帧的该站地址及其位于网桥的何端口
对库中动态过滤表项进行更新或建立:
源地址学习并记录入库的条件
• 接收端口处于学习态或转发态 • 此地址不在静态过滤表项中 • 过滤表项数尚未超过库容量
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6.4.5 帧发送过程
出端口MAC实体执行帧发送,可能源于:
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6.1 交换式局域网的发展
交换机的出现极大推动了LAN的发展 交换机使LAN性能得到极大提高 从信道共享到信道独享 通信方式从半双工到全双工 网络容量急剧增大 网络范围增大 …… 交换机迅速地开辟了一个巨大的新市场!
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6.2.4 网桥工作的特点
即插即用
自学习、自配置
透明中继
网桥对站点间MAC帧的中继对站点透明 站点不能感知网桥的存在 网桥的加入并不影响站点的工作
特别注意
站点之间通信时,使用站点的MAC地址
• 与网桥的MAC地址无关
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6.3 网桥系统结构
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6.3 网桥系统结构
ISS:内部子层服务
Internal Sublayer Service 各个MAC实体与中继实体之间的服务界面 各端口关联的MAC实体与中继实体之间的原语交互