Рефераты. Обзор сетевого оборудования фирмы Cisco

Обзор сетевого оборудования фирмы Cisco

Содержание.

 

1.     Введение

2.     Маршрутизаторы

2.1             Основные функции маршрутизаторов

2.1.1      Уровень интерфейсов

2.1.2      Уровень сетевого протокола

2.1.3      Уровень протоколов маршрутизации

2.2        Дополнительные функциональные возможности маршрутизаторов.

2.3             Классификация маршрутизаторов по областям применения

2.4             Основные технические характеристики маршрутизаторов


3. Маршрутизаторы фирмы Cisco


3.1 Серия 1600

3.2 Серия 2500

3.3 Серия 2600

3.4 Серия 3600

3.5 Серия 4000

3.6 Серия AS5x00


4. Коммутаторы

4.1 Общего назначения

4.2 На основе коммутационной матрицы

4.3 Коммутаторы с общей шиной

4.4 Коммутаторы с разделяемой памятью

4.5 Комбинированные коммутаторы

4.6 Модульные и стековые коммутаторы


5. Коммутаторы фирмы Cisco

5.1 Серия Catalyst 1900

5.2 Серия Catalyst 2820

5.3 Серия Catalyst 2900

5.4 Серия Catalyst 5000

5.5 Серия Catalyst 8500



Введение


По данным Dell'Oro Group компания Cisco занимает 60% мирового рынка магистрального оборудования, то есть, больше, чем все остальные конкуренты. Компания Cisco является лидером и в других секторах телекоммуникационного оборудования, опережая таких "ветеранов" отрасли, как HP, Lucent, Nortel и др. Что более важно, Cisco является пионером в данной отрасли, само понятие "коммутатор ЛВС" относилось впервые к одному из подразделений Cisco (Kalpana).

Cisco производит коммутаторы, маршрутизаторы, серверы доступа и другое оборудование, различающиеся по месту расположения в сети и ее типу. То есть, в прайс-листе может существовать несколько разных моделей с одинаковыми внешними параметрами - количеством и скоростью портов. Отличаются они функциями ПО, производительностью, возможностями резервирования и взаимодействием с "соседями" по сети.


 

 

Маршрутизаторы


Типичный маршрутизатор представляет собой сложный специализированный компьютер, который работает под управлением специализированной операционной системы, оптимизированной для выполнения операций построения таблиц маршрутизации и продвижения пакетов на их основе.


Основные функции маршрутизатора


Основная функция маршрутизатора — чтение заголовков пакетов сетевых про­токолов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту (например, IPX, IP, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о дальнейшем маршруте следова­ния пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило, номер сети и но­мер узла.


Функции маршрутизатора могут быть разбиты на три группы в соответствии с уровнями модели OSI (рис. 1).


















Рис 1. Функциональная модель маршрутизатора



Уровень интерфейсов

На нижнем уровне маршрутизатор, как и любое устройство, подключенное к сети, обеспечивает физический интерфейс со средой передачи, включая согласо­вание уровней электрических сигналов, линейное и логическое кодирование, оснащение определенным типом разъема. В разных моделях маршрутизаторов часто предусматриваются различные наборы физических интерфейсов, представ­ляющих собой комбинацию портов для подсоединения локальных и глобальных сетей. С каждым интерфейсом для подключения локальной сети неразрывно свя­зан определенный протокол канального уровня, например Ethernet, Token Ring, FDDI. Интерфейсы для присоединения к глобальным сетям чаще всего опреде­ляют только некоторый стандарт физического уровня, над которым в маршрути­заторе могут работать различные протоколы канального уровня. Например, гло­бальный порт может поддерживать интерфейс V.35, над которым могут работать протоколы канального уровня: LAP-B (в сетях Х.25), LAP-F (в сетях frame reiay), LAP-D (в сетях ISDN). Разница между интерфейсами локальных и гло­бальных сетей объясняется тем, что технологии локальных сетей работают по собственным стандартам физического уровня, которые не могут, как правило, использоваться в других технологиях, поэтому интерфейс для локальной сети представляет собой сочетание физического и канального уровней и носит назва­ние по имени соответствующей технологии, например интерфейс Ethernet.

Интерфейсы маршрутизатора выполняют полный набор функций физического и канального уровней по передаче кадра, включая получение доступа к среде (если это необходимо), формирование битовых сигналов, прием кадра, подсчет его контрольной суммы и передачу поля данных кадра верхнему уровню, в случае если контрольная сумма имеет корректное значение. Перечень физических интерфейсов, которые поддерживает та или иная модель маршрутизатора, является его важнейшей потребительской характеристикой. Маршрутизатор должен поддерживать все протоколы канального и физического уровней, используемые в каждой из сетей, к которым он будет непосредственно присоединен. На рис. 14.6 показана функциональная модель маршрутизатора с четырьмя портами, реализующими следующие физические интерфейсы: 10Base-T и 10Base-2 для двух портов Ethernet, UTP для Token Ring и V.35, над которым могут работать протоколы LAP-B, LAP-D или LAP-F, обеспечивая подключение к сетям Х.25, ISDN или frame relay.

Кадры, которые поступают на порты маршрутизатора, после обработки соответ­ствующими протоколами физического и канального уровней освобождаются от заголовков канального уровня. Извлеченные из поля данных кадра пакеты пере­даются модулю сетевого протокола.


Уровень сетевого протокола

Сетевой протокол, в свою очередь, извлекает из пакета заголовок сетевого уров­ня и анализирует содержимое его полей. Прежде всего проверяется контрольная сумма, и если пакет пришел поврежденным, то он отбрасывается. Выполняется проверка, не превысило ли время, которое провел пакет в сети (время жизни па­кета), допустимой величины. Если превысило — пакет также отбрасывается. На этом этапе вносятся корректировки в содержимое некоторых полей, например наращивается время жизни пакета, пересчитывается контрольная сумма.

На сетевом уровне выполняется одна из важнейших функций маршрутизато­ра — фильтрация трафика. Маршрутизатор, обладая более высоким интеллек­том, нежели мост или коммутатор, позволяет задавать и может отрабатывать значительно более сложные правила фильтрации. Пакет сетевого уровня, нахо­дящийся в поле данных кадра, для мостов и коммутаторов представляется не­структурированной двоичной последовательностью. Маршрутизаторы же, про­граммное обеспечение которых содержит модуль сетевого протокола, способны производить разбор и анализ отдельных полей пакета. Они оснащаются разви­тыми средствами пользовательского интерфейса, которые позволяют админист­ратору без особых усилий задавать сложные правила фильтрации. Они, напри­мер, могут запретить прохождение в корпоративную сеть всех пакетов, кроме пакетов, поступающих из подсетей «родного» предприятия. Фильтрация в дан­ном случае производится по сетевым адресам, и все пакеты, адреса которых не входят в разрешенный диапазон, отбрасываются. Маршрутизаторы, как правило, также могут анализировать структуру сообщений транспортного уровня, поэто­му фильтры могут не пропускать в сеть сообщения определенных прикладных служб, например службы telnet, анализируя поле типа протокола в транспорт­ном сообщении.

В случае если интенсивность поступления пакетов выше интенсивности их обра­ботки, пакеты могут образовать очередь. Программное обеспечение маршрутиза­тора может реализовывать различные дисциплины обслуживания очередей па­кетов: в порядке поступления по принципу «первый пришел — первым обслужен» (First Input First Output, FIFO), дисциплину случайного раннего об­наружения (Random Early Detection, RED), когда обслуживание идет по прави­лу FIFO, но при достижении длиной очереди некоторого порогового значения вновь поступающие пакеты отбрасываются, а также различные варианты приоритетного обслуживания.

К сетевому уровню относится основная функция маршрутизатора — определе­ние маршрута пакета. По номеру сети, извлеченному из заголовка пакета, мо­дуль сетевого протокола находит в таблице маршрутизации строку, содержащую сетевой адрес следующего маршрутизатора, и номер порта, на который нужно передать данный пакет, чтобы он двигался в правильном направлении. Если в таблице отсутствуют записи о сети назначения пакета и о маршрутизаторе по умолчанию, то данный пакет отбрасывается.

Перед тем как передать сетевой адрес следующего маршрутизатора на каналь­ный уровень, необходимо преобразовать его в локальный адрес той технологии, которая используется в сети, содержащей следующий маршрутизатор. Для этого сетевой протокол обращается к протоколу разрешения адресов. Протоколы этого типа устанавливают соответствие между сетевыми и локальными адресами либо на основании заранее составленных таблиц, либо путем рассылки широковеща­тельных запросов. Таблица соответствия локальных адресов сетевым адресам стро­ится отдельно для каждого сетевого интерфейса. Протоколы разрешения адресов занимают промежуточное положение между сетевым и канальным уровнями.

С сетевого уровня пакет, локальный адрес следующего маршрутизатора и номер порта маршрутизатора передаются вниз, канальному уровню. На основании ука­занного номера порта осуществляется коммутация с одним из интерфейсов мар­шрутизатора, средствами которого выполняется упаковка пакета в кадр соответ­ствующего формата. В поле адреса назначения заголовка кадра помещается локальный адрес следующего маршрутизатора. Готовый кадр отправляется в сеть.


Уровень протоколов маршрутизации

Сетевые протоколы активно используют в своей работе таблицу маршрутизации, но ни ее построением, ни поддержанием ее содержимого не занимаются. Эти функции выполняют протоколы маршрутизации. На основании этих протоколов маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии сети, а затем анали­зируют полученные сведения, определяя наилучшие по тем или иным критери­ям маршруты. Результаты анализа и составляют содержимое таблиц маршрути­зации.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.