- •1 Слайд
- •2 Слайд
- •3 Слайд
- •2. Решение Cisco для построения сетей ip телефонии и видеотелефонии
- •4 Слайд
- •Принцип работы коммутатора
- •Режимы коммутации
- •Cisco Catalyst 2960 общая информация
- •Функции коммутаторов Cisco 2960
- •5 Слайд
- •6Слайд Применение
- •8 Слайд
- •9 Слайд
- •10Слайд
- •11 Слайд
- •12Слайд
- •13Слайд
- •14 Слайд
- •15 Слайд
- •16 Слайд
- •17 Слайд
- •18 Слайд
- •19 Слайд
- •20 Слайд
- •21 Слайд
- •22Слайд
- •23 Слайд
- •24 Слайд
- •25 Слайд
- •26 Слайд
- •27 Слайд
- •28 Слайд
Режимы коммутации
Существует три способа коммутации. Каждый из них — это комбинация таких параметров, как время ожидания и надёжность передачи.
С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр.
Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нём нет метода обнаружения ошибок.
Бесфрагментный (fragment-free) или гибридный. Этот режим является модификацией сквозного режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (кадры размером 64 байта обрабатываются по технологии store-and-forward, остальные — по технологии cut-through).
Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», добавляется к времени, которое требуется кадру для входа на порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет общую задержку коммутатора.
Cisco Catalyst 2960 общая информация
Коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с фиксированной конфигурацией позволяют подключать рабочие станции к сетям Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на скорости среды передачи, удовлетворяя растущие потребности в пропускной способности на периферии сети.
Функции коммутаторов Cisco 2960
Коммутаторы Cisco Catalyst 2960 Series предлагают комплекс функций, в число которых входят:
Поддержка передачи данных, голоса и беспроводной связи, благодаря чему можно установить единую сеть, обслуживающую все потребности в связи
Возможность питания коммутатора через Ethernet позволяет легко развертывать новые функции, например голосовую и беспроводную связь, без необходимости повторной прокладки кабелей
Выбор между Fast Ethernet (скорость передачи данных 100 мегабит в секунду) и Gigabit Ethernet (скорость передачи данных 1000 мегабит в секунду) зависит от финансовых возможностей и потребности в производительности
Множество конфигураций модели с возможностью подключения настольных компьютеров, серверов, IP-телефонов, точек беспроводного доступа, камер для замкнутой телевизионной системы и других сетевых устройств
Возможность настраивать виртуальные локальные сети, благодаря чему сотрудники объединяются по организационным функциям, проектным группам или приложениям, а не на физической или географической основе
Интегрированная защита
Возможности контроля сети и расширенной диагностики проблем подключений
Бесплатные обновления программного обеспечения коммутатора
Ограниченная пожизненная гарантия на оборудование
5 Слайд
2. Маршрутизаторы.
Маршрутизатор – это устройство пакетной сети передачи данных, предназначенное для объединения сегментов сети и ее элементов и служит для передачи пакетов между ними на основе каких-либо правил. Маршрутизаторы работают насетевом(третьем) уровне моделиOSIв качестве узловых устройств для различных технологий:IP,ATM,Frame Relayи мн. др.
Маршрутизаторы (routегs) применяются в сетях со сложной конфигурацией для связи ее участков с различными сетевыми протоколами (в том числе и для доступа к глобальным (WАN) сетям), а также для более эффективного разделения трафика и использования альтернативных путей между узлами сети. Основная цель применения роутеров объединение разнородных сетей и обслуживание альтернативных путей.
Принцип работы
Маршрутизатор основной (ERS-8600)
Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетных данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.
Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и другая информация, содержащаяся в заголовках пакетов сетевого уровня. Нередко маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/расшифрование передаваемых данных и т. д.
Таблица маршрутизации
Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает решение о дальнейшей пересылке пакетов. Таблица состоит из некоторого числа записей — маршрутов, в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты, административное расстояние — степень доверия к источнику маршрута и некоторый вес записи — метрика. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям. В зависимости от модели маршрутизатора и используемых протоколов маршрутизации, в таблице может содержаться некоторая дополнительная служебная информация.
Например:
192.168.64.0/16 [110/49] via 192.168.1.2, 00:34:34, FastEthernet0/0.1
где 192.168.64.0/16 — сеть назначения,
110/- административное расстояние
/49 — метрика маршрута,
192.168.1.2 — адрес следующего маршрутизатора, которому следует
передавать пакеты для сети 192.168.64.0/16,
00:34:34 — время, в течение которого был известен этот маршрут,
FastEthernet0/0.1 — интерфейс маршрутизатора, через который можно
достичь «соседа» 192.168.1.2.
Таблица маршрутизации может составляться двумя способами:
статическая маршрутизация — когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы.
динамическая маршрутизация — когда записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP, и др. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев — количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки передачи данных и т. п. Критерии вычисления оптимальных маршрутов чаще всего зависят от протокола маршрутизации, а также задаются конфигурацией маршрутизатора. Такой способ построения таблицы позволяет автоматически держать таблицу маршрутизации в актуальном состоянии и вычислять оптимальные маршруты на основе текущей топологии сети. Однако динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных её частях и потере передаваемых данных.
Зачастую для построения таблиц маршрутизации используют теорию графов.