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专题2回顾;;企业网典型组网架构;专题背景;需求分析;解决方案;解决方案(续);专题目标;专题内容;;技术背景;VLAN Trunk Protocol定义 从一个控制点,维护整个企业网上VLAN的添加、删除和重命名工作 ;VTP Domain “mobile”;服务器模式(Server) 可以创建、添加和删除vlan 提供和转发相同域名的VTP消息 学习并同步相同域名的VTP消息 保存vlan的配置信息到flash;汇总通告-发送VLAN目录信息 用于通知邻接的Catalyst交换机目前的VTP域名和 配置修订编号;每隔300秒一次,或vlan配置改变的时候发送通告 通告请求-获取VLAN信息 交换机重新启动后 VTP域名变更后 交换机接收到了配置修订号大的汇总通告 子集通告-包含VLAN的详细信息 加入通告;;;;修剪的作用是为了减少中继链路上的不必要的广播信息;交换机上VTP的默认配置;VTP配置可以在全局模式下配置,也可以在 Vlan Database模式下配置,以下是在全局模式下的配置:;VTP配置实例;VTP配置实例;查看VTP的配置;在VTP服务器上添加VLAN的配置;查看VTP客户端VLAN信息同步情况;SWC;案例分析(2);VTP部署方案;;中低端路由器基于软件转发数据,数据量大时容易形成带宽、延迟等性能瓶颈。 三层交换机通过硬件来交换和路由数据,即使所有的端口同时发送数据,吞吐量也可达到或接近线速。;三层交换机的定义 从广义上理解,三层交换机就是指集成了三层路由功能与二层交换功能的交换机。目前行业内的主流定义为基于硬件来实现路由转发的交换机。 基于硬件来实现网络层、传输层甚至应用层功能的交换机被称为多层交换机。三层交换机也属于多层交换机的一种。 三层交换技术分类 传统的多层交换(MLS) 思科快速转发(CEF Cisco Express Forwording);3层转发过程中要重新封装2层,在三层交换机上,由第3层引擎处理数据流的第一个包;交换ASIC从3层引擎中获悉2层重写信息,在硬件中创建一个MLS条目,负责重写和转发数据流中的后续数据包;CEF交换:基于ASIC的三层交换或多层交换。 网络设备要实现CEF交换需要通过两个层面的操作功能来完成。 控制层面:指第3层引擎(路由处理器)根据IP/MAC等地址数据生成数据转发所必要的控制信息 CPU计算路由→路由表→CPU整合路由表和邻接表→转发表→下发到ASIC芯片 数据层面:根据控制层面生成的转发信息通过硬件完成数据转发和交换 入接口接收数据包→ASIC芯片三层交换(查找出接口、二层重写、交换至出接口) →出接口发送数据包;CEF包括以下两个组件 FIB(转发信息库) CEF使用FIB 来做出基于IP目标前缀的转发决策 FIB表与路由表一一对应,是路由表的一个镜像, 路由表更新时,FIB随之变化 第3层引擎和硬件交换组件都维护一个FIB 邻接关系表 存储2层编址信息 维护所有FIB条目的2层地址 第3层引擎和硬件交换组件都维护一个邻接关系表 ;CEF的工作过程;;监控引擎底板: 提供了到交换矩阵、32Gbps总线、网络管理处理器、和基于吉比特接口转换器的连接;提供到PFC和MSFC附属卡的连接。 PFC(策略特性卡): 提供一组ASIC,用于支持基于硬件的转发。例如提供对各种3层表(FIB、邻接关系表)的访问。 MSFC(多层交换特性卡): 是硬件结构中负责路由计算的部分;MSFC负责处理 所有PFC卡不能处理的所有功能,以及所有路由选择 协议的处理任务,还负责IP路由表、FIB表和邻接关系表的写入。 ;集中式与分布式交换;集中式交换工作原理;分布式交换工作原理;只有配备了DFC卡的接口模块才支持分布式转发 DFC与引擎PFC使用相同的ASIC引擎设计,各个接口模块上的DFC实现同一模块上的端口或跨模块端口之间的数据传送,不需要通过控制引擎。有了每个配备了DFC的接口模块都拥有带完整CEF 转发表的专用转发引擎。 ;对于使用基于CEF的多层交换机,默认情况下是开启CEF功能的,无需配置 查看CEF相关信息;CEF配置实例;查看FIB表;SW1#show adjacency detail Protocol Interface Address IP FastEthernet0/21 192.168.1.2(7) 0 packets, 0 bytes

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