Ethernet поверх Ethernet
741
работает по правилу расщепления горизонта (split horizon) —он никогда не передает на псевдоканалы кадры, полученные от какого бы то ни было псевдоканала. Тем самым пре дотвращается образование петель между виртуальными коммутаторами, а доставку кадров по назначению гарантирует полносвязная топология. То есть любой кадр, полученный виртуальным коммутатором по псевдоканалу, всегда передается на логический интерфейс, соответствующий тому сервису VPLS, к которому относится псевдоканал.
Модуль моста В изучает только адреса, приходящие с пользовательских интерфейсов. Они служат ему для выбора нужного интерфейса в том случае, когда несколько пользователь ских сетей относятся к одному сервису VPLS.
Конфигурирование РЕ может оказаться трудоемким занятием, так как в случае N погра ничных коммутаторов нужно создать N ( N - 1)/2 псевдоканалов. Кроме того, добавление любого нового устройства РЕ требует переконфигурирования всех остальных коммутато ров. Для автоматизации этих процедур можно использовать вариант организации VPLS, описанный в RFC 4761, так как он предусматривает применение для этой цели протокола BGP. Вариант VPLS, описанный в RFC 4762, подразумевает распределение меток второго уровня иерархии с помощью протокола LDP, автоматизацию процедур конфигурирования он не поддерживает.
Ethernet поверх Ethernet
Области улучшений Ethernet
Рассмотрим более подробно те новые свойства, которые необходимо добавить к классиче скому варианту Ethernet, чтобы превратить его в транспортную технологию операторского класса (Carrier Ethernet Transport, СЕТ), способную работать в сети провайдера в качестве основного транспортного механизма.
Разделение адресных пространств пользователей и провайдера
Адресное пространство сети современной коммутируемой сети Ethernet состоит из двух частей: значений МAC-адресов конечных узлов и значений меток локальных виртуальных сетей (VLAN), на которые логически разделена сеть. Коммутаторы Ethernet при принятии решения при продвижении кадра учитывают оба адресных параметра.
Если сеть провайдера будет составлять с сетями пользователей единое целое на уровне Ethernet, то такая сеть окажется практически неработоспособной, так как все коммута торы провайдера должны будут в своих таблицах продвижения содержать МАС-адреса всех конечных узлов всех пользователей, а также поддерживать принятое каждым поль зователем разбиение сети на локальные виртуальные сети. Помимо очевидной проблемы сколичества МAC-адресов (для крупного провайдера это значение может доходить до не скольких миллионов) есть еще проблема с их уникальностью —хотя система назначения адресов и призвана предотвратить дублирование «аппаратных» МАС-адресов, существуют еще и программируемые адреса, да и ошибки в прошивании аппаратных адресов тоже случаются.
Использование пользовательских меток VLAN в сети провайдера также приводит к про блемам. Во-первых, пользователям нужно договариваться о согласованном применении
- От авторов
- Основы сетей передачи данных
- ГЛАВА 1 Эволюция компьютерных сетей
- Первые компьютерные сети
- Конвергенция сетей
- ГЛАВА 2 Общие принципы построения сетей
- Сетевое программное обеспечение
- Физическая передача данных по линиям связи
- Обобщенная задача коммутации
- Выводы
- ГЛАВА 3 Коммутация каналов и пакетов
- Коммутация пакетов
- Выводы
- ГЛАВА 4 Архитектура и стандартизация сетей
- Модель OSI
- Стандартизация сетей
- Информационные и транспортные услуги
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 5 Примеры сетей
- Обобщенная структура телекоммуникационной сети
- Корпоративные сети
- Интернет
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 6 Сетевые характеристики
- Надежность
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 7 Методы обеспечения качества обслуживания
- Анализ очередей
- Техника управления очередями
- Механизмы кондиционирования трафика
- Резервирование ресурсов
- Инжиниринг трафика
- Работа в недогруженном режиме
- Технологии физического уровня
- ГЛАВА 8 Линии связи
- Типы кабелей
- Выводы
- ГЛАВА 9 Кодирование и мультиплексирование данных
- Дискретизация аналоговых сигналов
- Мультиплексирование и коммутация
- Выводы
- ГЛАВА 10 Беспроводная передача данных
- Беспроводные системы
- Технология широкополосного сигнала
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 11 Первичные сети
- Сети SONET/SDH
- Сети DWDM
- Сети OTN
- Выводы
- Локальные вычислительные сети
- Ethernet со скоростью 10 Мбит/с на разделяемой среде
- Технологии Token Ring и FDDI
- Выводы
- ГЛАВА 13 Коммутируемые сети Ethernet
- Коммутаторы
- Скоростные версии Ethernet
- Архитектура коммутаторов
- Выводы
- ГЛАВА 14 Интеллектуальные функции коммутаторов
- Агрегирование линий связи в локальных сетях
- Фильтрация трафика
- Ограничения коммутаторов
- Сети TCP/IP
- ГЛАВА 15 Адресация в стеке протоколов TCP/IP
- Формат IP-адреса
- Система DNS
- Протокол DHCP
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 16 Протокол межсетевого взаимодействия
- Маршрутизация с использованием масок
- Фрагментация IP-пакетов
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 17 Базовые протоколы TCP/IP
- Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации
- Протокол OSPF
- Протокол BGP
- Выводы
- Стандарты QoS в IP-сетях
- Трансляция сетевых адресов
- Групповое вещание
- IPv6 как развитие стека TCP/IP
- Маршрутизаторы
- Выводы
- Вопросы и задания
- Технологии глобальных сетей
- ГЛАВА 19 Транспортные услуги и технологии глобальных сетей
- Технология Frame Relay
- Технология ATM
- Виртуальные частные сети
- IP в глобальных сетях
- Выводы
- ГЛАВА 20 Технология MPLS
- Протокол LDP
- Мониторинг состояния путей LSP
- Отказоустойчивость путей MPLS
- ГЛАВА 21 Ethernet операторского класса
- Технология EoMPLS
- Ethernet поверх Ethernet
- Выводы
- ГЛАВА 22 Удаленный доступ
- Коммутируемый аналоговый доступ
- Коммутируемый доступ через сеть ISDN
- Технология ADSL
- Беспроводной доступ
- ГЛАВА 23 Сетевые службы
- Веб-служба
- IP-телефония
- Протокол передачи файлов
- Выводы
- ГЛАВА 24 Сетевая безопасность
- Шифрование
- Антивирусная защита
- Сетевые экраны
- Прокси-серверы
- Протоколы защищенного канала. IPsec
- Сети VPN на основе шифрования
- Ответы на вопросы
- Алфавитный указатель