交换机和路由器
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       交换机基础
          交换机的分类
          交换机的分类方式有如下几种。
          (1)按交换方式划分,可分为存储转发式交换机、直通式交换机和碎片过滤式交换机。
          (2)按交换的协议层划分,可分为工作在数据链路层的第二层交换机、工作在网络层的第三层交换机、工作在传输层的第四层交换机和多层交换机。
          (3)按交换机结构划分,可分为固定端口交换机和模块化交换机。
          (4)按配置方式划分,可分为堆叠型交换机和非堆叠型交换机。
          (5)按管理类型划分,可分为网管型交换机、非网管型交换机和智能型交换机。
          (6)按适用范围划分,可分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。
          交换机的性能指标
          交换机的性能指标如下。
          (1)端口类型:双绞线端口、光纤端口、GBIC端口、SFP端口。
          (2)传输模式:半双工、全双工、全双工/半双工自适应。
          (3)包转发率:以单位时间内发送64B数据包的个数作为计算基准。
          (4)背板带宽:总带宽=端口数×端口速率×2(全双工模式)。
          (5)MAC地址数:交换机的MAC地址表中可以存储的MAC地址数量。
          (6)VLAN表项:最大VLAN数量反映了一台交换机所能支持的最大VLAN数目。
          (7)机架插槽数:机架式交换机所能安插的最大模块数。
       路由器基础
          路由器的分类
          从功能、性能和应用方面划分,路由器可分为骨干路由器、企业级路由器、接入级路由器。
          (1)骨干路由器是实现主干网络互联的关键设备。
          (2)企业级路由器连接许多终端,提供通信分类、优先级控制、用户认证等功能。
          (3)接入级路由器主要用于连接小型企业的客户群。
          路由器的端口
          路由器与广域网连接的端口称为WAN端口,路由器与局域网连接的端口称为LAN端口。常见的网络端口有以下几种。
          (1)RJ-45端口:通过双绞线连接以太网。
          (2)AUI端口:用在令牌环网或总线型以太网中。
          (3)高速同步串口:用于连接DDN、帧中继、X.25和PSTN等网络。
          (4)ISDN BRI端口:通过ISDN线路实现路由器与Internet或其他网络的远程连接。
          (5)异步串口:主要应用于与Modem或Modem池的连接。
          (6)Console端口:通过配置专用电缆连接至计算机串行口。
          (7)AUX端口:在远程配置时使用。
       访问路由器和交换机
       要对网络互联设备进行具体的配置首先就要有效地访问它们,一般来说可以用以下几种方法来访问路由器或交换机。
       .通过设备的Console(控制台)端口接终端或运行终端仿真软件的微型计算机。
       .通过设备的AUX端口接Modem,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连。
       .通过Telnet程序。
       .通过浏览器来访问。
       .通过网管软件。
       下面以路由器为例给出几种访问路由器方法的连接图,如下图所示。
       
       访问路由器的几种方法
       路由器的第一次设置必须通过第一种方法来实现,同时第一种方法也是最常用、最直接有效的一种配置方法。因此,本书中对路由器和交换机的配置都是通过Console端口连接运行超级终端仿真软件的PC来实现的。
       Console端口是路由器和交换机设备的基本端口,它是对一台新的路由器和交换机进行配置时必须使用的接口。连接Console端口的线称为控制台电缆(Console Cable)。在具体的连接上,Console电缆一端插入网络设备的Console端口,另一端接入终端或PC的串行接口,从而实现对设备的访问和控制。
          IPv6-over-IPv4 GRE隧道配置
          IPv6-over-IPv4隧道是将IPv6报文封装在IPv4报文中,让IPv6数据包穿过IPv4网络进行通信。对于采用隧道技术的设备来说,在隧道的入口处,将IPv6的数据报封装进IPv4,IPv4报文的源地址和目的地址分别是隧道入口和隧道出口的IPv4地址:在隧道的出口处,再将IPv6报文取出转发到目的节点。隧道技术只要求在隧道的入口和出口处进行修改,对其他部分没有要求,容易实现。但是,隧道技术不能实现IPv4主机与IPv6主机的直接通信。
          使用标准的GRE隧道技术,可以在IPv4的GRE隧道上承载IPv6数据报文。GRE隧道是两点之间的连路,每条连路都是一条单独的隧道。GRE隧道把IPv6作为乘客协议,将GRE作为承载协议。所配置的IPv6地址是在Tunnel接口上配置的,所配置的IPv4地址是Tunnel的源地址和目的地址(隧道的起点和终点)。
          IPv6-over-IPv4GRE隧道的相关配置命令及功能如下表所示。
          
          GRE隧道的相关配置命令及功能
          ISATAP隧道配置
          站内自动隧道寻址协议(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol, ISATAP)过渡技术采用了双栈和隧道技术实现从IPv4向IPv6的过渡。ISATAP隧道是点到点的自动隧道技术,它将IPv4地址置入IPv6地址中,当两台ISATAP主机通信时,可自动抽取出IPv4地址建立Tunnel通信,并且不需要通过其他特殊网络设备,只要彼此间IPv4网络通畅即可。
          当双栈主机使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址和隧道接口的IPv6地址都要采用特殊的地址——ISATAP地址。ISATAP地址格式为Prefix(64bit):0:5EFE:IPv4ADDR,其中,0:5EFE是IANA规定的格式,IPv4ADDR是单播IPv4地址,它嵌入到IPv6地址的低32位。ISATAP地址的前64位是通过向ISATAP路由器发送请求得到的,如果需要和其他网络的ISATAP客户端或者IPv6网络通信,必须通过ISATAP路由器拿到全球单播地址前缀(2001:、002:、3ffe:开头),通过路由器与其他IPv6主机和网络通信。
          ISATAP隧道可以用于IPv4网络中IPv6路由器与IPv6路由器、主机与路由器的连接。由于不要求隧道节点具有全球唯一的IPv4地址,可以用于内部私有网络中各双栈主机进行IPv6通信,所以ISATAP隧道适用于IPv4网络中IPv6主机之间的通信或IPv4网络中IPv6主机接入到IPv6网络的通信。ISATAP隧道的相关配置命令及功能如下表所示。
          
          ISATAP隧道相关配置命令及功能
 

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