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以太網交換板原理
瑞光數碼公司在IDM MSTP155-24平臺推出的以太網交換板基于生成樹協議和單向鏈路協議,可實現在單向鏈路的情況下完成以太網交換并達到環網保護的目的,有效地克服了SDH環網中單方向光纖斷路時以太網環網保護中的問題。
生成樹協議拓撲(STP:Spanning Tree Protocol)結構的思路是: 不論網橋(交換機)之間采用怎樣物理聯接,網橋(交換機)能夠自動發現一個沒有環路的拓撲結構的網路,這個邏輯拓撲結構的網路必須是樹型的。生成樹協議還能夠確定有足夠的連接通向整個網絡的每一個部分。所有網絡節點要么進入轉發狀態,要么進入阻塞狀態,這樣就建立了整個局域網的生成樹。當首次連接網橋或者網絡結構發生變化時,網橋都將進行生成樹拓撲的重新計算。為穩定的生成樹拓撲結構選擇一個根橋, 從一點傳輸數據到另一點,出現兩以上條路徑時只能選擇一條距離根橋最短的活動路徑。生成樹協議這樣的控制機制可以協調多個網橋(交換機)共同工作,使計算機網絡可以避免因為一個接點的失敗導致整個網絡聯接功能的丟失,而且冗余設計的網絡環路不會出現廣播風暴。
而在環網保護中光有STP生成樹協議是不夠的,因為在網絡中會有生成樹協議失效的情況出現,如果在提供冗余鏈路的局域網中的生成樹協議失效了,整個網絡就可能處于阻塞癱瘓狀態。通常生成樹算法的錯誤將導致橋接環路,一般認為二層鏈路環路是由于設備硬件或是系統軟件的BUG所導致,其實不然。
在SDH環網的某些情況下,未檢測出來的光路故障可能導致單向鏈路的存在,由于生成樹具有單向的BPDU(橋接協議數據單元)流,對這種故障相當敏感。鏈路只能單向通信狀態卻仍然為LINKUP狀態,對于STP來說是非常危險的。如果STP運行在二層環路上,其中被阻塞的端口收不到上游指定交換機的BPDU了,那么隨著端口STP信息的老化,這個被阻塞端口的狀態將遷移到轉發狀態。這樣就造成了一個轉發環路或者STP環路。一個運行生成樹協議的環路如果沒有阻塞端口,不但普通的廣播包會形成廣播風暴,甚至是BPDU包都會在環路內激增造成多播包的風暴,這種情況會是更加致命的。
對于互連的兩臺交換機的端口來說,如果鏈路在兩端的自動協商機制檢測都是LINKUP的,但是對端能收到本端通過這條鏈路發出去的信息,而本端收不到對端發送來的信息,這就是單向鏈路。
基于上面敘述的原因,在鏈路層增加一個單向鏈路檢測的機制,以在鏈路形成環路之前及時消除這種單向鏈路,消除它對STP造成的隱患,保障網絡不受單向鏈路的影響。單向鏈路檢測就其設計目的來說,主要是有兩個方面。一方面就是檢測出網絡中存在的單向鏈路,防止其引起生成樹協議的失效;另一方面是減少鏈路對物理層自動協商等機制的依賴。
單向鏈路檢測原理采用的協議是DLDP(Device Link Detection Protocol),它的功能是在一個存在單向鏈路的網絡中,在其引起生成樹協議失效之前,檢測出會引起生成樹協議失效的單向鏈路,把這條鏈路關閉,從而有效地防止由于生成樹協議失效而造成的網絡廣播風暴等。單向鏈路檢測協議除了應用于光纖媒介以外,也可以應用于其他媒介,比如雙絞線、同軸電纜等。
生成樹協議拓撲(STP:Spanning Tree Protocol)結構的思路是: 不論網橋(交換機)之間采用怎樣物理聯接,網橋(交換機)能夠自動發現一個沒有環路的拓撲結構的網路,這個邏輯拓撲結構的網路必須是樹型的。生成樹協議還能夠確定有足夠的連接通向整個網絡的每一個部分。所有網絡節點要么進入轉發狀態,要么進入阻塞狀態,這樣就建立了整個局域網的生成樹。當首次連接網橋或者網絡結構發生變化時,網橋都將進行生成樹拓撲的重新計算。為穩定的生成樹拓撲結構選擇一個根橋, 從一點傳輸數據到另一點,出現兩以上條路徑時只能選擇一條距離根橋最短的活動路徑。生成樹協議這樣的控制機制可以協調多個網橋(交換機)共同工作,使計算機網絡可以避免因為一個接點的失敗導致整個網絡聯接功能的丟失,而且冗余設計的網絡環路不會出現廣播風暴。
而在環網保護中光有STP生成樹協議是不夠的,因為在網絡中會有生成樹協議失效的情況出現,如果在提供冗余鏈路的局域網中的生成樹協議失效了,整個網絡就可能處于阻塞癱瘓狀態。通常生成樹算法的錯誤將導致橋接環路,一般認為二層鏈路環路是由于設備硬件或是系統軟件的BUG所導致,其實不然。
在SDH環網的某些情況下,未檢測出來的光路故障可能導致單向鏈路的存在,由于生成樹具有單向的BPDU(橋接協議數據單元)流,對這種故障相當敏感。鏈路只能單向通信狀態卻仍然為LINKUP狀態,對于STP來說是非常危險的。如果STP運行在二層環路上,其中被阻塞的端口收不到上游指定交換機的BPDU了,那么隨著端口STP信息的老化,這個被阻塞端口的狀態將遷移到轉發狀態。這樣就造成了一個轉發環路或者STP環路。一個運行生成樹協議的環路如果沒有阻塞端口,不但普通的廣播包會形成廣播風暴,甚至是BPDU包都會在環路內激增造成多播包的風暴,這種情況會是更加致命的。
對于互連的兩臺交換機的端口來說,如果鏈路在兩端的自動協商機制檢測都是LINKUP的,但是對端能收到本端通過這條鏈路發出去的信息,而本端收不到對端發送來的信息,這就是單向鏈路。
基于上面敘述的原因,在鏈路層增加一個單向鏈路檢測的機制,以在鏈路形成環路之前及時消除這種單向鏈路,消除它對STP造成的隱患,保障網絡不受單向鏈路的影響。單向鏈路檢測就其設計目的來說,主要是有兩個方面。一方面就是檢測出網絡中存在的單向鏈路,防止其引起生成樹協議的失效;另一方面是減少鏈路對物理層自動協商等機制的依賴。
單向鏈路檢測原理采用的協議是DLDP(Device Link Detection Protocol),它的功能是在一個存在單向鏈路的網絡中,在其引起生成樹協議失效之前,檢測出會引起生成樹協議失效的單向鏈路,把這條鏈路關閉,從而有效地防止由于生成樹協議失效而造成的網絡廣播風暴等。單向鏈路檢測協議除了應用于光纖媒介以外,也可以應用于其他媒介,比如雙絞線、同軸電纜等。
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