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HSRP在交换机上实现网关冗余

1、处在同一或不同机箱上的路由处理器可通过使用热备路由协议共享VLAN上的冗余网关地址。 2、使用共有HSRP IP地址的路由处理器必须以属于相同HSRP组,即带有相同的组号,在一个HSRP组内的多个路由器共用一个虚拟的物理地址和IP地址,该地址被作为局域网内所有主机的缺省网关地址。HSRP协议决定哪个路由器被激活,该被激活的路由器接收发过来的数据包并进行路由。 3、网络中的HSRP地址使用一种特殊的虚拟MAC地址----00-00-0C-07-AC-XX,VMAC地址由3部分组成:  1>Vendor ID:MAC地址的前3个字节  2>HSRP code:2个字节,一般为07.ac,指示此地址为HSRP router。  3>Group ID:MAC地址的最后一个字节,为HSRP的组号(0-255)。 4、当某个HSRP组启用后,具有高优先级的HSRP设备成为active(主)路由器,而次优先级的HSRP设备处于stan

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以太网基础知识(二)计算机网络

  本文主要知识来源于学校课程,部分知识来自于H3C公司教材,未经作者许可,禁止转载   1. 二层交换原理  二层交换机工作在OSI模型的第二层,即数据链路层。它对数据包的转发是建立在链路层信息——MAC(Media Access Control )地址基础之上。  二层交换机不同的端口发送和接收数据独立,各端口属于不同的冲突域,因此有效地隔离了网络中物理层冲突域,使得通过它互连的主机(或网络)   之间不必再担心流量大小对于数据发送冲突的影响,典型的组网结构如下图所示。      2.  MAC地址简介   每个以太网帧的帧头,都包含有一个目的MAC地址和一个源MAC地址,它的作用是标志帧的源节点和目的节点的物理地址,每个MAC地址48bit,可分为单播地址、组播地址和广播地址。   (1)    单播地址:第1字节的最低位为0,比如0000-0EF3-0038,一般用于标志唯一的设备;   (

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ASA静态PAT的双向访问测试及理解

一.概述:    静态PAT一般是用在外部访问内部时,将外部IP的某个端口映射到内部主机的服务端口,这样外部主机通过访问外部IP的端口,就能很轻松的访问到内部主机的服务(需要策略放行),但是在看《Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI, 8.4 and 8.6》文档的时候,说静态PAT与静态NAT一样,也是双向的,感到很困惑,如是打算实际测试验证一下。 span sizcache020272596869761933="0" sizse

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“拒绝远程连接”故障解决方法

  笔者在使用DameWare Mini Remote Control工具远程管理局域网中的Winodws XP SP2工作站时,发现系统总是弹出拒绝远程连接的提示,这么一来DameWare的远程管理功能就受到了明显的限制。面对无法创建的远程连接,我们究竟该如何才能顺顺当当地使用DameWare工具来远程管理Winodws XP SP2工作站呢?事实上,造成远程连接无法顺当创建的原因,主要还是工作站系统设置不当造成的。   现象:拒绝远程连接的提示   一般来说,DameWare这款网络管理工具安装、使用等操作还是非常简单的,既然我们在使用这款工具来远程管理局域网中的Winodws XP SP2工作站时,始终出现远程连接无法创建的提示,这说明该故障原因多半是来自工作站系统本身,因为Winodws XP SP2工作站系统与其他系统相比,无论在组策略方面还是安全性方面都有了明显的加强,因此DameWare工具在远程管理Winodws XP SP2工作站时也会受到更多的限制。正常情况下,DameWar

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综合布线环境下的最佳十个要求

  综合布线的环境要求有以下十方面:      (1)房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。      (2)房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。      (3)如果铺设了活动地板,则活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。      (4)交接间、设备间应提供220V带接地保护的单相电源插座。      (5)交接间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接装置的设置应符合设计要求。      (6)交接间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温度、湿度等应符合设计要求。      (7)引入管道与其他设施(如电气、水、煤气、下水道等)的位置及间距应符合设计要求。      (8)引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。   

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三层交换实现不同VLAN之间的通信

三层交换机通过硬件来交换和路由选择数据包。为完成在硬件中处理数据包的高层信息,思科交换机使用传统的MLS(多层交换)体系结构或基于CEF(快速转发)的MLS体系结构。 1、传统的MLS MLS让ASIC(应用专用集成电路)能够被路由的数据包执行第二层重写操作,第二层重写操作包括重写源和目标MAC地址,以及写入重新计算得到的循环冗余校验码(CRC)。 使用传统MLS时,交换机将数据流中的第一个数据包转发给第三层引擎,后者以软件交换的方式对数据包进行处理。对数据流中的第一个数据包进行路由处理后,第三层引擎对硬件交换组件进行程序处理,使之为后续的数据包选择路由。 2、基于CEF的MLS CEF是一种基于拓扑的转发模型,可预先将所有路由选择信息加入到转发信息库(FIB)中。这样,交换机就能够快速查找路由选择信息。 CEF主要包含如下两个转发用的信息表。 转发信息库(FIB):CEF使用FIB来做出基于目标IP前缀的转发决策。FIB类似于路由表,包含路由表中转发信息的

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布线系统管理问题的分析 优化是关键

布线系统管理问题分析 是什么导致了网络运行效率随着运行时间的增加而日渐低下?是网络维护人员不够专业不够敬业?还是网络及布线安装商没有合理规划?当然都不是。Molex企业布线网络部结合业内悠久的历史和成功项目经验,得出以下优化布线系统管理的方案。 建立良好的标识系统 在现代智能建筑中,网络环境的频繁变更使网络由整洁发展到紊乱。没有标识或使用了不恰当标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题。好的标识系统不但能为每次系统变更缩短系统中断时间,还能记录变更情况,方便日后维护。 TIA/EIA-606(商业建筑电信基础结构管理标准)对布线标识系统作了规定和建议。建立和维护标识系统的工作必须贯穿于布线系统的建设、使用和维护过程中。布线系统的五部分需要标识:线缆、通道、空间、端接设备和接合。 线缆的标识主要在线缆两端。 通道应每隔一段距离标记明显的标识,

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IGMP与IGMP Snooping简介

IGMP(Internet Group Management Protocol)用于管理多播传输,一个典型的多播网络如下所示,从左至右分别是PC/机顶盒电视、RG(Route Gateway)、DSLAM(数字用户线路接入复用器)、Switch、Route。   基本的IGMP操作有: 客户端(比如,PC)发送IGMP report报文给路由器以表明需要加入或者退出某个多播组; 路由器定期向客户端发送IGMP query报文; 客户端向路由器发送IGMP report报文以回应查询;          支持IGMP的路由器称为多播路由器。多播路由器根据IGMP判断如何转发收到的多播报文。多播路由器是IGMP报文的终点,多播路由器不再向上层转发IGMP报文。多播路由器通过多播路由协议(如,PIM)与其它多播路由器交换多播路由信息。

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线缆管理的细节决定数据中心的成败

  数据中心的云化发展,让大型数据中心的建设出现了一个新的高峰。在互联网行业,数据中心服务器及交换、路由设备的数量呈现出指数级的增长度。谷歌数据中心的服务器数量已达到百万级,其下一步还要实现千万台服务器的目标。可以想象,伴随大中型数据中心的快速发展,线缆管理将会为数据中心带来怎样的压力。 线缆的管理通常会通过下面几个手段来处理:跳线整理、标准命名和管理、文档管理以及智能化电子化管理。在智能化电子化管理方面,国外的数据中心大多做得很好,主要因为其管理能够与前三个手段综合,形成流程化的管理。事实上,如果缺乏流程化的管理,前三个做得再好,也会带来后期管理维护的被动。 可见,数据中心管理是需要制造商、承包商、安装商、工程师和行业专家技术人员多年的工作经验来共同完善的,即使是管理标准也会有很多需要改进的地方,但起码要有一个相对完整的规范来指导数据中心的管理,并且能随着数据中心的建设不断发展和更新。目前,国内数据中心的线缆管理规范本身就存在很多误区,比如线缆扎带这样的“小问题”就会带来很多管理压力。 /p

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分析网络布线各种光纤的技术性能

光纤在各种光网络中的实际应用决定了对光纤技术性能的要求。对于短距离光传输网络,考虑的重点是适合激光传输和模式带宽更宽的多模光纤,以支持更大的串行信号信息传输容量。 对于长距离海底光缆传输系统而言,为了减少价格高贵的光纤放大器数量应重点考虑采用具有大模场直径面积和负色散的光纤增大传输距离。 而对陆上长距离传输系统考虑的重点是能够传输更多的波长,而且每个波长都尽可能以高速率进行传输,同时还要解决光纤的色散问题,即使光纤的色散值随波长的变化达到最小值。 对于局域网和环形馈线来说,由于传输的距离相对比较短,考虑的重点是光网络成本而不是传输本钱。就是说要解决好光纤传输系统中上/下路的分/插复用问题,同时还必须把插/分波长的利息降至最低。 传输用光纤 光纤技术在传输系统中的应用,首先是通过各种不同的光网络来实现的截止目前,建设的各种光纤传输网的拓朴结构基本上可以分为三类:星形、总线形和环形。而进一步从网络的分层模形来说,又可以把网络从上到下分成若干层,每一层又可以分为若干个子网。也就是说,由各个交换中

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