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透明网桥源路由网桥

楷峰2023年02月24日 00:01无线信号问题173

本篇文章给大家谈谈透明网桥源路由网桥,以及透明网桥是怎样进行路径选择的对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

网桥可分为哪三种? .

所有网桥都是在数据链路层提供连接服务,要所其连接LAN的类型,网桥有透明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥等4种类型,下面分别简要说明:

  透明网桥

  所谓“透明网桥”是指,它对任何数据站都完全透明,用户感觉不到它的存在,也无法对网桥寻址.所有的路由判决全部由网桥自己确定.当网桥连入网络时,它能自动初始化并对自身进行配置.图(a)是网桥的原理示意图,图(b)是网桥连接LAN时转发数据其(FDB)的内容.LAN网段与网桥相连的口称为网桥端口.基本网桥只有两个口, 而多口网桥可有多个连接LAN的端口.每个网桥端口都是由与特定LAN类型相应的MAC集成电路芯片以及相关端口管理软件组成.端口管理软件在加电时负责对该芯片进行初始化,并对缓冲器进行管理.一般情况下,可供使用的存储器在逻辑上分成若干固定尺寸和单位,称为缓冲器.缓冲管理涉及将空闲缓冲器指针传递到集成电路芯片,以便准备好接收帧.同样也将帧缓冲器批针传递给芯片,经便转发帧.

所有网桥都以不加选择的方式来操作,这意味着网桥在其每个端口都将外入的帧接收下来,并进行缓冲.当帧由MAC 芯片在一个端口接收并置入分配的缓冲器时,端口管理软件便使芯片准备好接收新帧,随后便将包括接收帧的缓冲器的指针传递给网桥协议实体进行处理.如果网桥在其端口同时到达2个或多个帧,并需要将这些帧从同一端口转发,端口管理软件和网桥协议实体软件间的缓冲器指针的传递则通过一组队列实现.网桥的转发和滤除可通过图(b)来说明.图中连接LAN1和LAN2的网桥1具有两个端口,连接LAN2 和 LAN3的网桥也有两个端口. 两个网桥内的转发数据基标明了从哪个端口转发可达到的站.当网桥收到一个帧时,便可通过查找转发数据基来确定是将帧滤除还是转发.由于网桥操作在数据链路层的MAC子层,通过对MAC帧中站地址的检查便可建立起这种转发数据基.根据MAC 帧地址建立转发数据基的过程称“自学习”过程.

  转换网换

  转换网桥是透明网桥的一种特殊形式.它在物理层和数据链路层使用不同协议的LAN提供网络连接服务.图4示出了连接令牌环网和Ethernet的转换网桥.转换网桥通过处理与每种LAN类型相关的的信封来提供连接服务.转换网桥提供的处理由于令牌环和Ethernet信封类似而比较简单.但是,这两种LAN 的帧长不同,转换网桥又不能将长帧分段,所以在使用这种网桥时,所互连的LAN 所发送的帧长要能被两种LAN接受.

  网桥使用LAN1(令牌环网)的物理层和数据链路层协议读取LAN1工作站发送的所有帧的终点地址.网桥对寻址到LAN1工作站的帧不予过问并进行滤除.网桥将发往LAN2工作站的帧加以接受,并使用LAN2所用的物理层和数据链路层协议将这些帧转发到LAN2.网桥对LAN2工作站发送的帧进行同样的处理.

  封装网桥

  封装网桥通常用于连接FDDI骨干网.图5示出了这种连接结构, 封装网桥用来将4个Ethernet连到FDDI骨干网上.与转换网桥不同,封装网桥是将接收的帧置于FDDI骨干网使用的信封内,并将封装的帧转发到FDDI骨干网,进而传递到其它封装网桥,拆除信封,送到预定的工作站.为解释其工作过程,假定LAN1上的工作站要将报文发往LAN3上的某一设备,其过程如下:

  封装网桥1使用LAN1所用的物理层和数据链路层协议来读取LAN1上设备发送的所有帧的MAC终点地址;封装网桥1接受寻址到其它LAN上的帧,并将这些帧置于FDDI的信封内,将此信封发送到FDDI骨干网上;封装网桥1对寻址到LAN1上设备的帧全都滤除;封装网桥2接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址不在本地LAN2上,于是将这些帧滤除;封装网桥3接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址处于本地LAN3,封装网桥3便使用LAN3的物理层和数据链路层协议将帧发给LAN3 的预定设备;封装网桥4的操作与封装网桥2相同;封装网桥1将来自FDDI骨干网的帧从FDDI双环上撤离.

  源路由选择网桥

  源路由选择网桥主要用于互连令牌环网, 但在理论上可用于连接任何类型的LAN.图6是使用路由选择网桥互连5个令牌环网的结构.源路由选择网桥与上述3种桥的一个基本区别是,源路由选择网桥要求信息源(不是网桥本身)提供传递帧到终点所需的路由信息.

 

  使用源路由选择网桥时,网桥不需要保存转发数据基,它对帧实施转发和滤除的依据是帧信封内包括的数据.信源要想在发送数据时写入到达终点的路由,必须先通过“路由探询过程”来获得.路由探询可用几个方法来实现,其中一种将在下面说明.参看图6的结构,5个令牌环网由3个源路由选择网桥连接.假定LAN1站有报文向LAn5上的站发送. LAN1上的站通过发送“探询”包来启动路径发现过程.探询包使用独一无二的信封,只有源路由选择网桥才能识别.每个源路由选择网桥一旦收到探询包,便打入接收该探询包的连接和自身的名字到路由选择信息字段.随后网桥便将包四处扩散到接收包的连接之外的所有连接上.因此,同一探询报文的多个拷贝可能出现在LAN上, 探询帧接收者也将收到多个拷贝,从源点到终点每一可能的通路便有一个拷贝.每个接收到的帧都包括由连接网桥名字构成的系列表,该系列表列出了从源到终点的可能路径.LAN5的接收者可能收到多个探询报文,于是根据最快最直接的原则选择一个路径,并向LAN1的发信者发回一个响应.该响应列出源和终点间的由中间桥和LAN连接组成的特定路径. LAN1的信源发现此路径后,将其存储在存储器中,供其随后使用.这些报文包括在由源路由选择桥可以识别的不同类型的信封中.网桥接收到这种信封,只需对连接和网桥组成的表进行扫描才可获得转发信息.

简述源路由透明网桥的工作原理

简单来说一个是查表,一个是查包,透明网桥需要维护一张大的路由信息表,而源路由网桥就把路由信息放在数据帧的头部,这样一来能大大提高网络利用效率,因为维护表的更新是一项费时的工作,但是在令牌环网络中源路由网桥就显出优势了,他只需关心目的地高位是1的数据帧就是了。以下是详解:

透明网桥以混杂方式工作,它接收与之连接的所有LAN传送的每一帧。当一帧到达时,网桥必须决定将其丢弃还是转发。如果要转发,则必须决定发往哪个LAN。这需要通过查询网桥中一张大型散列表里的目的地址而作出决定。该表可列出每个可能的目的地,以及它属于哪一条输出线路(LAN)。为了提高可靠性,有人在LAN之间设置了并行的两个或多个网桥,但是,这种配置引起了另外一些问题,因为在拓扑结构中产生了回路,可能引发无限循环。

源路由(source route)网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧,每个发现帧都记录所经过的路由。发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后,从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部,都必须携带源站所确定的这一路由信息。

源路由选择网桥通常用在令牌环网中。只关心那些目的地高位是1的帧。

所有的标准网桥都必须支持透明网桥,而源路由则被作为一个可选配的附加特性。

网桥的作用

网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。网桥对站点所处网段的了解是靠“自学习”实现的,有透明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥。

网桥的存储和转发功能与中继器相比有优点也有缺点,其优点是:使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成LAN 的数据站总数和网段数很容易扩充。

网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同MAC 协议的两个LAN,因而构成一个不同LAN 混连在一起的混合网络环境。网桥的中继功能仅仅依赖于MAC 帧的地址,因而对高层协议完全透明。

扩展资料:

网桥的主要缺点是:

由于网桥在执行转发前先接收帧并进行缓冲,与中继器相比会引入更多时延。由于网桥不提供流控功能,因此在流量较大时有可能使其过载,从而造成帧的丢失。

网桥的优点多于缺点正是其广泛使用的原因。

网桥工作在数据链路层,将两个LAN连起来,根据MAC地址来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。

参考资料:百度百科----网桥

透明网桥与源路由网桥有什么区别

透明网桥的网络资源利用不如源路由网桥充分,透明网桥是透明的。源路由网桥对主机不是透明的,主机必须知道网桥的标识以及连接到哪一个网段上。

什么是网桥网桥怎么用

网桥是早期的两端口二层网络设备,用来连接不同网段。那么你对网桥了解多少呢?以下是由我整理关于什么是网桥的内容,希望大家喜欢!

网桥的介绍

网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道,不是共享一条背板总线,可隔离冲突域。网桥比集线器(Hub)性能更好,集线器上各端口都是共享同一条背板总线的。后来,网桥被具有更多端口、同时也可隔离冲突域的交换机(Switch)所取代。

网桥(Bridge)像一个聪明的中继器。中继器从一个网络电缆里接收信号, 放大它们,将其送入下一个电缆。相比较而言,网桥对从关卡上传下来的信息更敏锐一些。网桥是一种对帧进行转发的技术,根据MAC分区块,可隔离碰撞。网桥将网络的多个网段在数据链路层连接起来。

网桥也叫桥接器,是连接两个局域网的一种存储/转发设备,它能将一个大的LAN分割为多个网段,或将两个以上的LAN互联为一个逻辑LAN,使LAN上的所有用户都可访问服务器。

扩展局域网最常见的 方法 是使用网桥。最简单的网桥有两个端口,复杂些的网桥可以有更多的端口。网桥的每个端口与一个网段相连。

网桥连接操作方法

网桥有时也被用来连接两个或多个相距较远的LAN。比如,某个公司分布在多个城市中,该公司在每个城市中均有一个本地的LAN,最理想的情况就是所有的LAN均连接起来,整个系统就像一个大型的LAN一样。

该目标可通过下述方法实现:每个LAN中均设置一个网桥,并且用点到点的连接(比如租用电话公司的电话线)将它们两个两个地连接起来。点到点连线可采用各种不同的协议。办法之一就是选用某种标准的点到点数据链路协议,将完整的MAC帧加到有效载荷中。如果所有的LAN均相同,这种办法的效果最好,它的唯一问题就是必须将帧送到正确的LAN中。另一种办法是在源网桥中去掉MAC的头部和尾部,并把剩下的部分加到点到点协议的有效载荷中,然后在目的网桥中产生新的头部和尾部。它的缺点是到达目的主机的校验和并非是源主机所计算的校验和,因此网桥存储器中某位损坏所产生的错误可能不会被检测到。

网桥工作原理

网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流通进行管理。它工作于数据链路层,不但能扩展网络的距离或范围,而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。网络1 和网络2 通过网桥连接后,网桥接收网络1 发送的数据包,检查数据包中的地址,如果地址属于网络1 ,它就将其放弃,相反,如果是网络2 的地址,它就继续发送给网络2.这样可利用网桥隔离信息,将同一个网络号划分成多个网段(属于同一个网络号),隔离出安全网段,防止其他网段内的用户非法访问。由于网络的分段,各网段相对独立(属于同一个网络号),一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行。

网桥可以是专门硬件设备,也可以由计算机加装的网桥软件来实现,这时计算机上会安装多个网络适配器(网卡)。

网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。网桥对站点所处网段的了解是靠“自学习”实现的,有透明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥。网桥示意如图1所示。

当使用网桥连接两段LAN 时,网桥对来自网段1 的MAC 帧,首先要检查其终点地址。如果该帧是发往网段1 上某一站的,网桥则不将帧转发到网段2 ,而将其滤除;如果该帧是发往网段2 上某一站的,网桥则将它转发到网段2,这表明,如果LAN1和LAN2上各有一对用户在本网段上同时进行通信,显然是可以实现的。 因为网桥起到了隔离作用。可以看出,网桥在一定条件下具有增加网络带宽的作用。

网桥的存储和转发功能与中继器相比有优点也有缺点,其优点是:

使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成LAN 的数据站总数和网段数很容易扩充。

网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同MAC 协议的两个LAN,因而构成一个不同LAN 混连在一起的混合网络环境。

网桥的中继功能仅仅依赖于MAC 帧的地址,因而对高层协议完全透明。

网桥将一个较大的LAN 分成段,有利于改善可靠性、可用性和安全性。

网桥的主要缺点是:由于网桥在执行转发前先接收帧并进行缓冲,与中继器相比会引入更多时延。由于网桥不提供流控功能,因此在流量较大时有可能使其过载,从而造成帧的丢失。

网桥的优点多于缺点正是其广泛使用的原因。

网桥工作在数据链路层,将两个LAN连起来,根据MAC地址来转发帧,可以看作一个“低层的路由器”(路由器工作在网络层,根据网络地址如IP地址进行转发)。

远程网桥通过一个通常较慢的链路(如电话线)连接两个远程LAN,对本地网桥而言,性能比较重要,而对远程网桥而言,在长距离上可正常运行是更重要的。

网桥的优劣

网桥优点

1、过滤通信量。网桥可以使用局域网的一个网段上各工作站之间的信息量局限在本网段的范围内,而不会经过网桥溜到其他网段去。

2、扩大了物理范围,也增加了整个局域网上的工作站的最大数目。

3、可使用不同的物理层,可互连不同的局域网。

4、提高了可靠性。如果把较大的局域网分割成若干较小的局域网,并且每个小的局域网内部的信息量明显地高于网间的信息量,那么整个互连网络的性能就变得更好。

网桥缺点

1、由于网桥对接收的帧要先存储和查找站表,然后转发,这就增加了时延。

2、在MAC子层并没有流量控制功能。当网络上负荷很重时,可能因网桥缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。

3、具有不同MAC子层的网段桥接再一起时,网桥在转发一个帧之前,必须修改帧的某些字段的内容,以适合另一个MAC子层的要求,增加时延。

4、网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和信息量不太大的局域网,否则有时会产生较大的广播风暴。

关于透明网桥源路由网桥和透明网桥是怎样进行路径选择的的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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