Возможность коммутируемого взаимодействия сетей становится важным элементом в кампусных сетях. В этой области лидирующее положение занимают продукты и технологии Cisco Systems. Cisco предлагает технологии построения как коммутируемых LAN, так и ATM с соответствующими решениями по виртуальным сетям (VLAN), возможными для каждой технологии. Решения VLAN включают такие методы мультиплексирования, как LAN Emulation (LANE) в сетях ATM, Inter-Switch Link (ISL) в сетях Fast Ethernet, и 802.10 в сетях Fiber Distributed Data Interface (FDDI). При разработке архитектуры кампусной сети, базирующейся на VLAN, возникает необходимость выбора между ISL в Fast Ethernet и LANE в ATM. Сделать этот выбор часто бывает затруднительно, особенно при отсутствии у потребителя представления о том, какое решение лучше и полнее удовлетворит все его требования. Настоящий документ предназначен для понимания сетевых решений на основе ATM.
Масштабируемая полоса пропускания, гарантии качества сервиса (QoS) и управление трафиком - все это ключевые факторы, указывающие на необходимость применения технологии АТМ для удовлетворения потребностей сегодняшних развивающихся корпоративных сетей. Для того чтобы успешно выполнить проектирование АТМ-сети и обеспечить ее работоспособность, требуется глубокое понимание того, как работают ее основные компоненты.
LANE - ключевая технология, обеспечивающая плавный перенос наследия существующей сети к АТМ, успешно применяется в рабочих группах и кампусных сетях. Используя технологию LANE, потребители могут выполнять существующие приложения, разработанные для локальных сетей, а также применять широковещательные LAN-протоколы в сети ATM. PNNI очень важен для масштабирования ATM-сети и его реализация от Cisco позволяет успешно строить сети, состоящие из более чем 90 ATM-коммутаторов.
Настоящий документ по проектированию и внедрению ATM-сетей содержит полезную информацию для построения масштабируемых сетей LANE. Детально обсуждается оборудование Cisco и реализация в нем упомянутых выше стандартов, а также принципы, по которым следует использовать это оборудование при построении сети. Там, где это возможно, разъясняется конфигурация, и приводятся примеры. В частях 2-6 исследуются вопросы проектирования и масштабирования для LANE в рабочих группах и кампусных сетях. В части 7 обсуждаются некоторые детали конфигураций при построении сетей LANE с использованием оборудования Cisco. Часть 8 посвящена обсуждению схем надежности LANE с применением протоколов Simple Server Redundancy Protocol (SSRP) и Hot Standby Routing Protocol (HSRP).
Содержание
Преимущества LANE с PNNI:
Решение VLAN ? мобильность, широковещательное управление и защита
Масштабирование полосы пропускания - PNNI в противовес Spanning Tree
Фактор MPOA ? разрешение вопроса о размещении сервера
Обеспечение класса услуг в кампусных сетях
Логическая модель кампусной сети
Проектирование сети рабочей группы
Каким образом здесь применяются VLAN?
Ограничения в адресации: практические вопросы
Распространение широковещательного трафика
Масштабирование сети рабочей группы
Расположение сервера - множественный доступ
Маршрутизация взаимодействующих подсетей
Масштабирование кампусной сети
Кампусная архитектура, основанная на маршрутизаторах
Распределенная кампусная магистраль уровня 2
Масштабирование ELAN: проблемы протокола Spanning-Tree
Автоматическое назначение адресов в Cisco LANE
Конфигурация Catalyst 5000 (службы LANE)
Конфигурация Cisco LANE с применением ATM-адресов, назначаемых пользователем
Способность к быстрому восстановлению в сетях LANE 1.0
Основные принципы использования SSRP
Работа SSRP с общепризнанными адресами LECS
Работа SSRP в разделенной сети
Пример конфигурации HSRP и SSRP
Карта dual PHY ATM для Catalyst 5000
Конфигурирование клиентов LANE на карте dual PHY LANE
Конфигурирование служб LANE на карте dual PHY LANE
Приложение 1. Функционирование сети LANE