
带有VLAN标记的数据包进入设备后,不对VLAN标记做任何修改,保持原有标记进行转发。
假设有数据s要通过一个网络,这个网络的入口为a,出口为b,数据s到达a处,由a负责对s进行封装;
比如s是ip数据,a就用二层格式进行封装,在整个网络中,都是利用二层进行传输,到了出口b,再把封装解开,还原成s本来ip结构。对于s来说;通过这个网络,没有改变它的任何结构和数据,因此对于s这个通过的网络是“透明”的,这就是透传。
扩展资料:
透传不改变报文的VLAN信息,透传模块主要用来支持大量的VLAN,因为中低端交换机一般来讲支持的VLAN数目是有限制的。
由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
参考资料来源:百度百科-路由器交换机
……》您好:换机三种端口模式Access、Hybrid和Trunk
1,Acess端口收报文:
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口的PVID,并进行交换转发,如果有则直接丢弃(缺省)
Acess端口发报文:
将报文的VLAN信息剥离,直接发送出去
(所以,Access端口可以实现同一交换机上相同VLAN下的主机通信;也可以实现交换机级连时的缺省VLAN1报文交换,但不能实现VLAN透传。)
2,trunk端口收报文:
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果有,判断该trunk端口是否允许该 VLAN的数据进入:如果可以则转发,否则丢弃;如果没有VLAN信息则打上端口的PVID,并进行交换转发。
trunk端口发报文:
比较将要发送报文的VLAN信息和端口的PVID,如果不相等则直接发送。如果两者相等则剥离VLAN信息,再发送。
(所以,将交换机级连口统统设置为Trunk并允许所有VLAN通过 后,VLAN2-VLAN4000直接透传,而VLAN1则因为和Trunk缺省PVID相同,需要通过剥离VLAN信息又添加VLAN信息实现了透传。 而如果更改Trunk的缺省PVID,则可以实现某一交换机下的VLAN-X和另一交换机下的VLAN-Y通信。)
3,hybrid端口收报文:
收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果有,则判断该hybrid端口是否允许该VLAN的数据进入:如果可以则转发,否则丢弃(此时端口上的untag配置是不用考虑的,untag配置只对发送报文时起作用);如果没有则打上端口的PVID,并进行交换转发。
hybrid端口发报文:
A、判断该VLAN在本端口的属性(disp interface 即可看到该端口对哪些VLAN是untag,哪些VLAN是tag)
B、如果是untag则剥离VLAN信息,再发送,如果是tag则直接发送
(所以,Hybrid实现了不同VLAN下的主机的通信。)
……》如能帮您解决,请随手采纳;您好,微信语音通话和平时发的消息都会到服务器。
微信作为我们最重要的社交软件,日活跃用户数量已经达到了十个亿。微信的客户端软件都是经过微信的服务器和防火墙来传达的,正常使用是不会被监听的,但并不排除手机被病毒入侵从而使微信语音被监听的可能性。
另外那么微信会保留我们信息吗?微信的官方回复是:“为了保护用户隐私,聊天记录会保存到用户本机,服务器不会保存,如果未备份聊天记录,更换手机后无法查看之前手机上的聊天记录”关于网络电视(IPTV)组播解决方案介绍
一、IPTV的提出背景
Internet技术、网络和业务的发展从各方面改变了人们的学习、工作和生活方式,给人们带来了巨大的便利,Internet已经成为人们生活中不可缺少的一部分。但Internet的快速发展并没有给Internet运营商带来与其投入相应的回报。继Web业务、E-mail等被广泛认可的应用外,业界人士正在寻求会给网络运营商带来巨大收益的杀手锏应用。20世纪末,人们将远程教学、电子商务看作未来的杀手锏级应用并寄予了厚望,但几年过去后,IT业界人士除了品尝到网络泡沫所带来的苦酒外,并没有获得预期的收益。进入21世纪后,随着流媒体技术、Internet网络技术和网络带宽的不断提高,人们又开始关注利用IP协议提供类似于目前深受用户欢迎并具有众多用户的电视(TV)业务即IPTV业务,并将其作为未来宽带Internet上的杀手锏应用。但在目前或一段时间内IPTV业务是否会像人们预期的那样成为会给运营商提供丰厚利润同时又深受用户欢迎的应用,还是会像电子商务、远程教学业务一样,虽然一直被用户使用但并没有获得预期的利润。
二、IPTV的技术特性可行性分析
1IPTV相关技术及标准
(1)IPTV相关技术,IPTV是互联网协议电视(Internetprotocoltelevision)的缩写,是指在基于IP协议的网络上向用户提供点播方式或组播方式的视频业务。IPTV业务的提供得益于信息处理技术和内容分发技术的发展。主要包括视频图像编码技术以及流化技术,如MPEG-4/H264编码技术,MPEG-7、MPEG-21等元数据技术,内容分发技术(包括CDN和端对端peertopeer等内容分发技术、组播技术、接入技术等)以及DRM(数字版权管理)技术等等。
(2)视频图像编码和流化技术及标准,音视频图像压缩编码标准主要由ITU-T和MPEG制订,已经发布的有ITU-T协议H261、H262、H263、H264以及MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。目前认为比较适合于流媒体系统中使用的标准主要有H264和MPEG-4。目前我国AVS组织也在开发和制订具有我国自主知识产权的图像压缩编码标准。
(3)元数据技术,元数据是描述、解释、定位或者为更容易地进行检索、使用或管理信息资源而进行的结构化信息。
(4)内容分发技术。包括CDN技术,组播技术。
(5)IPTV相关标准化组织,在全球范围内制定与IPTV相关的标准化组织主要有ITU、流媒体联盟ISMA、开放移动联盟OMA、数字音/视频联盟(DAVIC)、ISO、交互式电视联盟(ITV)、DSL联盟、宽带业务联盟以及IETF等标准化组织。
2IPTV业务的优势及可能存在的问题
(1)IPTV业务的优势
相对于传统的电视业务,IPTV业务具有一些优势:IPTV业务为用户提供交互通信的渠道;用户可以根据个人的喜好选择使用IPTV业务所提供的内容;用户可以在任何时间观看已经播放的视频节目或已经存在的内容信息;从技术和业务本身的特点来看,IPTV业务可以向用户提供无限数量的不同信息,为用户提供个性化信息提供方便;IPTV业务提供者可以向连接到基于IP协议的网络所覆盖的所有网络内的用户提供业务。
(2)电信运营商提供IPTV业务存在的问题
内容问题,电信运营商主要以运营网络为主,其本身没有提供内容服务的经验。是否可以成功地提供IPTV业务,内容在其中起到非常重要的作用。虽然内容提供者可以通过IPTV业务平台找到内容分发的一种新的渠道,但由于受目前数字版权管理手段问题的困扰,只有在内容得到保护的情况下才能实现。目前情况下,若没有价钱可以被用户所接受,保护程度可以被内容提供者所接受的数字版权保护手段。电信运营商将很难从内容提供商处获得持续的内容。
服务质量问题,目前所谈的IPTV业务主要包括组播方式的视频业务和点播方式的视频业务。在目前IP网络上开放视频广播/组播势必会造成网络的拥塞,业务的服务质量很难保证。对于点播业务,由于受到内容分发方式和点播用户数量的限制,在用户点播数量超过一定数量时,网络带宽和服务器的处理能力会影响到业务的服务质量。
商业模式问题,从IPTV本身的名称便会使用户在决定是否使用该业务时,与目前被普遍接受的电视业务相比较,比较的内容包括价格、服务质量和使用的方便程度。目前广播电视主要是依靠广告收入来补充费用的不足。IPTV是否也要依靠收取广告费用来补充提供业务时的不足。
内容检索问题,IPTV将要提供交互式的视频信息的投递,用户如何从海量的信息中找到自己希望得到的内容,业务提供者如何将内容信息分类也是该业务是否可以健康发展的问题。
政策法规问题,IPTV业务的提供将打破内容信息的地域限制。而对于一些国家来讲,本地区可以播放的内容并不允许在超出其所规定的范围内播放,同时对于本地域之外的部分信息也不允许在本地域范围内播放。同时一些国家TV业务是由指定的部门经营,是否对电信运营者开放IPTV业务还不是很明朗。
三、IPTV组播解决方案
在技术上,IPTV对承载网组播、带宽、QoS、网络安全等方面有很强的要求。一般来说,IPTV业务建议用户带宽不低于2M。为节省接入层到汇聚层的网络带宽,以太网交换机需至少支持二层组播协议IGMPsnooping(Internet群组管理协议探测)。对无法支持组播的接入层设备同时需要根据业务发展逐步进行替换。对汇聚层设备进行上下行带宽扩容和升级,下行带宽根据接入层设备升级情况进行相应升级,上行带宽设计到N×GE。由于IPTV业务中视频码流的实时性、连续性,需要承载网络提供QoS保证,同时业务对承载网的延时、丢包和抖动比较敏感。其中直播类视频业务如直播电视对QoS的要求高于点播类视频服务如VOD。游戏类业务是一种双向交互式的数据业务,其业务特性如 *** 作命令的灵敏性决定了对数据包的传输时延要求特别高。
针对IPTV对交换机在组播上的要求,根据组播复制/控制点的不同,接入网的组播大致可以有以下三种方案。
1.基于BRAS的组播复制方式
用户STB(机顶盒)通过使用PPPOE或者IPOE方式接入,与BRAS之间建立PPPOE或者IPOE通道,BRAS终结STB的IGMP报文,由BRAS负责实现用户STB的组播复制,将组播报文复制在STB相应的PPPOE或者IPOE通道内,具体实现方式如图1所示。
图1 基于BRAS的组播复制方式
该实现方式适合多种接入方式,PC采用PPPOE方式接入,STB采用PPPOE或者IPOE方式接入,PC和STB即可以共用一条PVC/VLAN,也可以分别做单独配置。本实现方式不需对现有网络做太大改造,适合采用“集成模式”组网情况,只要求对宽带计费后台进行少量的改动即可。但该实现方式中,BRAS面向用户STB复制IPTV组播业务,面向用户的组播复制点是BRAS,也就是说从BRAS开始到各个用户,每个用户所点的内容都是一条单独的数据流,对BRAS的下连带宽要求很高,不适合大规模IPTV的组网。一般在IPTV业务开展初期使用。
2.基于汇聚交换机(组播交换机)的组播复制方式
本实现方式的用户STB(机顶盒)可以采用多种接入方式,PPPOE或者IPOE,但采用PPPOE接入时,STB必须支持双栈,能够发送基于IPOE封装的IGMP报文,汇聚交换机终结STB的IGMP报文,负责将组播M-VLAN的IPTV直播业务跨VLAN复制给用户。图2给出了在单边缘业务接入情况下具体的实现方式。
图2 基于汇聚交换机(组播交换机)的组播复制方式
该实现方式适合所有接入方式,但当STB使用PPPOE接入时,STB必须支持双栈,能够发送基于IPOE封装的IGMP报文。汇聚交换机至IPTV业务控制点之间的直播业务采用组播M-VLAN承载,汇聚交换机具备IGMPProxy功能,可以采用主动静态下拉或者动态下拉的方式将IPTV组播业务通过组播M-VLAN送抵至汇聚交换机,然后按需跨VLAN复制给用户。所谓主动静态下拉就是指不管有没有用户需要组播流,汇聚交换机均主动向上行发送组播加入报文进行引流;所谓动态下拉是指只有当有第一个用户组播加入时,才进行引流,后续用户不再进行引流,当所有用户组播均离开时,汇聚交换机发送组播离开消息切断组播流,从而实现“按需引流,一次引流,多用户应用”的目的。
该实现方式对现有网络改造不大,而且支持所有接入方式,缓解了BRAS的接入压力,但相应的汇聚交换机与DSLAM/二层交换机之间,原有基于BRAS组播复制的带宽压力没有改善,而且还要考虑控制用户组播接入的问题,适合IPTV业务开展的过渡阶段。
3.基于二层交换机的的组播复制模式
本实现方式用户STB(机顶盒)可以采用多种接入方式,PPPOE或者IPOE,但采用PPPOE接入时,STB必须支持双栈,能够发送基于IPOE封装的IGMP报文,二层交换机终结STB的IGMP报文,负责将图3给出了在单边缘业务接入情况下具体的实现方式。
图3 基于二层交换机的的组播复制模式
该实现方式适合所有接入方式,但当STB使用PPPOE接入时,STB必须支持双栈,能够发送基于IPOE封装的IGMP报文;二层交换机至IPTV业务控制点之间的直播业务采用组播M-VLAN承载,交换机具备IGMPProxy功能,可以采用主动静态下拉或者动态下拉的方式将IPTV组播业务通过组播M-VLAN送抵至汇聚交换机,然后按需跨VLAN复制给用户;该实现方式对现有网络改造较大,对所有不支持组播的二层交换机均需要更换,支持所有接入方式,缓解了二层交换机以上的组播复制压力,但还要考虑控制用户组播接入的问题,在大规模IPTV放号阶段,二层交换机作为组播复制/控制点,是最好的选择。本文主要从数据链路层主要功能展开,涉及到以下相关概念
首先我们看看TCP/IP网络模型中数据链路层的功能定义:透明传输,差错检测,封装成帧
数据链路层进程的任务是在两个网络层进程之间提供无错误的,透明的通信
1 提供差错检测机制(处理传输错误)
2使用滑动窗口机制进行流量控制 (调节数据流,确保慢速的接收方不会被发送方淹没)
3 向网络层提供一个定义良好的网络接口
在OSI参考模型中,上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令,这些命令称为 服务原语 。
相邻层之间的接口称为 服务访问点SAP ,
对等层之间传送的数据单位称为 协议数据单元PDU
以下图说明网络链路,数据传输构成,和数据链路层分层
可分为 (面向字符的通信规程) 和 (面向比特的通信规程) 两类
“TCP 是一个面向字节流的协议”指的是“字节就是字节”
在令牌环网中,令牌环的帧格式有两种,分别是 (令牌帧) 和 (数据帧)
在点-点链路中,发送信息和命令的站称为主站,接收信息和命令而发出确认信息或响应的站称为从站,兼有主、从功能可发送命令与响应的站称为复合站
透明传输模式
0201 工作原理
以太网有两类
01 经典以太网,解决多路访问问题
02 交互式以太网,使用交换机连接不同的计算机。
交换机中每个端口有自己独立的冲突域。
采用较为灵活的无连接的工作方式,即不必先建立连接就可以直接发送数据。
以太网对发送的数据帧不进行编号,也不要求对方发回确认。
以太网提供的服务是不可靠的交付,即尽最大努力的交付。
以太网是使用1-持续CSMA/CD 技术的总线型网络。
以太网的逻辑结构是总线型结构,物理结构是星型或者拓扑星型结构。
以太网属于数据链路层协议应用,规定的最短帧长 最短帧长度为64字节。
为了确保最小帧长为64字节,同时维持网络直径为200m,千兆以太网采用了载波扩展和数据包分组两种技术。
为什么要限制最短帧长
以太网的争用期是指总线两端的两个站之间的往返传播时延,又称为碰撞窗口。
以太网的端到端往返时延 2τ称为争用期,或碰撞窗口。
争用期长度为 2τ,即端到端 传播时延 的两倍。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞,才能肯定这次发送不会发生碰撞
网桥工作在数据链路层,作用是连接不用的物理局域网形成逻辑局域网,它们通过检查数据链路层地址来转发帧。用于连接类型相似的局域网。
在网桥中,帧从物理层往上传给以太网的MAC层。
路由器作用于网络层,提供网络层协议转换。通过检查数据包地址,并基于数据包地址路由数据包。在网络之间存储和转发分组
网关提供传输层及以上各层协议之间的转换
网桥与路由器的区别
1 二层设备与三层设备
2 网桥连接相似的局域网,路由器连接不同的网络
3 网桥不隔离广播,而路由器可以隔离广播
网桥的主要任务是地址学习和帧转发
以太网交换机实际上是一个多端口的网桥。
节点交换机与以太网交换机都是数据链路层设备,前者使用点对点信道,后者使用广播信道。
例:以太网交换机在收到一帧后先进行存储,在转发帧是,对于未知目的的帧,可以采用广播的方式转发。
交换机是按照存储转发方式工作的,在收到一帧后,一定是先将它存储再进行处理,不管目的地址。在转发时,查找转发表和收到帧的源地址有无匹配的项目,有则更新,无则向除接收该帧的接口以外转发帧,即广播。
以太网交换机按照自学习算法建立转发表,它通过 ARP协议 进行地址学习。ARP协议 不属于链路层 。
A RP不是向网络层提供服务,它 本身就是网络层的一部分,帮 助向传输层提供服务。
在数据链路层不存在IP 地址的问题。数据链路层协议是象HDLC 和PPP 这样的协议,它们
把比特串从线路的一端传送到另一端。
例题
高级数据链路控制(High-Level Data Link Control或简称HDLC),是一个在同步网上传输数据、面向比特的可靠传输数据链路层协议。目前我们普遍使用HDLC作为数据链路控制协议。
HDLC帧格式如下
当我们传输数据时,要传输的不仅仅是数据的大小,还会给这些数据加上头和尾,以及一些其他的标志。比如标志位有八位,就是一个字节。所以除数据外其他的字段加在一起要占据6字节的空间。
HDLC定义了三种类型的站:分别是主站,从站,复合站
HDLC包括三种类型的帧,信息帧,监控帧,和无编号帧。第1位为“0”表示是信息帧,第1、2位为“10”是监控帧,“11”是无编号帧。
信息帧用于传送有效信息或数据,通常简称I帧。
监控帧用于监视和控制数据链路,完成信息帧的接收确认、重发请求、暂停发送
请求等功能。监控帧不具有信息字段。
无编号帧用于数据链路的控制,它本身不带编号,可以在任何需要的时刻发出
HDLC的帧类型中用于差错控制和流量控制的帧是 A命令帧 B信息帧 C无编号帧 D监控帧
答案 D
ATM是一种 面向分组 的技术,其分组称为信元。 ATM 信元由信元头和净荷(Payload)两部分构成。信元头中包含信元控制信息,净荷用于承载用户的数据。
ATM是一种面向连接的技术,传输基于固定长度的信息信元,每个信元在他的头部带有虚电路标识符,交换设备根据此标识符演着连接建立的路径转发信元。
ATM是异步传输模式的缩写,是两种交换技术的结合,电路交换和分组交换。
信元和信元头长度分别是53字节和5字节
在计算机网络中,数据交换的方式有:
(1)线路交换。在数据传送之前需建立一条物理通路, 在线路被释放之前,该通路将一直被一对用户完全占有。
(2)报文交换。报文从发送方传送到接收方采用存储转发 的方式。在传送报文时,只占用一段通路;在交换节点中需要 缓冲存储,报文需要排队。因此,这种方式不满足实时通信的 要求。
(3)分组交换。此方式与报文交换类似,但报文被分成组传送,并规定了分组的最长度,到达目的地后需重新将分组组装成报文。这是网络中最广泛采用的一种交换技术。
常用的差错控制方法是在数据中加入差错控制编码,在所要发送的信息位之前按照某种规则加上一定的冗余位,构成一个码字再传送。
交换机可以用来分割LAN,连接不同的LAN,或者扩展LAN的覆盖范围。
4B/5B编码是将数字数据转换为数字信号的编码方式。
数据链路层和大多数高层都存在的一个问题是如何避免一个快速发送方用数据淹没一个慢速接受方。所以需要一个流量调节机制,以便让发送方知道接收方何时可以接收更多的数据。
两种方式:
1 基于反馈的流量控制 接收方给发送方发信息
2 基于速率的流量控制 限制发送方传输速率
数据链路层和传输层的TCP协议都会涉及到滑动窗口机制。侧重点不一样。
数据链路层主要有两种: 停-等流量控制和滑动窗流量控制 。
发送方窗口内的序列号代表了那些已经被发送,但是还没有被确认的帧,或者是那些可以被发送的帧。
首先整理下滑动窗口涉及到的3个协议
1 停等协议:发送方每发送一帧,都要等待接收方的应答信号,之后才能发送下一帧;接收方每接收一帧,都要反馈一个应答信号,表示可接收下一帧,如果接收方不反馈应答信号,则发送方必须一直等待。
2 后退N帧协议:在后退n协议中,接收方若发现错误帧就不再接收后续的帧,即使是正确到达的帧,这显然是一种浪费。
接受方发现接收到的信息帧时序有问题时,要求发送方发送最后一次正确发送后确认接收的帧之后的所有的未被确认的帧。
3 选择重传协议:当接收方发现某帧出错后,其后继续送来的正确的帧虽然不能立即递交给接收方的高层。但接收方仍可收下来,存放在一个缓冲区中,同时要求发送方重新传送出错的那一帧,一旦收到重新传来的帧后,就可以原已存于缓冲区中的其余帧一并按正确的顺序递交高层。
总之
海明码:如果要检测 d位错误,需要海明距为 d+1的编码方案;如果要纠正 d位错误,需要海明 距 为 2d+1的 编 码 方 案 。
1集线器本身是一个 冲突域 ,因为它不能分隔冲突域。
2交换机本身是一个 广播域 ,它分隔冲突域,即它的每一个端口都是一个冲突域。
3 路由器 分隔 广播域 ,它的每一个接口都是一个 广播域 。
4交换机和 路由器 相连的链路即是冲突域又是广播域。
某用户程序采用 UDP协议进行传输,则差错控制应由 协议完成。
A数据链路层 B网络层 C物理层 D应用层
PPP协议是透明传输,实际上就是通常所说的透传。
PPP协议使用的是一种面向字节的协议,所有的帧长度都是整数个字节,使用一种特殊的字符填充法完成数据的填充。
例题
为实现透明传输,PPP协议使用的填充方法是()。B
A.位填充
B.字符填充
C.对字符数据使用字符填充,对非字符数据使用位填充
D.对字符数据使用位填充,对非字符数据使用字符填充
例题:
PPP 帧的起始和结束标志都是 0x7e,若在信息字段中出现与此相同的字符,必须进行填
充。在同步数据链路中,采用___比特填充法____方法进行填充;在异步数据链路中,采
用___字符填充法____方法进行填充
1 纠错,PPP协议只进行检错
2流量控制
3 序号 PPP协议是不可靠的传输协议,因此不需要给帧编号。
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