Bridges, Router, Switches und Internetworking-Protokolle:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German English |
Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Addison-Wesley
2001
|
Ausgabe: | 2. Aufl. |
Schriftenreihe: | net.com
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 648 S. Ill. |
ISBN: | 3827316723 |
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Titel: Bridges, router, switches und Internetworking-Protokolle
Autor: Perlman, Radia
Jahr: 2001
Inhaltsverzeichnis
Meinungen zu Bridges, Router usw., zweite Auflage 5
Lob fur Bridges, Router usw.: 5
Vorwort 19
Wegweiser zu diesem Buch 20
Danksagungen 21
1 Grundlegende Netzwerkkonzepte 23
1.1 Schichten 23
1.2 Dienstmodelle 29
1.3 Wichtige Eigenschaften eines Netzwerks 32
1.4 Zuverlassige Dateniibertragungsprotokolle 36
2 Aspekte der Datenverbindungsschicht 43
2.1 Generische LANs 43
2.1.1 Was ist ein LAN? 43
2.1.2 Ein Medium abwechselnd nutzen 44
2.2 IEEE-802-LANs 46
2.3 Namen, Adressen und Routen 48
2.4 LAN-Adressen 50
2.5 Multicast- versus Unicast-Adressen 52
2.6 Die Broadcast-Adresse 54
2.7 Multiplexfeld 54
2.8 Bit-Anordnung 59
2.9 LLC (Logical Link Control) 60
2.10 Eigenschaften von 802.3 62
2.11 Eigenschaften von 802.5 65
2.12 Faketansturm 67
2.13 Grunde fur Bridges 68
2.14 Punkt-zu-Funkt-Verbindungen 69
3 Transparente Bridges 73
3.1 Die »No-Frills«-Bridge 73
3.2 Die lernende Bridge 76
3.3 Spanning-Tree-Algorithmus 86
3.3.1 Konfigurierungsnachrichten 87
3.3.2 Berechnung der Root-ID und der Kosten zur Root 89o
Inhaltsverzeichnis
3.3.3 Auswahl eines Spanning-Tree-Ports 91
3.3.4 Ein Beispiel ^
3.4 Verfeinerungen des Spanning-Tree-Algorithmus 92
3.4.1 Fehler ^2
3.4.2 Vermeiden temporarer Schleifen 95
3.4.3 Zeitiiberschreitungswerte fur Station-Cache 97
3.4.4 Netzwerkweite Parameter 101
3.4.5 Port-ID 102
3.4.6 Zuweisen von Portnummern 104
3.4.7 Leistungsaspekte 104
3.4.8 Verbindungsfahigkeit nur in eine Richtung 106
3.4.9 Einstellbare Parameter 107
3.5 Formate der Bridge-Nachrichten 109
3.5.1 Format der Konfigurierungsnachricht 109
3.5.2 Format der Benachrichtigung uber
Topologieanderungen 111
3.6 Weitere Bridge-Probleme 111
3.6.1 Mehrfach angeschlossene Stationen 112
3.6.2 Konfiguration von Filtern 113
3.6.3 Nicht ganz transparent 116
3.7 Entfernte Bridges 121
Quellrouting-Bridges 129
4.1 Reines Quellrouting 130
4.1.1 Der Routing-Header 130
4.1.2 Bridge-Nummern 132
4.1.3 Bridge-Algorithmen 136
4.2 SR-TB-Bridges 238
4.2.1 Von einem TB-Port ankommende Pakete 139
4.2.2 Von einem SR-Port kommende Pakete 140
4.2.3 Schleifen 242
4.3 SRT-Bridges 143
4.4 Endsystem-Algorithmen 244
4.4.1 Wann soli eine Route gesucht werden? 145
4.4.2 Wie findet man eine Route? 247
4.4.3 Routenerkennung durch das Ziel 251
4.4.4 Routenauswahl n r-^
152
Inhaltsverzeichnis
4.5 Quellrouting versus transparente Bridges 153
4.5.1 Bandbreitenaufwand 153
4.5.2 Erleichterung der Konfigurierung 154
4.5.3 Universalitat 154
4.5.4 Kosten und Leistung von Bridges 155
4.6 Ideen zum Verbessern des Quellrouten-Bridging 155
4.6.1 Selbstkonfigurierung mit Quellrouten-Bridging 156
4.6.2 Beheben des exponentiellen Aufwands 158
5 Hubs, Switches, virtuelle LANs und Fast Ethernet 163
5.1 Hubs 163
5.1.1 Der lernende Hub und Sicherheitskriterien 164
5.1.2 Speichern-und-Weiterleiten und Spanning-Tree 166
5.1.3 Kombinieren von Schicht-1- und Schicht-2-Switches 167
5.1.4 Produkte versus Standards, Schicht 1 versus Schicht 2 168
5.2 Schnellere LANs 169
5.3 Virtuelle LANs (VLANs) 171
5.3.1 Warum VLANs? 172
5.3.2 Abbilden von Ports auf VLANs 174
5.3.3 Beispiel: VLAN-Weiterleitung mit separatem Router 175
5.3.4 Beispiel: VLAN-Weiterleitung mit einem Switch
als Router 177
5.3.5 Dynamische Bindung von Verbindungen zu VLANs 178
5.3.6 Dynamische VLAN-Bindung, Switch-Switch 180
6 Netzwerkschnittstelle: Dienstmodelle 185
6.1 Was ist die Netzwerkschicht? 185
6.2 Netzwerkdiensttypen 186
6.2.1 Leistungsgarantien 186
6.2.2 Dienstmodell-Wahlmoglichkeiten 187
6.2.3 Hybrid-Schemata 188
6.2.4 Verbindungslos versus verbindungsorientiert 190
7 Verbindungsorientierte Netze: X.25 und ATM 195
7.1 Generisches verbindungsorientiertes Netzwerk 195
7.2 X.25: Zuverlassiger verbindungsorientierter Dienst 198
7.2.1 Der Grundgedanke 198
7.2.2 Virtuelle Verbindungsnummern 200
Inhaltsverzeichnis
7 2.3 Gesprachsaufbau
202
7.2.4 Dateniibertragung
207
7.2.5 Flusskontrolle
7.2.6 Leistungsmerkmale 209
7.2.7 Gesprachsbeendigung 210
7.2.8 Interrupts
7.3 Implementieren von X.25 innerhalb des Netzes 211
7.3.1 Schaltkreis-Methode 211
7.3.2 Zuverlassige Verbindungen iiber die
Datagrammmethode 212
7.3.3 Vergleich 212
7.4 Asynchroner Ubertragungsmodus 213
7.4.1 Zellengrofie 214
7.4.2 Virtuelle Verbindungen und virtuelle Pfade 214
7.4.3 ATM-Dienstkategorien 218
7.4.4 Format des ATM-Zellenheader 218
7.4.5 Gesprache einrichten und freigeben 219
7.4.6 ATM-Adaptationsschichten 220
8 Generischer verbindungsloser Dienst 225
8.1 Datentransfer 225
8.2 Adressen 226
8.3 Hop-Zahler 226
8.4 Dienstklasse-Information 227
8.4.1 Prioritat 228
8.4.2 Bandbreitenreservierung und Dienstgarantien 228
8.4.3 Spezielle Routenberechnung 229
8.5 Netzwerk-Feedback 230
8.6 Fragmentierung und Wiederzusammensetzung 230
8.7 MTU-Discovery 233
9 Adressen der Netzwerkschicht 235
9.1 Hierarchische Adressen mit festen Grenzen 236
9.2 Hierarchische Adressen mit flexiblen Grenzen 238
9.3 Besitzen versus Mieten von Adressen 240
9.4 Adresstypen 240
9 5 IP
* U 241
Inhaltsverzeichnis
9.5.1 IP-Adresskonventionen 245
9.5.2 Textdarstellung von IP-Adressen 246
9.6 IPX 247
9.6.1 Geheimhaltungsaspekt und eindeutige IDs 248
9.6.2 Geriichte iiber IPX 248
9.6.3 Verwalten von IPX-Adressen 249
9.6.4 Interne IPX-Netzwerknummern 250
9.7 IPX+ 252
9.8 IPv6 254
9.8.1 Die Geschichte der IPv6-Versionsnummer 254
9.8.2 Geschriebene Darstellung von IPv6-Adressen 255
9.8.3 Geschriebene Darstellung von IPv6-Prafixen 256
9.8.4 EUI-64 256
9.8.5 EUI-64, wie bei IPv6 benutzt 258
9.8.6 IPv6-Adresskonventionen 259
9.8.7 Ubergang von IPv4 zu IPv6 260
9.9 CLNP-Adressen der Netzwerkschicht 261
9.9.1 Selbstkonfigurierung 264
9.9.2 Eingebettete DTE-Adressen 265
9.10 AppleTalk-Adressen der Netzwerkschicht 267
9.11 DECnet-Phasen III und IV 267
9.11.1 Ein kleiner geschichtlicher Uberblick 267
9.11.2 DECnet-Phase-IV-Adressen 268
9.11.3 DECnet-Adressen auf Ethernet-Adressen abbilden 268
9.12 NAT/NAPT 270
10 Verbindungslose Datenpaketformate 273
10.1 Teile einer verbindungslosen Netzwerkschicht 273
10.2 Datenpakete 274
10.3 Zusammenfassung der Paketformate fiir Referenzzwecke 274
10.3.1 IP 275
10.3.2 IPX 276
10.3.3 IPX+ 276
10.3.4 AppleTalk 278
10.3.5 IPv6 279
10.3.6 DECnet 280
10.3.7 CLNP 281
Inhaltsverzeichnis
283
283
283
283
284
284
285
10.4 Technische Aspekte und Vergleiche der Datenpaketformate
10.4.1 Zieladresse
10.4.2 Quelladresse
10.4.3 Ziel- und Quell-Sockets
10.4.4 Headerlange
10.4.5 Paketlange
10.4.6 Headerpriifsumme
10.4.7 Fragmentierung erlaubt 28^
10.4.8 Paketkennung
10.4.9 Fragment-Offset ^88
-)OQ
10.4.10 Lange vor der Fragmentierung
10.4.11 Weitere Fragmente folgen 289
10.4.12 Lebenszeit 29^
10.4.13 Version 292
10.4.14 Padding 298
10.4.15 Protokoll 298
10.4.16 Typ 295
10.4.17 Fehlerbericht verlangt 295
10.4.18 Stau-Ruckmeldung: Quell-Quench versus DEC-Bit 296
10.4.19 Diensttyp 297
10.4.20 Optionen 301
10.5 Quellrouting 307
10.5.1 Loses versus striktes Quellrouting 308
10.5.2 Uberschreiben einer Quellroute mit einer
ausgehenden Verbindungsadresse 309
10.5.3 Uberschreiben einer Zieladresse mit einem
Nachste-Quellroute-Ziel 309
10.5.4 Ein Sicherheitsmangel bei der Quellroutenoption 310
10.6 Das groBe Geheimnis des IPX-Frame-Formats 311
10.6.1 Die vier Frame-Formate von IPX 313
10.6.2 Arbeiten mit mehreren IPX-Frame-Formaten 313
10.7 Fehlerberichte und andere Netzwerk- Ruckmeldungen
zum Endknoten 315
10.7.1 CLNP-Fehlernachrichten 315
10.7.2 ICMP: IP-Fehlernachrichten 317
10.7.3 IPv6-Fehlernachrichten 322
Inhaltsverzeichnis
11 Neighbor-Greeting und Selbstkonfigurierung 325
11.1 Uber Punkt-zu-Punkt-Verbindungen angeschlossene Endknoten 326
11.2 Uber LANs angeschlossene Endknoten 327
11.2.1 ES-IS: Die CLNP-Losung 328
11.2.2 Die IP-Losung 332
11.2.3 Die IPX-Losung 340
11.2.4 Die DECnet-Losung 341
11.2.5 AppleTalk-Losung 342
11.2.6 Die IPv6~Losung 344
11.2.7 Uberblick und Vergleiche 345
11.2.8 Vergleiche 347
11.3 Uber NBMA-Medien angeschlossene Endknoten 348
11.3.1 Verschiedene Losungen 349
11.3.2 Multicast in der Protokoll-Y-Wolke bereitstellen 350
11.3.3 LAN-Emulation 353
11.3.4 Klassisches IP und ARP uber ATM 355
11.3.5 Zusatzliche Hops entfernen 356
11.4 Dienste und Adressen finden 358
11.4.1 Generisches Finden von Diensten 358
11.4.2 Das AppleTalk-Schema 359
11.4.3 SAP fur NetWare 361
12 Konzepte fiir Routingalgorithmen 365
12.1 Entfernungsvektor-Routing 365
12.1.1 Warum nicht Entfernungsvektor? 369
12.2 Verbindungszustands-Routing 375
12.2.1 Nachbarn kennen lemen 375
12.2.2 Konstruieren eines LSP 375
12.2.3 Verbreiten des LSP an alle Router 376
12.2.4 Routen berechnen 387
12.3 Vergleich von Verbindungszustands- und
Entfernungsvektor-Routing 388
12.3.1 Speicher 390
12.3.2 Verbrauchte Bandbreite 390
12.3.3 Berechnung 391
12.3.4 Eine Anmerkung zu Berechnungskosten 392
Inhaltsverzeichnis
393
394
395
396
398
401
403
404
12.3.5 Robustheit
12.3.6 Funktionalitat
12.3.7 Konvergenzgeschwindigkeit
12.4 Lastverteilung
12.5 Verbindungskosten
12.6 Routingalgorithmen wechseln
12.6.1 Beide Algorithmen gleichzeitig benutzen 401
12.6.2 Manuelles knotenweises Umschalten 402
12.6.3 Ubersetzung
12.7 LANs
12.7.1 Das LAN zu einem Knoten machen 404
12.7.2 Verbreitung von Routinginformation 406
12.8 Diensttypen 408
12.8.1 Handlungsanweisungen 408
12.8.2 Mehrere Metriken 408
12.8.3 Richtlinienbasiertes Routing und richtlinienbasierte
Einschrankungen 411
12.8.4 Statische Routen 413
12.8.5 Filter 413
12.8.6 Quellrouting 414
12.8.7 Routing-Domain-spezifische Richtlinien 414
12.8.8 Dienstklassenspezifische Richtlinien 416
12.9 Instandsetzen von Partitionen: Schicht-l-Subnetzwerk-Partition 416
13 Schnelle Paketweiterleitung 423
13.1 Zusatzliche Header verwenden 423
13.2 Adressprafixe suchen 425
13.3 Langste Prafixubereinstimmung mit Trie 427
13.3.1 Einen langen unverzweigten Pfad zusammenfassen 428
13.3.2 Speicheraufwand gegeniiber Suchzeit 429
13.3.3 Binarsuche auf Prafixlangen 433
13.3.4 Parallelismus mit spezieller Hardware ausnutzen 435
13.4 Binarsuche
13.4.1 Prafixe sortieren
13.4.2 Prafixlange zu mit Einsen aufgefuUten Prafixen
hinzufiigen
440
440
Inhaltsverzeichnis
13.4.3 Duplizierte aufgefullte Prafixe loswerden 442
13.4.4 K-fache Suche 442
13.4.5 Einen Suchlauf durchfuhren 443
14 Reale Routingprotokolle 445
14.1 Ein kurzer historischer Uberblick liber Intradomain-
Routingprotokolle 445
14.2 RIP 447
14.2.1 RIP Version 2 450
14.3 RTMP, IPX-RIP und DECnet 451
14.4 IS-IS, OSPF, NLSP und PNNI 452
14.4.1 Hierarchie 453
14.4.2 Bereichsadressen 459
14.4.3 LANs und designierte Router 462
14.4.4 Zuverlassige Verbreitung von LSPs in LANs 463
14.4.5 Parametersynchronisierung 466
14.4.6 Ziele pro Paket 467
14.4.7 LSP-Datenbankuberlastung 468
14.4.8 Authentifizierung 470
14.4.9 IS-IS-Details 471
14.4.10 OSPF 492
14.4.11 PNNI-Details 509
14.5 Interdomain-Routingprotokolle 511
14.5.1 Statisches Routing 513
14.5.2 EGP 514
14.5.3 BGP 522
15 WAN-Multicast 539
15.1 Einfiihrung 539
15.1.1 Schicht-2-Multicast 539
15.1.2 Griinde fur Schicht-3-Multicast 540
15.1.3 Zu bedenkende Dimensionen 541
15.1.4 Mehrfach-Hop-Multicast (anders als bei IP) 542
15.2 Multicast bei IP 543
15.2.1 Zentralisiertes gegen dezentralisiertes Multicast 544
15.2.2 Kamen wir ohne Schicht-3-Multicast aus? 546
15.2.3 Abbilden von NL-Multicast auf DL-Multicast 546
Inhaltsverzeichnis
15.2.4 IGMP-Protokoll ^
15.2.5 IGMP-Sriooping
15.2.6 Reverse-Path-Forwarding
15.2.7 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) 551
15.2.8 Multicast-OSPF
15.2.9 CBT 556
15.2.10 PIM-DM 558
15.2.11 PIM-SM 559
15.2.12 BGMP/MASC 561
15.2.13 MSDP 562
15.2.14 Multicast vereinfachen 563
16 Sabotagesicheres Routing *75
16.1 Das Problem 576
16.2 Alles, was Sie iiber Kryptografie wissen miissen 576
16.3 Uberblick iiber die Methode 578
16.3.1 Robustes Fluten 579
16.3.2 Robustes Routing 580
16.4 Ausfiihrliche Beschreibung der Methode 581
16.4.1 Robustes Fluten im Detail 581
16.4.2 Robustes Datervrouting 585
16.4.3 Zusatzliche dynamische Datenbank 586
16.5 Zusammenfassung 588
16.6 Weiterfiihrende Literatur 589
17 Router, Bridges oder Switches: 1st das die Frage? 591
17.1 Switches 591
17.2 Bridges versus Router 591
17.3 Erweiterungen zu Bridges 595
17.3.1 Mehr als den Spanning-Tree benutzen 595
17.3.2 Fragmentierende Bridges 595
17.3.3 IGMP-Snooping 596
17.4 Erweiterungen zu Routern 596
17.4.1 Schnellere Router 596
17.4.2 Multiprotokoll-Router 597
17.4.3 Einzelprotokoll-Backbone 598
17.4.4 Brouter
Inhaltsverzeichnis
18 Protokoll-Design - Folklore 601
18.1 Einfachheit versus Flexibilitat versus Optimalitat 601
18.2 Das Problem kennen, das Sie zu losen versuchen 603
18.3 Mehraufwand und Skalierung 604
18.4 Arbeiten jenseits der Kapazitat 605
18.5 Kompakt-IDs versus Objektkennungen 606
18.6 Optimierung fur den haufigsten oder wichtigsten Fall 606
18.7 Weiterleitungskompatibilitat 608
18.7.1 Genugend grofie Felder 608
18.7.2 Unabhangigkeit von Schichten 609
18.7.3 Reservierte Felder 610
18.7.4 Einfaches Versionsnummernfeld 610
18.7.5 Aufgeteiltes Versionsnummernfeld 611
18.7.6 Optionen 612
18.8 Migration: Routingalgorithmen und
Adressierung 613
18.9 Parameter 615
18.9.1 Parameter vermeiden 615
18.9.2 Setzen zulassiger Parameter 616
18.10 Multiprotokoll-Operationen moglich machen 619
18.11 Schicht-3-versus Schicht-2-Protokolle 621
18.12 Robustheit 621
18.13 Determinismus versus Stabilitat 623
18.14 Leistungseinschrankungen, um Korrektheit zu erreichen 624
18.15 Schlusswort 625
Glossar 627
Stichwortverzeichnis 643 |
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