-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2.11.html
67 lines (55 loc) · 8.14 KB
/
2.11.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Дополнительные сервисы канального уровня в сетях Ethernet</title>
<link rel="stylesheet" href="./css/index.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Дополнительные сервисы канального уровня в сетях Ethernet</h1>
<div class="navigation-buttons">
<a href="2.10.html" class="button">⬅ Назад</a>
<a href="2.12.html" class="button">Вперёд ➡</a>
</div>
<h2>Виртуальные локальные сети (VLAN)</h2>
<p><strong>VLAN (Virtual Local Area Network)</strong> — это технология, позволяющая логически разделять физическую сеть на несколько виртуальных сегментов, что повышает безопасность и управляемость сети. VLAN используются для изоляции трафика между различными отделами или группами пользователей в пределах одной физической инфраструктуры.</p>
<h3>Основные особенности VLAN</h3>
<ul>
<li><strong>Изоляция трафика:</strong> Устройства в одной VLAN могут обмениваться данными между собой, но не могут передавать данные устройствам в других VLAN без использования маршрутизатора или межсетевого коммутатора.</li>
<li><strong>Повышение безопасности:</strong> VLAN позволяют ограничить доступ к ресурсам сети для определённых пользователей или отделов.</li>
<li><strong>Упрощение управления:</strong> VLAN облегчают управление трафиком, поскольку администратор может выделить ресурсы определённым группам пользователей.</li>
</ul>
<p>VLAN работают с использованием стандарта IEEE 802.1Q, который добавляет теги в Ethernet-кадры для идентификации VLAN, к которой относится каждый кадр.</p>
<h3>Пример применения VLAN</h3>
<p>В крупной компании можно создать отдельные VLAN для различных отделов, таких как бухгалтерия, HR и IT. Это позволяет защитить данные каждого отдела и улучшить производительность за счёт сегментации трафика.</p>
<h2>Агрегирование каналов (Link Aggregation)</h2>
<p><strong>Агрегирование каналов</strong>, также известное как <strong>Link Aggregation</strong> или LACP (Link Aggregation Control Protocol), — это метод объединения нескольких физических каналов в один логический канал для увеличения пропускной способности и повышения надёжности соединения. Это помогает улучшить балансировку нагрузки и создать резервирование на случай отказа одного из каналов.</p>
<h3>Основные особенности агрегирования каналов</h3>
<ul>
<li><strong>Увеличение пропускной способности:</strong> Объединённый канал может передавать больше данных, чем один физический канал.</li>
<li><strong>Балансировка нагрузки:</strong> Трафик автоматически распределяется между каналами, что повышает производительность.</li>
<li><strong>Резервирование:</strong> Если один из физических каналов выйдет из строя, трафик будет передаваться по оставшимся каналам, обеспечивая устойчивость соединения.</li>
</ul>
<p>Агрегирование каналов работает на основе протокола IEEE 802.3ad (LACP), который автоматизирует процесс создания и управления объединёнными каналами.</p>
<h3>Пример применения Link Aggregation</h3>
<p>В серверной сети можно использовать агрегирование каналов для объединения нескольких подключений между коммутаторами и серверами. Это увеличивает пропускную способность и снижает риск перегрузок.</p>
<h2>Борьба с петлями коммутации (Spanning Tree Protocol, STP)</h2>
<p><strong>Spanning Tree Protocol (STP)</strong> — это протокол, предотвращающий появление петель коммутации в сети Ethernet. Петли возникают, когда два или более коммутаторов соединены друг с другом несколькими каналами, что может привести к бесконечной циркуляции кадров и перегрузке сети.</p>
<h3>Основные особенности STP</h3>
<ul>
<li><strong>Предотвращение петель:</strong> STP автоматически блокирует избыточные каналы, сохраняя один основной путь для передачи данных между коммутаторами.</li>
<li><strong>Автоматическая перестройка сети:</strong> В случае отказа основного канала STP активирует альтернативный путь, обеспечивая устойчивость сети.</li>
<li><strong>Минимизация широковещательного трафика:</strong> STP помогает избежать перегрузок, вызванных широковещательными кадрами, что улучшает производительность сети.</li>
</ul>
<p>STP работает на основе алгоритма IEEE 802.1D и периодически отправляет <strong>BPDU</strong> (Bridge Protocol Data Units) для мониторинга состояния каналов.</p>
<h3>Пример применения STP</h3>
<p>В сети с несколькими коммутаторами, соединёнными резервными каналами, STP предотвращает петли, блокируя избыточные соединения. Это обеспечивает бесперебойную работу сети и защиту от широковещательных штормов.</p>
<h2>Заключение</h2>
<p>Дополнительные сервисы канального уровня, такие как VLAN, агрегирование каналов и STP, значительно повышают эффективность и надёжность сетей Ethernet. Эти технологии обеспечивают сегментацию, балансировку нагрузки и защиту от петель, что важно для современных корпоративных и центров обработки данных.</p>
</div>
<div class="navigation-buttons">
<a href="2.10.html" class="button">⬅ Назад</a>
<a href="2.12.html" class="button">Вперёд ➡</a>
</div></body>
</html>