随着Vlan中的Trunk技术在园区网中的应用
负载自动分配到该trunk中的各个端口。因为同一个vlan中的端口之间会相互转发数据报,而位于trunk中的trunk端口被当作一个端口来看待,如果vlan中的其它非trunk端口的负载不分配到各个trunk端口,则有些数据报可能随机的发往trunk而导致帧顺序混乱。由于trunk口作为1个逻辑端口看待,因此在设置了trunk后,该trunk将自动加入到这些vlan中它的成员端口所属的vlan中,而其成员端口则自动从vlan中删除。
在中TRUNK线路上传输不同的VLAN的数据时,可使用有两种方法识别不同的VLAN的数据:帧过滤和帧标记。帧过滤法根据交换机的过滤表检查帧的详细信息。每一个交换机要维护复杂的过滤表,同时对通过主干的每一个帧进行详细检查,这会增加网络延迟时间。目前在VLAN中这种方法已经不使用了。现在使用的是帧标记法。数据帧在中继线上传输的时候,交换机在帧头的信息中加标记来指定相应的VLAN ID。当帧通过中继以后,去掉标记同时把帧交换到相应的VLAN端口。帧标记法被IEEE选定为标准化的中继机制。它至少有如下三种处理方法:
1) 静态干线配置 静态干线配置最容易理解。干线上每一个交换机都可由程序设定发送及接收使用特定干 线连接协议的帧。在这种设置下,端口通常专用于干线连接,而不能用于连接端节点,至少 不能连接那些不使用干线连接协议( trunking protocol)的端节点。当自动协商机制不能正常工作或不可用时,静态配置是非常有用的,其缺点是必须手工维护。 2) 干线功能通告
交换机可以周期性地发送通告帧,表明它们能够实现某种干线连接功能。例如,交换机 可以通告自己能够支持某种类型的帧标记V L A N,因此按这个交换机通告的帧格式向其发送帧是不会有错的。交换机的功能还止这些,它还可以通告它现在想为哪个V L A N提供干线连接服务。这类干线设置对于一个由端节点和干线混合组成的网段可能会很有用。 3) 干线自动协商
干线也能通过协商过程自动设置。在这种情况下,交换机周期性地发送指示帧,表明它 们希望转到干线连接模式。如果另一端的交换机收到并识别这些帧,并自动进行配置,那么 这两部交换机就会将这些端口设成干线连接模式。这种自动协商通常依赖于两部交换机(在同一网段上)之间已有的链路,并且与这条链路相连的端口要专用于干线连接,这与静态干线设置非常相似。
Trunk的优点:
1、可以在不同的交换机之间连接多个VLAN,可以将VLAN扩展到整个网络中。
实例应用
V L A N交换机的主要特点是能够在单个交换机内部或多个交换机之间支持多个独立的V L A N。对于多个V L A N交换机来说,一条干线就是两个交换机之间的连接,它在两个或两个以上的V L A N之间传输数据流。这与两个普通网桥之间的一条链路不同,因为每个交换机必须确定它所收到的帧属于哪个V L A N。虽然这增加了某种复杂性,但同时也带来了很大的灵活性。
下面以3550交换机为例,简要的介绍以下重要的配置。 创建VLAN如下: 3550switch#vlan database 35 |
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