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针对第二类问题,目前最佳解决方法是:IPv6小岛之间互相通信的技术—6to4(自动配置隧道方式,RFC3056)。6to4也是一种自动构造隧道的机制,这种机制要求站点采用特殊的IPv6地址(2002:IPv4ADDR::/48),这种地址是自动从站点的IPv4地址派生出来的。所以每个采用6to4机制的节点至少必须具有一个全球唯一的IPv4地址,(这种地址分配方法,可以使得其它域的边界路由器自动地区分隧道接收端点是否在本域内)。由于这种机制下隧道端点的IPv4地址可以从IPv6地址中提取,所以隧道的建立是自动的。6to4不会在IPv4的路由表中引入新的条目,在IPv6的路由表中只增加一条表项。采用6to4机制的IPv6ISP只需要做很少的管理工作,这种机制很适用于运行IPv6的站点之间的通信。6to4要求隧道中至少有两台路由器支持双栈和6to4,主机要求至少支持IPv6协议栈。6to4机制允许在采用6to4的IPv6站点和纯IPv6站点之间通过中继路由器(6to4RelayRouter)进行通信,这时不要求通信的两个端点之间具有可用的IPv4连接,中继路由器建议运行BGP4+。这种机制把广域的IPv4网络作为一个单播的点到点链路层。这种机制适合作为V4/V6共存的初始阶段的转换工具,它可以与防火墙、NAT共存,但是NATbox必须具有全球唯一的IPv4地址,并且应有6to4机制和完备的路由功能。 校园网的组网技术从上世纪80年代到现在,基本走过了从FDDI到ATM或千兆以太网到万兆以太网的网络演进过程。网络发展的事实证明,愈是低成本,技术简单,有扩展性的组网技术就愈有生命力,以太网的迅猛发展就证明了这一点。从目前来看,万兆以太网(IEEE802.3ae)将成为校园网的核心组网技术。 万兆以太网是基于IEEE和IETF的标准,提高了带宽,同时保持了可行的成本结构。由于万兆以太网已经成为一种标准,可以用同一种介质令OSI结构第2层的局域网、城域网和广域网成为一体。 标准的以太网带宽从十兆和百兆,到千兆以太网(GbE),而目前达到万兆以太网(10GbE)。由于有了802.1q或802.1p等IEEE标准的支持,现在的以太网更加稳健,更具弹性。例如,网络管理员可以采用802.1q创建拥有独立广播域的网络"拟用网"。这种部署方式使网络管理员能够根据组织和业务领域很轻松地描绘他们的网络。同样,提供城域服务的运营商已经采用802.1q来分离每个客户,同时802.1p提供了一种运行低延迟VLAN服务(例如语音)的方法。 此外,由于万兆以太网技术采用802.1w或快速生成树(RSTP)协议,提高了网络弹性和从网络故障中快速恢复的能力。在光纤被割断时,其网络恢复时间可以达到毫秒级。由于万兆以太网目前已经在国际上形成标准,各著名厂商的万兆以太网产品技术已经开始与国际标准保持一致,应此万兆以太网的兼容性与扩展能力将像千兆以太网和快速以太网技术一样,形成一个国际上广泛应用与各厂家相互兼容的局面。以太网具有价格低、可靠性高、可扩展性好、易于管理等优点。 在网络层次上,一般来说:典型的校园网网络层次上讲可以分为骨干、用户接入,如规模较大可能还存在分布层的网络结构。 骨干:整个网络的核心交换机设备,通过宽带高速通讯传输链路相互连接,构成网络通讯的一级骨干。在设备上,骨干核心交换机要求具有高性能的交换处理能力,灵活的可扩充性,特别强调设备的高可靠性、高可用性要求。通常为保证可靠性采用两台设备构成双核心主干,构成设备级冗余,实现流量的负载分担进一步提高性能。 分布层:分布层作为大型网络中的承上启下的一层设备,其主要作用在于将较大数量的接入设备通过高密度的千兆或百兆端口汇集,然后再与核心交换机级联,在汇聚层需要承担起所连各个网络之间的子网路由工作,同时对接入层数据进行分流和控制,将接入端的非法和垃圾数据对核心网路造成的影响降到最低。 接入层:设备连接应用的客户端桌面设备,即可以采用固定配置的工作组级交换机堆叠,又可以采用端口密度高的机箱式设备。设备应该具有可管理性,灵活的堆叠功能或机箱模块的可扩充性。同时在设备投资上考虑性能/价格比因素。目前在设计接入网络方案时,普遍采用支持SNMP和RMON、RMONII网管协议的交换机设备,具有支持基于WEB网络管理功能的设备,简化管理工作的复杂性,支持冗余链路功能,提高网络方案的可靠性。可以灵活的划分VLAN,支持IEEE802.1p协议,提高网络的控制能力。 在高校校园网建设中,目前万兆以太网技术主要应用在骨干层,用于宽带高速通讯传输链路的相互连接,如核心交换机之间的互连。 在大学校园网中,要求具有非常高的可靠性和弹力恢复能力,必须具有一定的容错能力,保障在意外情况下不中断用户的正常工作。可靠性可以通过设备可靠性和技术措施两个层次来解决。通过设备可靠性就要选择可靠性能高的网络设备。此外还可以通过一定的技术措施来保证网络的可靠性,如采用双交换机技术,采用部件及链路冗余技术等。通过这些措施使得网络即使出现某些故障仍能正常运行。在网络建设过程中,可以配合使用国际先进的EAPS环保护技术,EAPS环保护技术可以在故障发生时在很短的时间内恢复网络连接。EAPS技术是基于百兆/千兆/万兆以太网的环路自愈技术,不需要任何的设备与软件升级。EAPS不需要任何设备,所以在成本上还具有优势,而且光环拓扑的成本会比其他的拓扑成本要低,同时因为每个网只需一个控制环,所以管理成本也低。所以在我们校园网络建设过程中,应该在骨干网建设的时候考虑采用EAPS技术,这样既能够提高网络的可靠性,同时又能够在综合布线上将节省大量的成本。
拓扑结构图 对未来的教育,作为培养跨世纪人才的教育界,与各行各业相比,应更早地进行信息化、网络化建设,在建设过程中我们也要了解最新的网络技术在校园网建设中的应用,把上面所述的新技术以及其他的网络新技术应用到实际中去,这样才能让我们的学生更早地、更快地接受这种教育,将来可以更好地适合社会,具备自我获取终生教育的能力。 |
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