中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-12页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·论文的组织结构 | 第10-12页 |
第二章 MSTP | 第12-19页 |
·MSTP概述 | 第12-15页 |
·MSTP的定义 | 第12页 |
·MSTP的主要功能 | 第12-14页 |
·MSTP的性能特点 | 第14页 |
·MSTP设备组网的优势 | 第14-15页 |
·MSTP承载以太网业务的技术和方式 | 第15-19页 |
·EOS关键技术 | 第15-17页 |
·EOS的方式 | 第17-19页 |
第三章 链路聚合的研究 | 第19-27页 |
·链路聚合在802.3ad中的位置 | 第19-21页 |
·链路聚合的主要功能 | 第21页 |
·链路聚合的规则 | 第21-22页 |
·链路聚合控制 | 第22-27页 |
·LACP | 第22页 |
·LACP协议包结构 | 第22-25页 |
·各类标识符 | 第25-26页 |
·系统标识符 | 第25页 |
·端口标识符 | 第25页 |
·聚合能力标识符 | 第25页 |
·链路聚合组标识符 | 第25-26页 |
·将链路绑定到Aggregator | 第26页 |
·使能Collection/Distribution | 第26-27页 |
第四章 程序开发环境与调试方法 | 第27-30页 |
·Tornado交叉开发环境 | 第27-28页 |
·程序调试方法 | 第28-30页 |
·调试准备 | 第29页 |
·调试步骤 | 第29-30页 |
第五章 MSTP中链路聚合的设计和实现 | 第30-54页 |
·链路聚合的模式 | 第30-32页 |
·LACP协议的设计原则 | 第32页 |
·与周边模块的关系 | 第32-33页 |
·关键的数据结构设计 | 第33-34页 |
·模块架构设计 | 第34-35页 |
·总体结构 | 第34页 |
·任务划分 | 第34页 |
·性能分析 | 第34-35页 |
·子模块的设计实现 | 第35-48页 |
·LACP初始化 | 第35页 |
·LACP任务 | 第35-36页 |
·MIB接口 | 第36-37页 |
·接口事件 | 第37-38页 |
·LACP定时器 | 第38-39页 |
·LACP状态机 | 第39-48页 |
·与状态机相关的变量及函数定义 | 第40-43页 |
·接收状态机 | 第43-45页 |
·周期发送状态机 | 第45页 |
·选择逻辑 | 第45-46页 |
·MUX状态机 | 第46-48页 |
·发送状态机 | 第48页 |
·链路聚合对数据流的处理 | 第48-53页 |
·上行数据流的转发处理及负载均衡 | 第49-51页 |
·上行流的链路切换 | 第51页 |
·下行流的转发处理 | 第51-52页 |
·慢协议PDUS的提取 | 第52-53页 |
·Marker协议的实现 | 第53-54页 |
第六章 链路聚合与MSTP中其他模块的交互 | 第54-66页 |
·LACP与RSTP协议的交互 | 第54-59页 |
·系统增加LACP模块后RSTP的运行方式 | 第54-56页 |
·LACP与RSTP叠加问题 | 第56-58页 |
·LACP与RSTP叠加问题的解决办法 | 第58-59页 |
·LACP与GVRP协议的交互 | 第59-60页 |
·基于物理端口的GVRP | 第59-60页 |
·基于Trunk的GVRP | 第60页 |
·LACP与IGMP-Snooping的交互 | 第60-63页 |
·Trunk对协议报文的转发策略 | 第62页 |
·组播组建立策略 | 第62页 |
·Trunk组内链路异常时的处理 | 第62-63页 |
·物理端口加入多播组 | 第63页 |
·LACP与ETH-AIS | 第63-66页 |
·ETH-AIS技术 | 第63-64页 |
·LACP中链路切换面临的问题 | 第64-65页 |
·LACP中链路切换问题的解决办法 | 第65-66页 |
第七章 系统测试及分析 | 第66-73页 |
·测试环境 | 第66页 |
·系统的基本功能及测试结果 | 第66-68页 |
·链路聚合主要功能测试及结果 | 第68-73页 |
·用户流量测试 | 第68-70页 |
·慢协议数据测试 | 第70-71页 |
·可靠性测试 | 第71-73页 |
第八章 总结 | 第73-75页 |
·工作总结 | 第73-74页 |
·尚待完成的工作 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
个人简历 | 第78页 |