中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
1. 引言 | 第8-15页 |
1.1. 网络技术的选择 | 第8-10页 |
1.1.1. 千兆以太网络技术是企业网络主干的首选技术 | 第8-9页 |
1.1.2. 运用路由和交换技术提升网络的整体性能 | 第9-10页 |
1.2. 网络端的高可用性研究 | 第10-15页 |
1.2.1. 数据链路层的高可用实现 | 第11-12页 |
1.2.2. 网络层的高可用性实现 | 第12-13页 |
1.2.3. 企业服务器段网络的高可用性 | 第13页 |
1.2.4. 主机端的高可用性研究 | 第13-15页 |
2. 高可用系统研究 | 第15-23页 |
2.1. 容错技术的的发展历史 | 第15-16页 |
2.2. 系统的可用性分析 | 第16-22页 |
2.2.1. 可靠性的基本概念和参数 | 第16-17页 |
2.2.2. 网络的可靠性 | 第17-18页 |
2.2.3. 几种冗余系统的可靠性比较 | 第18-20页 |
2.2.4. 链路容量分配算法 | 第20-22页 |
2.3. 小结 | 第22-23页 |
3. 高可用性网络技术的选择 | 第23-39页 |
3.1. CSMA/CD网络的分析 | 第23-29页 |
3.1.1. CSMA/CD网络的分类 | 第23-24页 |
3.1.2. 千兆以太网主干技术 | 第24-29页 |
3.2. 交换及路由技术 | 第29-35页 |
3.2.1. 交换技术 | 第29-31页 |
3.2.2. 路由技术 | 第31页 |
3.2.3. 三层交换技术 | 第31-33页 |
3.2.4. CISCO公司的三层交换 | 第33-35页 |
3.3. 虚拟LAN(VLAN)及其交换技术 | 第35-38页 |
3.3.1. VLAN Trunking技术 | 第36-38页 |
3.3.2. 采用EtherChannel技术提升主干容量 | 第38页 |
3.4. 小结 | 第38-39页 |
4. 网络结构的容错性及扩展性 | 第39-56页 |
4.1. 企业网络的拓扑结构 | 第40-43页 |
4.1.1. 总线拓扑结构 | 第40-41页 |
4.1.2. 星型拓扑(Star) | 第41-42页 |
4.1.3. 全网拓扑(Full meshed) | 第42页 |
4.1.4. 部分互连拓扑结构(partially Meshed) | 第42-43页 |
4.1.5. 环形网络拓扑(Ring) | 第43页 |
4.2. 数据链路层的容错及负载平衡 | 第43-49页 |
4.2.1. 冗余链路问题 | 第43-44页 |
4.2.2. Spanning-Tree(SPT)协议 | 第44-46页 |
4.2.3. Per-VLAN Spanning Tree及Per-destination Load Balancing | 第46-47页 |
4.2.4. 优化Spanning Tree | 第47-49页 |
4.3. 网络层的容错及负载平衡 | 第49-53页 |
4.3.1. Hot Standby Router协议 | 第49-50页 |
4.3.2. HSRP的实现过程 | 第50-51页 |
4.3.3. HSRP通信数据报的结构 | 第51-52页 |
4.3.4. HSRP的MAC地址的考虑 | 第52-53页 |
4.4. 网络容错试验 | 第53-55页 |
4.5. 小结 | 第55-56页 |
5. 主机端可用性研究 | 第56-66页 |
5.1. ICMP:Internet控制报文协议 | 第56-58页 |
5.1.1. 路由器请求报文 | 第57页 |
5.1.2. 路由器通告报文 | 第57-58页 |
5.2. 路由器端的操作 | 第58-59页 |
5.2.1. 路由器配置参数 | 第58-59页 |
5.2.2. 路由通告发布过程 | 第59页 |
5.3. 主机端实现方法 | 第59-63页 |
5.3.1. 程序初始化 | 第60页 |
5.3.2. 发送路由请求 | 第60-61页 |
5.3.3. 监测过程 | 第61-62页 |
5.3.4. 修改缺省路由 | 第62-63页 |
5.4. 路由重定向 | 第63-64页 |
5.5. 主机端容错试验 | 第64-65页 |
5.6. 小结 | 第65-66页 |
6. 结论 | 第66-67页 |
致 谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |