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シスコアカデミー(スイッチング・STP・ドメイン(ブロードキャスト・コリジョン))
イーサネットスイッチング
レイヤ2ブリッジング
・2つ以上のレイヤ1ネットワークを接続
・トラフィックを減らすためにネットワークを分割する
・遅延が増加する
・スループットの向上
ブリッジによるセグメント化
・セグメントのユーザ数減少
・L2(MACアドレス)に基づいたフレーム転送
・L3(IPアドレス)に依存しない
・レイテンシの増加(最大30%)
ブリッジのレイヤ2動作
フォワーディング
・あて先MACアドレスが送信元と異なるネットワーク上に見つかった場合、適切なセグメントへデータを転送する
フラッディング
・あて先MACアドレスが未知のものなら、フレームを受信したネットワーク以外の全てのデバイスへブロードキャストする
フィルタリング
・送信元とあて先のMACアドレスが同じネットワーク上にある場合、ほかのセグメントへはデータを転送しない
スイッチの動作
・ハードウェアで処理
・CAM(MACアドレスの高速検索)
・ASIC(データ転送の高速化)
・全二重転送(転送速度の2倍のスループット)
・マイクロセグメント化(スイッチのポート1つ1つにセグメント)
・マルチポートブリッジ
・仮想回路によるセグメント化
・MACアドレステーブルの学習
スイッチのレイヤ2動作
マイクロセグメンテーション(ネットワークを小さく分割、全二重をサポート)
スイッチ内での仮想回路(スイッチ内で専用のネットワークセグメントを確立
ブリッジとスイッチの共通点
・L2での動作
・セグメント化、MACアドレス判断、データ転送
ブリッジとスイッチの相違点
・動作(ソフト、ハード)
・ネットワークの接続(同一帯域同士、異なる帯域も可能)
・転送方式(ストア&フォワード、ストア&フォワードとカット&フォワード)
・セグメント化(単純ネットワーク分割、仮想回路)
レイテンシ(遅延)
主な原因
・メディア遅延(通信媒体)
・回路遅延(電子回路の信号処理)
・ソフトウェア遅延(プロトコル処理)
・フレーム転送先決定の処理のための遅延(アドレス解釈、検索、スイッチング処理)
スイッチングモード
ストアアンドフォワード
・フレームの内容を全て読み取り、データのエラーをチェックし、適切なあて先に送信
・低速
・データの確実性は高い
・通信速度変換可能
カットスルー
・フレーム先頭からあて先MACアドレスまでを読み取り、フレームを転送
・あて先のみの確認
・高速
・エラー検出不可
フラグメントフリー
・基本はカットスルー
・エラーの大半を占めるコリジョンが発生する可能性のある時間(スロット時間である512ビット時間)だけ待つ
スパニングツリープロトコル(STP)
・ブロードキャストストームの原因となるスイッチングループを検知し除去する
・BPDU(Bridge Protocol Data Unit)を使用する
・BPDUはスイッチが自発的、定期的に送出する特殊なメッセージ
5つの動作モード
・ブロッキング(電源入れた直後、BPDUの受信)
・リスニング(BPDUの受信、ループがないか確認)
・ラーニング(MACアドレスを学習、テーブル作成)
・フォワーディング(フレーム転送する)
・ディスエーブルド(管理者設定により、STPに参加しない、ポートを停止する)
コリジョンドメイン
共有メディア環境
・同軸ケーブルイーサネット
・ハブ1個のネットワーク
拡張共有メディア環境
・複数のメディア環境をリピータなどで結合した環境
ポイントツーポイントネットワーク環境
・1対1で接続(電話回線接続など)
・コリジョンが発生しない
5-4-3-2-1ルール
・WSがネットワーク上の全てのコリジョンを検知できるためのガイドライン
・ネットワークメディアのセグメントは5つ
・リピータまたはハブは4つ
・ネットワークのホストセグメントは3つ
・ホストのないリンクセクションは2つ
・大きいコリジョンドメインは1つ
ブロードキャストドメイン
・ネットワークの全てのホストと通信する際に送信するあて先MACアドレス0XFFFFFFFFFFFFのフレーム
なぜ起こるか
・ARP要求
・ルータによるルーティングテーブルの同期
・アプリケーション
問題点
・ブロードキャストが大量に発生すると新たな通信が確立できなくなる
・ネットワーク上のホストのパフォーマンス低下
・レイヤ2機器ではブロードキャストを遮断できない
・コリジョンドメインの分割にはブリッジ
・ブロードキャストドメインの分割にはルータ
データフローの概要
・レイヤ3:IPアドレスを元に転送
・レイヤ2:MACアドレスを元に転送
・レイヤ1:全て転送
セグメントの定義は文脈により異なる
・何かの断片
・ブリッジ、ルータ、またはスイッチで区切られたネットワークの一部
・リピータで構成したネットワークの連続的回路
・第4層の情報単位
レイヤ2ブリッジング
・2つ以上のレイヤ1ネットワークを接続
・トラフィックを減らすためにネットワークを分割する
・遅延が増加する
・スループットの向上
ブリッジによるセグメント化
・セグメントのユーザ数減少
・L2(MACアドレス)に基づいたフレーム転送
・L3(IPアドレス)に依存しない
・レイテンシの増加(最大30%)
ブリッジのレイヤ2動作
フォワーディング
・あて先MACアドレスが送信元と異なるネットワーク上に見つかった場合、適切なセグメントへデータを転送する
フラッディング
・あて先MACアドレスが未知のものなら、フレームを受信したネットワーク以外の全てのデバイスへブロードキャストする
フィルタリング
・送信元とあて先のMACアドレスが同じネットワーク上にある場合、ほかのセグメントへはデータを転送しない
スイッチの動作
・ハードウェアで処理
・CAM(MACアドレスの高速検索)
・ASIC(データ転送の高速化)
・全二重転送(転送速度の2倍のスループット)
・マイクロセグメント化(スイッチのポート1つ1つにセグメント)
・マルチポートブリッジ
・仮想回路によるセグメント化
・MACアドレステーブルの学習
スイッチのレイヤ2動作
マイクロセグメンテーション(ネットワークを小さく分割、全二重をサポート)
スイッチ内での仮想回路(スイッチ内で専用のネットワークセグメントを確立
ブリッジとスイッチの共通点
・L2での動作
・セグメント化、MACアドレス判断、データ転送
ブリッジとスイッチの相違点
・動作(ソフト、ハード)
・ネットワークの接続(同一帯域同士、異なる帯域も可能)
・転送方式(ストア&フォワード、ストア&フォワードとカット&フォワード)
・セグメント化(単純ネットワーク分割、仮想回路)
レイテンシ(遅延)
主な原因
・メディア遅延(通信媒体)
・回路遅延(電子回路の信号処理)
・ソフトウェア遅延(プロトコル処理)
・フレーム転送先決定の処理のための遅延(アドレス解釈、検索、スイッチング処理)
スイッチングモード
ストアアンドフォワード
・フレームの内容を全て読み取り、データのエラーをチェックし、適切なあて先に送信
・低速
・データの確実性は高い
・通信速度変換可能
カットスルー
・フレーム先頭からあて先MACアドレスまでを読み取り、フレームを転送
・あて先のみの確認
・高速
・エラー検出不可
フラグメントフリー
・基本はカットスルー
・エラーの大半を占めるコリジョンが発生する可能性のある時間(スロット時間である512ビット時間)だけ待つ
スパニングツリープロトコル(STP)
・ブロードキャストストームの原因となるスイッチングループを検知し除去する
・BPDU(Bridge Protocol Data Unit)を使用する
・BPDUはスイッチが自発的、定期的に送出する特殊なメッセージ
5つの動作モード
・ブロッキング(電源入れた直後、BPDUの受信)
・リスニング(BPDUの受信、ループがないか確認)
・ラーニング(MACアドレスを学習、テーブル作成)
・フォワーディング(フレーム転送する)
・ディスエーブルド(管理者設定により、STPに参加しない、ポートを停止する)
コリジョンドメイン
共有メディア環境
・同軸ケーブルイーサネット
・ハブ1個のネットワーク
拡張共有メディア環境
・複数のメディア環境をリピータなどで結合した環境
ポイントツーポイントネットワーク環境
・1対1で接続(電話回線接続など)
・コリジョンが発生しない
5-4-3-2-1ルール
・WSがネットワーク上の全てのコリジョンを検知できるためのガイドライン
・ネットワークメディアのセグメントは5つ
・リピータまたはハブは4つ
・ネットワークのホストセグメントは3つ
・ホストのないリンクセクションは2つ
・大きいコリジョンドメインは1つ
ブロードキャストドメイン
・ネットワークの全てのホストと通信する際に送信するあて先MACアドレス0XFFFFFFFFFFFFのフレーム
なぜ起こるか
・ARP要求
・ルータによるルーティングテーブルの同期
・アプリケーション
問題点
・ブロードキャストが大量に発生すると新たな通信が確立できなくなる
・ネットワーク上のホストのパフォーマンス低下
・レイヤ2機器ではブロードキャストを遮断できない
・コリジョンドメインの分割にはブリッジ
・ブロードキャストドメインの分割にはルータ
データフローの概要
・レイヤ3:IPアドレスを元に転送
・レイヤ2:MACアドレスを元に転送
・レイヤ1:全て転送
セグメントの定義は文脈により異なる
・何かの断片
・ブリッジ、ルータ、またはスイッチで区切られたネットワークの一部
・リピータで構成したネットワークの連続的回路
・第4層の情報単位
