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多层VLAN实现汇接设备快速拓扑、快速接入的方法及平台设计

作 者: 杨宏
导 师: 李广军;金学清
学 校: 电子科技大学
专 业: 电子与通信工程
关键词: 多层VLAN(mQinQ) 用户隔离 快速接入 快速拓扑 验证平台 发明专利
分类号: TP393.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 24次
引 用: 0次
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内容摘要


IEEE802.1Q-VLAN(Virtual Local Area Network)虚拟局域网协议标准,是一种将局域网内的设备逻辑地分成不同网段从而实现虚拟工作组的技术,与物理位置无关,主要解决以太网广播问题,有助于控制用于流量、简化网络管理、提高网络安全性。而IEEE802.1ad-QinQ技术是对802.1Q的扩展,其核心思想是将用户私网C-VLAN封装到公网S-VLAN上,穿越服务商的骨干网络,为用户提供一种简单的二层VPN隧道,QinQ主要解决的是VPN用户私网组建问题,以节省公网VLAN标记资源。而目前对2层以上的多层VLAN应用还比较少,只有少数网络测试设备支持2层以上的VLAN,多只作为研究课题或特殊环境下的应用技术。本文通过对用户需求分析,研究对比国内外宽带用户接入的主流技术,择优选取适合用户使用环境且成熟的以太网VLAN通信技术,并进行改进创新,提出利用多层VLAN技术(mQinQ)实现用户间相互隔离、快速接入、快速拓扑的方法,建立了理论模型,实现了硬件验证平台,搭建了验证环境,并通过一系列的测试验证了该方法的可行性、可用性。目前该研究内容的相关理论和方法已获得发明专利。利用论文提供的方法设计汇接设备,可以减小对网络管理人员的技术要求,减少网络维护成本和工程建设成本。该方法具有通用性,在此基础上可以探索多层VLAN技术的更多应用。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章 引言  8-14
  1.1 选题背景  8-9
  1.2 课题研究的实际需求与实践意义  9-10
    1.2.1 理论及实际意义  9-10
    1.2.2 经济与社会效益  10
    1.2.3 从国内外现状与发展来看有何意义  10
  1.3 国内外研究现状与发展趋势  10-14
    1.3.1 以太网 VLAN 技术发展  10-12
    1.3.2 QinQ VLAN 技术发展  12-13
    1.3.3 多层VLAN(mQinQ)技术发展  13-14
第二章 设计方法及设计原理  14-30
  2.1 设计目标  14-18
    2.1.1 用户隔离  14-15
    2.1.2 级连接入  15-16
    2.1.3 快速接入,操作简便  16-17
    2.1.4 快速拓扑  17
    2.1.5 汇接用户数  17-18
  2.2 设计原则  18
  2.3 设计原理  18-29
    2.3.1 主要理论  18-21
    2.3.2 VLAN 及 QinQ 数据帧格式  21-22
    2.3.3 多层VLAN 数据帧格式  22-24
    2.3.4 网络协议栈模型  24-25
    2.3.5 应用模式  25-26
    2.3.6 数据流分析  26-29
  2.4 关键技术分析  29-30
    2.4.1 CPE-mQinQ 多层 VLAN tag 封装技术  29
    2.4.2 NPE-mQinQ 适配器多层 VLAN 终结技术  29-30
第三章 验证平台设计实现  30-56
  3.1 设计思想  30-31
  3.2 CPE-mQinQ 验证平台功能框图  31-49
    3.2.1 以太网VLAN 汇聚转发模块  32-37
      3.2.1.1 VLAN 划分技术简介  32-34
      3.2.1.2 交换机VLAN 端口类型简介  34-35
      3.2.1.3 转发模块的实现  35-37
    3.2.2 FPGA 前端处理  37-46
      3.2.2.1 以太网 PHY 接口设计  37-38
      3.2.2.2 FPGA 详细设计  38-46
    3.2.3 主控制器  46-47
    3.2.4 电源  47-49
  3.3 NPE-mQinQ 适配器验证平台功能框图  49-56
    3.3.1 数据报文解析和封装处理  49-52
    3.3.2 mQinQ 拓扑信息表处理模块  52-55
    3.3.3 主控制器  55
    3.3.4 电源  55-56
第四章 试验设计与功能验证  56-66
  4.1 测试环境搭建  56-59
  4.2 测试方法及步骤  59-63
  4.3 测试结果及分析  63-66
    4.3.1 测试结果  63-64
    4.3.2 结果分析  64-66
第五章 总结与展望  66-68
  5.1 论文主要工作总结  66
  5.2 作者参与的主要工作  66-67
  5.3 论文主要成果  67
  5.4 下一步工作  67-68
致谢  68-69
参考文献  69-71
附录 缩略语  71-72
附录 作者简介  72-73

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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机的应用 > 计算机网络 > 局域网(LAN)、城域网(MAN)
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