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路由器網絡接口interface port詳解(一) 電腦技術吧

網絡接口interface port詳解(一)   (1) 接口和活動狀態 在上面的顯示中,內容表示硬件接口是活動的,而處理行協議的軟件過程相信此接口可用。如果路由器操作員拆卸此硬件接口,第一個字段將顯示信息is administratively down.如果路由器在活動間隔內收到5000個以上的錯誤,單詞Disabled將出現在此字段中,以顯示連路由器自動禁用此端口。行協議字段還顯示以前提到的三個描述之一:up、down、administratively down.如果字段項是up,則表示處理行協議和軟件過程相信此接口可用,因為她正在接收keepalives的目的也是如此,其他設備可以確定某個空閒連接是否仍然活動。對於以太網接口,Keepalives的默認值是10s。我們不久將注意到,Keepalives設置可以通過為特定接口使用show interfaces命令來獲得。可以用keepalive interface 命令來改變keepalives設置。此命令的格式如下:Keepalive seconds (2) 硬件字段為你提供接口的硬件類型 在以上的例子中,硬件是CISCO擴展總線(CxBus)以太網,即接口處理器的533-Mbps數據總線。因此,硬件通知我們高速CxBus接口處理器用於支持以太網連接。同時還要注意顯示字段包括接口的Mac地址。Mac是48位長的。因為Mac地址的頭24位是表示生產廠家ID,所以十六進制數00-10-79是由IEEE分配給Csico的標識符。 (3) Internet地址 如果某個接口是為IP路由配置,那麼將為它分配一個Internet地址。此地址後面是他的子網掩碼。IP地址是205.141.192.1/24。反斜槓(/)後面表示此地址的頭24位表示網絡,他等於子網掩碼255.255.255.0。 (4) MTU 最大傳輸單元(MTU)表示運行在接口上的協議的信息字段所支持的最大字節數。因為以太網桢的信息字段的最大長度是1500字節,所以它的MTU顯示為1500字節。對於幾乎所有的以太網應用程序,默認的1500字節MTU應該是有效的。對於令牌環,默認的MTU值為8192字節;但是應該注意的一點是RFC1191建議的MTU值為16-Mbps令牌環選擇17914的,而為4-Mbps令牌環選擇4464字節。最小的MTU是64個字節,而最大的值是65535字節。如果IP數據報超過最大的MTU,將對它進行分段,這將增加額外開銷,因為每個最後的數據報都包含它自己的報頭。雖然在高速LAN連接中,通常無需擔心與分段有關的額外開銷,但在低速串行接口上,這可能會是一個比較嚴重的問題。可以用MTUinterface命令來改變默認的MTU,此命令格式如下: mtu bytes 字節數可以是從64~6553。 (5) BW 接口帶寬(BW)通常指的是接口的運行速率,用每秒千字節表示。因為以太網運行速率為10Mbps,所以BW值顯示為10 000Kb。 可以用Bandwidth命令設置信息帶寬值,但實際上不用它來調整接口的帶寬,因為對於某些類型的介質,如以太網,帶寬是固定的。對於其他的介質,如串行線,通常通過調整硬件來調整其運行速率。例如通過DSU/CSU上設置不同的時鐘速率來提高或降低串行接口的運行速率。因此,bandwidth命令主要目的是使當前帶寬與高層協議通信。可以通過以下命令格式設置帶寬值,千位表示以千位每秒表示的帶寬。Bandwidth kilobits (6) DLY 此字段表示接口的延遲,用微秒表示。以太網的延遲(DLY)為1000s。可以使用delay interface命令為接口設置延遲值。此命令的格式如下: delay tens-of-microseconds (7) 可靠性 可靠性字段表示接口的可靠性,用255分之幾表示。此字段中所顯示的值由在5分鐘內的冪平均值計算。因為以太網為每個桢計算CRC,所以可靠性是基於CRC錯誤率,而不是位錯誤率。255/255表示接口在5分鐘內100%可靠。 雖然沒有可靠性命令,可以考慮定期使用的一個重要命令是clear conuter EXEC命令。此命令的功能是清楚或重置接口計數器。此命令的一般格式取決於正在使用的路由器。下面顯示的是第二種格式用於Cisco7000系列產品: clear counter [type number] clear counter [type slot/port] type表示特定的接口類型。如果你不指定特定接口,所有接口的計數器都被清除。 (8) 負載 接口上的發送和接收負載均顯示為255分之幾。與可靠性字段類似,負載字段也是計算5分鐘內的冪平均值。從上面可以看出,發送(Txload)負載表示為3/255,而接收(rxload)負載為39/255。因為以太網運行速率為10Mbps,所以可以通過將每分數乘以運行速率來獲得接口活動的一般指示。這是因為每個以太網桢都至少有26個額外字節,而當信息字段少於45字節時,將使PAD字符添加到信息字段中。【未完待續】  目錄  (9)封裝  (10)回送  (11)ARP類型  (12)ARP超時  (13)最後的輸入和輸出  (14)輸出中斷  (15)最後一次清除  (16)排隊策略  (9)封裝  此字段表示分配給接口的封裝方法。在上面的例子中,封裝顯示為ARPA,他的標准的以太網2.0版封裝方法。其他封裝方法還包括IEEE 802.3以太網的關鍵字iso1,以及IEEE 802.3桢的關鍵字snap(子網訪問協議)桢變異。  (10)回送  回送字段表示接口是否處於運行的回送模式。如果設置回送,這是當技術人員夜間將接口放入回送接口進行測試,而忘了重置回送時發生的常見問題,這會導致第二天早上會有一些有趣的電話打到控制中心。  可以使用Loopback interface設置命令將接口置於運行的回送模式。Loopback命令沒有參數,應使用no Loopback命令刪除或禁用回送。以下例子顯示了將以太網接口設置為回送模式。  Interface ethernet0/0  Loopback  可以使用show interface loopback  EXEC命令查看回送的狀態。如果你的路由器有大量的接口,並且技術人員進行定期檢測,那麼在一大早使用此命令以避免不必要的問題是一個不錯的主意。  (11)ARP類型  此字段表示分配的地址解析協議(ARP)類型。在IP環境中,ARP類型是ARPA。默認情況下,以太網接口使用ARPA關鍵字以指定IP接口上的ARPA封裝。可以通過使用arp interface 命令將封裝更改為HP PROBE或SNAP,此命令格式如下:  arp {arpa/probe/snap}  請注意HP  Probe被用於試圖解析IEEE802.3或以太網本地數據連路地址。應將ARP類型設為probe,以使得一個或多個路由器接口透明地與使用稱為”虛擬地址請求和回復”的地址解析技術的HP IEEE802.3 主機通信。  (12)ARP超時  此字段表示當非活動時,ARP項在清洗之前保留於緩存中的時間長度。ARP超時的默認值為4個小時,如上面例子所示:  可以通過使用ARP timeout命令調整 ARP緩存項在緩存中的時間長度。此命令格式如:  arp timeout seconds  (13)最後的輸入和輸出  此字段表示最後一個分組或偵被接口成功接收或發送以來的小時、分鐘和秒數。可以使用此字段中的值確定活動接口是否依然激活或者死接口何時出現故障。關於前者,在第一個show interface 命令指示接口新的最後輸出(這還可以指示是否有問題發生)後10秒或1分鐘,再輸入第二個show interface命令。它還表示如果出現問題,並非由於無法接收分組。例如,上面的例子中,最後一個成功輸入發生在2秒之前。如果我們等待幾秒,並發布又一個show interface命令,就可以獲得對此計數器的更新。  (14)輸出中斷  輸出中斷字段表示自接口由於發送時間太長而進行最後一次重置以來的時間。此字段的值用小時、分鐘和秒數指定,或者如果未發生中斷(hang)情況,將永不顯示。如果自最後一次重置以來的小時數超過24,將顯示天數和小時數,直到字段益出。當發生此情形時,將在此字段中顯示星號(*)。  (15)最後一次清除  此字段表示測量累計統計信息的接口計數器最後一次被重置為0的時間。清除會影響幾乎所以的統計信息,除了諸如負載和可靠性等路由統計信息之外。  最後一次清除所顯示的實際值是基於32位ms計數器的使用。顯示星號表示經過的時間太長無法顯示,而顯示0:00:00表示計數器在2的31次冪ms到2的32次冪ms之前清除。在許多路由器上最後一次清除值將以星期和月或日和小時表示。例如,在上面的例子裡,show interfaces計數器最後一次清除顯示為1w2d。  (16)排隊策略  此字段表示分配給接口的配對策略。默認為先入後出(First in first out ,FIFO)。如果以前為接口分配了優先級配對方式,將在此字段中列出此配對方法。【未完待續】  目錄  (17)隊列消息  (18)5-分鐘I/O速率  (19)分組和字節輸入  (20)無緩沖  (21)接收的廣播  (22)Runts  (23)Giants  (24)Throttles  (17)隊列消息  對於輸出和輸入隊列,顯示為m/n形式的一隊數字,隨後是由於隊列已滿而丟失的分組數。這裡替代了m的值表示隊列中的分組數,而替代n的值表示用分組表示最大隊列大小。通過檢查丟失的分組數以及在一段時間內m和n之間的關系,就可以確定是否需要建議對特定接口的隊列長度進行調整以減少丟失的分組。但是,還應考慮與接口相連的介質和使用級別,以確定對輸出隊列長度進行調試是否有益。使用率高的介質最有可能引起隊列中分組的丟失:路由器在傳輸數據時,將遭遇困難,從而導致輸出分組排隊,而這反過來導致當輸出隊列已滿,且有其他分組到達以便通過接口傳輸到介質時出現分組丟失。在輸入方,丟失的分組和m和n的較大比值表示路由器正忙於進行其他工作,而無法適時地處理進入的分組。如果次情形持續的時間比較長,則通常表示需要一個更強大的路由器以滿足工作需要。通常,此情形可通過許多路由器接口的進入方向上的大量丟失的分組而觀察到。  在上面的show interfaces中隊列信息字段值顯示目前任一隊列中均無分組。而且,雖然輸出隊列已滿而造成63個分組丟失,但沒有分組由於輸入隊列而丟失。後者是一種常見情形,因為大多數路由器(除非配置過度)不應該在處理進入的數據方面有問題。  (18)5-分鐘I/O速率  下一個字段顯示在前5分鐘通過接口發送和接收的平均位數和平均分組數。當解釋在此字段中顯示的數據時,必須考慮幾個因素。首先,必須考慮接口的運行模式和接口相連的網絡的配置。例如,如果接口是LAN接口,則即可以運行在混亂模
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