《计算机网络原理》第五版复习题_计算机网络原理复习题

2020-02-28 其他范文 下载本文

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习题1-02 试简述分组交换的要点。

答:分组交换实质上是在“存储——转发”基础上发展起来的。它兼有电路交换和报文交换 的优点。分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据——分 组。每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用的技术,同时传送多个数据分组。把 来自用户发端的数据暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发。到达接收端,再去掉分组 头将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。分组交换比电路交换的电路利用率高,比报 文交换的传输时延小,交互性好。

分组交换网的主要优点:

1高效。在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占有。

2灵活。每个结点都有智能,为每个组独立地选择转发的路由。

3迅速。以分组作为传输单位,通信之前可以不先建立连接就能发送分组。

4可靠。完善的网络协议;分布式多路由的通信子网。

1-12 因特网的两大组成部分(边缘部分与核心部分)的特点是什么?它们的工作方式 各有什么特点?

答:边缘部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成,它们由用户直接使用,用来通信和资源共享。工作方式有:客户服务器方式和对等连接方式等。

核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成,它们是为边缘部分提供连通性和交换服务的。特点:采用电路交换、报文交换或分组交换的方式进行工作,核心部件为路由器。

1-14 计算机网络有哪些常用的性能指标?

答:数据速率,信道带宽,吞吐量,时延,时延带宽积,数据往返时间RTT,信道利用率

1-21 协议与服务有何区别?有何关系? 答:协议是水平的,服务是垂直的。

协议是水平的,即协议是控制对等实体之间的通信的规则。服务是垂直的,即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。

协议与服务的关系:在协议的控制下,上层对下层进行调用,下层对上层进行服务,上下层间用交换原语交换信息。同曾两个实体间有时有连接。

1-22 网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?

答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。由以下三个要素 组成:

(1)语法:即数据与控制信息的结构或格式。

(2)语义:即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。(3)同步:即事件实现顺序的详细说明。

1-24 论述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。答:综合OSI 和TCP/IP 的优点,采用一种原理体系结构。各层的主要功能: 物理层:物理层的任务就是透明地传送比特流。(注意:传递信息的物理媒体,如双绞 线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0 层。)物理层还要确定连接电 缆插头的定义及连接法。

数据链路层:数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。

网络层:网络层的任务就是要选择合适的路由,使 发送站的运输层所传下来的分组能够 正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

运输层:运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端 服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。应用层:应用层直接为用户的应用进程提供服务。

习题2-01 物理层要解决什么问题?物理层的主要特点是什么? 答:物理层要解决的主要问题:

(1)物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体,通信手段的不同,使数据链路层感觉不到这些差异,只考虑完成本层的协议和服务。

(2)给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力,为此,物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。(3)在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路 物理层的主要特点:

(1)由于在OSI之前,许多物理规程或协议已经制定出来了,而且在数据通信领域中,这些物理规程已被许多商品化的设备所采用,加之,物理层协议涉及的范围广泛,所以至今没有按OSI的抽象模型制定一套新的物理层协议,而是沿用已存在的物理规程,将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械,电气,功能和规程特性。

(2)由于物理连接的方式很多,传输媒体的种类也很多,因此,具体的物理协议相当复杂。

习题2-03 试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构件的作用。答:一个数据通信系统可划分为三大部分:源系统(或发送端)、传输系统(或传输网络)、和目的系统(或接收端)。

源系统一般包括以下两个部分:

•源点:源点设备产生要传输的数据。例如正文输入到PC机,产生输出的数字比特流。•发送器:通常源点生成的数据要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输。例如,调制解调器将PC机输出的数字比特流转换成能够在用户的电话线上传输的模拟信号。

•接收器:接收传输系统传送过来的信号,并将其转换为能够被目的设备处理的信息。例如,调制解调器接收来自传输线路上的模拟信号,并将其转换成数字比特流。•终点:终点设备从接收器获取传送过来的信息。

2-13 为什么要使用信道复用技术?常用的信道复用技术有哪些? 答:为了通过共享信道、最大限度提高信道利用率。

频分复用、时分复用、统计时分复用,码分复用、波分复用等。

3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点?

答:功能包括:链路管理、帧定界、流量控制、差错控制、将数据和控制信息区分开、透明传输、寻址。

可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境:对于干扰严重的信道,可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路,防止全网络的传输效率受损;对于优质信 道,采用可靠的链路层会增大资源开销,影响传输效率。

3-03 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层? 答:适配器(即网卡)来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层(OSI中的数据链里层和物理层)

3-13 局域网的主要特点是什么?为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢?

答:局域网LAN是指在较小的地理范围内,将有限的通信设备互联起来的计算机通信网络从功能的角度来看,局域网具有以下几个特点:

(1)共享传输信道,在局域网中,多个系统连接到一个共享的通信媒体上。

(2)地理范围有限,用户个数有限。通常局域网仅为一个单位服务,只在一个相对独立的局部范围内连网。

(3)一般为某个单位私有。

从网络的体系结构和传输检测提醒来看,局域网也有自己的特点:(1)低层协议简单

(2)不单独设立网络层,局域网的体系结构仅相当于相当与OSI/RM的最低两层

(3)采用两种媒体访问控制技术,由于采用共享广播信道,而信道又可用不同的传输媒体,所以局域网面对的问题是多源,多目的的连连管理,由此引发出多中媒体访问控制技术。在局域网中各站通常共享通信媒体,采用广播通信方式是天然合适的,广域网通常采站点间直接构成格状网。

3-14 常用的局域网的网络拓扑有哪些种类?现在最流行的是哪种结构?为什么早期的以太网选择总线拓扑结构而不是星形拓扑结构,但现在却改为使用星形拓扑结构?

答:星形网,总线网,环形网,树形网 当时很可靠的星形拓扑结构较贵,人们都认为无源的总线结构更加可靠,但实践证明,连接有大量站点的总线式以太网很容易出现故障,而现在专用的ASIC芯片的使用可以讲星形结构的集线器做的非常可靠,因此现在的以太网一般都使用星形结构的拓扑。

3-15 什么叫做传统以太网?以太网有哪两个主要标准?

答:DIX Ethernet V2 标准的局域网。DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准3-16

3-16数据率为10Mb/s的以太网在物理媒体上的码元传输速率是多少码元/秒?

答:码元传输速率即为波特率,以太网使用曼彻斯特编码,这就意味着发送的每一位都有两个信号周期。标准以太网的数据速率是10MB/s,因此波特率是数据率的两倍,即20M波特

3-30 以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网?

答:特点:以太网交换机实质就是一个多端口的网桥,它工作在数据链路层上。每一个端口都直接与一个主机或一个集线器相连,并且是全双工工作。它能同时连同多对端口,使每一对通信能进行无碰撞地传输数据。在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽。

以太网交换机支持存储转发方式,而有些交换机还支持直通方式。但要注意的是:用以太网交换机互连的网络只是隔离了网段(减少冲突域),但同一台交换机的各个网段仍属于同一个广播域。因此,在需要时,应采用VLAN能力的交换机划分虚拟网,以减少广播域(802.1q协议)。

3-32 图3-35表示有五个站点分别连接在三个局域网上,并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口(1和2)。在一开始,两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧:A发送给E,C发送给B,D发送给C,B发送给A。试把有关数据填写在表3-2中。

4-01.网络层向上提供的服务有哪两种?是比较其优缺点。

答:网络层向运输层提供 “面向连接”虚电路服务、数据报服务。前者预约了双方通信所需的一切网络资源。优点是能提供服务质量的承诺。即所传送的分组不出错、丢失、重复和失序(不按序列到达终点),也保证分组传送的时限,缺点是路由器复杂,网络成本高;后者无网络资源障碍,尽力而为,优缺点与前者互易

4-03.作为中间设备,转发器、网桥、路由器和网关有何区别? 答:(1)转发器、网桥、路由器、网关所在的层次不同。转发器是物理层的中继系统,网桥是数据链路层的中继系统,路由器是网络层的中继系统,在网络层以上的中继系统为网关。

(2)当中继系统是转发器或网桥时,一般并不称之为网络互连,因为仍然是一个网络。路由器其实是一台专用计算机,用来在互联网中进行路由选择。一般讨论的互联网都是指用路由器进行互连的互连网络。网关又称协议转换器,可用于连接使用不同协议的两个网络。

4-04.试简单说明下列协议的作用:IP、ARP、RARP和ICMP。

答:IP协议:实现网络互连。使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。网际协议IP是TCP/IP体系中两个最主要的协议之一,与IP协议配套使用的还有四个协议。

ARP协议:是解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题。RARP:是解决同一个局域网上的主机或路由器的硬件地址和IP地址的映射问题。ICMP:提供差错报告和询问报文,以提高IP数据交付成功的机会因特网组管理协议。IGMP:用于探寻、转发本局域网内的组成员关系。

4-05.IP地址分为几类?各如何表示?IP地址的主要特点是什么?

答:为了便于寻址和层次化的构造网络,IP地址被分为A、B、C、D、E五类,商业应用中只用到A、B、C三类。

A类地址:该网络标识由第一组8位二进制数表示,网络中的主机标识占3组8位二进制数,A类地址的特点是网络标识的第一位二进制数取值必须为“0”。不难算出,A类地址允许有126个网段,每个网络大约允许有1670万台主机,通常分配拥有大量主机的网络。

B类地址:B类地址的网络标识由前两组8位二进制数表示,网络中的主机表示占两组8位二进制数,B类地址的特点是网络标识的前两位二进制数取值必须为“10”。B类地址允许有16384个网段,每个网络允有65533台主机,适用于结点比较多的网络。

C类地址:C类地址的网络标识由前3组8位二进制数表示,网络中主机标识占1组8位二进制数,C类地址的特点是网络标识的前3位二进制数取值必须为“110”,具有C类地址的网络允许有254台主机,适用于结点比较少的网络。

4-09.(1)子网掩码为255.255.255.0代表什么意思?

答:有三种含义:其一是一个A类网的子网掩码,对于A类网络的IP地址,前8位表示网络号,后24位表主机号,使用子网掩码255.255.255.0表示前8位为网络号,中间16位用于子网段的划分,最后8位为主机号。第二种情况为一个B类网,对于B类网络的IP地址,前16位表示网络号,后16位表示主机号,使用子网掩码255.255.255.0表示前16位为网络号,中间8位用于子网段的划分,最后8位为主机号。第三种情况为一个C类网,这个子网掩码为C类网的默认子网掩码。

(2)一网络的现在掩码为255.255.255.248,问该网络能够连接多少个主机? 255.255.255.248即11111111.11111111.11111111.11111000.每一个子网上的主机为(2^3)=6 台

掩码位数29,该网络能够连接8个主机,扣除全1和全0后为6台。

(3)一A类网络和一B网络的子网号subnet-id分别为16个1和8个1,问这两个子网掩码有何不同?

A类网络:11111111

11111111

11111111

00000000 给定子网号(16位“1”)则子网掩码为255.255.255.0 B类网络

11111111

11111111

11111111

00000000 给定子网号(8位“1”)则子网掩码为255.255.255.0但子网数目不同

(4)一个B类地址的子网掩码是255.255.240.0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少?

(240)10=(128+64+32+16)10=(11110000)2 Host-id的位数为4+8=12,因此,最大主机数为: 2^12-2=4096-2=4094 11111111.11111111.11110000.00000000

主机数2^12-2(5)一A类网络的子网掩码为255.255.0.255;它是否为一个有效的子网掩码? 是

10111111

11111111 00000000 11111111(6)某个IP地址的十六进制表示C2.2F.14.81,试将其转化为点分十进制的形式。这个地 址是哪一类IP地址?

C2 2F 14 81--à(12*16+2).(2*16+15).(16+4).(8*16+1)---à194.47.20.129 C2 2F 14 81---à11000010.00101111.00010100.10000001 C类地址

(7)C类网络使用子网掩码有无实际意义?为什么?

答:有实际意义。.C类子网IP地址的32位中,前24位用于确定网络号,后8位用于确定主机号。如果划分子网,可以选择后8位中的高位,这样做可以进一步划分网络,并且不增加路由表的内容,但是代价是主机数相信减少。

4-10.试辨认以下IP地址的网络类别。

(1)128.36.199.3

(2)21.12.240.17

(3)183.194.76.253

(4)192.12.69.248(5)89.3.0.1

(6)200.3.6.2(2)和(5)是A类,(1)和(3)是B类,(4)和(6)是C类.4-15.什么是最大传送单元MTU?它和IP数据报的首部中的哪个字段有关系?

答:指协议的数据字段中所允许安排的上层信息的上限字节数,与IP数据报首部中的总长度字段有关系

4-17.一个3200位长的TCP报文传到IP层,加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据(这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据)? 答:进入本机IP层时报文长度 为3200+160=3360bit;经过两个局域网的网络层,又加上两个头部信息,此时长度共有3360+160+160=3680bit;在第二个局域网,报文要进行分片,已知最长数据帧的数据部分只有1200bit,所以共分成片,故第二个局域网向上传送3840bit。

4-19.主机A发送IP数据报给主机B,途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP?

答:6次,主机用一次,每个路由器各使用一次。

4-20.设某路由器建立了如下路由表:

目的网络

子网掩码

下一跳 128.96.39.0

255.255.255.128

接口m0 128.96.39.128

255.255.255.128

接口m1 128.96.40.0

255.255.255.128

R2 192.4.153.0

255.255.255.192

R3 *(默认)

——

R4 现共收到5个分组,其目的地址分别为:(1)128.96.39.10(2)128.96.40.12(3)128.96.40.151(4)192.153.17(5)192.4.153.90(1)分组的目的站IP地址为:128.96.39.10。先与子网掩码255.255.255.128相与,得128.96.39.0,可见该分组经接口0转发。(2)分组的目的IP地址为:128.96.40.12。①与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0,不等于128.96.39.0。

②与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0,经查路由表可知,该项分组经R2转发。

(3)分组的目的IP地址为:128.96.40.151,与子网掩码255.255.255.128相与后得128.96.40.128,与子网掩码255.255.255.192相与后得128.96.40.128,经查路由表知,该分组转发选择默认路由,经R4转发。(4)分组的目的IP地址为:192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.0,经查路由表知,该分组经R3转发。(5)分组的目的IP地址为:192.4.153.90,与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.64,经查路由表知,该分组转发选择默认路由,经R4转发。

5—01试说明运输层在协议栈中的地位和作用,运输层的通信和网络层的通信有什么重要区别?为什么运输层是必不可少的? 答:(1)在TCP/IP协议栈中,运输曾是面向用户功能的最低层,同时又是面向通信功能的最高层,是两者的界面和桥梁,它负责端到端的通信;在OSI/RM七层模型中既是负责数据通信的最高层,又是面向网络通讯的低三层和面向信息处理的最高三层之间的中间层,起承上启下的作用。

(2)运输层必须提供端到端的可靠的传输服务及流量控制、差错控制和拥塞控制服务,同时提供服务点寻址等其它运输层的服务;而网络层主要提供路由功能,只负责将分组送到目标主机,但它只是提供尽力传输服务,不能保证数据通信的正确性,同时也不进行拥塞控制。(3)端――端之间的通信实际上是进程之间的通信,网络层不负责将分组送到目标主机,而不负责送到对应的目标进程,这项任务只能由运输层完成。

运输层同时还提供“复用”和“分用”功能,可将上层不同进程发送来的数据使用同一运输层协议传送,在目标方,再将这些不同进程的数据分发到不同的目标进程,完成数据通信。

5—09端口的作用是什么?为什么端口要划分为三种?

答:端口的作用是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志,使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。

熟知端口,数值一般为0~1023.标记常规的服务进程;

登记端口号,数值为1024~49151,标记没有熟知端口号的非常规的服务进程;

5—23主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段,其序号分别为70和100。试问:

(1)第一个报文段携带了多少个字节的数据?

(2)主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少?

(3)如果主机B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180,试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?

(4)如果A发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达了B。B在第二个报文 段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少?

(1)解:第一个报文段的数据序号是70到99,共30字节的数据。(2)确认号应为100.(3)80字节。(4)70

5—28主机A向主机B发送TCP报文段,首部中的源端口是m而目的端口是n。当B向A发送回信时,其TCP报文段的首部中源端口和目的端口分别是什么? 答:分别是n和m。

6-02域名系统的主要功能是什么?域名系统中的本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器以及权限域名权服务器有何区别?

(1)域名系统的主要功能:将域名解析为主机能识别的IP地址。(2)本地域名服务器:默认域名服务器,距离主机最近。

(3)根域名服务器:最高层、最重要的域名服务器,所有根服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和IP地址。

(4)顶级域名服务器:负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。

(5)权限域名服务器:DNS服务器的管辖范围以“区”为单位,权限域名服务器用来保存该去中的所有主机的域名到IP地址的映射。

6-05文件传送协议FTP的主要工作过程是怎样的?为什么说FTP是带外传送控制信息?

主进程和从属进程各起什么作用? 答:(1)FTP使用客户服务器方式。一个FTP服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成:一个主进程,负责接受新的请求;另外有若干个从属进程,负责处理单个请求。主进程的工作步骤:

1、打开熟知端口(端口号为 21),使客户进程能够连接上。

2、等待客户进程发出连接请求。

3、启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后 即终止,但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。

4、回到等待状态,继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。FTP使用两个TCP连接。控制连接在整个会话期间一直保持打开,FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程,但控制连接不用来传送文件。

实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”,用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。数据传送进程实际完成文件的传送,在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

6-23试简述SMTP通信的三个阶段的过程。答:1.连接建立:连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP不使用中间的邮件服务器。

2.邮件传送。

3.连接释放:邮件发送完毕后,SMTP 应释放 TCP 连接。

9-04在无线局域网中的关联(aociation)的作用是什么?

答:802.11 标准并没有定义如何实现漫游,但定义了一些基本的工具。例如,一个移动站若要加入到一个基本服务及BSS,就必须先选择一个接入点AP,并与此接入点建立关联(aociation)。建立关联就表示这个移动站加入了选定的AP 所属子网,并和这个接入点AP 之间粗昂见了一个虚拟线路。只有关联的AP 才想这个移动站发送数据帧,而这个移动站也只有通过关联的AP 才能向其他站点发送数据帧。这和手机开机之后必须和某个基站建立关联的概念是相似的。

9-08为什么无线局域网的站点在发送数据帧时,即使检测到信道空闲也仍然要等待一小段时间?为什么在发送数据帧的过程中不像以太网那样继续对信道进行检测?

答:因为电磁波在总线上总是以有限的速率传播的。无线局域网的站点在传送数据帧时,检测到信道空闲,其实并不空闲。数据在线路上还会出现碰撞,一旦出现碰撞,在这个帧的发送时间内信道资源都被浪费了,所以要等待一小段时间。因为无线局域网上发送数据帧后要对方必须放回确认帧,以太网就不需要对方发回确认帧。

9-10为什么在无线局域网上发送数据帧后要对方必须发回确认帧,而以太网就不需要对方发回确认帧?

答:无线局域网可能出现检测错误的情况:检测到信道空闲,其实并不空闲,而检测到信道忙,其实并不忙,因此需要接收方发回确认帧来确定信道是否空闲。

10-10从IPv4过渡到IPv6的方法有哪些? 答:主要有以下几个方案:

(1)双协议栈技术。双协议栈技术是在指在终端设备和网络节点上既安装IPv4又安装IPv6的协议栈。从而实现使用IPv4或IPv6的节点间的信息互通。支持IPv4/IPv6双栈的路由器,作为核心层边缘设备支持向IPv6的平滑过渡。

(2)隧道技术。隧道技术是在IPv6网络与IPv4网络间的隧道入口处,由路由器将IPv6的数据分组封装入到IPv4分组中。IPv4分组的源地址和目的地址分别是隧道入口和出口的IPv4地址。在隧道的出口处拆封IPv4分组并剥离出IPv6数据包。隧道技术只要求在隧道的入口和出口处进行修改,对其他部分没有要求,因而非常容易实现。但是隧道技术不能实现IPv4 主机与IPv6 主机的直接通信。

(3)网络地址转换/协议转换技术。网络地址转换/协议转换技术NAT-PT(Network Addre Translation-Protocol Translation)通过与SIIT 协议转换和传统的IPv4 下的动态地址翻译(NAT)以及适当的应用层网关(ALG)相结合,实现了只安装了IPv6 的主机和只安装了IPv4 机器的大部分应用的相互通信。

10-11多协议标记交换MPLS的工作原理是怎样的?它有哪些主要的功能?

答:MPLS 的工作原理:MPLS 是基于标记的IP 路由选择方法。MPLS是一种第三层路由结合第二层属性的交换技术,引入了基于标签的机制,它把路由选择和数据转发分开,由标签来规定一个分组通过网络的路径。MPLS网络由核心部分的标签交换路由器(LSR)、边缘部分的标签边缘路由器(LER)组成。LSR的作用可以看作是ATM交换机与传统路由器的结合,由控制单元和交换单元组成;LER的作用是分析IP包头,用于决定相应的传送级别和标签交换路径(LSP)。主要功能:(1)由LDP(标签分布协议)和传统路由协议(OSPF、IS-IS等)一起,在LSR中建立路由表和标签映射表;

(2)LER接收IP包,完成第三层功能,并给IP包加上标签;在MPLS出口的LER上,将分组中的标签去掉后继续进行转发;

(3)依据分组上的标签通过交换单元对其进行转发。

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