河南 尤霞光 郭春英
计算机网络实验室的发展经历了第一代,离散式实验室,是网络设备的堆砌;第二代,集中式,是半自动化管理,实现了网络设备的集中管理;第三代综合型网络实验室,综合型网络实验室是集中式实验室的升级,不仅可以实现绝大部分技术方向的网络实验,而且可以实现实验室的全面建设与管理;第四代网络实验室,专业细分网络实验室。
2006年我校新建了计算机网络实训室,全部采用锐捷网络设备,共有A、B、C、D四组,每组设备有RCMS一台,R1700三台、R2600一台、S2126两台、S3550两台,通过登录到RCMS模块访问各组的设备。给我们教学提供了极大的帮助。
随着计算机网络技术的发展,原有的设备已经不能满足教学需要,在2013年我们又增加了新的设备,WALL1600CC、IDP500S、CVM、WS3302,引进锐捷网络针对实验室行业开发的网络实验室管理系统RG-LIMP。从原来的A、B、C、D四组到现在 A、B、C、D、E、F六组,RCMS也从原来的 RCMS-8到现在的 RCMS-16。RG-LIMP采用B/S的软件架构,基于WEB浏览器访问,通过图形化的界面,学生可以在任何地方通过浏览器访问系统。
设备在调试阶段正常,但在学生上机时就出现设备一直在初始化。针对此问题,我们专门开机查看设备初始化情况。
(1)开机20分钟:A组正常,B组、C组、D组、E组、F组在初始化。C组截屏如图1,D组截屏如图2。
图1
图2
(2)开机25分钟:A组正常。B组、C组、D组、E组、F组在初始化。
(3)开机30分钟:A组、B组正常。C组、D组、E组、F组在初始化。
(4)开机40分钟:A组、B组、C组正常。D组、E组、F组在初始化。E组截屏如图3。
图3
(5)开机45分钟:A组、B组、C组正常。D组、E组、F组在初始化。F组截屏如图4。
图4
(6)开机50分钟:A组、B组、C组正常。D组、E组、F组在初始化。
(7)开机52分钟:A组、B组、C组、D组、F组正常。58分钟时F组IDP重新初始化。
(8)开机 55分钟:A组、B组、C组、D组、E组正常。
(9)初始化完成后,又进行新一轮初始化。
首先排除网络线路故障,然后再排除软件故障。检查LIMP已经是最新版本LIMP3.3,故不存在软件故障。会不会是 R1700、R2600、S2126、S3550本身初始化有问题?我们通过连接Console口 登 录 到 R1700、R2600、S2126、S3550上,初始化时间正常。所有的因素都排除后,我们认为应该是设备本身的问题。以交换机为例。交换机相当于是一台特殊的计算机,同样有CPU、存储介质和操作系统,只不过这些都与PC机有些差别而已。交换机也由硬件和软件两部分组成。软件部分主要是IOS操作系统,硬件主要包含CPU、端口和存储介质。交换机的端口主要有以太网端口(Ethernet)、快速以太网端口(FastEthernet)、吉比特以太网端口(Gigabit Ethernet)和控制台端口。存储介质主要有ROM(Read-OnlyMemory,只读储存设备)、FLASH(闪存)、NVRAM(非易失性随机存储器)和DRAM(动态随机存储器)。
其中,ROM相当于PC机的BIOS,交换机加电启动时,将首先运行ROM中的程序,以实现对交换机硬件的自检并引导启动IOS。该存储器在系统掉电时程序不会丢失。
FLASH是一种可擦写、可编程的ROM,FLASH包含IOS及微代码。FLASH相当于PC机的硬盘,但速度要快得多,可通过写入新版本的IOS来实现对交换机的升级。FLASH中的程序,在掉电时不会丢失。NVRAM用于存贮交换机的配置文件,该存储器中的内容在系统掉电时也不会丢失。DRAM是一种可读写存储器,相当于PC机的内存,其内容在系统掉电时将完全丢失。
交换机加电后,即开始了启动过程,首先运行ROM中的自检程序,对系统进行自检,然后引导运行FLASH中的IOS,并在NVRAM中寻找交换机的配置,然后将其装入DRAM中运行。然后交换机启动与配置成功。
原来 R1700、R2600、S2126、S3550初始化默认是delete config.text,按Ctrl+C进入用户模式,进入配置向导,导致进入不到LIMP,Telnet一直认为初始化未成功,现在把初始化脚本改为copy flash:config.bat flash:config.text,相当于还原配置。从此设备初始化缓慢问题解决。
[1]冯昊,黄治虎,伍技祥.交换机/路由器的配置与管理(第二版)[M].北京:清华大学出版社,2009:30-33.
[2]高峡,陈智罡,袁宗福.网络设备互联学习指南.北京:科学出版社,2009.
[3]高峡,钟啸剑,李永俊.网络设备互联实验指南.北京:科学出版社,2009.