CISCO- लोगो

सिस्को १६०० सिरीज राउटर

CISCO-1600-Series-Router -PRODUCT

परिचय

हा दस्तऐवज ओव्हर प्रदान करतोview सिस्को १६०० सिरीज राउटर्सच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चरचे.

पूर्वतयारी

आवश्यकता
या दस्तऐवजासाठी कोणत्याही विशिष्ट आवश्यकता नाहीत.

वापरलेले घटक
या दस्तऐवजातील माहिती सिस्को १६०० सिरीज राउटर्सवर आधारित आहे.
या दस्तऐवजातील माहिती एका विशिष्ट लॅब वातावरणातील डिव्हाइसेसवरून तयार केली गेली आहे. या दस्तऐवजात वापरलेली सर्व डिव्हाइसेस क्लिअर केलेल्या (डीफॉल्ट) कॉन्फिगरेशनने सुरू झाली आहेत. जर तुमचे नेटवर्क लाइव्ह असेल, तर खात्री करा की

Cisco − Cisco 1600 Series Router Architecture that you understand the potential impact of any command.

अधिवेशने
दस्तऐवज नियमांबद्दल अधिक माहितीसाठी, सिस्को तांत्रिक टिप्स नियम पहा.

हार्डवेअर संपलेview

Cisco 1600 Series Routers are composed of these router models:

  • Cisco 1601 and 1601R Ethemet/Serial Modular Router
  • Cisco 1602 and 1602R Ethemet/Se1ia1 Modular Router with 56K CSUDSU (4-wire)
  • Cisco 1603 and 1603R EthemetASDN-BR1 (S/T interface) Modular Router
  • Cisco 1604 and 1604R EthemetASDN-BR1 Modular Router with NTI (U interface)
  • Cisco 1605R Dual Ethemet Modular Router

याव्यतिरिक्त, सर्व १६०० राउटर मॉडेल्समध्ये एक WAN इंटरफेस कार्ड (WIC) स्लॉट आहे जिथे तुम्ही सिस्को १६०० सिरीज राउटरसाठी WAN इंटरफेस कार्डपैकी एक घालू शकता.

सिस्को 1601

CISCO-1600-Series-Router  (2)

ब्लॉक डायग्राम

आकृती ६ मध्ये १६०० राउटरचा बेसिक ब्लॉक डायग्राम दाखवला आहे. आकृती ६ मध्ये १६०० राउटरचा बेसिक ब्लॉक डायग्राम दाखवला आहे.

CISCO-1600-Series-Router  (4)The basic characteristics and functions of each block in this platform can be summarized as:

  • Processor The processor used in the 160x Series is the Motorola 68360 Complex Instruction Set Computer (CISC). The main job of the processor is to load instructions defined in Cisco IOS® software from PCMCIA Flash or from RAM (for the R models) and execute them, which basically involves some manipulation of data.
    • The M68360 is an embedded controller, and has a 32−bit address, a 32−bit data bus, a 33 MHz internal clock, and a built−in Serial Communication Channels (SCC).
    • Memory This is discussed in more detail in the Memory Details section.
    • Buses Buses are used by the CPU to access various components of the system and transfer instructions and data to or from specified memory addresses.
    • CPU Bus is for high speed operations, with direct processor access. It has a 32−bit address and 32−bit data at 33 MHz. These include access to dynamic RAM (DRAM), Boot ROM, Non−Volatile RAM (NVRAM), PCMCIA Flash, and WIC.
    • Input/Output (I/O) Bus allows the M68360 to individually control other devices through the SCCs. This includes Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), the Ethernet controller, and the WAN port interface.
  • Universal Asynchronous Receiver−Transmitter (UART) UART is an SCC integrated on the M68360. It provides the necessary user interface. It has one RS232 port, and a data communications equipment (DCE) (console) RJ45.
    Note: UART has no Auxiliary (data terminal equipment − DTE) port. Higher console speeds (up to 115.2 Kbps) are supported. The download of Cisco IOS software images over the console port is supported through xmodem or ymodem.
  • WAN interface cards (WIC) WICs are media−specific network interfaces responsible for data transfer in and out of the 160x series router. WICs communicate with the CPU through the CPU Bus for packet transfer. Specialized Controllers (or application−specific integrated circuits − ASICs) used for media support perform the above−mentioned functionality. WICs do not support Online Insertion and Removal (OIR).
  • Power supply Power supply provides power to various components of the router.

मेमरी तपशील

सिस्को १६०० सिरीज राउटरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेमरी असतात आणि त्या प्रत्येकाची हाताळणी वेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी केली जाते.

आकृती ७ मेमरी तपशील

CISCO-1600-Series-Router  (5)

DRAM
DRAM तार्किकदृष्ट्या मुख्य प्रोसेसर मेमरी आणि सामायिक इनपुट/आउटपुट (I/O) मेमरीमध्ये विभागले गेले आहे.

  • Main Processor Memory It is used to store routing tables, fast switching cache, running configuration, and so on. It can take unused shared I/O memory, if needed.
  • Shared I/O Memory It is used for temporary storage of packets in system buffers at the time of process switching, and interface buffers during fast switching. Cisco 1600 Series Routers running Cisco IOS software versions prior to the integration of CSCdk40685 ( registered customers only) have a fixed I/O memory of 512 KB.
  • After CSCdk40685, if the router has enough memory, it allocates 25%to I/O memory. If not, I/O memory remains at 512 KB.

DRAM मेमरीचे वितरण पाहण्यासाठी तुम्ही show memory summary कमांड वापरू शकता.

  • Router−1600#show memory summary
  • Head Total(b) Used(b) Free(b) Lowest(b) Largest(b)
  • Processor 20B3A7C 13419908 2334632 11085276 10907924 10907920
  • I/O 2D80000 4718592 247324 4471268 4466128 4464852 …. ! −−− Output Suppressed

Physically, DRAM is a combination of 2 MB on−board non−parity chips, and one Single In−line Memory Module (SIMM) [72−pin, 60 ns, with or without parity]. If SIMM is non−parity, total DRAM can be up to 18

MB. If SIMM is with parity, total DRAM can be up to 16 MB (on−board 2 MB will be disabled).
Note: The Cisco 1605−R Series Router has 8 MB on−board. Therefore, total DRAM can be up to 24 MB on that router. For more information, see Comparison of Cisco 1601, Cisco 1604, and Cisco 1605−R Memory Architectures.
टीप: DRAM स्थापित करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी, सिस्को १६०० सिरीज राउटरमध्ये DRAM SIMM स्थापित करणे किंवा बदलणे पहा.

  • पीसीएमसीआयए फ्लॅश
    संपूर्ण सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर प्रतिमा, बॅकअप कॉन्फिगरेशन किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी कायमस्वरूपी संग्रहित करण्याचा आणि हलविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पीसीएमसीआयए फ्लॅश. files.
    सिस्को १६०० सिरीज राउटरवरील PCMCIA फ्लॅश फास्ट पीसी कार्डसाठी एका स्लॉटचा वापर करून (१६MB पर्यंत) लागू केला जातो.
    सिस्को १६०० सिरीज राउटरवरील PCMCIA फ्लॅश कार्ड वापरते Fileसिस्टम क्लास “B”. हा सिस्को १००० सिरीज राउटर आणि सिस्को ३६०० सिरीज राउटरसाठी वापरला जाणारा समान प्रकार आहे. PCMCIA फॉरमॅट सुसंगतता माहितीसाठी, PCMCIA पहा. Fileसिस्टम सुसंगतता मॅट्रिक्स.
  • NVRAM
    NVRAM is used for permanent storage of the startup configuration that is writeable. It is also used for permanent storage of hardware revision and identification information, and also Media Access Control
    (MAC) addresses for LAN interfaces. It is a battery−backed Static RAM (SRAM). The life−span of NVRAM is specified in the maximum number of writes and a maximum time limit. NVRAM size is 8 KB.
  • बूट रॉम
    BOOT ROM is an Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) used to permanently store startup diagnostic code (ROM Monitor), and RxBoot. Boot ROM size is 2 MB. The Cisco 1600 Series Router runs RxBoot from Boot ROM.
    बूट रॉम कसे अपग्रेड करायचे याबद्दल माहितीसाठी, सिस्को १६०० सिरीज राउटरमध्ये बूट रॉम अपग्रेड करणे पहा.
  • नोंदणी करतो
    रजिस्टर्स हे लहान, जलद मेमरी युनिट्स असतात जे विशेष उद्देशाची माहिती साठवण्यासाठी वापरले जातात, जसे की इंटरप्ट स्टेटस, सध्या अंमलात येणाऱ्या सूचना, इत्यादी. रजिस्टर्सचे स्थान त्यांच्या वापरावर अवलंबून असते. उदा.ampमुख्य प्रोसेसरमध्ये सूचना रजिस्टर आणि इतर नियंत्रण रजिस्टर असतात. UART मध्ये स्वतःचे स्टेटस रजिस्टर असते जसे की इतर I/O डिव्हाइसेस आणि विविध घटकांवरील डेटा रीड/राइट रजिस्टर. मुख्य प्रोसेसरमध्ये सूचना अंमलबजावणीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पूर्णांक आणि फ्लोटिंग पॉइंट डेटासाठी सामान्य उद्देश रजिस्टर देखील असतात.
  • Sample आउटपुट
    show version कमांडच्या आउटपुटमध्ये मेमरीचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले जाऊ शकतात:

Router−1600#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ 1600 Software (C1600−Y−L), Version 12.2(10b), RELEASE SOFTWARE (fc1)

  • Copyright (c) 1986−2002 by cisco Systems, Inc.
  • Compiled Fri 12−Jul−02 03:29 by pwade
  • Image text−base: 0x0803A50C, data−base: 0x02005000
  • ROM: System Bootstrap, Version 11.1(7)AX [kuong (7)AX], EARLY DEPLOYMENT
  • RELEASE SOFTWARE (fc2)
  • ROM: 1600 Software (C1600−BOOT−R), Version 11.1(7)AX, EARLY DEPLOYMENT RELEASE  SOFTWARE (fc2)
  • Router−1600 uptime is 3 days, 8 hours, 1 minute
  • System returned to ROM by power−on
  • सिस्टम प्रतिमा file is “flash:c1600−y−l.122−10b.bin”
  • cisco 1604 (68360) processor (revision C) with 4608K/1536K bytes of memory. Processor board ID 04607098, with hardware revision 00000000
  • Bridging software.
  • X.25 software, Version 3.0.0.
  • Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
  • 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
  • 1 ISDN Basic Rate interface(s)
  • U interface with external S bus interface for ISDN Basic Rate interface. System/IO memory with parity disabled
  • 2048K bytes of DRAM onboard 4096K bytes of DRAM on SIMM
  • System running from FLASH
  • 7K bytes of non−volatile configuration memory.
  • 16384K bytes of processor board PCMCIA flash (Read ONLY)
  • कॉन्फिगरेशन रजिस्टर 0x2102 आहे

For more information, see Comparison of Cisco 1601−Cisco 1604 and Cisco 1605−R Memory Architectures.

बूट क्रम

सर्व सिस्को उत्पादनांमध्ये बूट करण्यासाठी समान घटक किंवा यंत्रणा नसतात. हा विभाग सिस्को १६०० सिरीज राउटरमधील बूट क्रमाचे वर्णन करतो.
The boot ROM which is read−only memory contains two programs:

  • The ROM monitor or ROMmon The ROMmon is a diagnostic image that provides the user with a limited subset of commands. This diagnostic mode is most often used during recovery procedures (forgotten password or wrong/corrupted Cisco IOS software). It is possible to view किंवा या मोडमधून कॉन्फिगरेशन रजिस्टरमध्ये बदल करा आणि xmodem ट्रान्सफरद्वारे सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर अपग्रेड करा.
  • The Bootstrap (RxBoot) The bootstrap program is written to find and load a copy of Cisco IOS software based on the settings of the configuration register. The Cisco IOS software image can be located either on the system Flash, on a PCMCIA Flash card, or on a Trivial File ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (TFTP) सर्व्हर. सहसा, सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर इमेज पीसीएमसीआयए फ्लॅश कार्डवर असते.
  • When a Cisco 1600 Series Router is first powered up, the boot−up sequence involves these steps:
  1. ROMmon (in Boot ROM) takes control of the Main Processor and handles the following:
    • Control register settings.
    • Console settings.
    • Initial diagnostic tests of memory and other hardware.
    • Data structure initialization.
    • फ्लॅश file सिस्टम (MONLIB) सेटअप.
    • Based on the configuration register value in Non−Volatile RAM (NVRAM), the router either stays in ROMmon, or RxBoot is executed from Boot ROM.
  2. RxBoot analyzes the hardware. Based on the configuration register value, the router either stays in RxBoot, or the Cisco IOS software image file (default, or as defined in the startup configuration) is executed from PCMCIA Flash or RAM (or moved there from the network). This main Cisco IOS software image analyzes the hardware again.
    The router configuration file, जे NVRAM मध्ये साठवले जाते, त्यात बूट सिस्टम कमांड असू शकतात. उदा.ample, boot system flash slot0:c1600−sy−l.122−1a.bin.
    This forces the RxBoot to look for the c1600−sy−l.122−1a.bin file "स्लॉट०:" नावाच्या फ्लॅश डिव्हाइसवर. राउटर कॉन्फिगरेशनमधील बूट सिस्टम निर्देश file कॉन्फिगरेशन रजिस्टर ओव्हरराइड करते. जर बूट सिस्टम स्टेटमेंट नसेल आणि कॉन्फिगरेशन रजिस्टर त्याच्या डीफॉल्ट मूल्यावर असेल, तर RxBoot पहिले मिळवते file it finds in its Flash. If that fails, it tries to load an image from boot ROM.
  3. The Cisco IOS software creates some data structures such as Interface Descriptor Blocks (IDBs) in the main processor memory, carve interface, and system buffers on shared input/output (I/O) memory, and loads the startup configuration. RxBoot also performs these functions, but it does not re−analyze the hardware unless the full Cisco IOS software is executed.
    Figure 8 Sequence of Operations
    CISCO-1600-Series-Router  (1)

येथे एक माजी आहेampफ्लॅशवरून बूट होणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मचे स्वरूप:

  • 3d08h: %SYS−5−RELOAD: Reload requested by console.
  • System Bootstrap, Version 11.1(7)AX [kuong (7)AX], EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)
  • Copyright (c) 1994−1996 by cisco Systems, Inc.
  • C1600 processor with 6144 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x4018060, size: 0x1da950
  • प्रतिबंधित अधिकार आख्यायिका
  • Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial
  • Computer Software − Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227−19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227−7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134−1706
  • Cisco Internetwork Operating System Software
  • IOS ™ 1600 Software (C1600−Y−L), Version 12.2(10b),
  • RELEASE SOFTWARE (fc1)
  • Copyright (c) 1986−2001 by cisco Systems, Inc.
  • Compiled Fri 12−Jul−02 03:29 by pwade
  • Image text−base: 0x0803A50C, data−base: 0x02005000cisco 1604
  • (68360) processor (revision C) with 4608K/1536K bytes of memory.
  • Processor board ID 04607098, with hardware revision 00000000
  • Bridging software.
  • X.25 software, Version 3.0.0.
  • Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
  • 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
  • 1 ISDN Basic Rate interface(s)
  • U interface with external S bus interface for ISDN Basic Rate interface.
  • System/IO memory with parity disabled
  • 2048K bytes of DRAM onboard 4096K bytes of DRAM on SIMM
  • System running from FLASH
  • 7K bytes of non−volatile configuration memory.
  • 16384K bytes of processor board PCMCIA flash (Read ONLY)
  • सुरू करण्यासाठी रिटर्न दाबा!
  • 00:00:36: %SYS−5−CONFIG_I: Configured from memory by console
  • 00:00:36: %SYS−5−RESTART: System restarted −−
  • Cisco Internetwork Operating System Software
  • IOS ™ 1600 Software (C1600−Y−L), Version 12.2(10b),
  • RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1986−2002 by cisco Systems, Inc.
  • Compiled Fri 12−Jul−02 03:29 by pwade

पॅकेट स्विचिंग

सिस्को १६०० सिरीज राउटरचे स्विचिंग आर्किटेक्चर शेअर्ड मेमरी आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. सिस्को २५००, ४×०० आणि एएस५३०० सिरीज देखील या स्विचिंग आर्किटेक्चरचा वापर करतात.
शेअर्ड मेमरी राउटरवरील सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर सर्व पॅकेट स्विचिंगसाठी सिस्टम बफर वापरते, फक्त प्रोसेस स्विचिंगसाठी नाही. स्टँडर्ड पब्लिक बफर पूल्स व्यतिरिक्त, सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर खाजगी सिस्टम बफर पूल आणि इंटरफेस कंट्रोलर्ससाठी विशेष बफर स्ट्रक्चर्स देखील तयार करते ज्यांना आरएक्स रिंग्ज आणि टीएक्स रिंग्ज म्हणतात.

खाजगी बफर पूल
Private buffer pools are static, and are allocated with a fixed number of buffers during initialization of the Cisco IOS software. New buffers cannot be created on demand for these pools. If a buffer is needed, and none Cisco − Cisco 1600 Series Router Architecture

  • router#show controllers ethernet 0
  • QUICC Ethernet unit 0 using SCC1, Microcode ver 3
  • Current station address 0060.5cbc.3d41, default address 0060.5cbc.3d41
  • idb at 0x2AFE0EC, driver data structure at 0x2AEF820
  • SCC Registers:
  • General [GSMR]=0x0:0x1088003C, Protocol−specific [PSMR]=0x80A
  • Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x001F, Status [SCCS]=0x0002
  • Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0xD555
  • Interrupt Registers:
  • Config [CICR]=0x00368461, Pending [CIPR]=0x0100C402

Output suppressed

  • RX ring with 16 entries at 0xFF00420, Buffer size 1524
  • Rxhead = 0xFF00458 (7), Rxp = 0x2AEF858 (7)
  • 00 pak=0x2B00F34 buf=0x2D8A48C status=9000 pak_size=0
  • 01 pak=0x2B02B24 buf=0x2D8F55C status=9000 pak_size=0
  • 02 pak=0x2B01D2C buf=0x2D8CCF4 status=9000 pak_size=0
  • 03 pak=0x2B00CE0 buf=0x2D89DD0 status=9000 pak_size=0

Output suppressed

  • TX ring with 4 entries at 0xFF004A0, tx_count = 0
    tx_head = 0xFF004A0 (0), head_txp = 0x2AEF898 (0)
  • tx_tail = 0xFF004A0 (0), tail_txp = 0x2AEF898 (0)
  • 00 pak=0x0000000 buf=0x0000000 status=0000 pak_size=0
  • 01 pak=0x0000000 buf=0x0000000 status=0000 pak_size=0
  • 02 pak=0x0000000 buf=0x0000000 status=0000 pak_size=0
  • 03 pak=0x0000000 buf=0x0000000 status=2000 pak_size=0

Output suppressed

हायलाइट केलेल्या नोंदी येथे स्पष्ट केल्या आहेत:

RX ring with 16 entries at 0xFF00420, Buffer size 1524 The size of the receive ring is 16, and it begins at the address 0x0xFF00420 in I/O memory. The size of the buffers for the Ethernet interface is 1524.
TX ring with 4 entries at 0xFF004A0, TX_count = 0 The size of the transmit ring is 4, it begins at the address 0xFF004A0 in I/O memory and there are no packets that await transmission on this

पथ बदलणे

हे वर्णन इनसाइड सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर, सिस्को प्रेस१ या पुस्तकावर आधारित आहे.
1″CCIE Professional Development: Inside Cisco IOS Software Architecture” by Vijay Bollapragada, Curtis Murphy, Russ White (ISBN 1−57870−181−3).

1 − Receive the packet

  1. पायरी १: इंटरफेस मीडिया कंट्रोलर नेटवर्क मीडियावरील पॅकेट शोधतो आणि ते एका बफरमध्ये कॉपी करतो जिथे रिसीव्ह रिंगमधील पहिला फ्री एलिमेंट पॉइंट करतो. मीडिया कंट्रोलर पॅकेट डेटा मेमरीमध्ये कॉपी करण्यासाठी डायरेक्ट मेमरी अॅक्सेस (DMA) पद्धत वापरतात.
  2. पायरी २: मीडिया कंट्रोलर पॅकेट बफरची मालकी प्रोसेसरकडे परत बदलतो आणि प्रोसेसरला रिसीव्ह इंटरप्ट जारी करतो. मीडिया कंट्रोलरला सीपीयूकडून प्रतिसादाची वाट पाहावी लागत नाही आणि रिसीव्ह रिंगमध्ये येणारे पॅकेट प्राप्त करणे सुरू ठेवतो.
    प्रोसेसरने रिंगमधील सर्व नवीन बफर प्रक्रिया करण्यापूर्वी मीडिया कंट्रोलरला रिसीव्ह रिंग भरणे शक्य आहे. या स्थितीला ओव्हररन म्हणतात. जेव्हा असे होते, तेव्हा प्रोसेसर पुनर्प्राप्त होईपर्यंत सर्व येणारे पॅकेट्स सोडले जातात.
  3. Step 3: The CPU responds to the receive interrupt, and attempts to remove the newly−filled buffer from the receive ring, and replenishes the ring from the private pool of the interface. Notice that packets are not physically moved within the I/O memory. Instead, only the pointers are changed. If the input hold queue of the interface is full, the packet is dropped; otherwise, three outcomes are possible:
    1. A free buffer is available in the private pool of the interface to replenish the receive ring. The free buffer is linked to the receive ring and the packet now belongs to the private buffers pool of the interface.
    2.  A free buffer is not available in the private pool of the interface, so the receive ring falls back to the global pool that matches the MTU of the interface, in order to be replenished. The fallback counter value increases for the private pool.
    3. If a free buffer is not available in the public pool as well, the incoming packet is dropped, and the ignore counter value increases. In addition, the interface is throttled and all incoming traffic is ignored on this interface for a short period.
      2 − Switch the Packet
  4. Step 4: After the receive ring is replenished, the CPU begins to switch the packet. Cisco IOS software attempts to switch the packet with the help of the fastest method configured on the interface. On shared memory routers, it first tries Cisco Express Forwarding (CEF) switching (if configured), then fast switching (unless the no ip route−cache command is configured on the interface), and finally, process switching if none of the others work.
  5. पायरी ५: रिसीव्ह इंटरप्ट संदर्भात असताना, सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर स्विचिंगचा निर्णय घेण्यासाठी सीईएफ टेबल किंवा फास्ट स्विचिंग कॅशे वापरण्याचा प्रयत्न करते. स्विचिंग असे असू शकते:
    1. CEF switching If there are valid CEF and adjacency table entries, the Cisco IOS software rewrites the Media Access Control (MAC) header on the packet and begins to transmit it (see Step 8).
    2. If there is no CEF entry for the destination, the packet is dropped.
    3. Fast switching If CEF is not enabled or the packet cannot be CEF switched, the Cisco IOS software attempts to fast−switch the packet. If there is a valid fast cache entry for this destination, the Cisco IOS software rewrites the MAC header information and begins to transmit the packet (see Step 8). If there is no valid fast cache entry, the packet is queued for process switching (see Step 6).
  6. पायरी ६: प्रक्रिया स्विचिंग जर CEF आणि जलद स्विचिंग दोन्ही अयशस्वी झाले, तर सिस्को IOS सॉफ्टवेअर प्रक्रिया स्विचिंगवर परत येते. पॅकेट योग्य प्रक्रियेच्या रांगेत जाते (उदाहरणार्थ, IP इनपुट प्रक्रियेसाठी रांगेत एक IP पॅकेट ठेवले जाते), आणि प्राप्त होणारा व्यत्यय रद्द केला जातो.
  7. पायरी ७: अखेर पॅकेट स्विचिंग प्रक्रिया सुरू होते, आणि पॅकेट स्विच करते आणि आवश्यकतेनुसार MAC हेडर पुन्हा लिहिते. लक्षात घ्या की पॅकेट अद्याप त्या बफरमधून हललेले नाही ज्यामध्ये ते मूळ कॉपी केले होते. पॅकेट स्विच केल्यानंतर, सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर पॅकेट ट्रान्समिट करण्यासाठी पुढे जाते.tage.
    Transmit the Packet
    पायरी ८: जर पॅकेट CEF किंवा फास्ट स्विच केलेले असेल, तर सिस्को IOS सॉफ्टवेअर आउटबाउंड इंटरफेसच्या आउटपुट क्यूमध्ये रिसीव्ह इंटरप्ट संदर्भात पॅकेट्स आहेत का ते तपासते.
    1. If there are packets already on the output hold queue for the interface, the Cisco IOS software places the packet on the output hold queue instead of directly into the transmit ring to reduce the possibility of out−of−order packets, and then proceeds to Step 8.3.
    2. If the output hold queue is empty, the Cisco IOS software places the packet on the transmit ring of the output interface. To do so, it links the packet buffer to a transmit ring descriptor. The receive interrupt is dismissed, and processing continues with Step 11. If there is no room on the transmit ring, the packet is placed on the output hold queue instead, and the receive interrupt is dismissed.
    3. If the output hold queue is full, the packet is dropped, the output drop counter value increases, and the receive interrupt is dismissed.
  8. Step 9: If the packet was process−switched, the packet is placed on the output queue for the input interface. If the output queue is full, the packet is dropped and the output drop counter value increases.
  9. पायरी १०: सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर आउटपुट इंटरफेस ट्रान्समिट रिंगमध्ये एक फ्री डिस्क्रिप्टर शोधण्याचा प्रयत्न करते. जर फ्री डिस्क्रिप्टर अस्तित्वात असेल, तर सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर आउटपुट होल्ड क्यूमधून पॅकेट काढून टाकते आणि बफरला ट्रान्समिट रिंगशी जोडते. जर रिंग भरलेली असेल, तर सिस्को आयओएस सॉफ्टवेअर पॅकेटला आउटपुट होल्ड क्यूमध्ये सोडते जोपर्यंत मीडिया कंट्रोलर रिंगमधून पॅकेट ट्रान्समिट करत नाही आणि डिस्क्रिप्टर मुक्त करत नाही.
  10. पायरी ११: आउटबाउंड इंटरफेस मीडिया कंट्रोलर वेळोवेळी त्याच्या ट्रान्समिट रिंगचे पोल करतो ज्या पॅकेट्सना ट्रान्समिट करायचे आहे. मीडिया कंट्रोलरला पॅकेट सापडताच, तो पॅकेट नेटवर्क मीडियावर कॉपी करतो आणि प्रोसेसरला ट्रान्समिट इंटरप्ट वाढवतो.
  11. Step 12: The Cisco IOS software acknowledges the transmit interrupt, de−links the packet buffer from the transmit ring, and returns the buffer to the pool of buffers from which it originated. The Cisco IOS software then checks the output hold queue for the interface. If any packets await in the output hold queue, the Cisco IOS software removes the next one from the queue and links it to the transmit ring. Finally, the transmit interrupt is dismissed.

NetPro Discussion Forums − Featured Conversations
नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स कनेक्शन हे नेटवर्किंग प्रोफेशनल्ससाठी नेटवर्किंग सोल्यूशन्स, उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाबद्दल प्रश्न, सूचना आणि माहिती सामायिक करण्यासाठी एक मंच आहे. वैशिष्ट्यीकृत दुवे या तंत्रज्ञानात उपलब्ध असलेल्या काही अलीकडील संभाषणांपैकी एक आहेत.

Cisco − Cisco 1600 Series Router Architecture 

NetPro Discussion Forums − Featured Conversations for Router and IOS Architecture

Network Infrastructure: WAN Routing and Switching

संबंधित माहिती

  • Password Recovery Procedure for the Cisco 1600 Series Router
  • सिस्को 1600 मालिका राउटर
  • ROMmon Recovery for the Cisco 1600 Series Router
  • Hardware Troubleshooting for Cisco 1600 Routers
  • Maximum Number of Interfaces and Subinterfaces for Cisco IOS Platforms: IDB Limits
  • Cisco 1600 Series Product Support Page
  • Technical Support − Cisco Systems

All contents are Copyright © 1992−2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
अपडेट: १४ फेब्रुवारी २००५

Cisco − Cisco 1600 Series Router Architecture
वरून डाउनलोड केले www.Manualslib.com मॅन्युअल शोध इंजिन

कागदपत्रे / संसाधने

सिस्को १६०० सिरीज राउटर [pdf] वापरकर्ता मॅन्युअल
१६०१, १६०२, १६०३, १६०४, १६०५, १६०० सिरीज राउटर, १६०० सिरीज, राउटर

संदर्भ

एक टिप्पणी द्या

तुमचा ईमेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित आहेत *