论文摘要
由于IPv6协议解决了Ipv4地址空间匮乏的问题,服务质量,自动配置以及其对移动和安全性的支持,使得IPv4被IPv6代替是大势所趋。但是,IPv4网络经过这么多年的成功发展,其上开展的业务不可能一下全部转移到IPv6网上,因此IPv4被IPv6代替需要一个过程。在IPv6网络向IPv4网络过渡的时期,如何实现两种网络的互通,是人们首先要解决的问题。实现IPv6网络与IPv4网络互通的方法主要有三种:隧道方式、双协议栈方式以及NAT-PT(Network Address Translation-Protocol Translation)方式。NAT-PT转换网关系统由国家自然科学基金资助(60273021),中国下一代互联网(China Next Generation Internet)示范工程资助(CNGI-04-3-1D),在中国科学院计算技术研究所开发完成。该系统基于NAT-PT技术,在过渡时期起到了连接IPv4网络和IPv6网络的非常重要的作用,其能否正常高效的运行决定了是否能够平稳安全地过渡到IPv6网络,所以在系统中保证良好的网络管理,有效地监测网关设备的状态和流经网关的业务流量,了解网络的运行情况,确保网络的互通,是关键,因此我们在系统中实现SNMP(simple network management protocol),但是由于NAT-PT与SNMP两种协议自身不同的特点以及某些甚至相悖的需求,很难保证有效地同时实现两种协议。本论文基于网络处理器来实现NAT-PT转换网关系统,网络处理器的特殊软硬件架构能够有效地保证两种协议的良好实现,为了保证系统的效率,对系统架构做了进一步优化。设计中的一个问题就是如何保证系统各模块间的和模块与CPU之间的高效通信,从而有效的收集分布在系统中SNMP需要的MIB(management information base)数据.本论文首先介绍系统架构,在此基础上提出几种有效的收集散布在系统中各处的MIB数据的方法,然后比较它们的优缺点,最后设计并实现整个SNMP协议。
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