拓扑发现1

topology

自动探索您的网络并绘制拓朴图

  • 了解网络环境内的实体联机状态、设备类型,以及各种有IP地址的系统设定等信息。
  • 能以可视化的图表快速找出网络运作问题,并能自动产生拓扑图。
  • 自动维护服务器与网络设备之间的实体联机、设备资产信息、设定内容等全方位的网络状态。
  • 可快速获得精准且全面性的报告。
  • 能将信息轻松导出为PDF、Visio、CSV,或Excel等系统内。

透过自动化网络探索与寻址功能,提高网络管理与维护效率

帮助您真正了解您的网络环境,包括详细的实体连接状态、设备类型、资产与库存,以及每个网络节点上的设定信息。

透过多种网络L2与L3的搜寻技术,如ARP、SNMP、SSH、Virtual Infrastructure Management、IP寻址、ICMP,以及LLDP等,WhatsConnected可大幅缩短人工操作的时间。系统也借着SNMP、SSH、WMI与Telnet等无代理式的轮询技术,获得Windows或其它系统服务器的全方位资产明细与其组态报告。

在详细的清查功能下,WhatsConnected可以让网络环境更容易识别出来,找出布署在网络上个端点的设备,其制造商与平台类别等信息。

让您对网络管理更具信心

透过可视化且自动产出的网络拓扑图,能让您快速找出网络上发生的疑难杂症。

WhatsConnected可协助您获知网络上各个物理与虚拟设备的链接状态,包括VMware主机与客体环境之间的关系。藉由自动化更新网络拓扑图的功能,包含实体设备与虚拟环境,让您可以很容易掌握L2各设备间的联接状态,也能让IT团队对掌握网络脉动更具信心。

搭配客制化的地图,可以让网络拓扑的显式方式更清楚,有助于管理特定区域的网络状态;统一清晰的拓扑图,不论是要打印输出,或是要与其他团队分享、讨论也更加便利。

获得更精确、更全面的网络管理报表

让您更容易全面清查与配置管理的清析报表。

WhatsConnected能从各种检视角度建立报表,并可分层显示或自定义报表呈现方式,这些设定不局限在网络联机,虚拟化与实体设备之间的关联也能一目了然。运用WhatsConnected可以转化为Microsoft Visio或PDF格式,让网络图表分享更方便;运用标准报表功能,可让管理列表、设备连接状态、桥接端口、Windows系统、虚拟网络与子网等报表所需的内容,能以更快的速度产出。透过WhatsConnected,可以让您快速截取重要的资产管理数据,像是系统资产细节、配置文件等,轻松读取最全面、最实时,也最详细的网络状态。

可将信息轻松导出为PDF、Visio、VSC或Excel,让数据分享更容易

当要与其他团队合作,将网络拓扑图与其它成员共享时,运用PDF所产出的资料更容易让相关人员迅速进入状况。

将自行定义的网络拓扑图转换为Microsoft Visio文件格式后,能用更简单的方式分享给其它非技术人员,帮助他们了解您所描述的网络环境,也能以更清楚的方式说明网络异动后所带来的影响。若是需要将这些内容转为标准化的报表格式,WhatsConnected也能将档案导出成CSV或Excel报表,提供给其他人相关资产与网络联机等信息。WhatsConnected是一套可独立运作的解决方案,能让您对自家环境内的网络拓扑掌握更深。

请参考WhatsConnected Standalone的详细信息,了解WhatsConnected全部的功能

网络拓扑自动发现-Sugarnms智能网管软件的基础 

zhtelecomnews
  zhtelecomnews 发布于 2014/01/09 15:18
 
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网络拓扑自动发现

-智能网管软件的基础

网络拓扑作为一种表示网络设备逻辑连接与物理连接之间关系的方法,通过它网络管理员可以很直观地掌握当前网络设备的运行状况,准确定位网络中的故障点,并对准确分析网络中存在的问题提供基础数据,从而有针对性地优化网络,提高网络的性能。可以说,网络拓扑的自动发现是实现智能网络管理系统的技术关键,是构成智和网管软件的基础.

拓扑发现原理

目前有多种网络拓扑发现方法,包括:

(1)  基于SNMP(Simple NetworkManagementProtocol,简单网络管理协议)的发现方法。该方法主要是利用SNMP协议,访问交换机和路由器等网络设备中的MIB库,获取相应信息。SNMP的一个突出优点是当网络发生变化时MIB中的信息将会随之变化,并且信息获取的整个过程相当快,从而也提高了拓扑发现的速度,并且结果可靠,系统和网络开销小。但使用SNMP进行拓扑发现的主要问题在于并不是每一个网络设备都提供SNMP网管服务,即便提供了SNMP服务,MIB中也可能没有保存足够多的有用信息。另外一个问题是关于MIB值的解释问题,虽然关于设备的一些基本信息在MIB中都进行了标准化的定义,但是许多生产商为了更好的描述它们自己产品的功能,在MIB中添加私有信息。

(2) 基于ICMP(InternetControlMessage Protocol,Internet控制报文协议)的发现方法。该方法利用ping数据包进行拓扑发现。Ping是IP网络中使用最早和最广泛的工具之一,它主要是利用ICMP echo reNy消息来检测主机是否可达,同时也可以通过计算往返延迟推断节点据我们有“多远”。由于使用较小的分组,Ping的开销较小。我们可以Ping每一个可能的IP地址以判断它们是否对应可达的网络节点。当向一个可达节点发出Ping报文时,通常会很快得到响应(几十微秒),但当向一个不可达的节点发出Ping报文时,将在设定的间隔后超时,这个间隔通常是2秒,因此在这种情况下,使用Ping是相当低效的,尤其当出于拓扑发现的目的向大量待定的IP地址发出Ping报文时效率更低。由于ping操作的探测周期较长,网络负载也较大,不适合实时的拓扑发现。

(3) 基于ARP协议(Address Resolution Protocol,地址解析协议)的发现方法。网络设备的ARP表中设备地址都是有效的IP地址,而且没有存储多余信息,且交换机、路由器等均支持ARP协议,所以这种方法发现效率是很高的,应用范围也广,但如果网络太大,ARP表中的记录会不断的更新,将无法包含网络中所有的交换路由设备。

(4)  基于OSPF(OpenShortestPath Firs,优先开放最短路径)协议的发现方法。OSPF中链路状态数据库存放的信息可以用来计算网络路由,计算过程是从不同的链路状态记录中概括出一个代表网络的节点图。节点图中内部节点是OSPF路由器和中转网络,外围节点是末梢网络、汇总网络以及外部目的站点,连接的弧线是具有不同度量制式的各种链路。因此,网络管理维护系统也可以访问自治系统每个区域中某一个路由器存有的相关的OSPF路由表信息,就可以构造出整个自治系统的网络拓扑图。该方法的优点是速度快、性能高。但实现难度大,且搜索只能限定在一定范围内,所有设备也必须支持0SPF协议。

(5)  基于LLDP(Link LayerDiscovery Protocol,链路层发现协议)协议的发现方法。LLDP是一个厂商无关的二层协议,它允许网络设备在本地子网中通告自己的设备标识和性能。简单说来,LLDP是一种邻近发现协议。它为以太网网络设备,如交换机、路由器和无线局域网接入点定义了一种标准的方法,使其可以向网络中其他节点公告自身的存在,并保存各个邻近设备的发现信息。例如设备配置和设备识别等详细信息都可以用该协议进行公告。具体来说,LLDP定义了一个通用公告信息集、一个传输公告的协议和一种用来存储所收到的公告信息的方法。

  

SugarNMS 网络自动拓扑发现功能

SugarNMS智和网络管理软件是以SNMP网管协议为基础,并综合了ICMP ping、ARP、CDP、LLDP、OSPF邻居路由、端口转发表、STP生成树协议等物理拓扑发现技术,发现设备的物理链接。智能分析网络拓扑结构,自动勾画出整个网络的真实物理拓扑图。

智和网管软件中采用了Object-SNMP网关组件(Object Simple Network Management Protocol), 这个组件是一个面向对象的SNMP开发组件,与关系数据库流行的O-R Mapping技术类似,实现了Object到SNMP MIB的操作映射(简称O-M Mapping),系统提供了Java/SNMP网关、RMI/SNMP网关、Web Service/SNMP网关服务。开发者无需理解SNMP协议和MIB细节,只需要定义普通数据对象,然后将数据对象按添加、删除、修改、查询等模式提交给网关即可。Object SNMP网关会自动将数据对象按开发者的期望发送到SNMP设备,并返回用户需要的数据对象。

ObjectSNMP组件可以帮助网管软件快速自动的发现网络拓扑连接关系,并提取设备各项数据。其拓扑自动发现功能如下:

全网设备发现:可以按网络号、IP范围、多个网络范围内,自动搜索发现设备,获取设备的基本信息、设备类型(交换、路由、路由交换、终端设备、厂商特有类型等)、MAC地址、ARP表、交换机端口、路由器接口、路由表、交换机转发表、主机IP地址等信息。

网络漫游发现:给定少数几个已知的网络号、IP范围,按用户指定的漫游深度和漫游广度,进行全网漫游发现。

网络拓扑自动发现:可以发现交换机与交换机、交换机与PC机、交换机与终端设备、交换机与路由器、路由交换机与路由交换机之间 的连接关系。连接关系可以定位到具体的设备端口、设备接口上。支持在任意指定的设备之间发现它们的所有连接,在全网范围内发现连接关系。

ObjectSNMP的物理拓扑自动发现采用了全新的技术:即支持单一Cisco、华为网络,也支持各种厂商设备混合网络。支持模糊连接定位,在数据不全或设备缺失的情况下,尽可能发现连接关系。可在任意的网络环境中工作,不需要用户对网络做任何假设(如路由器假设、根交换机假设、上/下行端口假设、边缘设备假设等)。

参考:  

[1] 舒 涛,网络拓扑自动发现方法研究,辽 宁 石 油 化 工 大 学 学 报,2013年9月,第33卷第3期;

[2]anphorea 网络拓扑发现 ;

[3]  Somato , java snmp全面开发解决方案;

 
原文地址:https://www.cnblogs.com/zafu/p/9448030.html