Morali bi razumeti 6 konceptov osnovnih stikal!!

Feb 13, 2023

Pustite sporočilo

1. Pasovna širina hrbtne plošče

 

Znana tudi kot preklopna zmogljivost, je največja količina podatkov, ki jih je mogoče obdelati med procesorjem vmesnika stikala ali vmesniško kartico in podatkovnim vodilom, tako kot vsota pasov, ki jih ima nadvoz. Ker mora biti komunikacija med vsemi vrati izvedena prek hrbtne plošče, postane pasovna širina, ki jo zagotavlja hrbtna plošča, ozko grlo sočasne komunikacije med vrati.

 

Večja kot je pasovna širina, večja je razpoložljiva pasovna širina za posamezna vrata in večja je hitrost izmenjave podatkov; manjša kot je pasovna širina, manjša je razpoložljiva pasovna širina za posamezna vrata in počasnejša je hitrost izmenjave podatkov. To pomeni, da pasovna širina hrbtne plošče določa zmogljivost stikala za obdelavo podatkov. Večja kot je pasovna širina hrbtne plošče, močnejša je zmogljivost obdelave podatkov. Če želite realizirati polni dupleks brez blokiranja prenosa omrežja, morate izpolniti minimalne zahteve glede pasovne širine hrbtne plošče.

Izračunano na naslednji način

 

Pasovna širina hrbtne plošče=število vrat × hitrost vrat × 2

Nasvet: Za stikalo nivoja 3 je to kvalificirano stikalo samo, če hitrost posredovanja in pasovna širina hrbtne plošče izpolnjujeta minimalne zahteve, ki sta nepogrešljivi.

 

na primer

Kako ima lahko stikalo 24 vrat,

Pasovna širina hrbtne plošče=24 * 1000 * 2/1000=48Gbps.

 

picture

 

2 Hitrost posredovanja paketov druge in tretje plasti

 

Podatki v omrežju so sestavljeni iz podatkovnih paketov, obdelava vsakega podatkovnega paketa pa porablja vire. Hitrost posredovanja (imenovana tudi prepustnost) se nanaša na število podatkovnih paketov, ki preidejo na enoto časa brez izgube paketov. Prepustnost je kot prometni tok nadvoza in je najpomembnejši parameter stikala sloja 3, ki označuje specifično delovanje stikala. Če je prepustnost premajhna, bo postala ozko grlo omrežja in negativno vplivala na učinkovitost prenosa celotnega omrežja. Stikalo bi moralo biti zmožno doseči preklapljanje s hitrostjo žice, kar pomeni, da hitrost preklopa doseže hitrost prenosa podatkov na daljnovodu, da bi v največji meri odpravili ozko grlo preklapljanja. Za jedrno stikalo ravni 3, če želimo doseči neblokirni omrežni prenos, je lahko hitrost manjša ali enaka nominalni hitrosti posredovanja paketov ravni 2 in hitrost je lahko manjša ali enaka nominalni hitrosti paketa plasti 3 hitrost posredovanja, potem stikalo izvaja drugi in tretji sloj. Hitrost linije je mogoče doseči pri preklapljanju plasti.

 

Potem je formula naslednja

Prepustnost (Mpps) {{0}} Število 10-gigabitnih vrat × 14,88 Mpps plus število gigabitnih vrat × 1,488 Mpps plus število 100-Mbitnih vrat × 0,1488 Mpps.

 

Če je izračunana prepustnost manjša od prepustnosti vašega stikala, lahko doseže hitrost žice.

 

Tukaj, če obstajajo 10-megabitna vrata in 100-megabitna vrata, bodo prešteti, če pa niso, jih je mogoče prezreti.

 

na primer

Za stikalo s 24 gigabitnimi vrati mora njegova popolnoma konfigurirana prepustnost doseči 24 × 1,488 Mpps=35.71 Mpps, da se zagotovi neblokirno preklapljanje paketov, ko vsa vrata delujejo s hitrostjo žične povezave. Podobno, če lahko stikalo zagotovi do 176 gigabitnih vrat, mora biti njegova prepustnost vsaj 261,8 Mpps (176×1,488 Mpps=261.8 Mpps), kar je prava zasnova strukture brez blokiranja.

 

Torej, kako doseči 1,488Mpps?

 

Merilni standard hitrosti linije za posredovanje paketov temelji na številu 64-bajtnih podatkovnih paketov (najmanjši paketi), poslanih na časovno enoto, kot merilo za izračun. Za Gigabit Ethernet je metoda izračuna naslednja: 1,000,000,000bps/8bit/(64 plus 8 plus 12)byte=1,488,095pps Opomba: Ko je ethernetni okvir 64 bajtov, je 8-bajtna glava okvirja in fiksna obremenitev 12-bajtne vrzeli v okvirju. Ko vrata Gigabit Ethernet z linično hitrostjo posredujejo 64-bajtne pakete, je hitrost posredovanja paketov 1,488 Mpps. Hitrost posredovanja vrat hitrega etherneta je natanko ena desetina hitrosti gigabitnega etherneta, ki je 148,8 kpps.

 

1. Za 10-gigabitni ethernet je hitrost posredovanja paketov v vratih s hitrostjo žice 14,88Mpps.

2. Pri gigabitnem ethernetu je hitrost posredovanja paketov v vratih s hitrostjo žice 1,488Mpps.

3. Za hitri ethernet je hitrost posredovanja paketov vrat s hitrostjo žične povezave 0.1488Mpps.

 

Te podatke lahko uporabimo.

 

Če so torej zgornji trije pogoji (pasovna širina hrbtne plošče, hitrost posredovanja paketov) izpolnjeni, potem pravimo, da je to jedrno stikalo resnično linearno in ne blokira.

 

Na splošno je stikalo, ki izpolnjuje obe zahtevi, kvalificirano stikalo.

Stikalo z relativno veliko hrbtno ploščo in relativno majhno prepustnostjo ima poleg tega, da ohranja možnost nadgradnje in razširitve, težave z učinkovitostjo programske opreme/posebno zasnovo vezja čipa; hrbtna plošča je relativno majhna. Stikalo z relativno veliko prepustnostjo ima razmeroma visoko splošno zmogljivost. Vendar pa lahko propagandi proizvajalca zaupamo glede pasovne širine hrbtne plošče, ne moremo pa zaupati propagandi proizvajalca glede prepustnosti, ker je slednja konstrukcijska vrednost, test pa je zelo težak in malo pomemben.

 

picture

 

3. Razširljivost

 

Razširljivost mora vključevati dva vidika:

1. Reža se uporablja za namestitev različnih funkcionalnih modulov in vmesniških modulov. Ker je število vrat, ki jih zagotavlja vsak vmesniški modul, določeno, število rež v osnovi določa število vrat, ki jih stikalo lahko sprejme. Poleg tega morajo vsi funkcionalni moduli (kot so modul super motorja, glasovni modul IP, modul razširjenih storitev, modul za nadzor omrežja, modul varnostnih storitev itd.) zasesti režo, tako da število rež v osnovi določa razširljivost stikala. .

 

 

2. Nobenega dvoma ni, da več kot je podprtih vrst modulov (kot so vmesniški moduli LAN, vmesniški moduli WAN, vmesniški moduli ATM, moduli z razširjenimi funkcijami itd.), večja je razširljivost stikala. Če vzamemo za primer vmesniški modul LAN, bi moral vključevati module RJ-45, module GBIC, module SFP, module 10 Gbps itd., da bi zadovoljili potrebe kompleksnih okolij in omrežnih aplikacij v velikih in srednje velikih omrežjih.

 

4. Preklapljanje sloja 4

 

Preklapljanje sloja 4 se uporablja za omogočanje hitrega dostopa do omrežnih storitev. Pri preklapljanju nivoja 4 osnova za določanje prenosa ni samo naslov MAC (most sloja 2) ali izvorni/ciljni naslov (usmerjanje sloja 3), temveč tudi številka vrat aplikacije TCP/UDP (plast 4), ki je zasnovana za hitre intranetne aplikacije. Poleg funkcije uravnoteženja obremenitve podpira štirislojno preklapljanje tudi funkcijo nadzora pretoka prenosa glede na vrsto aplikacije in ID uporabnika. Poleg tega je stikalo nivoja 4 nameščeno neposredno pred strežnikom, s poznavanjem vsebine aplikacijske seje in uporabniških privilegijev, zaradi česar je idealna platforma za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do strežnika. Preklapljanje ravni 4 vključuje načrtovanje programske opreme in načrtovanje zmožnosti obdelave vezja.

 

picture

 

5. Redundanca modula

 

Zmožnost redundance je jamstvo za varno delovanje omrežja. Noben proizvajalec ne more zagotoviti, da njegovi izdelki med delovanjem ne bodo odpovedali. Sposobnost hitrega preklopa, ko pride do okvare, je odvisna od zmožnosti redundance opreme. Pri jedrnih stikalih bi morale pomembne komponente imeti redundanco, kot sta redundanca upravljalnega modula in redundanca napajanja, da se v največji meri zagotovi stabilno delovanje omrežja.

 

6. Redundanca usmerjanja

 

Uporabite protokola HSRP in VRRP, da zagotovite delitev obremenitve in vroče varnostno kopiranje osnovne opreme. Ko stikalo v jedrnem stikalu in dvojno konvergenčnih stikalih odpove, se lahko trislojna usmerjevalna naprava in navidezni prehod hitro preklopita, da realizirata dvolinično redundantno varnostno kopiranje. Poskrbite za stabilnost celotnega omrežja.

Smo pod poljudnoznanstveno:

Glavne funkcije agregacijske plasti stikala so naslednje:
1. Združevanje uporabniškega prometa na dostopni plasti, izvajanje združevanja, posredovanja in preklapljanja paketnega prenosa podatkov;
2. Izvajanje lokalnega usmerjanja, filtriranja, uravnoteženja prometa, upravljanja prioritete QoS, varnostnega mehanizma, pretvorbe naslova IP, oblikovanja prometa, upravljanja multicast in druge obdelave;
3. Glede na rezultate obdelave se uporabniški promet posreduje na osrednjo preklopno plast ali usmerja lokalno;
4. Dokončajte pretvorbo različnih protokolov (kot je povzetek usmerjanja in prerazporeditev itd.), da zagotovite, da se osrednji sloj poveže z območji, na katerih se izvajajo različni protokoli.

Pošlji povpraševanje