[AIPUWATON] Alapvető ismeretek a hálózati mérnökök számára: Mesterkapcsolók elsajátítása

Mit csinálnak az Ethernet kábel 8 vezetéke?

A hálózati tervezés területén az alapkapcsolók megértése kritikus jelentőségű a hatékony adatkezelés és a zökkenőmentes kommunikáció biztosítása érdekében. A magkapcsolók egy hálózat gerincévé válnak, megkönnyítve az adatátvitelt a különböző alhálózatok között. Ez a cikk hat alapvető fogalmat vázol fel, amelyeket minden hálózati mérnöknek meg kell értenie, hogy optimalizálja a magversek használatát és javítsa az általános hálózati teljesítményt.

A hátlap sávszélességének megértése

A Backplane sávszélessége, amelyet váltási kapacitásnak is neveznek, a kapcsoló interfész processzora és az adatbusz közötti maximális adatátviteli sebesség. Képzelje el, hogy ez a sávok teljes száma egy felüljárón - több sáv azt jelenti, hogy a forgalom több forgalom simán áramlik. Tekintettel arra, hogy az összes kikötői kommunikáció áthalad a hátlapon, ez a sávszélesség gyakran szűk keresztmetszetként működik nagy forgalmú időszakokban. Minél nagyobb a sávszélesség, annál több adat lehet egyszerre kezelni, így gyorsabb adatcserét eredményez. Ezzel szemben a korlátozott sávszélesség lelassítja az adatfeldolgozást.

Kulcsképlet:
Backplane sávszélesség = portok száma × port sebesség × 2

Például egy 1 Gbps -en működő 24 portral felszerelt kapcsoló 48 Gbps hátsó sávszélességgel rendelkezik.

A 2. és a 3. réteg csomag -továbbítási sebessége

A hálózatban szereplő adatok számos csomagból állnak, amelyek mindegyike forrásokat igényel a feldolgozáshoz. A továbbítási sebesség (átviteli sebesség) azt jelzi, hogy hány csomagot lehet kezelni egy adott időkereten belül, kivéve a csomagvesztést. Ez az intézkedés hasonló a hídon történő forgalomhoz, és a 3. réteg kapcsolóinak kritikus teljesítménymutatója.

A vonalsebesség-váltás fontossága:
A hálózati szűk keresztmetszetek kiküszöbölése érdekében a kapcsolóknak el kell érniük a vonal-sebességváltást, azaz a kapcsolási sebesség megegyezik a kimenő adatok átviteli sebességével.

Átadási kiszámítás:
Átadási sebesség (MPPS) = 10 GBPS -port száma × 14,88 MPPS + 1 GBPS -port száma × 1,488 MPPS + 100 MBPS portok száma × 0,1488 MPP.

A 24 1 GBPS-es portnal rendelkező kapcsolónak a nem blokkoló csomagcsere hatékony megkönnyítése érdekében minimális 35,71 MPP-t kell elérnie.

Méretezés: A jövő tervezése

A skálázhatóság két fő dimenzióval rendelkezik:

Résszám

A kapcsolóban lévő rések száma meghatározza, hogy hány funkcionális és interfészmodul telepíthető. Minden modul egy rést foglal el, ezáltal korlátozva a kapcsoló által támogatható portok maximális számát.

Modultípusok

A támogatott modultípusok sokfélesége (pl. LAN, WAN, ATM) javítja a kapcsoló alkalmazkodóképességét a változó hálózati követelményekhez. Például a LAN moduloknak különféle formákat kell tartalmazniuk, mint például az RJ-45 és a GBIC, hogy kielégítsék a különféle hálózati igényeket.

4. réteg váltás: A hálózati teljesítmény javítása

A 4. réteg váltása a hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést nemcsak MAC -címeket vagy IP -címeket, hanem a TCP/UDP alkalmazás portszámát is értékeli. A kifejezetten a nagysebességű intranet alkalmazásokhoz tervezték, a 4. rétegváltás nemcsak a terheléselosztást, hanem az alkalmazás típusa és a felhasználói azonosító alapján történő vezérlőket is biztosítja. Ez a 4. rétegben a 4. réteg ideális biztonsági hálóként változik az érzékeny szerverek jogosulatlan hozzáférése ellen.

A modul redundanciája: A megbízhatóság biztosítása

A redundancia kulcsfontosságú a robusztus hálózat fenntartásához. A hálózati eszközöknek, beleértve a magkapcsolókat is, redundancia képességekkel kell rendelkezniük, hogy minimalizálják a leállási időt a hibák során. A fontos alkatrészeknek, például a menedzsmentnek és az energiamoduloknak feladatátvételi lehetőségeikkel kell rendelkezniük a stabil hálózati műveletek biztosítása érdekében.

640 (1)

Útválasztási redundancia: A hálózati stabilitás fokozása

A HSRP és a VRRP protokollok végrehajtása garantálja a hatékony terheléselosztást és a fő eszközök forró biztonsági mentéseit. Ha egy kapcsoló meghibásodást egy mag vagy kettős aggregációs kapcsoló beállításán belül, a rendszer gyorsan áttérhet a biztonsági mentési intézkedésekre, biztosítva a zökkenőmentes redundanciát és fenntartva az általános hálózati integritást.

爱谱华顿 logo-a 字

Következtetés

Ezen alapkapcsoló betekintése beépítése a hálózati mérnöki repertoárba jelentősen javíthatja működési hatékonyságát és hatékonyságát a hálózati infrastruktúrák kezelésében. Az olyan koncepciók megragadásával, mint például a hátlap sávszélessége, a csomagok továbbítási sebessége, a méretezhetőség, a 4. réteg váltása, a redundancia és az útválasztási protokollok, akkor a görbe előtt áll, egyre inkább adatközpontú világban.

Keresse meg az ELV kábel megoldást

Vezérlő kábelek

BMS, busz, ipari, műszeres kábelhez.

Strukturált kábelrendszer

Hálózat és adatok, száloptikai kábel, javítózsinór, modulok, előlapok

2024 kiállítások és események áttekintése

2024. április 16.-18.

2024. április 16-án, 1824-ben Securika Moszkvában

2024. május 9 -én új termékek és technológiák indító rendezvénye Sanghajban

2024. október 22., 25., Biztonsági Kína Pekingben

2024. november 19.20. Csatlakoztatott világ KSA


A postai idő: január 16-2025