1. Честотна лента на задната платка
Известен също като капацитет на превключване, това е максималното количество данни, които могат да бъдат обработени между процесора на интерфейса на превключвателя или интерфейсната карта и шината за данни, точно като сумата от лентите, притежавани от надлеза. Тъй като комуникацията между всички портове трябва да бъде завършена през задната платка, честотната лента, осигурена от задната платка, се превръща в тясното място на едновременната комуникация между портовете.
Колкото по-голяма е честотната лента, толкова по-голяма е наличната честотна лента, предоставена на всеки порт, и толкова по-голяма е скоростта на обмен на данни; колкото по-малка е честотната лента, толкова по-малка е наличната честотна лента, предоставена на всеки порт, и толкова по-ниска е скоростта на обмен на данни. С други думи, честотната лента на задната платка определя способността за обработка на данни на комутатора. Колкото по-висока е честотната лента на задната платка, толкова по-силна е възможността за обработка на данни. Ако искате да реализирате пълнодуплексно неблокиращо предаване на мрежата, трябва да отговаряте на минималните изисквания за честотна лента на задната платка.
Изчислено по следния начин
Широчина на честотната лента на задната платка=брой портове × скорост на портове × 2
Съвет: За комутатор от слой 3 той е квалифициран комутатор само ако скоростта на пренасочване и честотната лента на задната платка отговарят на минималните изисквания, като и двете са задължителни.
Например,
Как един суич може да има 24 порта,
Ширина на честотната лента на задната платка=24 * 1000 * 2/1000=48Gbps.
2 Скоростта на препращане на пакети на втория и третия слой
Данните в мрежата са съставени от пакети данни и обработката на всеки пакет данни изразходва ресурси. Скоростта на пренасочване (наричана още пропускателна способност) се отнася до броя пакети данни, преминаващи за единица време без загуба на пакети. Пропускателната способност е като трафика на надлез и е най-важният параметър на комутатор от ниво 3, който маркира специфичната производителност на комутатора. Ако пропускателната способност е твърде малка, това ще се превърне в тясно място в мрежата и ще има отрицателно въздействие върху ефективността на предаване на цялата мрежа. Превключвателят трябва да може да постигне превключване на скоростта на кабела, т.е. скоростта на превключване достига скоростта на предаване на данни по преносната линия, така че да елиминира пречките при превключването в най-голяма степен. За основен превключвател на слой 3, ако се желае да се постигне неблокиращо мрежово предаване, скоростта може да бъде по-малка или равна на номиналната скорост на препращане на пакети на слой 2 и скоростта може да бъде по-малка или равна на номиналния пакет на слой 3 скорост на препращане, тогава превключвателят извършва втория и третия слой. Скоростта на линията може да бъде постигната при превключване на слоевете.
Тогава формулата е следната
Пропускателна способност (Mpps) {{0}} Брой 10-гигабитови портове × 14,88 Mpps плюс брой гигабитови портове × 1,488 Mpps плюс брой 100-Mbit портове × 0,1488 Mpps.
Ако изчислената пропускателна способност е по-малка от пропускателната способност на вашия комутатор, той може да постигне скорост на кабела.
Тук, ако има 10-мегабитови портове и 100-мегабитови портове, те ще бъдат преброени, а ако не са, могат да бъдат игнорирани.
Например,
За комутатор с 24 гигабитови порта, неговата напълно конфигурирана пропускателна способност трябва да достигне 24 × 1,488 Mpps=35.71 Mpps, за да се осигури неблокиращо превключване на пакети, когато всички портове работят със скорост на кабела. По същия начин, ако комутаторът може да осигури до 176 гигабитови порта, тогава неговата пропускателна способност трябва да бъде най-малко 261,8 Mpps (176×1,488 Mpps=261.8 Mpps), което е реалният дизайн на неблокираща структура.
И така, как да получите 1,488Mpps?
Стандартът за измерване на скоростта на линията за препращане на пакети се основава на броя 64-байтови пакети с данни (минимални пакети), изпратени за единица време като еталон за изчисление. За Gigabit Ethernet методът на изчисление е следният: 1,000,000,000bps/8bit/(64 плюс 8 плюс 12)byte=1,488,095pps Бележка: Когато Ethernet рамката е 64 байта, 8-байтовата заглавка на рамката и фиксираната надбавка от 12-байтова празнина в рамката. Следователно, когато Gigabit Ethernet порт със скорост на линията препраща 64-байтови пакети, скоростта на пренасочване на пакети е 1,488Mpps. Скоростта на пренасочване на портове на Fast Ethernet е точно една десета от тази на Gigabit Ethernet, която е 148,8kpps.
1. За 10 Gigabit Ethernet скоростта на пренасочване на пакети на порт със скорост на кабела е 14,88Mpps.
2. За Gigabit Ethernet скоростта на препращане на пакети на порт със скорост на кабел е 1,488Mpps.
3. За Fast Ethernet скоростта на препращане на пакети на порт със скорост на кабел е 0.1488Mpps.
Можем да използваме тези данни.
Следователно, ако горните три условия (широчина на честотната лента на задната платка, скорост на препращане на пакети) могат да бъдат изпълнени, тогава казваме, че този основен превключвател е наистина линеен и неблокиращ.
Като цяло превключвател, който отговаря и на двете изисквания, е квалифициран превключвател.
Превключвател със сравнително голяма задна платка и сравнително малка пропускателна способност, в допълнение към запазването на възможността за надграждане и разширяване, има проблеми с ефективността на софтуера/специалния дизайн на веригата на чипа; задната платка е сравнително малка. Превключвател с относително голяма пропускателна способност има относително висока обща производителност. Въпреки това може да се вярва на пропагандата на производителя за честотната лента на задната платка, но не може да се вярва на пропагандата на производителя за пропускателната способност, тъй като последната е проектна стойност и тестът е много труден и с малко значение.
3. Мащабируемост
Мащабируемостта трябва да включва два аспекта:
1. Слотът се използва за инсталиране на различни функционални модули и интерфейсни модули. Тъй като броят на портовете, предоставени от всеки интерфейсен модул, е сигурен, броят на слотовете фундаментално определя броя на портовете, които комутаторът може да побере. В допълнение, всички функционални модули (като модул за супер двигател, IP гласов модул, модул за разширено обслужване, модул за наблюдение на мрежата, модул за услуги за сигурност и т.н.) трябва да заемат слот, така че броят на слотовете фундаментално определя скалируемостта на комутатора .
2. Няма съмнение, че колкото повече се поддържат типове модули (като LAN интерфейсни модули, WAN интерфейсни модули, ATM интерфейсни модули, модули с разширени функции и т.н.), толкова по-силна е мащабируемостта на комутатора. Вземайки LAN интерфейсния модул като пример, той трябва да включва RJ-45 модули, GBIC модули, SFP модули, 10Gbps модули и т.н., за да отговори на нуждите на сложни среди и мрежови приложения в големи и средни мрежи.
4. Превключване на слой 4
Превключването на слой 4 се използва за активиране на бърз достъп до мрежови услуги. При превключването на слой 4 основата за определяне на предаването е не само MAC адресът (мост на слой 2) или адресът на източник/дестинация (маршрутизиране на слой 3), но също и номера на порта на приложението TCP/UDP (слой 4), който е предназначен за високоскоростни интранет приложения. В допълнение към функцията за балансиране на натоварването, четирислойното превключване поддържа и функцията за контрол на потока на предаване въз основа на типа приложение и потребителския идентификатор. В допълнение, превключвател от ниво 4 се намира директно пред сървъра, с информация за съдържанието на сесията на приложението и потребителските привилегии, което го прави идеална платформа за предотвратяване на неоторизиран достъп до сървъра. Превключването на ниво 4 включва проектиране на софтуер и проектиране на възможностите за обработка на веригата.
5. Модулно резервиране
Възможността за резервиране е гаранция за безопасна работа на мрежата. Всеки производител не може да гарантира, че неговите продукти няма да се повредят по време на работа. Способността за бързо превключване при възникване на повреда зависи от способността за резервиране на оборудването. За основните комутатори важните компоненти трябва да имат възможности за резервиране, като резервиране на модул за управление и резервиране на захранване, така че да се осигури стабилна работа на мрежата в най-голяма степен.
6. Излишък на маршрутизиране
Използвайте протоколи HSRP и VRRP, за да осигурите споделяне на натоварването и горещо архивиране на основното оборудване. Когато превключвател в основния превключвател и превключвателите за двойна конвергенция се повредят, трислойното маршрутизиращо устройство и виртуалният шлюз могат бързо да превключат, за да реализират дублиращо дублиране на двойна линия. Осигурете стабилността на цялата мрежа.
Ние сме под популярната наука:
Основните функции на слоя за агрегиране на комутатора са следните:
1. Агрегиране на потребителски трафик на ниво за достъп, извършване на агрегиране, пренасочване и комутиране на предаване на пакети данни;
2. Извършване на локално маршрутизиране, филтриране, балансиране на трафика, управление на приоритета на QoS, механизъм за сигурност, преобразуване на IP адреси, оформяне на трафик, управление на мултикаст и друга обработка;
3. Според резултатите от обработката потребителският трафик се препраща към основния превключващ слой или се маршрутизира локално;
4. Завършете преобразуването на различни протоколи (като обобщение на маршрута и преразпределение и т.н.), за да гарантирате, че основният слой се свързва с области, работещи с различни протоколи.














































