对于千兆交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输,要求:
吞吐量(mpps)=万兆端口数量×14.88mpps+千兆端口数量×1.488mpps+百兆端口数量*0.1488mpps
如果交换机标称的吞吐量大于或等于计算值,那么,在三层交换时应当可以达到线速。其中,1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488 mpps,1个百兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为0.1488 mpps。
事实上,包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(包)的个数作为计算基准的。以千兆以太网端口为例,其计算方法如下:1000 000 000 bps/ 8bit /(64+8+12)byte = 1 488 095pps
当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。由此可见,线速的千兆以太网端口的包转发率为1.488mpps。而快速以太网的线速端口包转发率,则为千兆以太网的十分之一,即0.1488mpps。
对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88mpps;
对于千兆以太网,千兆交换机报价,一个线速端口的包转发率为1.488mpps;
对于百兆以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488mpps;
例如,对于一台拥有24个千兆端口的交换机而言,其满配置吞吐量应达到24×1.488mpps = 35.71mpps,才能够---在所有端口均线速工作时,实现无阻塞的包交换。同样,如果一台交换机能够提供176个千兆端口,那么,其吞吐量至少应当为261.8mpps(176 x 1.488mpps = 261.8),才是真正的无阻塞结构设计。
第四层交换机
第四层交换机是采用第四层交换技术而开发出来的交换机产品,当然它工作于osi/rm模型的第四层,即传输层,直接面对具体应用。
第四层交换机支持的协议是各种各样的,48口千兆交换机报价,如http,ftp、telnet、ssl等。在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚---(vip),每组服务器支持某种应用。
在域名服务器(dns)中存储的每个应用服务器地址是vip,而不是真实的服务器地址。当某用户申请应用时,h3c千兆交换机报价,一个带有目标服务器组的vip连接请求(例如一个tcpsyn包)发给服务器交换机。
服务器交换机在组中选取的服务器,将终端地址中的vip用实际服务器的ip取代,并将连接请求传给服务器。这样,同一区间所有的包由服务器交换机进行映射,在用户和同一服务器间进行传输。
堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作, 以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。
多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。可堆叠的交换机性能指标中有一个 可堆叠数 的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的交换机数,h3c24口千兆交换机报价,代表一个堆叠单元中所能提供的端口密度。
级联仅仅是交换机之间的简单连接,堆叠则是将整个堆叠单元作为一台交换机来使用, 不仅端口密度增加了,系统带宽也变得更宽了。
堆叠可以---提高交换机端口密度和性能。堆叠单元具有------大型机交换机的端口密度和性能, 投资的银子却比机架式交换机便宜得多 ,实现起来也灵活得多。
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