堆叠模式
1、菊花链堆叠模式
菊花链堆叠模式是利用---的堆叠电缆,将多台交换机以环路方式串接起来,组建成一个交换机堆叠组。菊花链堆叠模式中的冗余电缆只是冗余备份作用,也可以不连接。采用菊花链堆叠模式,从主交换机到后一台从交换机之间,数据包要历经中间所有交换机,传输效率较低,因此堆叠层数不宜太多。菊花链堆叠模式虽然---了每个交换机端口的带宽,但是并没有使多交换机之间数据的转发效率得到提升,而且堆叠电缆往往距离较短,因此采用菊花链堆叠模式时,主要适用于有大量计算机的机房。
2、星形堆叠模式
星形堆叠要求主交换机有足够的背板带宽,并且有多个堆叠模块,然后使用高速堆叠电缆将交换机的内部总线连接成为一条高速链路。星形堆叠的优点是传输速度要远---过交换机的级联模式,而且可以---地提高堆叠交换机之间数据的转发速率。一个堆叠的若干台交换机可以视为一台交换机进行管理,只需赋予1个---,即可通过该---对所有的交换机进行管理,tp24口千兆交换机价格,从而---减少了管理的难度。
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,华为24口千兆交换机价格,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,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,24口千兆交换机价格,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,南山街道24口千兆交换机,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,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,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。
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