1. Galinės plokštės pralaidumas
Taip pat žinomas kaip perjungimo pajėgumas, tai didžiausias duomenų kiekis, kurį galima apdoroti tarp komutatoriaus sąsajos procesoriaus arba sąsajos plokštės ir duomenų magistralės, kaip ir viadukų, priklausančių viadukui, suma. Kadangi ryšys tarp visų prievadų turi būti baigtas per galinę plokštę, užpakalinės plokštės suteikiamas pralaidumas tampa vienu metu vykstančio ryšio tarp prievadų kliūtimi.
Kuo didesnis pralaidumas, tuo didesnis kiekvienam prievadui suteikiamas pralaidumas ir didesnis duomenų mainų greitis; kuo mažesnis pralaidumas, tuo mažesnis kiekvienam prievadui suteikiamas pralaidumas ir lėtesnis duomenų mainų greitis. Tai reiškia, kad užpakalinės plokštės pralaidumas lemia jungiklio duomenų apdorojimo galimybes. Kuo didesnis užpakalinės plokštės pralaidumas, tuo didesnė duomenų apdorojimo galimybė. Jei norite realizuoti visišką dvipusį neblokuojantį tinklo perdavimą, turite atitikti minimalius užpakalinės plokštės pralaidumo reikalavimus.
Apskaičiuota taip
Galinės plokštės pralaidumas=prievadų skaičius × prievado sparta × 2
Patarimas: 3 sluoksnio jungiklis yra kvalifikuotas jungiklis, tik jei persiuntimo sparta ir užpakalinės plokštės pralaidumas atitinka minimalius reikalavimus, kurie abu yra būtini.
Pavyzdžiui,
Kaip jungiklis gali turėti 24 prievadus,
Galinės plokštės pralaidumas=24 * 1000 * 2/1000=48Gbps.
2 Antrojo ir trečiojo sluoksnių paketų persiuntimo greitis
Duomenys tinkle susideda iš duomenų paketų, o kiekvieno duomenų paketo apdorojimas sunaudoja išteklių. Persiuntimo greitis (taip pat vadinamas pralaidumu) reiškia duomenų paketų, perduodamų per laiko vienetą neprarandant paketų, skaičių. Pralaidumas yra tarsi viaduko eismo srautas, ir tai yra svarbiausias 3 sluoksnio jungiklio parametras, nurodantis specifinį jungiklio veikimą. Jei pralaidumas bus per mažas, tai taps tinklo kliūtimi ir turės neigiamos įtakos viso tinklo perdavimo efektyvumui. Jungiklis turi turėti galimybę pasiekti laidų greičio perjungimą, tai yra, perjungimo greitis pasiekia duomenų perdavimo greitį perdavimo linijoje, kad būtų kuo labiau pašalinta perjungimo kliūtis. 3 sluoksnio pagrindinio jungiklio atveju, jei norima pasiekti neblokuojantį tinklo perdavimą, greitis gali būti mažesnis arba lygus vardiniam 2 sluoksnio paketų persiuntimo greičiui, o greitis gali būti mažesnis arba lygus vardiniam 3 sluoksnio paketui. persiuntimo greitis, tada jungiklis atlieka antrą ir trečią sluoksnius. Linijos greitis gali būti pasiektas keičiant sluoksnius.
Tada formulė yra tokia
Pralaidumas (Mpps) {{0}} 10-Gigabito prievadų skaičius × 14,88 Mpps plius Gigabito prievadų skaičius × 1,488 Mpps plius 100-Mbit prievadų skaičius × 0,1488 Mps.
Jei apskaičiuotas pralaidumas yra mažesnis nei jūsų jungiklio pralaidumas, jis gali pasiekti laido greitį.
Čia, jei yra 10-megabitų prievadų ir 100-megabitų prievadų, jie bus suskaičiuoti, o jei jų nėra, juos galima nepaisyti.
Pavyzdžiui,
Jei naudojate jungiklį su 24 Gigabitų prievadais, jo visiškai sukonfigūruotas pralaidumas turėtų siekti 24 × 1,488 Mpps=35,71 Mps, kad būtų užtikrintas neblokuojantis paketų perjungimas, kai visi prievadai veikia laidų greičiu. Panašiai, jei jungiklis gali teikti iki 176 gigabitų prievadų, jo pralaidumas turėtų būti bent 261,8 Mps (176 × 1,488 Mpps=261,8 Mps), o tai yra tikroji neblokuojančios struktūros konstrukcija.
Taigi, kaip gauti 1,488 Mpps?
Paketų persiuntimo linijos greičio matavimo standartas pagrįstas 64 baitų duomenų paketų (minimalų paketų), išsiųstų per laiko vienetą, skaičiumi, kaip skaičiavimo etaloną. Gigabito eterneto atveju skaičiavimo metodas yra toks: 1,000,000,000bps/8bit/(64 plius 8 plius 12)baitas=1,488 095 pps Pastaba: kai Ethernet kadras yra 64 baitų, 8 baitų kadro antraštė ir fiksuotas 12 baitų kadrų tarpas. Todėl, kai linijos greičio Gigabit Ethernet prievadas persiunčia 64 baitų paketus, paketų persiuntimo greitis yra 1,488 Mpps. Fast Ethernet prievadų persiuntimo sparta yra lygiai dešimtoji Gigabit Ethernet, kuri yra 148,8 kpps.
1. 10 gigabitų eterneto laidinio spartos prievado paketų persiuntimo greitis yra 14,88 Mpps.
2. Gigabito eterneto laidinio spartos prievado paketų persiuntimo greitis yra 1,488 Mpps.
3. Naudojant Fast Ethernet, laidinio spartos prievado paketų persiuntimo greitis yra 0.1488Mpps.
Mes galime naudoti šiuos duomenis.
Todėl, jei gali būti įvykdytos pirmiau nurodytos trys sąlygos (galinės plokštės pralaidumas, paketų persiuntimo greitis), mes sakome, kad šis pagrindinis jungiklis yra tikrai tiesinis ir neblokuojantis.
Paprastai abu reikalavimus atitinkantis jungiklis yra kvalifikuotas jungiklis.
Komutatorius su santykinai didele užpakaline plokšte ir santykinai mažu pralaidumu, be to, išlaiko galimybę atnaujinti ir plėsti, turi problemų su programinės įrangos efektyvumu / specialiu lusto grandinės dizainu; galinė plokštė yra palyginti maža. Santykinai didelio pralaidumo jungiklis turi palyginti aukštą bendrą našumą. Tačiau gamintojo propaganda galima pasitikėti dėl galinės plokštės pralaidumo, tačiau negalima pasitikėti gamintojo propaganda dėl pralaidumo, nes pastaroji yra projektinė vertė, o testas labai sunkus ir mažai reikšmingas.
3. Mastelio keitimas
Mastelio keitimas turėtų apimti du aspektus:
1. Lizdas naudojamas įvairiems funkciniams moduliams ir sąsajos moduliams montuoti. Kadangi kiekvieno sąsajos modulio prievadų skaičius yra tikras, lizdų skaičius iš esmės lemia prievadų, kuriuos gali priimti jungiklis, skaičių. Be to, visi funkciniai moduliai (pvz., super variklio modulis, IP balso modulis, išplėstinio aptarnavimo modulis, tinklo stebėjimo modulis, saugos paslaugų modulis ir kt.) turi užimti lizdą, todėl lizdų skaičius iš esmės lemia jungiklio mastelį. .
2. Neabejotina, kad kuo daugiau palaikomų modulių tipų (tokių kaip LAN sąsajos moduliai, WAN sąsajos moduliai, ATM sąsajos moduliai, išplėstinių funkcijų moduliai ir kt.), tuo stipresnis yra jungiklio mastelio keitimas. Pavyzdžiui, LAN sąsajos modulis turėtų apimti RJ-45 modulius, GBIC modulius, SFP modulius, 10 Gbps modulius ir kt., kad atitiktų sudėtingų aplinkų ir tinklo programų poreikius dideliuose ir vidutinio dydžio tinkluose.
4. 4 sluoksnio perjungimas
4 sluoksnio perjungimas naudojamas norint greitai pasiekti tinklo paslaugas. 4 sluoksnio perjungimo atveju perdavimo nustatymo pagrindas yra ne tik MAC adresas (2 sluoksnio tiltas) arba šaltinio / paskirties adresas (3 sluoksnio maršrutas), bet ir TCP/UDP (4 sluoksnis) programos prievado numeris, kuris yra skirtas didelės spartos intraneto programos. Be apkrovos balansavimo funkcijos, keturių sluoksnių perjungimas taip pat palaiko perdavimo srauto valdymo funkciją, pagrįstą programos tipu ir vartotojo ID. Be to, 4 sluoksnio jungiklis yra tiesiai priešais serverį, turintis žinių apie programos seanso turinį ir vartotojo teises, todėl tai yra ideali platforma užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie serverio. 4 sluoksnio perjungimas apima programinės įrangos projektavimą ir grandinės apdorojimo galimybių projektavimą.
5. Modulio perteklius
Atleidimo galimybė yra saugaus tinklo veikimo garantija. Bet kuris gamintojas negali garantuoti, kad jo gaminiai nesuges eksploatacijos metu. Galimybė greitai persijungti įvykus gedimui priklauso nuo įrangos perteklinio pajėgumo. Pagrindinių jungiklių atveju svarbūs komponentai turėtų turėti dubliavimo galimybes, pvz., valdymo modulio ir maitinimo šaltinio dubliavimą, kad būtų užtikrintas kuo didesnis stabilus tinklo veikimas.
6. Maršruto parinkimo perteklius
Naudokite HSRP ir VRRP protokolus, kad užtikrintumėte apkrovos pasidalijimą ir pagrindinės įrangos atsarginę kopiją. Kai jungiklis pagrindiniame jungiklyje ir dvigubos konvergencijos jungikliuose sugenda, trijų sluoksnių maršruto parinkimo įrenginys ir virtualusis šliuzas gali greitai persijungti, kad sukurtų dvigubą perteklinę atsarginę kopiją. Užtikrinkite viso tinklo stabilumą.
Mes esame populiaraus mokslo srityje:
Pagrindinės jungiklio agregavimo sluoksnio funkcijos yra šios:
1. Vartotojo srauto agregavimas prieigos lygyje, duomenų paketų perdavimo agregavimas, persiuntimas ir perjungimas;
2. Vietinio maršruto parinkimo, filtravimo, srauto balansavimo, QoS prioritetų valdymo, saugumo mechanizmo, IP adresų konvertavimo, srauto formavimo, daugialypės siuntimo valdymo ir kitokio apdorojimo atlikimas;
3. Pagal apdorojimo rezultatus vartotojų srautas persiunčiamas į pagrindinį perjungimo sluoksnį arba nukreipiamas lokaliai;
4. Užbaikite įvairių protokolų konvertavimą (pvz., maršruto suvestinę ir perskirstymą ir kt.), kad užtikrintumėte, jog pagrindinis sluoksnis prisijungtų prie sričių, kuriose veikia skirtingi protokolai.














































