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              保亭高清監控核心交換機選型常用解決方案【華思特】

              發布時間:2021-01-07 23:00  

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              內置安全機制

              三層交換機可以與普通路由器一樣,具有訪問列表的功能,可以實現不同VLAN間的單向或雙向通訊。如果在訪問列表中進行設置,可以限制用戶訪問特定的IP地址,這樣學校就可以禁止學生訪問不健康的站點。

              訪問列表不僅可以用于禁止內部用戶訪問某些站點,也可以用于防止校園網、城域教育網外部的用戶訪問校園網、城域教育網內部的網絡資源,從而提高網絡的安全。

              多媒體傳輸

              教育網經常需要傳輸多媒體信息,這是教育網的一個特色。三層交換機具有QoS(服務質量)的控制功能,可以給不同的應用程序分配不同的帶寬。

              例如,在校園網、城域教育網中傳輸視頻流時,就可以專門為視頻傳輸預留一定量的專用帶寬,相當于在網絡中開辟了專用通道,其他的應用程序不能占用這些預留的帶寬,因此能夠保證視頻流傳輸的穩定性。而普通的二層交換機就沒有這種特性,因此在傳輸視頻數據時,就會出現視頻忽快忽慢的抖動現象。

              另外,視頻點播(VOD)也是教育網中經常使用的業務。但是由于有些視頻點播系統使用廣播來傳輸,而廣播包是不能實現跨網段的,這樣VOD就不能實現跨網段進行;如果采用單播形式實現VOD,雖然可以實現跨網段,但是支持的同時連接數就非常少,一般幾十個連接就占用了全部帶寬。而三層交換機具有組播功能,VOD的數據包以組播的形式發向各個子網,既實現了跨網段傳輸,又保證了VOD的性能




              交換機上下行專用端口是什么?

              交換機是網絡數據的中轉設備,它連接的上聯設備和下聯設備的連接端口就叫上行端口和下行端口。一開始有嚴格意義的定義,現在來說交換機上哪個端口沒有那么嚴格區分了,就像以前交換機上有很多借口和端口,現在比如16路交換機,拿到手,直接16個口,沒有其他了。

              一點貴一點的交換機才會有專門提供幾個上下行專用端口,通常專用上下行端口連接速度遠大于其他端口,比如一些的26換機,就是24個100兆端口加上2個1000兆端口組成,100兆用于連接電腦、路由器、網絡攝像機,1000兆端口用于連接交換機。



              如何選擇核心交換機

               

              在選擇核心交換機的端口類型、速率和數量時,應參考匯聚層交換機的端口類型、速率和數量,選擇相應的即可。當然若是預算充足,可選擇端口類型豐富或者端口數量多的核心交換機,這樣未來即便是網絡需求增長也能滿足需求。

              背板帶寬對于核心交換機來說,若想實現全雙工無阻塞,就必須滿足標準要求(背板帶寬=端口數量*端口速率*2),背板帶寬越高,數據交換速度就越大,核心交換機的數據處理能力就越強。轉發速率由于核心交換機承載著龐大的網絡流量,因此通常情況下,核心交換機的轉發速率比接入/匯聚交換機都要高【例:轉發速率【吞吐量】(Mpps)=萬兆位端口數量×14.88?Mpps 千兆位端口數量×1.488?Mpps 百兆位端口數量×0.1488?Mpps )】。事實上,核心交換機所需的轉發速率取決于網絡中設備的數量,可通過查詢各種流量報告和用戶群分析確定核心交換機所需的轉發速率,切勿盲目選擇,造成網絡瓶頸或資源浪費。注:對于三層交換機而言,當背板帶寬和轉發速率均達到標準要求以上,該交換機才算合格。鏈路聚合鏈路聚合指將多個物理端口聚合在一起形成一個邏輯端口,可增加鏈路帶寬,且確保網絡穩定性。因此選擇一款帶有鏈路聚合功能的核心交換機更好,這樣可為匯聚交換機發送到核心交換機的流量提供足夠的帶寬,且讓匯聚交換機盡可能的向核心交換機傳輸流量。VLAN & QoS

              隨著全球數據流量的不斷攀升,網絡中的語音、視頻、數據等流量將會不斷增加,當網絡流量較大時,交換機可能會出現無法合理控制、分源甚至出現網絡阻塞等問題,若這時只是一味地增加核心層帶寬并不是明智之舉。VLAN劃分主要是針對不同的應用進行區域劃分,可有效地對網絡進行控制和管理。QoS可在現有的帶寬條件下對實時性強且重要的數據流量優先處理,從而可有效解決網絡延遲、阻塞等問題。因此選擇一款支持VLAN劃分和QoS的核心交換機是一種經濟且有效的方式。






              三層交換機的主要參數

               

              對于千兆交換機而言,若欲實現網絡的無阻塞傳輸,要求:

              吞吐量(Mpps)=萬兆端口數量×14.88Mpps 千兆端口數量×1.488Mpps 百兆端口數量*0.1488Mpps

              如果交換機標稱的吞吐量大于或等于計算值,那么,在三層交換時應當可以達到線速。其中,1個千兆端口在包長為64字節時的理論吞吐量為1.488 Mpps,1個百兆端口在包長為64字節時的理論吞吐量為0.1488 Mpps。

              事實上,包轉發線速的衡量標準是以單位時間內發送64byte的數據包(包)的個數作為計算基準的。以千兆以太網端口為例,其計算方法如下:1000 000 000 bps/ 8bit /(64+8+12)byte = 1 488 095pps

              當以太網幀為64byte時,需考慮8byte的幀頭和12byte的幀間隙的固定開銷。由此可見,線速的千兆以太網端口的包轉發率為1.488Mpps。而快速以太網的線速端口包轉發率,則為千兆以太網的十分之一,即0.1488Mpps。

              對于萬兆以太網,一個線速端口的包轉發率為14.88Mpps;

              對于千兆以太網,一個線速端口的包轉發率為1.488Mpps;

              對于百兆以太網,一個線速端口的包轉發率為0.1488Mpps;

              例如,對于一臺擁有24個千兆端口的交換機而言,其滿配置吞吐量應達到24×1.488Mpps = 35.71Mpps,才能夠確保在所有端口均線速工作時,實現無阻塞的包交換。同樣,如果一臺交換機能夠提供176個千兆端口,那么,其吞吐量至少應當為261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),才是真正的無阻塞結構設計。