Vier Netzwerkstrukturmodi von Switches: Kaskadierung, Port-Aggregation, Stacking und Layering

Jul 26, 2022

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Mit der Einführung von 5G und dem neuen Internet der Dinge werden die Anforderungen an Switches höher und die Nachfrage groß sein.


Das Internet of Everything ist untrennbar mit den Switches der Netzwerkinfrastrukturausrüstung verbunden, und Switches werden eine entscheidende Netzwerkverbindung im Internet der Dinge spielen.


Vier Arten von Netzwerkstrukturmodi von Switches:

01

Kaskadierung


Dies ist die am häufigsten verwendete Netzwerkmethode und wird über den Kaskadenanschluss (UpLink) am Switch angeschlossen. Kaskadierung kann als zwei oder mehr Schalter definiert werden, die auf bestimmte Weise miteinander verbunden sind. Mehrere Switches können beliebig kaskadiert werden.


In einem größeren lokalen Netzwerk wie einem Campus-Netzwerk (Campus-Netzwerk) bilden mehrere Switches je nach Leistung und Zweck im Allgemeinen eine Bus-, Baum- oder Sternkaskadenstruktur.


Zu beachten ist, dass Switches nicht unbegrenzt kaskadiert werden können. Wenn mehr als eine bestimmte Anzahl von Switches kaskadiert werden, kommt es schließlich zu Broadcast-Stürmen, die zu einer ernsthaften Verschlechterung der Netzwerkleistung führen.


Strukturdiagramm:

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02

Port-Aggregation


Port Aggregation bindet mehrere physische Verbindungen zwischen zwei Geräten zu einer logischen Verbindung, um den Zweck der Bandbreitenverdopplung zu erreichen (die Bandbreite der logischen Verbindung entspricht der Summe der Bandbreiten der physischen Verbindungen).


Neben der Erhöhung der Bandbreite kann die Port-Aggregation den Datenverkehr gleichmäßig auf mehrere Links verteilen und beim Lastausgleich eine Rolle spielen. Wenn ein oder mehrere Links ausfallen, wird der Datenverkehr auf andere Links übertragen, solange die anderen Links normal sind. Unterwegs ist der gesamte Vorgang in wenigen Millisekunden abgeschlossen, spielt also eine redundante Rolle und erhöht die Stabilität und Sicherheit des Netzwerks.


Strukturdiagramm:

Switch-2

03

Stapeln


Stacking bezieht sich auf das Kombinieren von mehr als einem Switch, um zusammenzuarbeiten, um so viele Ports wie möglich auf begrenztem Raum bereitzustellen.


Mehrere Schalter werden gestapelt, um eine Stapeleinheit zu bilden. Es gibt einen Parameter „maximale stapelbare Anzahl“ im Leistungsindex von stapelbaren Switches, der sich auf die maximale Anzahl von Switches bezieht, die in einer Stacking-Einheit gestapelt werden können, und der die maximale Portdichte darstellt, die in einer Stacking-Einheit bereitgestellt werden kann.


Grundsätzlich können Switches unterschiedlicher Hersteller und Modelle miteinander kaskadiert werden, die Stapelung ist jedoch unterschiedlich. Sie muss zwischen stapelbaren Switches des gleichen Typs (mindestens Switches des gleichen Herstellers) durchgeführt werden; Kaskadierung ist nur zwischen Schaltern. Einfaches Verbinden und Stacking nutzt die gesamte Stacking-Einheit als Switch, was nicht nur eine Erhöhung der Portdichte, sondern auch eine Erweiterung der Systembandbreite bedeutet.


Stacking kann die Switch-Port-Dichte und -Leistung erheblich steigern. Stacking-Einheiten haben eine Portdichte und Leistung, die mit größeren Rack-Switches vergleichbar sind, bei einer viel geringeren Investition und Flexibilität als Rack-Switches. Das ist der Vorteil des Stapelns.


Man kann sagen, dass Rack-Switches das Produkt des Stapelns auf eine höhere Stufe sind. Rack-Switches gehören in der Regel zu Switches oberhalb der Abteilungsebene. Sie verfügen über mehrere Steckplätze, eine hohe Portdichte, unterstützen mehrere Netzwerktypen, gute Skalierbarkeit und starke Verarbeitungsfähigkeiten, sind aber teuer.


Strukturdiagramm:

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04

Geschichtet


Dieses Verfahren wird im Allgemeinen in komplexeren Switch-Strukturen verwendet und kann nach Funktionen unterteilt werden in: Access Layer, Aggregation Layer und Core Layer.


Die dreischichtige Netzwerkarchitektur verwendet ein hierarchisches Modelldesign, das das komplexe Netzwerkdesign in mehrere Schichten unterteilt, wobei sich jede Schicht auf einige spezifische Funktionen konzentriert, sodass ein komplexes großes Problem in viele einfache kleine Probleme umgewandelt werden kann.


Strukturdiagramm:

Switch-4


Mit der Entwicklung von Local Area Networks und Metropolitan Area Networks werden die obigen vier Verfahren immer weiter verbreitet sein. Das war's für den heutigen Austausch, versteht ihr?

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