Was ist der Unterschied zwischen Fibre Channel- und Ethernet-Switches?

Dec 31, 2020

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Der Glasfaserschalter ist eine Art Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Übertragungsrelais, auch als Faserkanalschalter und San-Schalter bekannt. Im Vergleich zu normalen Switches werden Glasfaserkabel als Übertragungsmedium verwendet. Die Vorteile der Glasfaserübertragung sind hohe Geschwindigkeit und starke Entstörungsfähigkeit. Es gibt hauptsächlich zwei Arten von optischen Schaltern, von denen einer zum Anschließen des FC-Speicherschalters verwendet wird. Der andere ist ein Ethernet-Switch, der Port ist eine Glasfaserschnittstelle und das Erscheinungsbild einer normalen elektrischen Schnittstelle ist das gleiche, aber der Schnittstellentyp ist unterschiedlich.


Was ist ein Fibre-Channel-Switch?

Fibre Channel (FC) ist für Storage Area Network (SAN) ausgelegt. Es handelt sich um eine Hochgeschwindigkeitsnetzwerktechnologie, mit der Computerdatenspeicher mit Servern verbunden werden. Es werden drei Arten von Topologien unterstützt: die primäre und die sekundäre, die den Arbitrierungspunkt darstellen. In der Switch Fabric-Topologie (es wird nur ein Switch benötigt) werden alle Geräte über den Switch verbunden und kommuniziert. Fibre Channel Switch ist ein Netzwerkgerät, das mit dem Fibre Channel Protocol (FCP) kompatibel ist und die Funktionen hoher Leistung, geringer Verzögerung und verlustfreier Übertragung in der Fibre Channel-Architektur bietet. Als eine der Hauptkomponenten von SAN spielt der Fibre Channel Switch eine wichtige Rolle bei der Verbindung mehrerer Speicherports und Server. Der Fibre Channel hat eine hohe Übertragungsrate, eine geringe Verzögerung und eine starke Skalierbarkeit. Fibre-Channel-Switches bieten viele verschiedene Funktionen, einschließlich Unterstützung für GBIC, redundante Lüfter, Stromversorgung, Zoning, Ringbetrieb und mehrere Verwaltungsschnittstellen. Jede Funktion kann die Funktionsfähigkeit des gesamten Vermittlungsnetzwerks verbessern. Das Verständnis dieser Eigenschaften kann Benutzern beim Entwerfen eines leistungsstarken und umfangreichen SAN helfen.


Wie wähle ich einen Fibre Channel Switch?

Da der Fibre-Channel-Switch die Kernkomponente von SAN ist, ist es sehr wichtig, den am besten geeigneten Switch auszuwählen.

SAN (Storage Area Network) ist ein dediziertes Fibre-Channel-Netzwerk, das Speichergeräten und Servern zugeordnet ist. Es besteht aus Servern, Fibre-Channel-Karten, Fibre-Channel-Hubs / Switches und Fibre-Channel-Speichergeräten. SAN befreit Verbindungen mit hoher Kapazität und über große Entfernungen von SCSI und vermeidet die Fesseln von Ethernet, um eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu ermöglichen. SAN besteht aus drei Grundkomponenten: Schnittstelle (wie SCSI, Glasfaserkanal, ESCON usw.), Verbindungsgerät (z. B. Vermittlungsgerät, Gateway, Router, Hub usw.) und Kommunikationssteuerungsprotokoll (z. B. IP und SCSI usw.). Diese drei Komponenten bilden zusammen mit zusätzlichen Speichergeräten und Servern ein SAN-System. Die Hauptausrüstung des Storage Area Network (SAN) ist der Glasfaser-Switch. Entsprechend der Fibre-Channel-Topologie ist das Speichersystem über einen Fibre-Channel-Switch mit dem Server verbunden, um eine schnelle Datenübertragung und -freigabe, LAN-freie Datensicherung und Speicherkonsolidierung zu ermöglichen. Das Fibre-Channel-Netzwerk spielt eine wichtige Rolle im Speichersystem. Es kann alles im Speichersystem erkennen und alles im Speichersystem verwalten und steuern.


Was ist ein Ethernet-Switch?

Ethernet wird durch IEEE 802.3 definiert. Der Ethernet-Switch ist ein auf Ethernet basierender Switch zur Datenübertragung. Ethernet verwendet ein LAN vom Typ Shared Bus, um Medien zu übertragen. Die Struktur des Ethernet-Switches besteht darin, dass jeder Port direkt mit dem Host verbunden ist und im Vollduplexmodus arbeitet. Der Ethernet-Switch kann mehrere Portpaare gleichzeitig verbinden, sodass jedes Hostpaar als exklusives Kommunikationsmedium miteinander kommunizieren kann, um Daten ohne Konflikte zu übertragen.

Bei der Bereitstellung eines Ethernet-Netzwerks ist ein Ethernet-Switch unerlässlich. Es ist eine Infrastruktur, die Ethernet-Geräte miteinander verbindet. Im Allgemeinen handelt es sich bei LAN-Switches wahrscheinlich um Ethernet-basierte Switches mit elektrischen oder optischen Ports und unterschiedlicher Anzahl von Ports. Ethernet-Switches haben Geschwindigkeiten von 10G, 25g, 40g, 100g und noch höher.

Ethernet-Switch ist der beliebteste, billigste und vollständigste. Daher ist das Anwendungsfeld sehr breit, in großen und kleinen LAN kann ihre Spur sehen. Der Ethernet-Switch verfügt normalerweise über mehrere bis Dutzende von Ports, bei denen es sich im Wesentlichen um eine Multi-Port-Bridge handelt. Darüber hinaus kann die Portrate unterschiedlich sein, und der Arbeitsmodus kann auch unterschiedlich sein, z. B. 10 m, 100 m Bandbreite, Halbduplex, Vollduplex, adaptiver Arbeitsmodus usw.

Connection of optical modules

Was ist der Unterschied zwischen einem Fibre-Channel-Switch und einem Ethernet-Switch?


Fibre Channel (FC) ist eine serielle E / A-Verbindungsnetzwerktechnologie, die mehrere Protokolle unterstützen kann. Fibre-Channel-Switches werden hauptsächlich für San verwendet, während Ethernet-Switches hauptsächlich für LAN verwendet werden. Bei Speichergeräten ist die vorherrschende Technologie des Rechenzentrums normalerweise der Glasfaserkanal. Was ist der Unterschied zwischen Glasfaserkanal und Ethernet-Switch? Die Unterschiede zwischen ihnen werden hinsichtlich Zuverlässigkeit, Übertragungsgeschwindigkeit und Kosten analysiert

1. Zuverlässigkeit

Fibre-Channel-Switches sind verlustfrei, während Ethernet-Switches das Risiko eines Frame-Verlusts aufweisen. Fibre Channel wird normalerweise mit einem verlustfreien Protokoll für Ethernet verglichen. Bei einem Fibre-Channel-Switch kann er reibungslos funktionieren, ohne einen Frame zu verlieren, und die Datenframes müssen nacheinander übertragen werden. Fibre-Channel-Switches senden Signale, wenn sie mit anderen Geräten verbunden sind. Daher senden diese Geräte keine Frames mehr, um Frame-Verluste zu vermeiden. Im Gegensatz zu Ethernet verliert Ethernet Frames, wenn das Netzwerk überlastet ist, und stützt sich auf das Protokoll der oberen Schicht (z. B. TCP), um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

2. Übertragungsgeschwindigkeit

Die anfängliche maximale Datenrate eines Fibre-Channel-Switch beträgt 1 Gbit / s. Jetzt hat es sich auf 128 Gbit / s entwickelt und kann weiterhin Versionen mit 8 Gbit / s, 16 Gbit / s und 32 Gbit / s verwenden. Der Übertragungsgeschwindigkeitsbereich des Ethernet-Switch reicht von Fast Ethernet (10/100 Mbit / s), Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit / s), 10-Gigabit-Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit / s) bis hin zu etwa 40/100 Gbit / s. In Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit scheinen Ethernet-Switches die Fibre-Channel-Switches zu übertreffen. Und beide befinden sich in einer Hochgeschwindigkeitsentwicklung.

3. Kosten

Die Kosten sind ebenfalls ein zu berücksichtigender Faktor. In den meisten Fällen sind Ethernet-Switches viel billiger als Fibre-Channel-Switches. Noch wichtiger ist, dass die Wartung auch ein Faktor ist, der berücksichtigt werden sollte. Wenn in einem großen IT-System der Ethernet-Switch ausfällt, können die meisten Administratoren damit umgehen. Wenn jedoch ein Problem mit dem Fibre-Channel-Switch auftritt, muss sich das Unternehmen an den Hersteller wenden. Im Vergleich zum Ethernet-Switch weist der Fibre-Channel-Switch ein komplexeres Design auf, das eine hohe Verfügbarkeit von Datenspeicherungs- und -verwaltungsfunktionen gewährleisten soll.

Kurz gesagt, es gibt signifikante Unterschiede zwischen Fibre-Channel-Switches und Ethernet-Switches. Fibre Channel ist eine Art Netzwerkstandard, der Host (Server) und Speichergerät miteinander verbinden kann. Es ist völlig anders als Ethernet. Der Storage Network Switch unterscheidet sich vom Ethernet Switch. Ursprünglich war das einzige Übertragungsmedium für den Faserkanal Glasfaser, jetzt kann auch Kupfer mit verdrillten Paaren verwendet werden. Dies ist das Gegenteil von Ethernet, das zunächst auf Kupfer und dann auf Glasfaser ausgeführt wird.


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