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交換機的幾種主要技術參數詳解和計算[2]

交換技術與網絡管控 責任編輯:wzhou0212 2013-07-05

摘要:對于1個全雙工100Mbps接口達到線速時要求:轉發能力=100Mbps/((64+20)*8bit)=0.149Mpps例如:一臺8*100M/1*1000M口的交換機包轉發率為2.68M4.端口容量:全雙工下是交換機端口容量的兩倍計算方式:端口容量=2*(n*100Mbps+m*1000Mbps)(n:表示交換機有n個100M端口,m:表示交換機有m個1000M端口)例如:一臺8*100M/1*1000M口

 

對于1個全雙工100Mbps接口達到線速時要求:轉發能力=100Mbps/((64+20)*8bit)=0.149Mpps

例如:一臺8*100M/1*1000M口的交換機包轉發率為2.68M

4.端口容量:全雙工下是交換機端口容量的兩倍

計算方式:

端口容量=2*(n*100Mbps+m*1000Mbps)(n:表示交換機有n個100M端口,m:表示交換機有m個1000M端口)

例如:一臺8*100M/1*1000M口的交換機端口容量為3.6G

核心交換機應當全部采用模塊化結構,必須擁有相當數量的插槽,具有強大的網絡擴展能力,以保護原由的投資。模塊化結構擁有更強勁的性能、更大的靈活性和可擴充性,可以根據現實或者未來的需要選擇不同數量、不同速率和不同接口類型的模塊,以適應千變萬化的網絡需求。

可擴展性應當包括兩個方面:

1、插槽數量。插槽用于安裝各種功能模塊和接口模塊。由于 每個接口模塊所提供的端口數量是一定的,因此插槽數量也就從根本上決定著交換機所能容納的端口數量。另外,所有功能模塊(如超級引擎模塊、IP語音模塊、 擴展服務模塊、網絡監控模塊、安全服務模塊等)都需要占用一個插槽,因此插槽數量也就從根本上決定著交換機的可擴展性。

2、模塊類型。毫無疑問,支持的模塊類型(如LAN接口模塊、WAN接口模塊、ATM接口模塊、 擴展功能模塊等)越多,交換機的可擴展性越強。僅以局域網接口模塊為例,就應當包括RJ-45模塊、GBIC模塊、SFP模塊、10Gbps模塊等,以適 應大中型網絡中復雜環境和網絡應用的需求。

轉發速率

網絡中的數據是由一個個數據包組成,對每個數據包的處理要消耗資源。轉發速率(也稱吞吐量)是指在不丟包的情況下,單位時間內通過的數據包數量。吞吐量就 像是立交橋的車流量,是三層交換機最重要的一個參數,標志著交換機的具體性能。如果吞吐量太小,就會成為網絡瓶頸,給整個網絡的傳輸效率帶來負面影響。交 換機應當能夠實現線速交換,即交換速率達到傳輸線上的數據傳輸速度,從而最大限度地消除交換瓶頸。對于千兆位交換機而言,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

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個萬兆位端口在包長為64 B時的理論吞吐量為 14.88 Mpps, 1個千兆位端口在包長為64 B時的理論吞吐量為1.488 Mpps, 1個百兆位端口在包長為64 B時的理論吞吐量為 0.1488 Mpps.那么這些數值是如何得到的呢?

事實上,包轉發線速的衡量標準是以單位時間內發送64 B的數據包(最小包)的個數作為計算基準的。以千兆位以太網端口為例,其計算方法如下:

1,000,000,000 bps/8 bit/ (64+8+12) B =1,488,095 pps

以太網幀為64 B時,需考慮8 B的幀頭和12 B的幀間隙的固定開銷。由此可見,線速的千兆位以太網端口的包轉發率為1.488 Mpps.萬兆位以太網的線速端口包轉發率,正好為千兆位以太網的10倍,即14.88 Mpps;而快速以太網的線速端口包轉發率,則為千兆位以太網的十分之一,即 0.1488 Mpps.

例如,對于一臺擁有24個千兆位端口的交換機而言,其滿配置吞吐量應達到 8×1.488 Mpps=35.71 Mpps,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,如果一臺交換機最多能夠提供176個千兆位端口,那么其吞吐量至少應當為 261.8 Mpps(176×1.488 Mpps=261.8 Mpps),才是真正的無阻塞結構設計。

背板帶寬

帶寬是交換機接口處理器或接口卡和數據總線間所能吞吐的最大數據量,就像是立交橋所擁有的車道的總和。由于所有端口間的通信都需要通過背板完成,所以背板 所能提供的帶寬,就成為端口間并發通信時的瓶頸。帶寬越大,提供給各端口的可用帶寬越大,數據交換速度越大;帶寬越小,給各端口提供的可用帶寬越小,數據 交換速度也就越慢。也就是說,背板帶寬決定著交換機的數據處理能力,背板帶寬越高,所能處理數據的能力就越強。因此,背板帶寬越大越好,特別是對那些匯聚 層交換機和中心交換機而言。若欲實現網絡的全雙工無阻塞傳輸,必須滿足最小背板帶寬的要求。其計算公式如下:

背板帶寬=端口數量×端口速率×2

提示:對于三層交換機而言,只有轉發速率和背板帶寬都達到最低要求,才是合格的交換機,二者缺一不可。

四層交換

第四層交換用于實現對網絡服務的快速訪問。在四層交換中,決定傳輸的依據不僅僅是MAC地址(第二層網橋)或源/目標地址(第三層路由),而且包括 TCP /UDP(第四層)應用端口號,被設計用于高速Intranet應用。四層交換除了負載均衡功能外,還支持基于應用類型和用戶ID的傳輸流控制功能。此 外,四層交換機直接安放在服務器前端,它了解應用會話內容和用戶權限,因而使它成為防止非授權訪問服務器的理想平臺。

模塊冗余

冗余能力是網絡安全運行的保證。任何廠商都不能保證其產品在運行的過程中不發生故障。而故障發生時能否迅速切換就取決于設備的冗余能力。對于核心交換機而 言,重要部件都應當擁有冗余能力,比如管理模塊冗余、電源冗余等,這樣才可以在最大程度上保證網絡穩定運行。

路由冗余

利用HSRP、VRRP協議保證核心設備的負荷分擔和熱備份,在核心交換機和雙匯聚交換機中的某臺交換機出現故障時,三層路由設備和虛擬網關能夠快速切換,實現雙線路的冗余備份,保證整網穩定性。

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