[AipuWaton] ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍ: Mastering Core Switches

8 ສາຍໃນສາຍອີເທີເນັດເຮັດຫຍັງແດ່

ໃນຂອບເຂດຂອງວິສະວະກໍາເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະຫຼັບຫຼັກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການສື່ສານທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ສະຫຼັບຫຼັກເຮັດວຽກເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຊີ້​ແຈງ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ພື້ນ​ຖານ​ຫົກ​ຢ່າງ​ທີ່​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທຸກ​ຄົນ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼັບ​ຫຼັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂດຍ​ລວມ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈແບນວິດ Backplane

ແບນວິດ backplane, ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າເປັນຄວາມອາດສາມາດສະຫຼັບ, ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງສຸດລະຫວ່າງໂປເຊດເຊີອິນເຕີເຟດຂອງສະວິດແລະລົດເມຂໍ້ມູນ. ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າຈໍານວນເລນທັງໝົດໃນຂົວຂ້າມທາງ—ເລນຫຼາຍໝາຍເຖິງການສັນຈອນຫຼາຍສາມາດໄຫຼໄດ້ສະດວກ. ເນື່ອງຈາກການສື່ສານທີ່ທ່າເຮືອທັງຫມົດຜ່ານທາງຫລັງ, ແບນວິດນີ້ມັກຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄໍຂວດໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ. ແບນວິດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຂໍ້ມູນສາມາດຈັດການໄດ້ຫຼາຍຂື້ນພ້ອມກັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບນວິດທີ່ຈໍາກັດຈະເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຊ້າລົງ.

ສູດຫຼັກ:
Backplane Bandwidth = ຈຳນວນພອດ × ອັດຕາພອດ × 2

ຕົວຢ່າງ, ສະວິດທີ່ມີ 24 ພອດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 1 Gbps ຈະມີແບນວິດ backplane ຂອງ 48 Gbps.

ອັດຕາການສົ່ງຕໍ່ Packet ສໍາລັບຊັ້ນ 2 ແລະຊັ້ນ 3

ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຊຸດ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​, ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​. ອັດຕາການສົ່ງຕໍ່ (throughput) ຊີ້ບອກຈໍານວນແພັກເກັດທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ, ຍົກເວັ້ນການສູນເສຍແພັກເກັດ. ມາດ​ຕະ​ການ​ນີ້​ແມ່ນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ການ​ໄຫຼ​ວຽນ​ຂອງ​ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ໃນ​ຂົວ​ແລະ​ເປັນ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສະ​ຫຼັບ​ຊັ້ນ 3​.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນສາຍ-ຄວາມໄວ:
ເພື່ອລົບລ້າງການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍ, ສະວິດຕ້ອງບັນລຸການປ່ຽນສາຍຄວາມໄວ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕາການສະຫຼັບຂອງພວກມັນກົງກັບອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງຂໍ້ມູນອອກ.

ການຄິດໄລ່ຜ່ານ:
Throughput (Mpps) = ຈຳນວນ 10 Gbps Ports × 14.88 Mpps + ຈຳນວນ 1 Gbps Ports × 1.488 Mpps + ຈຳນວນ Ports 100 Mbps × 0.1488 Mpps.

ສະວິດທີ່ມີພອດ 24 1 Gbps ຈະຕ້ອງບັນລຸການສົ່ງຜ່ານຂັ້ນຕໍ່າຂອງ 35.71 Mpps ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນແພັກເກັດທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

Scalability: ການວາງແຜນສໍາລັບອະນາຄົດ

ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ກວມເອົາສອງຂະຫນາດຕົ້ນຕໍ:

ຈຳນວນສະລັອດຕິງ

ຈໍານວນຂອງສະລັອດຕິງໃນສະຫຼັບກໍານົດວິທີການຫຼາຍຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກແລະໂມດູນການໂຕ້ຕອບສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ. ແຕ່​ລະ​ໂມ​ດູນ​ຄອບ​ຄອງ​ສະ​ລັອດ​ຕິງ​, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ຈໍາ​ກັດ​ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ພອດ​ທີ່​ສະ​ຫຼັບ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​.

ປະເພດໂມດູນ

ລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດໂມດູນທີ່ຮອງຮັບ (ເຊັ່ນ: LAN, WAN, ATM) ປັບປຸງການປັບຕົວຂອງສະວິດໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໂມດູນ LAN ຄວນປະກອບມີຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ RJ-45 ແລະ GBIC ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ການປ່ຽນຊັ້ນ 4: ເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍ

ການສະຫຼັບຊັ້ນ 4 ເລັ່ງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂດຍການປະເມີນບໍ່ພຽງແຕ່ທີ່ຢູ່ MAC ຫຼືທີ່ຢູ່ IP ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຕົວເລກພອດແອັບພລິເຄຊັນ TCP/UDP. ອອກແບບສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Intranet ຄວາມໄວສູງ, ການສະຫຼັບຊັ້ນ 4 ປັບປຸງບໍ່ພຽງແຕ່ການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດ, ແຕ່ຍັງສະຫນອງການຄວບຄຸມໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະ ID ຜູ້ໃຊ້. ນີ້ຈັດວາງຊັ້ນ 4 ສະຫຼັບເປັນຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບການເຂົ້າເຖິງເຊີບເວີທີ່ລະອຽດອ່ອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

Module Redundancy: ການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື

ການຊໍ້າຊ້ອນແມ່ນກຸນແຈໃນການຮັກສາເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ, ລວມທັງປຸ່ມສະຫຼັບຫຼັກ, ຄວນມີຄວາມສາມາດທີ່ຊໍ້າຊ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງແລະໂມດູນພະລັງງານ, ຕ້ອງມີທາງເລືອກທີ່ລົ້ມເຫລວເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານເຄືອຂ່າຍທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

640 (1)

Routing Redundancy: ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍ

ການປະຕິບັດໂປໂຕຄອນ HSRP ແລະ VRRP ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຮ້ອນສໍາລັບອຸປະກອນຫຼັກ. ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສະຫວິດພາຍໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼັກຫຼືຄູ່ຄູ່, ລະບົບສາມາດຫັນປ່ຽນຢ່າງໄວວາໄປສູ່ມາດຕະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ຮັບປະກັນການຊ້ໍາຊ້ອນ seamless ແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເຄືອຂ່າຍໂດຍລວມ.

爱谱华顿LOGO-A字

ສະຫຼຸບ

ການລວມເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະວິດຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນບົດລະຄອນວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານ ແລະປະສິດທິພາບຂອງທ່ານໃນການຈັດການໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດເຊັ່ນ: ແບນວິດຂອງ backplane, ອັດຕາການສົ່ງຕໍ່ແພັກເກັດ, ການຂະຫຍາຍ, ການປ່ຽນຊັ້ນ 4, ການຊໍ້າຊ້ອນ, ແລະໂປຣໂຕຄໍການກຳນົດເສັ້ນທາງ, ທ່ານວາງຕົວທ່ານຢູ່ຂ້າງໜ້າເສັ້ນໂຄ້ງໃນໂລກທີ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຊອກຫາການແກ້ໄຂສາຍ ELV

ສາຍຄວບຄຸມ

ສໍາລັບ BMS, BUS, ອຸດສາຫະກໍາ, Instrumentation Cable.

ລະບົບສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງ

ເຄືອຂ່າຍ&ຂໍ້ມູນ, ສາຍ Fiber-Optic, Patch Cord, Modules, Faceplate

2024 ງານວາງສະແດງ ແລະການທົບທວນຄືນເຫດການ

ວັນທີ 16-18 ເມສາ 2024 ພະລັງງານຕາເວັນອອກກາງໃນດູໄບ

ວັນທີ 16-18 ເມສາ 2024 Securika ໃນ Moscow

ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2024 ງານເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ ແລະເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ຢູ່ຊຽງໄຮ

ວັນທີ 22-25 ຕຸລາ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

ວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2024 ເຊື່ອມຕໍ່ KSA ໂລກ


ເວລາປະກາດ: 16-01-2025