普通交换机和网络cactiez监控交换机机是一样的吗?

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做高清监控,你居然不用POE交换机?收藏
随着百万高清的普及,大家做高清监控项目越来越多,做高清项目就要用到交换机,那么你是该用普通交换机还是POE交换机呢?你是否愿意在买普通交换机的基础上,多花几十元钱买一台POE交换机呢?POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
简单的说:就是从百万高清摄像机到POE交换机之间,只需要2对网线(1、2、3、6)就可以同时传输摄像机网络信号、音频信号、控制信号、报警信号并同时给摄像机供电,不再需要电源线和变压器,就像我们家里的电话机,只要2芯线插上,就可以实现通话和给电话机供电。目前市面上有2种POE供电的标准:A、IEEE 802.3afIEEE 802.3af(15.4W)成为了首个PoE供电标准,规定了以太网供电标准,是现在PoE应用的主流实现标准。B、IEEE 802.3atIEEE802.3at(25.5W)应大功率终端的需求而诞生,在兼容802.3af的基础上,提供更大的供电需求,满足新的需求。POE交换机具有的几个显著优点:1、节省材料
由于POE交换机和摄像机之间只需要2对网线就可以同时传输摄像机网络信号、音频信号、控制信号、报警信号并同时给摄像机供电,不再需要拉电源线和安装变压器,这样在施工成本上就会节省了电源线和变压器, 如果按照摄像机到交换机之间平均75米计算,一台4口的POE交换机,就可以节省300米电源线和4个变压器,按照每米电源线1.5元计算,可以节省450元,4个变压器按照每个15元计算,可以节省60元。由于节省了电源线,也就相应的节省了PVC管的费用,本来网线和电源线需要分开走管,节省300米PVC管和各种管件及PVC胶等,可以节省400元,合计节省910元材料费,而买一台普通的5口交换机也要花几十元再多花几十元就可以买一台POE交换机。。2、节省人工
由于使用POE交换机之后节省了4条电源线和4个变压器,在施工的时候,只需要拉一条网线线就可以完成,也节省了大量的人工,不需要变压器也节省了变压器的安装费用,并节省了几个接头的接线工作和节省了胶布及焊接工作,减少了故障点,使用POE供电,只需要用网钳咔嚓一下,即可完成所有工序,这在当今工大于料的时代,无疑为工程商节约了大量人工成本,节省的300米电源线的布管和穿线工作和安装4个变压器大约可以节省2个人半天的时间,大约可以节省1个工时,大约可以节省人工费200元。3、进一步的节省
既然POE供电交换机和摄像机之间只需要2对线就可以传输所有的信号和电源,那么平时用的8芯防水网线也是很大的浪费,现在,山海天诚为广大工程商特别定制了优质的室外防水双层护套防水百万高清专用网线,更是让您更上一层楼,该线由最好的优质聚氯乙烯2层防水护套,并采用无杂质的优质无氧铜做成2对4芯0.5线径防水网线。在使用波粒BL-S204 POE交换机和波粒3颗灯室外百万高清摄像机的现场使用中,可以传输130米超远距离,有很多工程已经无故障运行超过2年以上。该百万高清专用防水网线的推出,更是为您节省了大大的money!4、POE供电交换机的防雷功能目前波粒的POE交换机具有了防雷功能,比如说波粒的BL-S204 POE交换机,该交换机在RJ45口的4条信号线1、2和3、6线对之间加TVS瞬间电压抑制器。当双绞线上有高压雷电时,该器件能使信号线1、2和3、6线对之间短路,从而使雷电瞬间泄漏,防止雷电通过网络变压器进入主芯片,达到保护交换机和摄像机免受雷击。 5、远距离传输
利用波粒NVR的距离优先技术,配合波粒百万高清摄像机和我们的POE供电交换机,可以将POE供电和网络信号传输至150米,这完全打破了网线不能超过100米的神话,虽然我们在实验中完全达到这一标准,但是在工程实际使用过程中,我们只使用到了130米的距离,超过2年的无故障运行充分证明了POE技术的可靠性。6、方便快捷的使用
我们POE交换机,不仅仅有4个POE供电网口,波粒更是设计了级联口,可以上下级联,这也是在业界内开创了先河,这以客户需求为宗旨的设计理念,受到了所有使用者的一致好评。
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评测网络视频监控千兆网络交换机-优特普UTP7208E(2)
[摘要]2.2 1电1光双上联口,且带宽各1000Mbps 从上图我们可以看出优特普8口网络交换机UTP7208E提供2个上联端口,1000Mbps 光口和电口;上联电口可以方便连接NVR或许
  从上图我们可以看出优特普8口网络交换机UTP7208E提供2个上联端口,1000Mbps 光口和电口;上联电口可以方便连接NVR或许交换机等高带宽的设备;上联光口预留SFP接口,方便用户根据自己的需求来选择不同性能的SFP光纤模块,解决远距离传输的问题。能够充分满足客户的需要,助力为客户打造完美的网络监控传输。
  2.3冗余电源,双电源保护
  优特普8口网络交换机采用冗余电源设计,支持电源热备份或者增加电源功率。双电源结构的冗余电源来保证交换机内部电源的不间断工作,保证交换机供电的安全性。提高了电池的使用寿命,也保证了交换机的连续、正常运行。使用两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。此设计方便产品在安防业使用更加人性化。
  2.4 传输介质多样
  UTP7208E设备可以使用网络电缆和光纤两种不同传输介质传输,满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要,达到超长距离无中继计算机数据网的高速远程互连。根据光口的不同传输距离从20Km、50Km到120Km不等。
  2.5信号灯指示完备
  正面板有8个网络端口,RJ45座上绿灯指示网络状态;有2个上联端口,1 SFP光口(预留,根据用户需要额外购买光模块)和1电口,左侧LED指示电源工作状态和光口工作状态,电口RJ45座上绿灯指示电口网络工作状态。
  2.6 传输距离更长
  优特普8口网络交换机UTP7208E其电口可以实现150米的传输距离,突破了传输网线传输100米的限制,比同级别交换机100米传输距离多出50米,具有明显的优势。
  2.7 高达1M数据包缓存
  优特普8口网络交换机UTP7208E采用高达1M数据包缓存,在网络视频监控中,传输视频信号的速度更快较大,相比普通交换机的低缓存数据包而已,普通的交换机会经常导致掉包的现象,所以大的交换缓冲内存能保证交换转发数据的丢包率下降。优特普8口网络交换机使得数据转发更为流畅,能够很好的解决普通交换机运用在安防领域出现的视频信号丢包现象,使得工作更加稳定可靠。
  3、传输效果
  3.1 传输图像稳定清晰
  以上图像是我们使用优特普8口网络交换机UTP7208E在实验室的测试结果,从上面可以看出结果UTP7208E传输后的视频图像清晰稳定,在我们进行的测试时间内,并没有出现传统交换机出现的掉包或者视频图像迟滞现象,传输效果较好,能够完全满足安防行业网络视频监控的具体要求。
  4、产品安装方式
  4.1、桌面式
  4.2导轨式
  4.3壁挂式
  优特普8口网络交换机UTP7208E同时满足导轨式、挂墙式、桌面式等多种安装设计,可以适应客户不同的使用环境及使用需求,并且安装快捷,操作简单,实用性强。
优特普8口交换机UTP7208E的应用组合
  优特普UTP7208E作为一款交换机它具有任何交换机的性质,不仅如此它还是一款定位于安防的交换机,所以它的性能又比普通交换机的性能高出许多,主要应用于安防监控、会议系统同时在远距离网络服务、高清网络摄像机监控系统、大中型中央控制系统都有其出色的表现。
  总结:
  优特普UTP7208E交换机采用工业级标准,传输质量稳定可靠。采用光纤传输最远可达20公里的距离。具有传输效果好等特点以及具有出色的抗干扰及防雷能力,现已广泛应用于安防视频监控、会议系统和智能建筑工程等各种数据通讯领域。 共2页:
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网络监控交换机消除40 GbE盲点
网络监控交换机消除40 GbE盲点
迁移到40 GbE与迁移到10 GbE发生的问题一样:原有网络设备不支持新网络。此时网络监控聚集交换机发挥40 GbE桥接作用,解决了这个问题。
由于许多企业开始在数据中心部署40 GbE,网络管理员必须调整他们的网络管理工具,以支持更高带宽的技术。最新解决方案可能出现在网络监控聚合交换机上。
从上一代以太网技术迁移到下一代技术,总是会对网络管理层造成一定的破坏,特别是基于数据包的在线分析工具。现在,大多数此类工具都不兼容40 GbE。
企业管理联盟的研究主管Jim Frey说:&首先受到影响的是数据包流监控,包括网络故障修复、安全监控和网络活动监控。&
不久前,在从千兆级以太网迁移到10 GbE时,网络经理就发现了这个问题。Frey说:&很多之前迁移到10 Gb的工具实际上并不完全支持10 Gb速度。它们具备10 Gb接口,但是这些工具的前身只支持2至3 Gb的速度。如果超过这个速度,就会出现丢包问题。迁移到40 Gb的监控工具很可能会发生同样的问题。&
40 GbE接口不一定支持40 GbE网络管理设备
事实上,市场上所有网络管理设备供应商都缺少40 GbE适配器,所以网络管理员无法在设备上连接40 GbE链路。即使网络管理设备供应商在设备上安装了40 GbE网卡(NIC),其内部的软件架构仍然需要升级,才能支持40 GbE数据包流量。
Jay Botelho是网络监控供应商WildPackets的产品管理主管,他说:&很多时候,供应商更愿意改装现有设备。但是,这种做法一般是不可行的。&
为什么无法使用10 GbE工具监控40 GbE网络?
通常,40 GbE迁移是从数据中心核心与聚合层开始的,而访问层很可能仍然停留在10 GbE。网络管理员可以利用这一点,将下游的10 GbE链路作为10 GbE网络管理工具的监控点。
然而,在将监控点移到网络的核心和聚合层外部时,有一些流量可能会绕过网络管理员的工具。而修复监控基础架构漏洞的代价是非常昂贵的。
Frey说:&如果要更进一步,您需要在更多的位置部署工具,才能够建立同等水平的覆盖率。如果分发层或核心层有6至8条链路,您就可能需要监控80条链路。&
网络监控聚合交换机发挥40 GbE桥接作用
网络监控聚合交换机被工程师们用来聚合网络的SPAN(交换端口分析器)端口、信号灯及其他监测点,它们将为40 GbE用户提供这个技术问题的解决方案。Anue Systems刚刚发布了5288 Net Tool Optimizer (NTO),这是第一个面市的40 GbE网络监控交换机。
5288 NTO的一端可以接收40 GbE流量,然后在另一端输出1 GbE或10 GbE流量。通过这种简单的转换功能,5288 NTO能够对连接到它的网络监控工具进行流量过滤。例如,它可以只将VoIP流量发送到一个VoIP监控设备,保证数据流量不会超过10 GbE。根据Anue Systems产品经理Rudy Millian的介绍,如果通过5288 NTO的监控数据超过10 GbE,那么设备会将流量负载分摊到多个网络监控设备。因此,网络管理员需要在一台5288 NTO上连接4台10 GbE网络记录器,在全部4台设备之间实现负载均衡。
Anue是第一个实现40 GbE聚合交换机的供应商,它的竞争对手也在开发自己的产品。根据VSS的CEO Terence Martin Breslin介绍,VSS Monitoring将在下个季度发布一个40 GbE产品。它可以使您发送多条40 Gb链路,并将数据发送给10 Gb以上的工具。这些聚合交换机能够让网络监控工具的寿命无限延伸,因为工程师可以不停地增加设备,并在它们之间实现负载均衡。
&然而,一旦支持40 GbE的设备面市,许多网络管理员都希望整合这些工具,最直接的原因是减少环境中的设备数量。即使40 GbE工具价格更昂贵,但是整合工具将降低复杂性。所有的数据包工具都将逐渐升级这个速度,如果你还不需要立即升级,它的价格和更新周期仍会持续增长。&Frey说道。
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局域网监控技术局域网管理之局域网网络交换机的基础知识交换机概念交换机分类
&&&&技术之局域网网络交换机的基础知识交换机概念交换机分类
&&& 许多新型的Client/Server应用程序以及多媒体技术的出现,导致了传统 的共享式网络远远不能满足要求,这也就推动了局域网交换机的出现。
&&& 1、交换机的定义&&&& 局域网交换机拥有许多端口,每个端口有自己的专用带宽,并且可以连接不同的网段。交换机各个端口之间的通信是同时的、并行的,这就大大提高了信息吞吐量。为了进一步提高性能,每个端口还可以只连接一个设备。&&& 为了实现交换机之间的互连或与高档服务器的连接,局域网交换机一般拥有一个或几个高速端口,如100M以太网端口、FDDI端口或155M ATM端口,从而保证整个网络的传输性能。
&&& 2、交换机的特性&&&& 通过集线器共享局域网的用户不仅是共享带宽,而且是竞争带宽。可能由于个别用户需要更多的带宽而导致其他用户的可用带宽相对减少,甚至被迫等待,因而也就耽误了通信和信息处理。利用交换机的网络微分段技术,可以将一个大型的共享式局域网的用户分成许多独立的网段,减少竞争带宽的用户数量,增加每个用户的可用带宽,从而缓解共享网络的拥挤状况。由于交换机可以将信息迅速而直接地送到目的地能大大提高速度和带宽,能 保护用户以前在介质方面的投资,并提供良好的可扩展性,因此交换机不但是网桥的理想替代物,而且是集线器的理想替代物。
&&& 与网桥和集线器相比,交换机从下面几方面改进了性能:&&& (1)通过支持并行通信,提高了交换机的信息吞吐量。 &&& (2)将传统的一个大局域网上的用户分成若干工作组,每个端口连接一台设备 或连接一个工作组,有效地解决拥挤现像。这种方法人们称之为网络微分 段(Micro一segmentation)技术。 &&& (3)虚拟网(VirtuaI LAN)技术的出现,给交换机的使用和管理带来了更大 的灵活性。我们将在后面专门介绍虚拟网。&&& (4)端口密度可以与集线器相媲美,一般的网络系统都是有一个或几个服务器,而绝大部分都是普通的客户机。客户机都需要访问服务器,这样就导致服务器的通信和事务处理能力成为整个网络性能好坏的关键。&&& 交换机就主要从提高连接服务器的端口的速率以及相应的帧缓冲区的大小,来提高整个网络的性能,从而满足用户的要求。一些高档的交换机还采用全双工技术进一步提高端口的带宽。以前的网络设备基本上都是采用半双工的工作方式,即当一台主机发送数据包的时候, 它就不能接收数据包,当接收数据包的时候,就不能发送数据包。由于采用全双工技术,即主机在发送数据包的同时,还可以接收数据包,普通的10M端口就可以变成20M端口,普通的100M端口就可以变成200M 端口,这样就进一步提高了信息吞吐量。
&&& 3、交换机的工作原理&&& 传统的交换机本质上是具有流量控制能力的多端口网桥,即传统的(二层) 交换机。把路由技术引入交换机,可以完成网络层路由选择,故称为三层交换,这是交换机的新进展。交换机(二层交换)的工作原理交换机和网桥一样,是工作在链路层的联网设备,它的各个端口都具有桥接功能,每个端口可以连接一个LAN或一台高性能网站或服务器,能够通过自学习来了解每个端口的设备连接情况。所有端口由专用处理器进行控制,并经过控制管理总线转发信息。&&& 同时可以用专门的网管软件进行集中管理。 除此之外,交换机为了提高数据交换的速度和效率,一般支持多种方式。&&& (1)存储转发: &&& 所有常规网桥都使用这种方法。它们在将数据帧发柱其他端口之前,要把收到的帧完全存储在内部的存储器中,对其检验后再发往其他端口,这样其延时等于接收一个完整的数据帧的时间及处理时间的总和。如果级联很长时,会导致严重的性能问题,但这种方法可以过 滤掉错误的数据帧。 &&& (2)切入法: &&& 这种方法只检验数据帧的目标地址,这使得数据帧几乎马上就 可以传出去,从而大大降低延时。 其缺点是:错误帧也会被传出去。错误帧的概率较小的情况下,可以采用切入法以提高传输速度。而错误帧的概率较大的情况下,可以采用存储转发法/以减少错误帧的重传。
&&& 4、交换机的配置&&& 我们下面以Cisco公司的Catlystl900交换机为例,介绍交换机的一般配置过程。&&& 对一台新的Catlystl900交换机,使用它的缺省配置就可以工作了。这因为它是一种将软件装在FlashMemory中的硬件设备,当加电时,它首先要进行一系列自检,对所有端口进行测试之后,交换机就处于工作状态。这时它的交换表是空的,它可以通过自学习来了解各个端口的设备连接情况,并将设备的 MAC地址记录在交换表中,当有信息交换时,交换机就根据交换表来进行数据转发。&&& 但为了便于对它进行网络管理,Catlystl900交换机自己有一个MAC地址,这样就可以为它分配一个IP地址和屏蔽码。网络管理员须通过交换机的串口接一台终端或仿真终端,才能为它指定一个IP地址,其缺省值是0.0.0.0。指定IP地址以后,网络管理员就可以通过网络进行远程管理了。Catlystl900交换机的配置界面是菜单形式,缺省配置下,它的所有端口都属于同一个VLAN,很多情况下都不需要作什么修改。&&& (1)将微机串口通过RS一232电缆与Cata1yst1900的Console口连接,运行仿真终端软件,Catalyst 1900 启动后。 &&& (2)回车后,进入主菜单: &&& (3)按“S”键,进入系统配置菜单:(配置系统名,位置,日期) &&& (4)在主菜单中按“N”键进入网络管理菜单 &&& (5)配置IP地置 &&& (6)配置SNMP参数
&&& 5、交换机的种类&&& 交换机是数据链路层设备,它可将多个物理LAN网段连接到一个大型网络上,与网络类似交换机传输和溢出也是基于MAC地址的传输。由于交换机是用硬件实现的,因此,传输速度很快。传输数据包时,交换机要么使用存储---转发交换方式,要么使用断---通交换方式。目前有许多类型的交换机,其中包括ATM交换机,LAN交换机和不同类型的WAN交换机。 &&& ATM交换机 &&& ATM(Asynchronous Transfer Mode)交换机为工作组,企业网络中枢以及其它众多领域提供了高速交换信息和可伸缩带宽的能力。ATM交换机支持语音,视频和文本数据应用,并可用来交换固定长度的信息单位(有时也称元素)。企业网络是通过ATM中枢链路连接多个LAN组成的。&&& 局域网交换机&&& LAN交换机用于多LAN网段的相互连接,它在网络设备之间进行专用的无冲突的通信,同时支持多个设备间的对话。LAN交换机主要是用于高速交换数据帧。通过LAN交换机将一个0Mbps以太网与一个100Mbps 以太网互联。
&&& 交换是当前网络技术发展的方向。路由技术是交换网络的重要组成部分。交换网络中路由技术选用得正确与否,将直接影响到网络的整体性能的好坏。因此路由技术越来越受到生产厂家与网络设计人员的重视。 &&& &&&& 一、三种路由技术&&& 目前交换网络中的路由技术有三种,其中第一种是最为保守的方法,即第三层的路由器与第二层交换机相结合的方法。第二层交换机严格限制于桥结构,用于同一虚拟网内的不同节点之间的数据交换,在OSI参考模型的第二层,即数据链路层实现虚拟LAN的功能,将第三层的功能留给路由器实现,由路由器完成虚拟网络之间的数据传输与建立LAN与企业主干网连接的工作。&&& 第二种方法采用分布式路由技术。其特点是它使用多层交换机,将第二层的桥与第三层的路由结合在一起,有的文献也将多层交换机称之为第三层交换机。它本身所具有的路由功能支持虚拟LAN,并支持大多数同一虚拟网内或不同虚拟网之间节点的通信,减少了工作组与部门之间所使用的路由器的数目。但它仍然不能完全摆脱使用传统路由器,这是因为多层交换机只能提供高档路由器所能提供的协议、安全、交通管理及与WAN连接功能的子集。如CISCO公司7000系列路由器能够处理12种协议并支持点对点、电路交换与信元交换的广域网通信,而Alantec公司生产的Powerhub多层交换机却只能处理三种协议:DECnet、IP与IPX,并且没有WAN接口。因此,多层交换机网络中需要使用路由器作为广域网的网关,并完成较为复杂的路由功能。   交换网中的第三种路由技术则采用了一种全新的结构:路由服务器与边界交换机相结合。我们知道,传统的路由器完成信息包的转发与路由选择两项工作。而基于路由服务器的网络则由两个独立的设备分别完成上述两项功能:边界交换机完成信息包的转发,而路由信息的确定由价格较为昂贵的路由服务器完成。边界交换机只有在自己的地址表中找不到目标节点的地址时才访问路由服务器,此时路由器对之响应一个正确的地址,交换机再将该信息缓存备用。需要指出的是,目前路由服务器与交换机之间的通信协议还不统一,不同厂家的产品还不兼容。 &&& 二、比较与评价    上述三种路由技术各有特色,网络设计人员可根据实际情况加以选用。为使人们对它们有更好的了解,我们分以下四个方面对它们进行比较。 &&& 1.组网规模 &&& 网络的大小是选择何种路由技术组网的决定性因素。第二层交换机与传统路由器相结合的办法适用于较小规模的网络,其特点是经济实用。但当主干网扩展成比较大的网络时,第二层虚拟LAN的开销将明显增大。 &&& 随着主干网的扩展,多层交换机的智能优势得到充分发挥,由于它仅向那些属于某一特定子网的网段转发广播,因此减少了主干网上广播交通的数量。由于多层交换机组成的虚拟网络具有过滤功能,并能节省主干网的带宽与端站点的时钟,因此虚拟网络的安全性较好。另外,它与第一种方法相比,由于交换机可在工作组与部门范围内同时负责交换与路由选径工作,故节省了传统路由器使用的数目。分布式路由器法与路由服务器也比较适用于大型的分布式网络。 &&& 2.延迟 &&& 网络延迟的增加会导致网络性能的下降,网络延迟的大小一般与设备在转发交通之前所必须处理的作业的大小成正比。对于第二层的以太交换机来讲,由于第二层虚拟网本质上使用桥而不使用路由器,因此相对速度较快,当执行一个简单的MAC地址寻找时,一个信息包(64字节)的延迟小于100微秒。第三层路由器的使用增加了头标的寻找及某些算法的执行,因此大大增加了信息包的延迟,其延迟时间高达5毫秒。 &&& 可见,对于由第二层交换机与第三层路由器结合组成的网络,当交通经由交换机时具有相当好的性能;当交通从一个交换机经由路由器流向另一个交换机时性能较差。 &&& 几乎所有的第二层交换机与软件配合使用都能将节点组成虚拟网络(广播域),并以此改善网络的性能。同一虚拟网内节点之间的交通在MAC层进行交换,延迟较小。不同虚拟网之间的节点交换信息时,信息包传递要经过路由器,此时网络延迟较大。 &&& 分布路由技术允许交换机在第三层协议子网ID虚拟网间传递信息,能克服上述路由器所形成的瓶颈。 &&& 路由服务器法使用边界交换机做出路径的选择。偶而在边界交换机不知道发送目标地址时,才向路由服务器发询问信息包,此时才会出现寻径的延迟。正常情况下,交换机可以直接在缓存地址表中查找地址,之后可直接转发信息包,此种情况下产生的延迟与MAC层交换机的延迟基本相同。 &&& &&&& 3.管理 &&& 路由信息存放于网络中各个路由器中,每种协议都有相应的表列。网管人员必须逐个对路由器进行配置,其中包括滤波器的设置,增加、修改路由表等。加之人机界面是基于文本的界面,因此当企业网扩展到较大规模时,路由器的管理与配置是相当费时的。 &&& 分布式路由技术不利的一面是其管理的开销与路由及交换表数目的增加呈指数增加趋势。为了克服这一缺点,生产商家拟采用以下措施:在中心控制台制定交通管制策略,并通过网络自动传播,从而避免对每个设备逐一配置,并增加图形人机界面。 &&& 路由服务器的特点是易于管理,只需对一个路由服务器的配置就可提供高质量的服务与虚拟网络的管理。如Cabletron公司的Securefast管理程序就能够允许网管人员利用屏幕,对不同组的用户分配访问权限,通过执行该软件将访问权限通知所有的交换机。 &&& 路由服务器方法的另一个优点是,允许网管人员透明地制定交通管理策略,不必关心端站用户的类型。例如,网管人员可将以太交换机上的节点与ATM上的服务器分配给同一个虚拟局域网,而不必输入以太节点的MAC或IP地址,也不必输入ATM节点的VPI/VCI。 4.价格 &&& 价格是人们组网考虑的另一个主要因素。以下作者给出几个公司生产的50、250、500个端口三种路由方式产品的平均每个端口价格的对比情况(见表1~2)。这里每个端口的价格是用端口的数目去除网络设备总价格所得的结果,网络设备包括以太交换机、ATM交换机、路由服务器与第三层路由器。 &&& 路由服务器组网方式只有Newbridge公司给出价格,其50、250、500个端口设备每个端口的平均价格分别为与1435美元。 &&& 从上面给出的数据可以看出,基于第二层交换与路由器方式组网的方案价格最便宜,分布式路由技术组网价格最高,而路由服务器方式组网价格适中。从中我们还可发现,使用第二层交换机与第三层路由器组网时,随着网络规模的扩大,平均每个端口的价格越来越小,路由服务器组网的情况与之类似。但分布式路由器组网方式平均每个端口的价格受网络规模影响不大。 &&& 三、与ATM主干的连接 &&& 由于路由服务器与分布式路由方式组成的交换LAN与ATM主干相连目前还没有统一的标准,故各公司提供的连接方式也不尽相同。 &&& 常见的方法是将以太或令牌环局域网交换机的所有虚拟网的交通送往装有ATM接口卡的路由器,但这种作法的缺点是路由器将会成为整个网络的瓶颈,影响了网络的整体性能。 &&& 较好的方法是,以太LAN交换机都备有各自的ATM接口,从而允许LAN交换机与ATM交换机直接建立连接,不必经由路由器,这是一个明显的改进。但不同虚拟网之间的数据传输仍需经过路由器,瓶颈依然存在。 &&& 目前关于传统的交通在ATM上传输有两种标准:其一是ATM论坛制定 &&& 的LAN仿真,另一种标准是国际计算机互连网络工程任务组IETF制定的ATM上的传统IP标准(IPOverATM)。LAN仿真运行于介质访问控制MAC层,它的最大好处是,能确保以太及令牌环的交通在不需对应用程序及人机界面做任何改变的情况下在ATM网上正常运行。IPOverATM标准与LAN仿真具有相同的目的,与LAN仿真不同的是,它只允许ATM交通运行于IP网络。但是,它们都没有彻底地解决不同虚拟网之间交通的传输,仍需要在不同虚拟网之间设有路由器:路由器将信元装配成信息包,完成路由选择,并在发送前再将信息包恢复成信元,这样做效率明显要低得多。为了消除路由器形成的瓶颈,ATM论坛制定了ATM上的多协议传输标准(MPOA),其目的是解决ATM上的多种协议的传输,这其中包括IP、IPX/SPX与Appletalk等。MPOA的不同虚拟网之间的路由交通是基于网络层的交通信息(如IP子网地址),以达到避免使用外部路由器的目的。
&&& 四、结论 &&& 综上所述,三种路由器技术各有特点,各有所长,用户可根据自己的实际需要加以选择。需要强调的是,路由技术在当前,乃至于在可预见的未来,仍是交换网络的一个非常重要的组成部分,路由技术选择的正确与否会直接影响网络整体性能,必须予以足够的重视。
&&& 可堆叠交换机具有迅速部署、良好的价值、可伸缩性以及易于管理等优点,目前得到了广泛的应用,特别是在电子商务应用中尤为流行。但是,完全根据每个用户端口的价格来评估一台可堆叠交换机并不能反映所有情况。事实上,如果厂商根据不符合实际条件的配置来计算每端口价格或做出其它断言的话,只根据价格因素来判断一种产品可能会误导用户。 &&& 更全面评估可堆叠交换机的途径是增加对可伸缩性和可管理性能的评估。在谈到可伸缩性时,许多厂商列举了用户端口的数量来支持他们对高可靠性的保证,这是不够的,还要考虑这种配置有没有上行链路,还需确定交换机出现阻塞或饱和的位置。这里有三点需要考虑:
&&& 内部可伸缩性:堆叠设备之间的互联将可伸缩性限制到什么程度?
&&& 带宽扩展:有多少端口可以在交换机过载前从10Mbps以太网升级到100Mbps以太网端口?
&&& 外部可伸缩性:交换机上行链路将向网络其它部分传送的数据流限制到什么程度?
&&& 以具有24个用户端口的交换机为例。在这里我们有意使用“用户端口”这个词,因为在实际配置中,一定数量的端口已经被用于服务器或内部和外部连接。如果这24个端口都具有10Mbps的吞吐量,并且如果可堆叠设备与一个千兆以太网上行链路连接在一起,那么将8个端口升级到100Mbps 以太网将会使上行链路饱和。
&&& 计算过程如下:8个100Mbps端口等于800Mbps 吞吐量,而余下的16个10Mbps端口等于160Mbps吞吐量。总计960Mbps 的吞吐量意味着在不阻塞1Gbps上行链路的情况下,无法实施进一步的快速以太网升级。
&&& 此外,许多第3层可堆叠交换机不支持差别服务、服务类型或多协议标记交换,因而这类可堆叠交换机需要外部路由器或额外的第3层交换机来获得所需要的管理特性。
&&& 可管理性
&&& 许多研究证明,涉及到运行和管理的费用在产品的生命期中耗费的资金比产品的最初购买费用要更多。因此,可管理性成为了评估总体价值的另一项关键因素。
&&& 可堆叠交换机固有的优势在于管理单一逻辑实体比管理多台必须独立配置和监控的设备更容易。但是,这里仍有其它一些需要研究的因素,包括用于优先数据流的服务质量(QoS)、执行策略的能力、管理VLAN传输流的能力以及易于管理和操作性。
&&& QoS特性集中在保存所需带宽和转发传输流来支持不同服务水平的需要。一般可堆叠交换机都支持描述优先级和VLAN的IEEE 802.1p及802.1Q标准。但是当涉及到对资源保留协议(用于为特定数据流保留规定带宽的通用机制)的支持时结果却不尽相同,而资源保留对于在建立连接时保证有足够的带宽可供使用是不可或缺的。
&&& 对策略的支持
&&& 策略是指控制交换机行为的规则,网络管理员利用策略为应用流分配带宽、优先级以及控制网络访问,其重点是满足服务水平协议所需的带宽管理策略及向交换机发布策略的方式。由于一次配置一台交换机需要耗费大量人力,并有可能会出现输入错误,因此策略必须发布到交换机组。在需要新策略时,大量的交换机应能够被迅速修改,因此,需检查可堆叠交换机是否支持目录使能网络和轻目录访问协议,以及通用开放策略服务(一种有望实施的特性更丰富的协议)。
&&& 用户可以使用VLAN跨多台交换机或堆叠设备来管理传输流。目前的产品都支持802.1Q标记定义的VLAN,许多产品还支持基于交换机端口、媒体访问控制地址、第3层协议或策略的其它VLAN 。
交换机的常见故障及解决方法
在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见的故障。希望对大家能有用。
  故障原因:
  将某工作站连接到交换机上后,无法Ping通其它电脑,看桌面上“本地连接”图标显示网络不通。或者是在某个端口上连接的时间超过了10秒,超过了交换机端口的正常反应时间。
  原因及解决方法:
  采用重新启动交换机的方法,一般能解决这种端口无响应的问题。但端口故障者则需要更换接入端口。
  故障原因:
  将某工作站连接到交换机上的几个端口后,无法Ping通局域网内其它电脑,但桌面上“本地连接”图标仍然显示网络连通。
  原因及解决方法:
  先检查这些被Ping的电脑是否安装有防火墙。三层交换机可以设置VLAN(虚拟局域网),不同VLAN内的工作站在没设置路由的情况下无法Ping通,因此要修改VLAN的设置,使它们在一个VLAN中,或设置路由使VLAN之间可以通讯。
  故障原因:
  某交换机连接的所有电脑都不能正常与网内其它电脑通讯。
  原因及解决方法:
  这是典型的交换机死机现象,可以通过重新启动交换机的方法解决。如果重新启动后,故障依旧,则检查一下那台交换机连接的所有电脑,看逐个断开连接的每台电脑的情况,慢慢定位到某个故障电脑,会发现多半是某台电脑上的网卡故障导致的。
  故障原因:
  有网管功能的交换机的某个端口变得非常缓慢,最后导致整台交换机或整个堆叠都慢下来。通过控制台检查交换机的状态,发现交换机的缓冲池增长得非常快,达到了90%或更多。
  原因及解决方法:
  首先应该使用其它电脑更换这个端口上的原来的连接,看是否由这个端口连接的那台电脑的网络故障导致,也可以重新设置出错的端口并重新启动交换机。个别时候,可能是这个端口损坏了。
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