什么是端口汇聚,有什么优势?所有的交换机端口聚合都具有端口汇聚的功能吗?

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【交换机】配置端口聚合的场景和功能原理以及配置端口聚合有什么效果?
应用场景:
当交换机上面存在多条冗余链路,希望与对端网络设备进行一个捆绑聚合,比如汇聚与核心交换机互联的链路,或者是双核心、多核心环网的组网模式时,通过端口聚合可以提升他们之间链路的带宽,同时提供链路冗余备份的效果,避免链路单点故障,影响关键节点的大面积网络中断。
另外目前大部分服务器(比如IBM,HP),不论是机架式还是刀片式,都提供多网卡这样的端口接入,要求与接入层交换机做捆绑聚合,以提升服务器的链路带宽与冗余灾备性,特别是针对一些数据中心服务器,金融,政府,运营商,医疗等行业,他们的关键应用服务器访问量大,可靠性要求高,需要考虑采用端口聚合技术。
最后一个问题就是静态聚合,还是动态LACP聚合技术的选择了,如果都是我司交换机组网,网络组建后并且不会经常的扩展,增删聚合成员的时候,那么我们推荐交换机直接采用静态聚合方式;如果是我司交换机与友商网络通信设备(比如cisco,H3C,华为的交换机),或者是友商服务器设备(IBM,HP刀片服务器等)有端口聚合的需求的时候,我们通常推荐优先采用动态LACP方式聚合,当然具体还需要看对端设备的配置与支持情况,实施前需要与友商工程师咨询并达成一致,如果不确定的话,那么静态与动态都可以尝试,以最终成功的为准。
功能原理:
我们可以把交换机上多个物理端口捆绑在一起形成一个逻辑端口,这个逻辑端口我们称之为Aggregate Port (以下简称AP)。锐捷设备所提供的 AP 功能符合IEEE802.3ad标准,它可以用于扩展链路带宽,提供更高的连接可靠性。
&AP 功能支持流量平衡,可以把流量均匀地分配给各成员链路。AP功能还实现了链路备份,当 AP中的一条成员链路断开时,系统会将该成员链路的流量自动地分配到AP中的其它有效成员链路上去。AP中一条成员链路收到的广播或者多播报文,将不会被转发到其它成员链路上,所以不会存在环路。
链路聚合分为动态链路聚合和静态链路聚合
1)静态聚合模式下,聚合组内的各成员端口上不启用任何协议协商,其端口状态(加入,离开)完全依据手工指定的方式直接生效。
2)动态聚合(LACP)模式下,聚合组内的各成员端口上均启用 LACP 协议,其端口状态(加入,离开)通过该协议自动进行维护。
当端口启用LACP协议后,端口通过发送LACPDU协议报文来通告自己的系统优先级,系统MAC,端口的优先级,端口号和操作key 等。相连设备收到该报文后,根据所存储的其他端口的信息,选择端口进行相应的聚合操作,从而可以使双方在端口退出或者加入聚合组上达到一致。
端口有3 种聚合模式:主动(Active)模式、被动模式(Passive)和静态模式。
其中主动模式的端口会主动发起LACP 报文协商;被动模式的端口则只会对收到的LACP 报文做应答;静态模式不会发出LACP 报文进行协商。
静态与LACP两种聚合方式可以理解为静态路由与动态OSPF路由之间的区别,一种是根据管理员配置的方式强制生效,一种是通过协议报文与邻居协商状态,动态维护邻居关系与路由条目。
动态聚合可以动态发现链路故障,避免静态聚合时,单条成员线路不通(比如交换机端口虽然是up的,但是由于中间光纤问题已经不能通信的情况)导致的异常,用户对可靠性要求较高,成员口动态加入离开的切换速度要求较快时推荐使用动态聚合。
动态聚合协议会消耗设备资源,推荐我司设备进行互联时,或设备在VSU环境下存在大量聚合口时,推荐使用静态聚合。
Vmware不支持LACP动态聚合,ESXi虚拟机服务器多网卡绑定有四种负载均衡方式,,虚拟机如果使用基于IP的负载均衡方式,Vmware配置手册中注明:如果本端选用基于IP的负载均衡模式,要求交换机端使用静态聚合技术,如果使用其他负载均衡模式,Vmware手册中注明,交换机端应禁用聚合,则交换机端只能使用普通模式而不能使用聚合。
负载均衡方式说明
AP 可以根据报文的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 MAC 地址+目的 MAC 地址、源 IP 地址,目的 IP 地址以及源 IP 地址+目的 IP 地址等特征值把流量平均地分配到 AP 的成员链路中。从而实现负载均衡,避免单根链路流量饱和。
&&&&&& 重要提示:
默认设备支持的流量均衡方式为 src-dst-mac ,在不同的场景模型中,用户流量的特征不同,可能负载的效果并不是所期望的,这时候需要人工调整负载均衡的方式算法。
命令如下:
Ruijie(config)#aggregateport load-balance ?
& dst-ip&&&&&&&&&&&& Destination IP address
& dst-mac&&&&&&&&&&& Destination MAC address
& help&&&&&&&&&&&&&& Help information
& mpls-label&&&&&&&& Mpls label
& src-dst-ip&&&&&&&& Source and destination IP address
& src-dst-ip-l4port& Source and destination IP address, source and
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& destination L4port
& src-dst-mac&&&&&&& Source and destination MAC address
& src-ip&&&&&&&&&&&& Source IP address
& src-mac&&&&&&&&&&& Source MAC address
& src-port&&&&&&&&&& Source port
&Ruijie(config)#aggregateport load-balance&& src-dst-ip& ------&常用推荐的负载均衡方式
说明:我司不同交换机,不同软件版本支持的平衡算法可能有所不同,具体支持情况需要根据实际设备版本来确认。
端口聚合使用注意点
1)端口聚合的成员属性必须一致,包括接口速率、双工,介质类型(指光口或者电口)等,光口和电口不能绑定,千兆与万兆不能绑定;
2)二层端口只能加入二层AP,三层端口只能加入三层 AP,已经关联了成员口的 AP口不允许改变二层/ 三层属性;
3)端口聚合后,成员接口不能单独再进行配置,只能在AP口配置所需要的功能(interface aggregateport x/x);
4)两个互联设备的端口聚合模式必须一致,并且同一时候只能选择一种,是静态聚合或者是动态LACP聚合;
5)我司交换机通常最多支持8个物理端口聚合为一个AP。
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接入交换机和汇聚交换机有什么区别
提问者:吴振国|
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时间: 10:30:44
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当然有区别,最现实的就是价格问题,价格相差很远。
1.核心是做高速数据转换的
2.汇聚是做限制网络的,实施访问策略
3.接入是做接入到终端的。
原则上可以在汇聚在核心上接入终端,只是有点浪费而已。
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接入交换机是最常见的交换机,它直接与外网联系,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。在传输速度上,现代接入交换机大都提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口。
汇聚层交换机常用来作为扩充设备,在接入交换机不能满足需求时,大多直接考虑汇聚层交换机。
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按网络应用分为接入交换机、汇聚层交换机和骨干核心交换机三类。其实他们没有本质区别,只是用的地方不同,就像面粉可以做饼也可以做馒头。人们根据实际要求来决定它们是啥。
接入交换机是最常见的交换机,它直接与外网联系,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。在传输速度上,现代接入交换机大都提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口。
汇聚层交换机常用来作为扩充设备,在接入交换机不能满足需求时,大多直接考虑汇聚层交换机。
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这个是按分层设计分类的。简单的理解:接入层--连接终端客户分布层(汇聚层)--各交换机互连核心层--高速数据转发它们不对应属于哪一类型的交换机这两层是一种设计概念,与实际什么型号的交换机没有必然的关联。 对于一个小型网络,这两层都可以采用普通的交换机,是不是?
大型网络,核心层尽量选用高速度,高性能,高可靠性的交换机。
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接入交换机:端口数量较多,通常采用模块化,可以自由搭配光口和千兆以太网口,一般核心交换机都是三层交换机,可设置路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议,并且最主要的一点核心交换机的背板带宽远远高于普通交换机,他所能成受的交换量是非常大的。一般核心交换机都有单独引擎模块,并且为主备用。
普通交换机:一般端口数量为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置下Vlan/简单路由协议和一些简单的snmp等功能。背板带宽相对较小。
背板带宽就是所有端口速率的总和,例如一个24口百兆交换机 他的背板带宽就是24X100Mb
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核心交换机:端口数量较多,通常采用模块化,可以自由搭配光口和千兆以太网口,一般核心交换机都是三层交换机,可设置路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议,并且最主要的一点核心交换机的背板带宽远远高于普通交换机,他所能成受的交换量是非常大的。一般核心交换机都有单独引擎模块,并且为主备用。 普通交换机:一般端口数量为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置下Vlan/简单路由协议和一些简单的snmp等功能。背板带宽相对较小。汇聚交换机核心交换机的区别是什么?
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汇聚交换机核心交换机的区别是什么?
提问者:汪奇致|
浏览次数:2477|
时间: 14:13:02
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核心交换机并不是是交换机的一种类型,而是放为核心层(网络主干部分称)的交换机叫核心交换机。   多少台电脑要用上核心交换机   基本在50台以下无需用核心交换机.有个路由器即可。所谓的核心交换机是针对网络架构而言,如果是个几台电脑的小局域网,一个8口的小交换机就可以称之为核心交换机! 而在网络行业中核心交换机是指有网管功能,吞吐量强大的2层或者3层交换机,一个超过100台电脑的网络,如果想稳定并高速的运行,核心交换机必不可少。   核心交换机与普通交换机   通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性;汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供优化,可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量。核心路由交换机区别并不大,只是路由功能进一步强化,使用级别也更高而已。
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按网络应用分为接入交换机、汇聚层交换机和骨干核心交换机三类。其实他们没有本质区别,只是用的地方不同,就像面粉可以做饼也可以做馒头。人们根据实际要求来决定它们是啥。
2. 接入交换机是最常见的交换机,它直接与外网联系,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。在传输速度上,现代接入交换机大都提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口。
3. 核心交换机常用来作为扩充设备,在接入交换机不能满足需求时,大多直接考虑汇聚层交换机。
回答数:12783
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首先要认清,核心、汇聚、和接入是没有固定要求的,主要是看网络环境的大小及所设备的转发能力。简单的说:核心的主要功能是用于路由选择及高速转发的,汇聚的作用是将接入节点统一出口,同样也做转发及选路。接入既是将PC终端连接上网。他们是没有明确的范围也不是每个网络都必须有这三个结构的。
核心交换机首先应该是三层,高速转发,有大容量接口带宽(比如万兆接口),大的背板处理能力。汇聚层也要是三层设备,有高转发性能就OK。接入层没有特殊要求,只要端口密度足够PC端使用就OK了。
举个例子:一个楼内的小型网络几十个节点,那么用1台三层设备作核心+汇聚就够了,再加上足够使用的2层交换机就可以。
回答数:12529
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当然有区别,最现实的就是价格问题,价格相差很远。嘻嘻。这是废话。 1.核心是做高速数据转换的 2.汇聚是做限制网络的,实施访问策略 3.接入是做接入到终端的。 原则上可以在汇聚在核心上接入终端,只是有点浪费而已。接入交换机、汇聚交换机、核心交换机解释——交换机的分类
&&& 通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性;例如华为S2000,S3000系列交换机。
&&& 汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。例如:华为S3500,S5500系列。
&&& 而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量。例如,华为S6000,S8000系列。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
再介绍一些其他主流分类:
一、从网络覆盖范围划分
  1。 广域网交换机
  广域网交换机主要是应用于电信城域网互联、互联网接入等领域的广域网中,提供通信用的基础平台,
  2、局域网交换机
  这种交换机就是我们常见的交换机了,也是我们学习的重点。局域网交换机应用于局域网络,用于连接终端设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备,提供高速独立通信通道。
  其实在局域网交换机中又可以划分为多种不同类型的交换机。下面继续介绍局域网交换机的主要分类标准、 
  二、 根据传输介质和传输速度划分
  根据交换机使用的网络传输介质及传输速度的不同我们一般可以将局域网交换机分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆(G位)以太网交换机、10千兆(10G位)以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
  1、以太网交换机
  首先要说明的一点是,这里所指的&以太网交换机&是指带宽在100Mbps以下的以太网所用交换机,其实下面我们还会要讲到一种&快速以太网交换机&、&千兆以太网交换机&和&10千兆以太网交换机&其实也是以太网交换机,只不过它们所采用的协议标准、或者传输介质不一样,当然其接口形式也可能不一样。
  以太网交换机是最普遍和便宜的,它的档次比较齐全,应用领域也非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。以太网包括三种网络接口:RJ-45、BNC和AUI,所用的传输介质分别为:双绞线、细同轴电缆和粗同轴电缆。不要以为一讲以太网就都是RJ-45接口的,只不过双绞线类型的RJ-45接口在网络设备中非常普遍而已。当然现在的交换机通常不可能全是BNC或AUI接口的,因为目前采用同轴电缆作为传输介质的网络现在已经很少见了,而一般是在RJ-45接口的基础上为了兼顾同轴电缆介质的网络连接,配上BNC或AUI接口。如图1所示的是一款带有RJ-45和AUI接口的以太网交换机产品示意图。
2、快速以太网交换机
  这种交换机是用于100Mbps快速以太网。快速以太网是一种在普通双绞线或者光纤上实现100Mbps传输带宽的网络技术。要注意的是,一讲到快速以太网就认为全都是纯正100Mps带宽的端口,事实上目前基本上还是10/100Mbps自适应型的为主。同样一般来说这种快速以太网交换机通常所采用的介质也是双绞线,有的快速以太网交换机为了兼顾与其它光传输介质的网络互联,或许会留有少数的光纤接口&SC&。图2所示的是一款快速以太网交换机产品示意图。
  3、千兆以太网交换机
  千兆以太网交换机是用于目前较新的一种网络--千兆以太网中,也有人把这种网络称之为&吉位(GB)以太网&,那是因为它的带宽可以达到1000Mbps。它一般用于一个大型网络的骨干网段,所采用的传输介质有光纤、双绞线两种,对应的接口为&SC&和&RJ-45&接口两种。图3所示的就是两款千兆以太网交换机产品示意图。
  4、10千兆以太网交换机
  10千兆以太网交换机主要是为了适应当今10千兆以太网络的接入,它一般是用于骨干网段上,采用的传输介质为光纤,其接口方式也就相应为光纤接口。同样这种交换机也称之为&10G以太网交换机&,道理同上。因为目前10G以太网技术还处于研发初级阶段,价格也非常昂贵(一般要2-9万美元),所以10G以太网在各用户的实际应用还不是很普遍,再则多数企业用户都早已采用了技术相对成熟的千兆以太网,且认为这种速度已能满足企业数据交换需求。图4所示的是一款10千兆以太网交换机产品示意图,从图中可以看出,它全采用光纤接口。
  5、ATM交换机
  ATM交换机是用于ATM网络的交换机产品。ATM网络由于其独特的技术特性,现在还只广泛用于电信、邮政网的主干网段,因此其交换机产品在市场上很少看到。如我们在下面将要讲的ADSL宽带接入方式中如果采用PPPoA协议的话,在局端(NSP端)就需要配置ATM交换机,有线电视的Cable Modem互联网接入法在局端也采用ATM交换机。它的传输介质一般采用光纤,接口类型同样一般有两种:以太网RJ-45接口和光纤接口,这两种接口适合与不同类型的网络互联。图5就是这样一款ATM交换机产品示意图。它相对于物美价廉的以太网交换机而言,ATM交换机的价格实是很高的,所以也就在普通局域网中见不到它的踪迹。
6。 FDDI交换机
  FDDI技术是在快速成以太网技术还没有开发出来之前开发的,它主要是为了解决当时10Mbps以太网和16Mbps令牌网速度的局限,因为它的传输速度可达到100Mbps,这比当时的前两个速度高出许多,所以在当时还是有一定市场。但它当时是采用光纤作为传输介质的,比以双交线为传输介质的网络成本高许多,所以随着快速以太网技术的成功开发,FDDI技术也就失去了它应有的市场。正因如此,FDDI设备,如FDDI交换机也就比较少见了,FDDI交换机是用于老式中、小型企业的快速数据交换网络中的,它的接口形式都为光纤接口,图6所示的是一款3COM公司的FDDI交换机产品示意图。
  三、根据应用层次划分
  根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机五种。
  1、企业级交换机
  企业级交换机属于一类高端交换机,一般采用模块化的结构,可作为企业网络骨干构建高速局域网,所以它通常用于企业网络的最顶层。
  企业级交换机可以提供用户化定制、优先级队列服务和网络安全控制,并能很快适应数据增长和改变的需要,从而满足用户的需求。对于有更多需求的网络,企业级交换机不仅能传送海量数据和控制信息,更具有硬件冗余和软件可伸缩性特点,保证网络的可靠运行。这种交换机从它所处的位置可以清楚地看出它自身的要求非同一般,起码在带宽、传输速率以背板容量上要比一般交换机要高出许多,所以企业级交换机一般都是千兆以上以太网交换机。企业级交换机所采用的端口一般都为光纤接口,这主要是为了保证交换机高的传输速率。那么什么样的交换机可以称之为企业级交换机呢?说实在的还没有一个明确的标准,只是现在通常这么认为,如果是作为企业的骨干交换机时,能支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,如图7所示的是友讯的一款模块化千兆以太网交换机,它属于企业级交换机范畴。
  企业交换机还可以接入一个大底盘。这个底盘产品通常支持许多不同类型的组件,比如快速以太网和以大网中继器、FDDI集中器、令牌环MAU和路由器。企业交换机在建设企业级别的网络时非常有用,尤其是对需要支持一些网络技术和以前的系统。基于底盘设备通常有非常强大的管理特征,因此非常适合于企业网络的环境。不过,基于底盘设备的成本都非常高,很少中、小型企业能承担得起。
  2。 校园网交换机
  校园网交换机,这种交换机应用相对较少,主要应用于较大型网络,且一般作为网络的骨干交换机。这种交换机具有快速数据交换能力和全双工能力,可提供容错等智能特性,还支持扩充选项及第三层交换中的虚拟局域网(VLAN)等多种功能。
  这种交换机通常用于分散的校园网而得名,其实它不一定要应用校园网络中,只表示它主要应用于物理距离分散的较大型网络中。因为校园网比较分散,传输距离比较长,所以在骨干网段上,这类交换机通常采用光纤或者同轴电缆作为传输介质,交换机当然也就需提供SC光纤口和BNC或者AUI同轴电缆接口。
3、部门级交换机
  部门级交换机是面向部门级网络使用的交换机,它较前面两种所能随的网络规模要小许多。这类交换机可以是固定配置,也可以是模块配置,一般除了常用的RJ-45双绞线接口外,还带有光纤接口。部门级交换机一般具有较为突出的智能型特点,支持基于端口的VLAN(虚拟局域网),可实现端口管理,可任意采用全双工或半双工传输模式,可对流量进行控制,有网络管理的功能,可通过PC机的串口或经过网络对交换机进行配置、监控和测试。如果作为骨干交换机,则一般认为支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,如图8所示是一款部门级交换机产品示意图。
  4。 工作组交换机
  工作组交换机是传统集线器的理想替代产品,一般为固定配置,配有一定数目的10Base-T或100Base-TX以太网口。交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发,这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。与集线器不同的是交换机转发延迟很小,操作接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网络之间的转发性能。
  工作组交换机一般没有网络管理的功能,如果是作为骨干交换机则一般认为支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。如图9所示的是一款快速以太网工作组交换机产品示意图。
  5、桌面型交换机
  桌面型交换机,这是最常见的一种最低档交换机,它区别于其他交换机的一个特点是支持的每端口MAC地址很少,通常端口数也较少(12口以内,但不是绝对),只具备最基本的交换机特性,当然价格也是最便宜的。
  这类交换机虽然在整个交换机中属最低档的,但是相比集线器来说它还是具有交换机的通用优越性,况且有许多应用环境也只需这些基本的性能,所以它的应用还是相当广泛的。它主要应用于小型企业或中型以上企业办公桌面。在传输速度上,目前桌面型交换机大都提供多个具有10/100Mbps自适应能力的端口。图10是两款不同品牌型号的桌面型交换机产品示意图。
四、根据交换机的结构划分
  如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。其实还有一种是两者兼顾,那就是在提供基本固定端口的基础之上再配备一定的扩展插槽或模块。
  1。 固定端口交换机
  固定端口顾名思义就是它所带有的端口是固定的,如果是8端口的,就只能有8个端口,再不能添加。16个端口也就只能有16个端口,不能再扩展。目前这种固定端口的交换机比较常见,端口数量没有明确的规定,一般的端口标准是8端口、16端口和24端口。但现在也是各生产厂家也是各自说了算,他们认为多少个端口有市场就生产多少个端口的。目前交换机的端口比较杂,非标准的端口数主要有:4端口,5端口、10端口、12端口、20端口、22端口和32端口等。
  固定端口交换机虽然相对来说价格便宜一些,但由于它只能提供有限的端口和固定类型的接口,因此,无论从可连接的用户数量上,还是所从可使用的传输介质上来讲都具有一定的局限性,但这种交换机在工作组中应用较多,一般适用于小型网络、桌面交换环境。如图11、图12分别是一款16端口和24端口的交换机产品示意图。
固定端口交换机因其安装架构又分为桌面式交换机和机架式交换机。与集线器相同,机架式交换机更易于管理,更适用于较大规模的网络,它的结构尽寸要符合19英寸国际标准,它是用来与其它交换设备或者是路由器、服务器等集中安装在一个机柜中。而桌面式交换机,由于只能提供少量端口且不能安装于机柜内,所以,通常只用于小型网络。如图13和图14所示的分别为一款桌面式固定端口交换机和机架式固定端口交换机。
  2、模块化交换机
  模块化交换机虽然在价格上要贵很多,但拥有更大的灵活性和可扩充性,用户可任意选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块,以适应千变万化的网络需求。而且,机箱式交换机大都有很强的容错能力,支持交换模块的冗余备份,并且往往拥有可热插拔的双电源,以保证交换机的电力供应。在选择交换机时,应按照需要和经费综合考虑选择机箱式或固定方式。一般来说,企业级交换机应考虑其扩充性、兼容性和排错性,因此,应当选用机箱式交换机;而骨干交换机和工作组交换机则由于任务较为单一,故可采用简单明了的固定式交换机。如图15为一款模块化快速以太网交换机产品示意图,在其中就具有4个可拨插模块,可根据实际需要灵活配置。
五、根据交换机工作的协议层划分
  我们知道网络设备都是对应工作在OSI/RM这一开放模型的一定层次上,工作的层次越高,说明其设备的技术性越高,性能也越好,档次也就越高。交换机也一样,随着交换技术的发展,交换机由原来工作在OSI/RM的第二层,发展到现在有可以工作在第四的交换机出现,所以根据工作的协议层交换机可分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
  1、第二层交换机
  第二层交换机是对应于OSI/RM的第二协议层来定义的,因为它只能工作在OSI/RM开放体系模型的第二层--数据链路层。第二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及数据流控制。这是最原始的交换技术产品,目前桌面型交换机一般是属于这类型,因为桌面型的交换机一般来说所承担的工作复杂性不是很强,又处于网络的最基层,所以也就只需要提供最基本的数据链接功能即可。目前第二层交换机应用最为普遍(主要是价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求),一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。如下图16所示的是一款第二层交换机的产品示意图。要说明的是,所有的交换机在协议层次上来说都是向下兼容的,也就是说所有的交换机都能够工作在第二层。
  2、第三层交换机
  第三层同样是对应于OSI/RM开放体系模型的第三层--网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加高档,功能更加强。第三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以它具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。当网络规模较大时,可以根据特殊应用需求划分为小面独立的VLAN网段,以减小广播所造成的影响时。通常这类交换机是采用模块化结构,以适应灵活配置的需要。在大中型网络中,第三层交换机已经成为基本配置设备。图17所示的是3COM公司是一款第三层交换机产品示意图。
3、第四层交换机
  第四层交换机是采用第四层交换技术而开发出来的交换机产品,当然它工作于OSI/RM模型的第四层,即传输层,直接面对具体应用。第四层交换机支持的协议是各种各样的,如HTTP,FTP、Telnet、SSL等。在第四层交换中为每个供搜寻使用的服务器组设立虚IP地址(VIP),每组服务器支持某种应用。在域名服务器(DNS)中存储的每个应用服务器地址是VIP,而不是真实的服务器地址。当某用户申请应用时,一个带有目标服务器组的VIP连接请求(例如一个TCPSYN包)发给服务器交换机。服务器交换机在组中选取最好的服务器,将终端地址中的VIP用实际服务器的IP取代,并将连接请求传给服务器。这样,同一区间所有的包由服务器交换机进行映射,在用户和同一服务器间进行传输。如图18所示的是一款第四层交换机产品示意图,从图中可以看出它也是采用模块结构的。
  第四层交换技术相对原来的第二层、第三层交换技术具有明显的优点,从操作方面来看,第四层交换是稳固的,因为它将包控制在从源端到宿端的区间中。另一方面,路由器或第三层交换,只针对单一的包进行处理,不清楚上一个包从哪来、也不知道下一个包的情况。它们只是检测包报头中的TCP端口数字,根据应用建立优先级队列,路由器根据链路和网络可用的节点决定包的路由;而第四层交换机则是在可用的服务器和性能基础上先确定区间。目前由于这种交换技术尚未真正成熟且价格昂贵,所以,第四层交换机在实际应用中目前还较少见。
六、根据是否支持网管功能分
  如果按交换机是否支持网络管理功能,我们可以将交换机又可大分为&网管型&和&非网管理型&两大类。
  网管型交换机的任务就是使所有的网络资源处于良好的状态。网管型交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet远程登录网络等多种网络管理方式。因此网络管理人员可以对该交换机的工作状态、网络运行状况进行本地或远程的实时监控,纵观全局地管理所有交换端口的工作状态和工作模式。网管型交换机支持SNMP协议,SNMP协议由一整套简单的网络通信规范组成,可以完成所有基本的网络管理任务,对网络资源的需求量少,具备一些安全机制,。NMP协议的工作机制非常简单,主要通过各种不同类型的消息,即PDU(协议数据单位)实现网络信息的交换。但是网管型交换机相对下面所介绍的非网管型交换机来说要贵许多。
  网管型交换机采用嵌入式远程监视(RMON)标准用于跟踪流量和会话,对决定网络中的瓶颈和阻塞点是很有效的。软件代理支持4个RMON组(历史、统计数字、警报和事件),从而增强了流量管理、监视和分析。统计数字是一般网络流量统计;历史是一定时间间隔内网络流量统计;警报可以在预设的网络参数极限值被超过时进行报警;时间代表管理事件。
  还有网管型交换机提供基于策略的QoS(Quality of service)。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。在交换机的每个端口处用来表示端口状态、半双工/全双工和10BaseT/100BaseT的多功能发光二极管(LED)以及表示系统、冗余电源(RPS)和带宽利用率的交换级状态LED形成了全面、方便的可视管理系统。目前大多数部门级以下的交换机多数都是非网管型的,只有企业级及少数部门级的交换机支持网管功能,图19所示的是两款网管型交换机产品示意图。
  以上对交换机的几种主流分类方法逐个进行了介绍,相信各位对交换机的主要类型有一个基本全面的了解。&
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