判斷交換機性能好壞的九個因素
把握交換機的主要性能指標是關鍵,而判斷交換機性能的好壞,需要從以下幾方面的因素出發(fā):
轉發(fā)技術
存儲轉發(fā)技術要求交換機在接收到全部數據包后再決定如何轉發(fā),采用該技術的千兆交換機可以在轉發(fā)之前檢查數據包的完整性和正確性,減少了不必要的數據轉 發(fā)。直通轉發(fā)則是在交換機收到整個幀之前就已經開始轉發(fā)數據了,這樣可以有效地降低交換延遲。但是,交換機在沒有完全接收并檢查數據包的正確性之前就已經 開始了數據轉發(fā)。這樣,在通信質量不高的環(huán)境下, 交換機會轉發(fā)所有的完整數據包和錯誤數據包,這實際上是給整個交換網絡帶來了許多垃圾通信包。因此, 直通轉發(fā)技術適用于網絡鏈路質量較好、錯誤數據包較少的網絡環(huán)境。
吞吐量
以太網吞吐量的理論值被稱為線速,是指交換機有足夠的能力以全速處理各種尺寸的數據封包轉發(fā), 千兆交換機產品都應達到線速。
管理功能
通常,交換機廠商都提供管理軟件或第三方管理軟件遠程管理交換機。 一般的交換機滿足SNMP MIB I/MIB II統(tǒng)計管理功能,而復雜一些的千兆交換機會通過增加內置RMON組 (mini-RMON)來支持RMON主動監(jiān)視功能。有的交換機還允許外接RMON監(jiān)視可選端口的網絡狀況。
延時
采用直通轉發(fā)技術的千兆交換機有固定的延時,因為直通式交換機不管數據包的整體大小, 而只根據目的地址來決定轉發(fā)方向。所以,它的延時是固定的。 采用存儲轉發(fā)技術的交換機由于要接收完完整的數據包才開始轉發(fā),所以數據包大,則延時大;數據包小,則延時小。
單/ 多MAC地址類型
單MAC交換機主要設計用于連接最終用戶、網絡共享資源或非橋接路由器, 它們不能用于連接集線器或含有多個網絡設備的網段。多MAC交換機在每個端口有足夠存儲體,記憶多個硬件地址。多MAC交換機的每個端口可以看作是一個集 線器,而整個交換機就可以看作是集線器的集線器。
全雙工
全雙工端口可以同時發(fā)送和接收數據,具有全雙工功能的交換機可以獲得兩倍于單工模式通信的吞吐量, 并且避免了數據發(fā)送與接收之間的碰撞。目前市場上的主流千兆交換機如Cisco、3Com的產品均支持全/半雙工模式的自動轉換。
能否支持VLAN
通過將局域網劃分為虛擬網絡VLAN網段,可以強化網絡管理,控制不必要的數據廣播。在虛擬網絡中,廣播域可以是有一組任意選定的MAC地址組成的虛擬網段。這樣,網絡中工作組可以突破共享網絡中的地理位置限制,而根據管理功能來劃分。
鏈路聚合
鏈路聚合可以讓交換機之間和交換機與服務器之間的鏈路帶寬有非常好的伸縮性,比如可以把2個、3個、4個千兆的鏈路綁定在一起,使鏈路的帶寬成倍增長。鏈 路聚合技術可以實現不同端口的負載均衡,同時也能夠互為備份,保證鏈路的冗余性。在這些千兆以太網交換機中,最多可以支持4組鏈路聚合,每組中最大4個端 口。鏈路聚合一般是不允許跨芯片設置的。生成樹協議和鏈路聚合都可以保證一個網絡的冗余性。在一個網絡中設置冗余鏈路,并用生成樹協議讓備份鏈路阻塞,在 邏輯上不形成環(huán)路。而一旦出現故障,啟用備份鏈路。
安全越來越為人們所重視,交換機可以在底層把非法的客戶隔離在網絡之外。這些可以管理的網絡交換機都支持MAC地址過濾的功能,還可以將MAC地址與固定的端口綁定在一起,和VLAN綁定在一起 。
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