Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 1.5 Коммутаторы и их архитектура.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
96.77 Кб
Скачать

6 Типы интерфейсов коммутаторов

В зависимости от выполняемых задач коммутаторы могут быть оборудованы различным количеством и типом портов. Наиболее распространенными интерфейсами, реализуемыми в коммутаторах, являются фиксированные интерфейсы с разъемом RJ-45 на основе витой пары, поддерживающие технологию Fast или Gigabit Ethernet, автосогласование скоростей, полудуплексного или дуплексного режима работы и автоматического определения полярности витой пары MDI / MDIX. Для настройки коммутатора часто используется консольный порт RS-232.

Для обеспечения большей гибкости в выборе типа подключения, многие коммутаторы оборудованы специальными слотами для установки компактных сменных интерфейсных модулей GBIC (Gigabit Interface Converter), SFP (Small Form Factor Pluggable ), SFP + (Enhanced Small Form Factor Pluggable) и XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable), поддерживающих режим «горячей замены».

Стандарт

Тип кабеля

Макс. расстояние передачи, м

100BASE-TX

Кабель на основе витой пары категории 5

100

1000BASE-T

Кабель на основе витой пары категории 5, 5e , 6 или 7

100

1000BASE - LH

(Long Haul)

Одномодовый оптический кабель

50 000

10GBASE- CX4

Экранированный сбалансированный медный кабель (кросс-коммутация, стекирование)

15

10GBASE- SR

Многомодовый оптический кабель

300

10GBASE- LR

Одномодовый оптический кабель

10 000

<Для РТ-8** добавить описание модулей>

7 Архитектура коммутаторов

Одним из основных компонентов всего коммутационного оборудования является коммутирующая матрица (switch fabric). Коммутирующая матрица представляет собой чипсет, соединяющий множество входов с множеством выходов на основе фундаментальных технологий и принципов коммутации. Коммутирующая матрица выполняет три функции:

• переключает трафик с одного порта матрицы на другой, обеспечивая их равнозначность;

• предоставляет качество обслуживания (Quality of Service, QoS);

• обеспечивает отказоустойчивость.

Поскольку коммутирующая матрица является ядром аппаратной платформы, к ней предъявляются требования по масштабированию производительности и возможности быстрого развития системы QoS .

Производительность коммутирующей матрицы (switch capacity) определяется как общая полоса пропускания (bandwidth), обеспечивающая коммутацию без отбрасывания пакетов трафика любого типа (одноадресного, многоадресного, широковещательного).

«Неблокирующей» коммутирующей матрицей (non-blocking switch fabric) является такая матрица, у которой производительность и QoS не зависят от типа трафика, коммутируемого через матрицу и производительность равна сумме скоростей всех портов:

где N – количество портов, Cpi – максимальная производительность протокола, поддерживаемого i -м портом коммутатора. Умножение на 2 для дуплексного режима работы.

Например, производительность коммутатора с 24 портами 10/100 Мбит/с и 2 портами 1 Гбит/с вычисляется следующим образом:

((24 х 100 Мбит/с) + (2 х 1 Гбит/с)) х 2 = 8.8 Гбит/с

Коммутатор обеспечивает портам равноправный доступ к матрице, если в системе не установлено преимущество одних портов над другими.

Поскольку коммутирующая матрица располагается в ядре платформы коммутатора, то одним из наиболее важных вопросов остается ее отказоустойчивость. Этот вопрос решается за счет реализации отказоустойчивой архитектуры, предусматривающей резервирование критичных для работы коммутатора блоков.

<Для РТ-8** добавить описание типов архитектур>