
- •4 Конструктивное исполнение коммутаторов
- •5 Физическое стекирование коммутаторов
- •6 Типы интерфейсов коммутаторов
- •7 Архитектура коммутаторов
- •8 Характеристики, влияющие на производительность коммутаторов
- •8.1 Скорость фильтрации и скорость продвижения кадров
- •8.2 Размер таблицы коммутации
- •8.3 Объем буфера кадров
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>