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交换机技术与应用—堆叠与端口绑定
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网络互连与实现
从上面可看出级联相对容易,但堆叠这种技 术有级联不可达到的优势。首先,多台交换 机堆叠在一起,从逻辑上来说,它们属于同 一个设备。这样,如果你想对这几台交换机 进行设臵,只要连接到任何一台设备上,就 可看到堆叠中的其他交换机。而级联的设备 逻辑上是独立的,如果想要网管这些设备, 必须依次连接到每个设备。
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便于管理
一个叠堆的若干台交换机可视为一台交 换机进行管理,只需赋予其1个IP地址,即 可通过该IP地址对所有的交换机进行管理, 从而大大减少了管理的强度和难度,极大地 节约了管理成本。
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双绞线端口的级联 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级 联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时, 应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDIX)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000BaseT千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个 长度与交换机到计算机之间长度完全相同。因此,级联除了能够扩 充端口数量外,另外一个用途就是快速延伸网络直径。当有4台交换 机级联时,网络跨度就可以达到500米。这样的距离对于位于同一座 建筑物内的小型网络而言已经足够了!
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堆叠(Stack)和级联(Uplink)是多台交换机或集线器 连接在一起的两种方式。它们的主要目的是增加端 口密度。但它们的实现方法是不同的。简单地说, 级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换 机之间,集线器之间,或交换机与集线器之间完成。 而堆叠只有在自己厂家的设备之间,且此设备必须 具有堆叠功能才可实现。级联只需单做一根双绞线 (或其他媒介),堆叠需要专用的堆叠模块和堆叠线 缆,而这些设备可能需要单独购买。交换机的级联 在理论上是没有级联个数限制的(注意:集线器级联 有个数限制,且10M和100M的要求不同),而堆叠 各个厂家的设备会标明最大堆叠个数。
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其次,多个设备级联会产生级联瓶颈。例如, 两个百兆交换机通过一根双绞线级联,则它 们的级联带宽是百兆。这样不同交换机之间 的计算机要通讯,都只能通过这百兆带宽。 而两个交换机通过堆叠连接在一起,堆叠线 缆将能提供高于1G的背板带宽,极大地减 低了瓶颈。现在交换机有一种 新的技术— —Port Trunking,通过这种技术,可使用多 根双绞线在两个交换机之间进行级联,这样 可成倍地增加级联带宽。
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网络互连与实现
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交换机的堆叠 提供堆叠接口的交换机之间可以通过专用的堆 叠线连接起来。通常,堆叠的带宽是交换机端口速 率的几十倍,例如,一台100Mbps交换机,堆叠后 两台交换机之间的带宽可以达到几百兆甚至上千兆。 多台交换机的堆叠是靠一个提供背板总线带宽的多 口堆叠母模块与单口的堆叠子模块相联实现的,并 插入不同的交换机实现交换机的堆叠。 但是,并不是所有的交换机都支持堆叠的,这 取决于交换机的品牌、甚至是型号是否支持堆叠。
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光纤跳线及光纤端口类型 光纤跳线分为单模光纤和多模光纤。交换机光纤端口、跳线都必须与综 合布线时使用的光纤类型相一致,也就是说,如果综合布线时使用的多模光 纤,那么,交换机的光纤接口就必须执行 1000Base-SX标准,也必须使用多 模光纤跳线;如果综合布线时使用的单模光纤,那么,交换机的光纤接口就 必须执行1000Base-LX/LH标准,也必须使用单模光纤跳线。 需要注意的是,多模光纤有两种类型,即 62.5/125μm和50/125μm。虽然 交换机的光纤端口完全相同,而且两者也都执行1000Base-SX标准,但光纤 跳线的芯径必须与光缆的芯径完全相同,否则,将导致连通性故障。 另外,相互连接的光纤端口的类型必须完全相同,或者均为多模光纤端 口,或者均为单模光纤端口。一端是多模光纤端口,而另一端是单模光纤端 口,将无法连接在一起。
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级联是通过集线器的某个端口与其它集线器 相连的,而堆叠是通过集线器的背板连接起 来的。虽然级联和堆叠都可以实现端口数量 的扩充,但是级联后每台集线器或交换机在 逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的 数台集线器或交换机在逻辑上是一个被网管 的设备。
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堆叠技术
堆叠带宽1Gbps
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级联还有一个堆叠达不到的目的,是增加连 接距离。比如,一台计算机离交换机较远, 超过了单根双绞线的最长距离100米,则可 在中间再放臵一台交换机,使计算机与此交 换机相连。堆叠线缆最长也只有几米,所以 堆叠时应予考虑。 堆叠和级联各有优点, 在实际的方案设计中经常同时出现,可灵活 应用。
主交换机
8 7
6
从交换机
5 4 3 2 1
8台 Max.
DCS3726S/DCS3628S可堆叠可网管智能交换机
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堆叠技术
堆叠的优点:
1、简化本地
堆叠的缺点:
1、堆叠数目比较多的时候,堆叠口是系统瓶颈; 2、并没有没有提升交换机的转发效率,需要硬件提供高 速端口; 3、不可分布式布臵,要求堆叠成员摆放的位臵足够近, 一般在同一机柜中布臵。
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级联GBIC模块 级联使用的GBIC模块分为4种,一是1000BaseT GBIC模块(如图1所示),适用于超五类或六类 双绞线,最长传输距离为100米;二是1000Base-SX GBIC模块(如图2所示),适用于多模多纤 (MMF),最长传输距离为500米;三是1000BaseLX/LH GBIC模块,适用于单模光纤(SMF),最 长传输距离为10千米;四是1000Base-ZX GBIC, 适用于长波单模光纤,最长传输距离为70千米~100 千米。
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网络互连与实现
GBIC模块安装于千兆以太网模块的GBIC插 槽中,用于提供与其他交换机和服务器的千 兆位连接。
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堆叠GBIC模块
堆叠GBIC模块用于实现交换机之间的 廉价千兆连接。如图4所示为适用于Cisco Catalyst 2950/3550的GigaStack GBIC堆叠 模块。需要注意的是,GigaStack GBIC专门 用于交换机之间的千兆位堆叠,GigaStack GBIC之间的连接采用专门的堆叠电缆。
堆叠与级联
网络互连与实现
堆叠技术
问题的提出
在一个较小的范围内,若有大量的节点需要入网,如何处理?
解决方法
两种方法:
多交换机级连 交换机堆叠
堆叠是一种交换机管理技术。
可将物理上的若干台交换机堆叠在一起,实现端口密度的扩充; 逻辑上当成一台交换机进行管理,所有端口都可以通过一个控制 端口来进行管理。
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传输速率与双工模式 与1000Base-T不同,1000Base-SX、1000BaseLX/LH和1000Base-ZX均不能支持自适应,不同速 率和双工工作模式的端口将无法连接并通讯。因此, 要求相互连接的光纤端口必须拥有完全相同的传输 速率和双工工作模式,既不可将1000Mbps的光纤 端口与100Mbps的光纤端口连接在一起,也不可将 全双工模式的光纤端口与半双工模式的光纤端口连 接在一起,否则,将导致连通性故障。
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使用普通端口级联
如果交换机没有提供专门的级联端口 (Uplink端口),那么,将只能使用交叉跳 线,将两台交换机的普通端口连接在一起, 扩展网络端口数量(如图3所示)。需要注 意的是,当使用普通端口连接交换机时,必 须使用交叉线而不是直通线。
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堆叠和级联的区别 级联是通过集线器的某个端口与其它集线 器相连的,如使用一个集线器UPLINK口到 另一个的普通端口;而堆叠是通过集线器的 背板连接起来的,它是一种建立在芯片级上 的连接,如2个24口交换机堆叠起来的效果 就像是一个48口的交换机,优点是不会产生 瓶颈的问题。
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堆叠不仅通常需要使用专门的堆叠电缆,而 且甚至需要专门的堆叠模块,如Cisco GigaStack GBIC。另外,同一叠堆中的交换 机必须是同一品牌,否则,根本没有办法堆 叠。因此,如果准备使用堆叠的方式扩充端 口,就必须事先做好购臵计划。
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交换机的堆叠是扩展端口最快捷、最便利的 方式。堆叠的优点实在多多,主要包括以下 几个方面: ● 高密度端口 不同品牌的交换机支持堆叠的层数有所 不同,一般情况下,最少可堆叠2层,而最 多可堆叠至8层,因此,可在一个狭小的空 间内为密集的计算机网络提供上百个端口。
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当单一交换机所能够提供的端口数量不足以 满足网络计算机的需求时,必须要有两个以 上的交换机提供相应数量的端口,这也就要 涉及到交换机之间连接的问题。从根本上来 讲,交换机之间的连接不外乎两种方式,一 是堆叠,一是级联。
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1. GBIC和SFP (1)GBIC Cisco GBIC(GigaStack G igabit Interface Converter)是一个通用的、低成本的千兆位以太网 堆叠模块,可提供Cisco交换机间的高速连接,既可 建立高密度端口的堆叠,又可实现与服务器或千兆 位主干的连接,为快速以太网向千兆以太网的过渡, 提供了廉价的、高性能的选择方案。此外,借助于 光纤,还可实现与远程高速主干网络的连接。 GBIC模块分为两大类,一是普通级联使用的GBIC 模块,二是堆叠专用的GBIC模块。
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现在,越来越多交换机(Cisco交换机除外) 提供了Uplink端口(如图1所示),使得交 换机之间的连接变得更加简单。