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Cuatro tipos de estructuras de red de conmutadores

Con la llegada del 5G y el nuevo Internet de las Cosas, los requisitos para los conmutadores serán mayores, y la demanda será mayor. El Internet de todo es inseparable de los equipos de infraestructura de red: los conmutadores desempeñarán un vínculo de red crucial en el Internet de las cosas. 4 modos de estructura de red de conmutadores:

Este es el modo de red más utilizado, que se conecta a través del puerto en cascada (UpLink) del conmutador. La cascada se puede definir como dos o más interruptores conectados entre sí de una determinada manera. Se pueden conectar en cascada varios interruptores de diversas formas según sea necesario.

En redes de área local más grandes, como las redes de campus (redes de campus), varios conmutadores generalmente forman una estructura de bus, árbol o cascada en estrella según el rendimiento y el propósito.

Cabe señalar que los conmutadores no se pueden conectar en cascada sin límite. Si se conectan en cascada más de un cierto número de conmutadores, eventualmente se producirán tormentas de transmisión y el rendimiento de la red se verá seriamente degradado.

Diagrama de estructura:

La agregación de puertos agrupa múltiples enlaces físicos entre dos dispositivos para formar un enlace lógico, duplicando así el ancho de banda (este enlace lógico El ancho de banda es equivalente a la suma del enlace físico anchos de banda).

Además de aumentar el ancho de banda, la agregación de puertos también puede distribuir el tráfico de manera uniforme entre múltiples enlaces y desempeñar un papel en el reparto de carga cuando uno o más enlaces fallan, siempre que todavía haya enlaces que sean normales. el tráfico se transferirá a otros enlaces y todo el proceso se completará en unos pocos milisegundos, desempeñando así un papel redundante y mejorando la estabilidad y seguridad de la red.

Diagrama de estructura:

Apilamiento se refiere a combinar más de un switch para que trabajen juntos para proporcionar tantos puertos como sea posible en un espacio limitado.

Se apilan varios interruptores para formar una unidad de apilamiento. Hay un parámetro de "número máximo apilable" en los indicadores de rendimiento de los conmutadores apilables, que se refiere al número máximo de conmutadores que se pueden apilar en una unidad de apilamiento y representa la densidad máxima de puertos que se puede proporcionar en una unidad de apilamiento.

Por lo general, se pueden conectar en cascada interruptores de diferentes fabricantes y modelos, pero el apilamiento es diferente. Debe realizarse entre interruptores apilables del mismo tipo (al menos interruptores en cascada del mismo fabricante); La conexión es simplemente una conexión simple entre conmutadores, mientras que el apilamiento utiliza toda la unidad de pila como conmutador, lo que no solo significa un aumento en la densidad de puertos, sino también una ampliación del ancho de banda del sistema.

El apilamiento puede aumentar considerablemente la densidad y el rendimiento de los puertos del switch. Las unidades de apilamiento tienen una densidad de puertos y un rendimiento comparables a los de los grandes conmutadores montados en bastidor, pero son mucho más económicas de invertir y más flexibles de implementar que los conmutadores montados en bastidor. Ésta es la ventaja de apilar.

Se puede decir que los interruptores en rack son el producto del desarrollo del apilamiento a una etapa superior. Los conmutadores en rack son generalmente conmutadores a nivel de departamento. Tienen múltiples ranuras, alta densidad de puertos, soporte para múltiples tipos de redes, buena escalabilidad y sólidas capacidades de procesamiento, pero son costosos.

Diagrama de estructura:

Este método se utiliza generalmente en estructuras de conmutadores más complejas y se puede dividir en: capa de acceso, capa de agregación y capa central según sus funciones.

Esta arquitectura de red de tres capas adopta un diseño de modelo jerárquico, dividiendo el diseño de red complejo en varios niveles. Cada nivel se centra en ciertas funciones específicas, de modo que un problema grande y complejo se puede convertir en muchos pequeños y simples. preguntas.

Diagrama de estructura:

Con el desarrollo de las redes de área local y las redes de área metropolitana, los cuatro métodos anteriores se utilizarán cada vez más.