接入层汇聚层核心层设备知识讲解
核心层,汇聚层,接入层
核心层核心层: 核心层的功能主要是实现骨干网络之间的优化传输,骨干层设计任务的重点通常是冗余能力、可靠性和高速的传输。
网络的控制功能最好尽量少在骨干层上实施。
核心层一直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核心层的设计以及网络设备的要求十分严格。
核心层设备将占投资的主要部分。
核心层需要考虑冗余设计。
汇聚层汇聚层是楼群或小区的信息汇聚点,是连接接入层和核心层的网络设备,为接入层提供数据的汇聚\传输\管理\分发处理.汇聚层为接入层提供基于策略的连接,如地址合并,协议过滤,路由服务,认证管理等.通过网段划分(如VLAN)与网络隔离可以防止某些网段的问题蔓延和影响到核心层.汇聚层同时也可以提供接入层虚拟网之间的互连,控制和限制接入层对核心层的访问,保证核心层的安全和稳定.。
汇聚层的功能主要是连接接入层节点和核心层中心。
汇聚层设计为连接本地的逻辑中心,仍需要较高的性能和比较丰富的功能。
汇聚层设备一般采用可管理的三层交换机或堆叠式交换机以达到带宽和传输性能的要求。
其设备性能较好,但价格高于接入层设备,而且对环境的要求也较高,对电磁辐射、温度、湿度和空气洁净度等都有一定的要求。
汇聚层设备之间以及汇聚层设备与核心层设备之间多采用光纤互联,以提高系统的传输性能和吞吐量。
一般来说,用户访问控制会安排在接入层,但这并非绝对,也可以安排在汇聚层进行。
在汇聚层实现安全控制和身份认证时,采用的是集中式的管理模式。
当网络规模较大时,可以设计综合安全管理策略,例如在接入层实现身份认证和MAC地址绑定,在汇聚层实现流量控制和访问权限约束。
接入层接入层通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分。
接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。
接入交换机是最常见的交换机,它直接与外网联系,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。
在传输速度上,现代接入交换机大都提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口。
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层上面是一个分级网络设计模型图,一个分级的网络设计包括以下3层:■核心层——提供最优的区间传输■汇聚层——提供基于策略的连接■接入层——为多业务应用和其他的网络应用提供用户到网络的接入下面介绍各层的功能1、核心层的功能核心层是一个高速的交换式骨干。
他的设计目标是使得交换分组所耗费的时间演示最小。
同开放最短路径优先协议(OSPF)中的区域0一样,核心(Core)和骨干(backbone)是同义词。
园区网的这一层不应该对数据包/帧进行任何的处理,比如处理访问列表和进行过滤,因为这会降低包交换的速度。
目前常见的做法是在核心层完全采用第3层交换环境,这就意味着VLAN和VLAN trunks不会出现在核心层中。
这也意味着在核心层中生成树环路通常也可以避免。
核心层的主要功能是在园区网的各个汇聚层设备之间提供高速的连接。
2、汇聚层的功能在园区网中,汇聚层是核心层和接入层之间的分界点。
它能帮助定义和区分核心层。
汇聚层的功能是对网络的边界进行定义。
对数据包/帧的处理应该在这一层完成。
在园区网络环境中,汇聚层可以包含下列一些功能:■地址或区域的汇聚;■将部门或工作组的访问连接到骨干;■广播/组播域的定义;■ VLAN间(Inter-VLAN)路由选择;■介质转换;■安全策略。
在非园区网环境中,汇聚层负责处理路由选择域之间的信息重分配,并且通常是静态和动态路由选择协议之间的分界点。
汇聚层也可以是远程站点访问企业网络的接入点。
可以将汇聚层汇总为提供基于策略连接的层。
数据包的处理、过滤、路由总结、路由过滤、路由重新分配、VLAN间路由选择、策略路由和安全策略是汇聚层的一些主要功能。
3、接入层等功能接入层是本地终端用户被许可接入网络的点。
该层同样可能使用访问列表或者过滤器来满足一组特定用户的需要,比如满足那些经常参加视频会议的用户的需求。
通常,2层交换机在接入层中起非常重要的作用。
在接入层中,交换机被称为边缘设备(edge devices),因为它们位于网络的边界上。
接入交换机、汇聚交换机和核心交换机doc
接入交换机,汇聚交换机,核心交换机
通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。
接入交换机一般用于直接连接电脑,汇聚交换机一般用于楼宇间。
汇聚相对于一个局部或重要的中转站,核心相当于一个出口或总汇总。
原来定义的汇聚层的目的是为了减少核心的负担,将本地数据交换机流量在本地的汇聚交换机上交换,减少核心层的工作负担,使核心层只处理到本地区域外的数据交换。
1. 接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。
接入交换机是最常见的交换机,它直接与外网联系,使用最广泛,尤其是在一般办公室、小型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中心、网站管理中心等部门。
在传输速度上,现代接入交换机大都提供多个具有10M/100M/1000M自适应能力的端口。
2. 汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。
3. 而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供油画,可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量。
网络的三层架构
================================================================ =网络的三层架构:1.接入层: 提供网络接入点,相应的设备端口相对密集. 主要设备:交换机,集线器.2.汇聚层: 接入层的汇聚点,能够提供路由决策.实现安全过滤,流量控制.远程接入. 主要设备:路由器.3.核心层: 提供更快的传输速度, 不会对数据包做任何的操作============================================================== ===OSI七层网络模型: Protocol data unit1.物理层: 速率,电压,针脚接口类型 Bit2.数据链路层: 数据检错,物理地址MAC Frame3.网络层: 路由(路径选择),逻辑的地址(IP) Packet4.传输层: 可靠与不可靠传输服务, 重传机制. Segment5.会话层: 区分不同的应用程序的数据.操作系统工作在这一层 DATA6.表示层: 实现数据编码, 加密. DATA7.应用层: 用户接口 DATABit, Frame, Packet, Segment 都统一称为: PDU(Protocol Data Unit) ============================================================== ===物理层:1.介质类型: 双绞线, 同轴电缆, 光纤2.连接器类型: BNC接口, AUI接口, RJ45接口, SC/ST接口3.双绞线传输距离是100米.4.HUB集线器: 一个广播域,一个冲突域.泛洪转发. 共享带宽.直通线: 主机与交换机或HUB连接交叉线: 交换机与交换机,交换机与HUB连接全反线(Rollback): 用于对CISCO的网络设备进行管理用.============================================================== ===数据链路层:1. 交换机与网桥2. 交换机与网桥有多少个段(端口)就有多少的冲突域.3. 交换机与网桥所有的段(端口)在相同的广播域============================================================== ===网络层:1. 路由器2. 路由实现路径的选择(路由决策).Routing Table3. 广域网接入.4. 路由器广播域的划分(隔断).============================================================== ===传输层:1.TCP(传输控制协议),面向连接,拥有重传机制,可靠传输2.UDP(用户报文协议),无连接,无重传机制,不可靠传输3.端口号:提供给会话层去区分不用应用程序的数据.标识服务.============================================================== ===show hosts 显示当前的主机名配置show sessions 显示当前的外出TELNET会话clear line XXX 清除线路<ctrl>+<z> 直接返回到特权模式<ctrl>+<shift>+<6> + x============================================================== ===enable 进入特权模式disable 从特权模式返回到用户模式configure terminal 进入到全局配置模式interface ethernet 0/1 进入到slot 0的编号为1的以太网口exit 返回上层模式end 直接返回到特权模式============================================================== ===1.当CISCO CATALYST系列交换机,在初始化时,没有发现"用户配置"文件时,会自动载入Default Settings(默认配置)文件,进行交换机初始化.以确保交换机正常工作.2.CISCO Router在初始化时,没有发现"用户配置"文件时,系统会自动进入到"初始化配置模式"(系统配置对话模式,SETUP模式, STEP BY STEP CONFIG模式, 待机模式),不能正常工作!============================================================== ===1.CONSOLE PORT(管理控制台接口): 距离上限制,独占的方式.2.AUX port(辅助管理接口): 可以挂接MODEM实现远程管理,独占的方式.3.Telnet:多人远程管理(决定于性能, VTY线路数量).不安全.============================================================== ===立即执行,立即生效============================================================== ===hostname 配置主机本地标识r6(config)#interface ethernet 0r6(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0show version 观察IOS版本设备工作时间相关接口列表show running-config 查看当前生效的配置此配置文件存储在RAMshow interface ethernet 0/1 查看以太网接口的状态工作状态等等等...============================================================== ===reload 重新加载Router(重启)setup 手工进入setup配置模式show history 查看历史命令(最近刚用过的命令)terminal history size <0-256> 设置命令缓冲区大小 0 : 代表不缓存copy running-config startup-config 保存当前配置概念:nvram : 非易失性内存,断电信息不会丢失 <-- 用户配置 <-- startup-configram : 随机存储器,断电信息全部丢失 <-- 当前生效配置 <-- running-configstartup-config 在每次路由器或是交换机启动时候,会主动加载============================================================== ===banner motd [char c] 同时要以[char c]另起一行结束description 描述接口注释( <ctrl>+<shift>+<6> ) + x为console口配置密码:line conosle 0 进入到consolo 0password cisco 设置一个密码为"cisco"login 设置login时使用密码enable password <string> 设置明文的enable密码enable secret <string> 设置暗文的enable密码(优先于明文被使用)service password-encryption 加密系统所有明文密码(较弱)设置vtp线路密码(Telnet)line vty 0 ?password ciscologin============================================================== ===配置虚拟回环接口(回环接口默认为UP状态)inerface loopback ? 创建一个回环接口ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 配置接口的IP地址end 退出该接口ping 1.1.1.1 检测该接口有效性no * 做配置的反向操作DCE/DTE 仅存在广域网中show controllers serial 0 用于查看DCE与DTE的属性DCE的Router需要配置时钟频率clock rate ? 配置DCE接口的时钟频率(系统指定频率)============================================================== ===Serial1 is administratively down, Line protocol is down没有使用no shutdown命令激活端口Serial1 is down, Line protocol is down1.对方没有no shutdown激活端口2.线路损坏,接口没有任何连接线缆Serial1 is up, line protocol is down1.对方没有配置相同的二层协议 serial接口default encapsulation: HDLC2.可能没有配置时钟频率Serial1 is up, line protocol is up接口工作正常============================================================== ===show cdp neighbors 查看CDP的邻居(不含IP)show cdp neighbors detail 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址) show cdp entry * 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址)r1(config)#no cdp run 在全局配置模式关闭CDP协议(影响所有的接口)r1(config-if)#no cdp enable 在接口下关闭CDP协议(仅仅影响指定的接口)clear cdp table 清除CDP邻居表show cdp interface serial 1 查看接口的CDP信息============================================================== ===Sending CDP packets every 60 seconds(每60秒发送cdp数据包)HoldTime 180 seconds(每个CDP的信息会保存180秒)============================================================== ===ip host <name> <ip> 设置静态的主机名映射============================================================== ================================================================= ===Telnet *.*.*.* 被telnet的设备,需要设置line vty的密码,如果需要进入特权模式需要配置enable密码show users 查看 "谁" 登录到本地show sessions 查看 "我" telnet外出的会话clear line * 强制中断 "telnet到本地" 的会话disconnect * 强制中断 "telnet外出" 的会话============================================================== ===show flash: 查看flash中的IOS文件copy running-config tftp: 将running-config复制到tftp服务上copy tftp: running-configcopy startup-config tftp:copy tftp: startup-configcopy flash: tftp:copy tftp: flash:copy flash: tftp://1.1.1.1/c2500-ik8os-l.122-31.bin=================================================================ROM : Rom monitor 比Mini IOS还要低级os系统,类似于BIOS Mini IOS(2500 serial Router) 也称为boot模式,可以用于IOS的升级nvRam : Startup-config 启动配置文件,或称为用户配置文件Configuration register 启动配置键值, 修改它会影响Router 的启动顺序show version 查看router的configuration register0x0 指出router要进入Rom monitor模式0x1 Router将会去加载mini ios软件,进入BOOT模式0x2 Router会加载Flash中的IOS软件.(Default config regcode)0x2142 绕过加载startup-config 的过程, 或是:不加载启动配置,直接进入setup mode0x2102 router默认配置键值, 执行正常的启动顺序.config-register 0x2142 修改启动配置键值============================================================== ===交换机 function:1.地址学习 Address learing2.转发/过滤决策 Forward/Filter Decision3.环路避免 Loop avoidance=================================================================交换机的三种转发模式:1.直通转发: 速度快,但不能确保转发的帧的正确性.2.存贮转发: 速度慢,确保被转发的帧的正确性.3.自由碎片转发(cisco私有技术): 介于直通转发与存贮转发性能之间.存贮转发,会重新计算帧的FCS与帧的原始FCS进行比较,以决定转发还是丢弃.自由碎片转发,仅检测帧的前64字节,判断帧的完整性.自由碎片转发机制, 仅能够在CISCO的设备上实现.CISCO 1900 系列的交换机默认采用自由碎片转发此转发方式============================================================== ========交换机的地址学习、转发过滤等:1.交换机会先缓存帧源地址2.当目标地址未知时,交换机会泛洪该数据帧(目标地址已知时, 帧不会被泛洪)3.对于广播帧与多播数据帧,交换机默认采用泛洪的方式进行转发4.如数据帧的源地址与目标地址均来自相同的端口,交换机默认会丢弃该数据帧.======================================================================show ip route 查看当前路由表配置静态路由:ip route (Destnation Network IP) (NetMask) [NextHopIP | LocalInterface]Destnation Network IP: 目标网络IPNetMask: 目标网络子网掩码NextHopIP: 下一跳IPLocalInterface: 本地接口1.0.0.02.0.0.03.0.0.04.0.0.0----- s1 RA s0 >-------- s1 RB s0 --------- s1 RC s0 ------1 12 12 1RA:ip route 4.0.0.0 255.0.0.0 2.0.0.2ip route 4.0.0.0 255.0.0.0 s0============================================================== ====自治系统:IGPs : 内部网关路由协议, 在一个自治系统内部去维护路由RIPv1, RIPv2, IGRP, EIGRP, OSPF, ISISEGPs : 外部网关路由协议, 在维护自治系统间路由BGP============================================================== ====管理距离:决定何种路由协议生成的路由会被路由器采纳.管理距离越低越容易被路由器采纳.============================================================== ====选择路由的度量:RIP: 是跳数做为选择最佳路由的度量值会错误选择次佳的路由IGRP: 根据带宽、延迟、可靠度、负载、MTU(最大传输单元)============================================================== ====距离矢量型路由协议:1.通告的内容: 路由表的副本(copy)2.通告的时间: 周期性 3.通告的对象: 直接连接的邻居路由器4.通告的方式: 广播(RIPv1,IGRP)规则机制:1.定义最大数2.水平分隔3.路由毒化,毒性逆转4.沉默计时器5.触发更新============================================================== ====rip : Router information protocolRip V1 采用广播通告广播地址: 255.255.255.2551.以跳数作为度量2.最多支持6条路径的均分负载(default set to 4)3.周期性通告时间: 30sRouter rip 选择rip作为路由协议network *.*.*.* 宣告接口宣告接口:1. 将此接口加入到rip进程中2. 向其它的路由器通告此接口的网络show ip protocols 查看RIP的相关信息rip的管理距离:120debug ip rip 调试RIP路由clear ip route * 清除route表============================================================== ====Rip Version 2 :ripv2使用是多播方式去通告网络, 多播地址:224.0.0.9router ripversion 2 配置rip版本为version 2no auto-summary 关闭掉自动的汇总Ripv2 的认证 :A(config)#key chain A 配置钥匙链 AA(config-keychain)#key 1 配置钥匙 1A(config-keychain-key)#key-string cisco 定义密码A(config-keychain-key)#exitA(config-keychain)#exitA(config)#inte s 1 进入s 1的接口A(config-if)#ip rip authentication key-chain A 选择A的钥匙链 A(config-if)#ip rip authentication mode md5 密文认证============================================================== ===RIP 补充:passive-interface <inte number> 配置相应的接口不发送任何通告neighbor <ip> 指出具体的邻居如果neighbor和passive-interface同时配置,那么neighbor会不受passive-interface限制.============================================================== ===IGRP是CISCO私有路由选择协议,仅能够在CISCO的路由器上去实现和部署.IGRP是使用复合型的度量值去选择最佳的路由.1.带宽2.延迟3.可靠性4.负载5.MTUIGRP 支持等价均分负载,同时也支持不等价的均分负载.IGRP 在配置的时候,需要注意自治系统号.在相同的自治系统中的路由器才能够相互的学习通告相关的路由.IGRP 属于距离矢量型路由协议, 会做自动的路由汇总.而且没有办法关闭此特性.IGRP 使用得是24bit度量值.============================================================== ===IGRP 配置router igrp <as number> as number为自治系统编号(自主域)network <primary ip network> 主类网络号A B C的编号debug ip igrp events 调试igrp的相关事件debug ip igrp transactions 调试igrp的事件内容============================================================== ===链路状态型路由协议:1.通告的内容: 增量更新(OSPF lsa)2.通告的时间: 触发式3.通告的对象: 具有邻居关系路由器4.通告的方式: 单播&多播============================================================== ===EIGRP度量值是32位长,K值不相等,不能创建邻居关系,AS自治系统不同,也不能创建邻居关系,在高于T1的速率上,会每隔5s发送hello packet,在低于T1的速率上,会每隔60s发送hello packet。
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层上面是一个分级网络设计模型图,一个分级的网络设计包括以下3层:■核心层——提供最优的区间传输■汇聚层——提供基于策略的连接■接入层——为多业务应用和其他的网络应用提供用户到网络的接入下面介绍各层的功能1、核心层的功能核心层是一个高速的交换式骨干。
他的设计目标是使得交换分组所耗费的时间演示最小。
同开放最短路径优先协议(OSPF)中的区域0一样,核心(Core)和骨干(backbone)是同义词。
园区网的这一层不应该对数据包/帧进行任何的处理,比如处理访问列表和进行过滤,因为这会降低包交换的速度。
目前常见的做法是在核心层完全采用第3层交换环境,这就意味着VLAN和VLAN trunks不会出现在核心层中。
这也意味着在核心层中生成树环路通常也可以避免。
核心层的主要功能是在园区网的各个汇聚层设备之间提供高速的连接。
2、汇聚层的功能在园区网中,汇聚层是核心层和接入层之间的分界点。
它能帮助定义和区分核心层。
汇聚层的功能是对网络的边界进行定义。
对数据包/帧的处理应该在这一层完成。
在园区网络环境中,汇聚层可以包含下列一些功能:■地址或区域的汇聚;■将部门或工作组的访问连接到骨干;■广播/组播域的定义;■ VLAN间(Inter-VLAN)路由选择;■介质转换;■安全策略。
在非园区网环境中,汇聚层负责处理路由选择域之间的信息重分配,并且通常是静态和动态路由选择协议之间的分界点。
汇聚层也可以是远程站点访问企业网络的接入点。
可以将汇聚层汇总为提供基于策略连接的层。
数据包的处理、过滤、路由总结、路由过滤、路由重新分配、VLAN间路由选择、策略路由和安全策略是汇聚层的一些主要功能。
3、接入层等功能接入层是本地终端用户被许可接入网络的点。
该层同样可能使用访问列表或者过滤器来满足一组特定用户的需要,比如满足那些经常参加视频会议的用户的需求。
通常,2层交换机在接入层中起非常重要的作用。
在接入层中,交换机被称为边缘设备(edge devices),因为它们位于网络的边界上。
核心、汇聚、接入交换机
在计算机网络中核心汇聚接入层交换机和二层三层四层交换机到底分别代表什么意思呢最佳答案接入层交换机是接电脑用的汇聚层是连接交换机和路由器使用核心就是三层交换以上设备了。
2层就是接入层汇聚可以2层或3层。
3层就是核心层 3层可以使用路由功能速度比路由更快但是价格也更高 4层没听说过核心交换机与普通交换机区别最佳答案通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层接入层目的是允许终端用户连接到网络因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量并提供到核心层的上行链路因此汇聚层交换机与接入层交换机比较需要更高的性能更少的接口和更高的交换速率。
而将网络主干部分称为核心层核心层的主要目的在于通过高速转发通信提供油画可靠的骨干传输结构因此核心层交换机应拥有更高的可靠性性能和吞吐量。
接入交换机核心交换机模快交换机二层交换机它们有啥区别浏览次数403次悬赏分0 解决接入交换机和核心交换机是在网络设计时放在接入层的交换机称为接入交换机而放在核心层的交换机称为核心层而介于这两层之间的可以称为汇聚层。
在不同层面上的机器就称呼对应层面的交换机而各层设备的选用就要考虑功能和成本了一般接入汇聚核心三个层面交换机是依次越来越高端的。
而模块交换机应该指的是交换板用在高端路由器中在路由器的一个槽位中实现交换机的功能。
接着二层交换机是用来和三层交换机来比较的一般来说最大区别是二层交换机不能路由只有MAC表它解析数据帧。
而三层交换带有路由功能能解析到数据包。
它对数据是转发是一次路由多次转发。
回复: 接入层交换机和汇聚层交换机之间的区别。
汇聚层汇聚层主要负责连接接入层接点和核心层中心汇集分散的接入点扩大核心层设备的端口密度和种类汇聚各区域数据流量实现骨干网络之间的优化传输。
汇聚交换机还负责本区域内的数据交换汇聚交换机一般与中心交换机同类型仍需要较高的性能和比较丰富的功能但吞吐量较低。
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层
网络分级设计模型:核心层、汇聚层和接入层上面是一个分级网络设计模型图,一个分级的网络设计包括以下3层:■核心层——提供最优的区间传输■汇聚层——提供基于策略的连接■接入层——为多业务应用和其他的网络应用提供用户到网络的接入下面介绍各层的功能1、核心层的功能核心层是一个高速的交换式骨干。
他的设计目标是使得交换分组所耗费的时间演示最小。
同开放最短路径优先协议(OSPF)中的区域0一样,核心(Core)和骨干(backbone)是同义词。
园区网的这一层不应该对数据包/帧进行任何的处理,比如处理访问列表和进行过滤,因为这会降低包交换的速度。
目前常见的做法是在核心层完全采用第3层交换环境,这就意味着VLAN和VLAN trunks不会出现在核心层中。
这也意味着在核心层中生成树环路通常也可以避免。
核心层的主要功能是在园区网的各个汇聚层设备之间提供高速的连接。
2、汇聚层的功能在园区网中,汇聚层是核心层和接入层之间的分界点。
它能帮助定义和区分核心层。
汇聚层的功能是对网络的边界进行定义。
对数据包/帧的处理应该在这一层完成。
在园区网络环境中,汇聚层可以包含下列一些功能:■地址或区域的汇聚;■将部门或工作组的访问连接到骨干;■广播/组播域的定义;■ VLAN间(Inter-VLAN)路由选择;■介质转换;■安全策略。
在非园区网环境中,汇聚层负责处理路由选择域之间的信息重分配,并且通常是静态和动态路由选择协议之间的分界点。
汇聚层也可以是远程站点访问企业网络的接入点。
可以将汇聚层汇总为提供基于策略连接的层。
数据包的处理、过滤、路由总结、路由过滤、路由重新分配、VLAN间路由选择、策略路由和安全策略是汇聚层的一些主要功能。
3、接入层等功能接入层是本地终端用户被许可接入网络的点。
该层同样可能使用访问列表或者过滤器来满足一组特定用户的需要,比如满足那些经常参加视频会议的用户的需求。
通常,2层交换机在接入层中起非常重要的作用。
在接入层中,交换机被称为边缘设备(edge devices),因为它们位于网络的边界上。
三层网络架构,接入交换机、汇聚交换机和核心交换机
三层⽹络架构,接⼊交换机、汇聚交换机和核⼼交换机在交换机应⽤中,我们经常会听到接⼊交换机、汇聚交换机和核⼼交换机,它们究竟代表什么含义,什么样的交换机是接⼊交换机、汇聚交换机或者核⼼交换机呢?简单来说,接⼊交换机是指运⾏在接⼊层的交换机,汇聚交换机是指运⾏在汇聚层的交换机,核⼼交换机是指运⾏在核⼼层的交换机。
那么接下来我们就来介绍层次化⽹络结构。
多层⽹络架构采⽤层次化模型设计,即将复杂的⽹络设计分成⼏个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使⼀个复杂的⼤问题变成许多简单的⼩问题。
⽽三层⽹络架构设计的⽹络有三个层次:核⼼层(⽹络的⾼速交换主⼲)、汇聚层(提供基于策略的连接)、接⼊层(直接连接终端)。
核⼼层:核⼼层是⽹络的⾼速交换主⼲,对整个⽹络的连通起到⾄关重要的作⽤。
核⼼层应该具有如下⼏个特性:可靠性、⾼效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。
因为核⼼层是⽹络的枢纽中⼼,重要性突出。
核⼼层设备采⽤双机冗余热备份是⾮常必要的,也可以使⽤负载均衡功能,来改善⽹络性能。
汇聚层:汇聚层是⽹络接⼊层和核⼼层的“中介”,就是在有线终端接⼊核⼼层前先做汇聚,以减轻核⼼层设备的负荷。
汇聚层必须能够处理来⾃接⼊层设备的所有通信量,并提供到核⼼层的上⾏链路,因此汇聚层交换机与接⼊层交换机⽐较,需要更⾼的性能,更少的接⼝和更⾼的交换速率。
在汇聚层中,应该采⽤⽀持三层交换技术和VLAN的交换机,以达到⽹络隔离和分段的⽬的。
接⼊层:通常将⽹络中直接⾯向⽤户连接或访问⽹络的部分称为接⼊层,接⼊层⽬的是允许终端⽤户连接到⽹络,因此接⼊层交换机具有低成本和⾼端⼝密度特性。
我们在接⼊层设计上主张使⽤性能价格⽐⾼的设备。
接⼊层是最终⽤户与⽹络的接⼝,它应该提供即插即⽤的特性,同时应该⾮常易于使⽤和维护。
⼀般POE交换机是直接接终端供电,所以POE交换机是作为接⼊层交换机。
核⼼层需要处理所有的⽹络数据,汇聚层要处理所有的接⼊层数据,所以要求数据包转发能⼒:核⼼层>汇聚层>接⼊层参考资料=============什么是三层⽹络架构,接⼊交换机、汇聚交换机和核⼼交换机分别⼜是什么Core Switch Vs Distribution Switch Vs Access Switch。
数据中心网络架构三层分析
数据中心网络架构三层分析数据中心是现代企业的核心,承载着海量数据的存储、处理和传输。
一个高效稳定的数据中心网络架构是确保数据中心正常运行的关键。
本文将从三个层面,即核心层、汇聚层和接入层,对数据中心网络架构进行深入分析。
一、核心层核心层是数据中心网络架构的基石,主要负责高速数据传输和路由功能。
其主要特点如下:1. 高带宽:核心层需要提供高带宽的传输能力,以满足数据中心内部各个子网的互联需求。
常用的技术包括光纤通信和高速以太网。
2. 无阻塞交换:为了避免数据中心网络中的瓶颈,核心层需要使用无阻塞交换技术,保证数据传输的快速、流畅。
3. 多路径冗余:为了提高数据传输的可靠性和可用性,核心层需要建立多条冗余路径,当一条路径发生故障时,能够自动切换到其他可用路径。
二、汇聚层汇聚层是连接核心层和接入层的重要枢纽,实现数据交流和路由转发。
其主要特点如下:1. 聚集和分发:汇聚层需要将来自不同接入层的数据进行聚集和分发,确保数据能够准确快速地到达目的地。
2. 策略路由:汇聚层需要根据不同的业务需求和网络流量情况,制定合理的策略路由,并进行实时动态调整,以实现优质的数据传输服务。
3. 安全防护:汇聚层需要对数据进行安全防护,包括入侵检测、防火墙等措施,以保护数据中心的安全性和机密性。
三、接入层接入层是数据中心网络架构的最后一层,直接与终端用户相连,提供数据传输和访问服务。
其主要特点如下:1. 灵活扩展:接入层需要具备良好的扩展性,能够根据用户需求快速扩展,支持大规模同时在线用户。
2. 高可用性:接入层必须保证高可用性,即使某个接入点故障,仍能保证数据中心的正常运行。
3. 终端接入:接入层需要支持多种终端设备的接入,包括PC、手机等,提供多样化的接入方式和良好的用户体验。
结语通过对数据中心网络架构三层的分析,我们可以看出核心层、汇聚层和接入层在数据中心的运行中起到了至关重要的作用。
它们相互配合,构建了一个高效、稳定、安全的数据中心网络环境。
核心、汇聚、接入交换机
在计算机网络中核心汇聚接入层交换机和二层三层四层交换机到底分别代表什么意思呢最佳答案接入层交换机是接电脑用的汇聚层是连接交换机和路由器使用核心就是三层交换以上设备了。
2层就是接入层汇聚可以2层或3层。
3层就是核心层 3层可以使用路由功能速度比路由更快但是价格也更高 4层没听说过核心交换机与普通交换机区别最佳答案通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层接入层目的是允许终端用户连接到网络因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量并提供到核心层的上行链路因此汇聚层交换机与接入层交换机比较需要更高的性能更少的接口和更高的交换速率。
而将网络主干部分称为核心层核心层的主要目的在于通过高速转发通信提供油画可靠的骨干传输结构因此核心层交换机应拥有更高的可靠性性能和吞吐量。
接入交换机核心交换机模快交换机二层交换机它们有啥区别浏览次数403次悬赏分0 解决接入交换机和核心交换机是在网络设计时放在接入层的交换机称为接入交换机而放在核心层的交换机称为核心层而介于这两层之间的可以称为汇聚层。
在不同层面上的机器就称呼对应层面的交换机而各层设备的选用就要考虑功能和成本了一般接入汇聚核心三个层面交换机是依次越来越高端的。
而模块交换机应该指的是交换板用在高端路由器中在路由器的一个槽位中实现交换机的功能。
接着二层交换机是用来和三层交换机来比较的一般来说最大区别是二层交换机不能路由只有MAC表它解析数据帧。
而三层交换带有路由功能能解析到数据包。
它对数据是转发是一次路由多次转发。
回复: 接入层交换机和汇聚层交换机之间的区别。
汇聚层汇聚层主要负责连接接入层接点和核心层中心汇集分散的接入点扩大核心层设备的端口密度和种类汇聚各区域数据流量实现骨干网络之间的优化传输。
汇聚交换机还负责本区域内的数据交换汇聚交换机一般与中心交换机同类型仍需要较高的性能和比较丰富的功能但吞吐量较低。
网络三层核心层汇聚层接入层的作用
网络三层核心层汇聚层接入层的作用网络的三层设计是指核心层(Core Layer)、汇聚层(Distribution Layer)和接入层(Access Layer),它们在网络架构中扮演了不同的角色和具有不同的功能。
下面将详细介绍每一层的作用。
1. 核心层(Core Layer):核心层是网络架构的顶层,主要负责高速数据传输和路由的功能。
它通常由高性能的设备组成,用于连接各个汇聚层设备以及向外部网络提供连接。
核心层的主要功能有:1.1.高速数据传输:核心层设备通常具有高性能和高带宽的特点,能够提供大量的流量传输。
它们通过高速的数据链路,将来自汇聚层的数据传输至目标设备或外部网络。
1.2.数据路由:核心层设备用于将不同的数据流量从汇聚层设备传递到相应的目标设备或外部网络。
它们使用路由协议来确定传输的路径,以保证数据的快速有效传递。
1.3.冗余和容错:核心层设备通常采用冗余设计来保证网络的可靠性和可用性。
通过使用冗余设备和链路,当一个设备或链路发生故障时,数据可以绕过故障点,保证网络的连通性。
2. 汇聚层(Distribution Layer):汇聚层位于网络架构的中间层,主要负责实现不同子网、子域之间的互联和流量控制。
它起到了数据的聚集、过滤和路由的作用。
汇聚层的主要功能有:2.1.高效的网络聚合:汇聚层设备通过聚合各个接入层设备的数据流量,将它们汇集到一起,从而实现数据的集中管理和控制。
这样可以减少核心层的负载和传输压力。
2.2.子网和子域之间的路由:汇聚层设备充当子网和子域之间的桥梁,负责将数据从一个子网或子域传递到另一个子网或子域。
它使用路由协议进行数据的选择性传递,以保证数据在不同网络之间的高效传输。
2.3.多协议支持:汇聚层设备通常具有多协议的支持能力,能够处理不同类型的数据和协议。
这样可以使不同种类的设备能够互相通信,提高网络的通用性和兼容性。
3. 接入层(Access Layer):接入层是网络中最底层的一层,主要负责将用户设备连接到网络。
什么是核心层汇聚层接入层
什么是核心层?汇聚层?接入层?
.通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性;
2.将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。
3.而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供油画,可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量
OSI参考模型是用于解释两台主机通信过程的。
接入、汇聚和核心是用在构建和规划网络时的设计思路。
三级网络
一级干线网:骨干网,设在各省会和直辖市,其节点分为枢纽节点(采用全网状结构)、国际出入口节点、非枢纽节点(至少与另外两个节点连接,并至少与另外一个枢纽节点连接)。
一级干线网节点主要提供省际长途DDN 业务,也提供国际DDN 业务。
二级干线网:由设置在省内的节点组成,提供省内长途和出入省的DDN业务。
网内节点之间采用不完全网状结构,二级与一级之间采用星型的连接方式。
三级网络:本地网,是城市(地区)范围的网络,主要为用户提供本地和长途DDN业务。
可以分为三层:核心层、接入层、用户层。
本地网节点间采用不完全网状结构,与二级干线网之间采用星型连接。
城域网的核心层、汇聚层和接入层介绍docx
城域网的核心层、汇聚层和接入层介绍城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,属于宽带局域网。
城域网的网络结构通常分为三个层次:核心层、汇聚层和接入层。
1.核心层:提供高带宽的业务承载和传输,完成高速数据转发的功能。
核心层设备(如核心路由器)是本市的出口设备,主要作用就是选路和转发数据,把数据转发给省网或其他网络设备的边界路由器(BR设备)。
2.汇聚层:汇聚层是骨干层与接入层之间的桥梁和中介,是骨干层的延伸。
它实现扩展核心层设备的端口密度和端口种类,扩大核心层节点的业务覆盖范围,同时实现业务的服务等级分类。
汇聚层设备(如中、高档路由器、ATM交换机或集中复用器、局域网交换机和宽带接入服务器、SDH复用设备等)会把这些互联网专线的网段发布进BGP路由协议,BGP路由协议再把这些网段更新给核心层设备。
此外,汇聚层还是实施业务管理的主要层面,包括网络数据库、网络服务器、计费服务器等,负责处理业务逻辑。
3.接入层:将不同地理分布的用户快速有效地接入骨干网,接入节点设备完成多业务的复用和传输。
接入层设备主要包括交换机,这些交换机连接到OLT(Optical Line Terminal,光线路终端),把OLT发送过来的数据封装到不同的VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网),然后传给上层设备,如业务控制层的SR(Service Router,服务路由器)或BNG (Broadband Network Gateway,宽带网络网关)设备。
这三层共同构成了城域网的层次化网络架构,有助于实现网络的灵活扩展、高效管理和优质服务。
如需更多信息,建议咨询计算机或通信领域的专家。
核心、汇聚、接入交换机
在计算机网络中核心汇聚接入层交换机和二层三层四层交换机到底分别代表什么意思呢最佳答案接入层交换机是接电脑用的汇聚层是连接交换机和路由器使用核心就是三层交换以上设备了。
2层就是接入层汇聚可以2层或3层。
3层就是核心层 3层可以使用路由功能速度比路由更快但是价格也更高 4层没听说过核心交换机与普通交换机区别最佳答案通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层接入层目的是允许终端用户连接到网络因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量并提供到核心层的上行链路因此汇聚层交换机与接入层交换机比较需要更高的性能更少的接口和更高的交换速率。
而将网络主干部分称为核心层核心层的主要目的在于通过高速转发通信提供油画可靠的骨干传输结构因此核心层交换机应拥有更高的可靠性性能和吞吐量。
接入交换机核心交换机模快交换机二层交换机它们有啥区别浏览次数403次悬赏分0 解决接入交换机和核心交换机是在网络设计时放在接入层的交换机称为接入交换机而放在核心层的交换机称为核心层而介于这两层之间的可以称为汇聚层。
在不同层面上的机器就称呼对应层面的交换机而各层设备的选用就要考虑功能和成本了一般接入汇聚核心三个层面交换机是依次越来越高端的。
而模块交换机应该指的是交换板用在高端路由器中在路由器的一个槽位中实现交换机的功能。
接着二层交换机是用来和三层交换机来比较的一般来说最大区别是二层交换机不能路由只有MAC表它解析数据帧。
而三层交换带有路由功能能解析到数据包。
它对数据是转发是一次路由多次转发。
回复: 接入层交换机和汇聚层交换机之间的区别。
汇聚层汇聚层主要负责连接接入层接点和核心层中心汇集分散的接入点扩大核心层设备的端口密度和种类汇聚各区域数据流量实现骨干网络之间的优化传输。
汇聚交换机还负责本区域内的数据交换汇聚交换机一般与中心交换机同类型仍需要较高的性能和比较丰富的功能但吞吐量较低。
核心层,汇聚层,接入层
核⼼层,汇聚层,接⼊层核⼼层核⼼层: 核⼼层的功能主要是实现⾻⼲⽹络之间的优化传输,⾻⼲层设计任务的重点通常是冗余能⼒、可靠性和⾼速的传输。
⽹络的控制功能最好尽量少在⾻⼲层上实施。
核⼼层⼀直被认为是所有流量的最终承受者和汇聚者,所以对核⼼层的设计以及⽹络设备的要求⼗分严格。
核⼼层设备将占投资的主要部分。
核⼼层需要考虑冗余设计。
汇聚层汇聚层是楼群或⼩区的信息汇聚点,是连接接⼊层和核⼼层的⽹络设备,为接⼊层提供数据的汇聚\传输\管理\分发处理.汇聚层为接⼊层提供基于策略的连接,如地址合并,协议过滤,路由服务,认证管理等.通过⽹段划分(如VLAN)与⽹络隔离可以防⽌某些⽹段的问题蔓延和影响到核⼼层.汇聚层同时也可以提供接⼊层虚拟⽹之间的互连,控制和限制接⼊层对核⼼层的访问,保证核⼼层的安全和稳定.。
汇聚层的功能主要是连接接⼊层节点和核⼼层中⼼。
汇聚层设计为连接本地的逻辑中⼼,仍需要较⾼的性能和⽐较丰富的功能。
汇聚层设备⼀般采⽤可管理的三层交换机或堆叠式交换机以达到带宽和传输性能的要求。
其设备性能较好,但价格⾼于接⼊层设备,⽽且对环境的要求也较⾼,对电磁辐射、温度、湿度和空⽓洁净度等都有⼀定的要求。
汇聚层设备之间以及汇聚层设备与核⼼层设备之间多采⽤光纤互联,以提⾼系统的传输性能和吞吐量。
⼀般来说,⽤户访问控制会安排在接⼊层,但这并⾮绝对,也可以安排在汇聚层进⾏。
在汇聚层实现安全控制和⾝份认证时,采⽤的是集中式的管理模式。
当⽹络规模较⼤时,可以设计综合安全管理策略,例如在接⼊层实现⾝份认证和MAC地址绑定,在汇聚层实现流量控制和访问权限约束。
接⼊层接⼊层通常指⽹络中直接⾯向⽤户连接或访问的部分。
接⼊层⽬的是允许终端⽤户连接到⽹络,因此接⼊层交换机具有低成本和⾼端⼝密度特性。
接⼊交换机是最常见的交换机,它直接与外⽹联系,使⽤最⼴泛,尤其是在⼀般办公室、⼩型机房和业务受理较为集中的业务部门、多媒体制作中⼼、⽹站管理中⼼等部门。
交换机的接入层、汇聚层、核心层以及包转发率、背板带宽
交换机的接入层、汇聚层、核心层以及包转发率、背板带宽高清网络视频监控系统中,经常有客户反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。
从网络拓扑结构来讲,一个中大型高清网络视频监控系统需采用三层网络架构:接入层、汇聚层、核心层。
1、接入层交换机的选择接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。
以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢?我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。
4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。
同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。
2、汇聚层交换机的选择汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。
一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。
还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。
该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。
3、核心层交换机的选择核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。
在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。
因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。
如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。
附:决定交换机性能的参数背板带宽:背板带宽计算方法:端口数*端口速度*2=背板带宽,以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。
核心层汇聚层接入层拓扑描述
核心层汇聚层接入层拓扑描述网络是一种复杂的系统,它由多个不同的层级组成,每个层级都有不同的功能和角色,共同协同工作,形成一个完整的网络生态系统。
在计算机网络中,核心层、汇聚层和接入层是最基本和最重要的三个层级。
本文将着重阐述这三个层级的拓扑描述,以便更好地理解计算机网络的结构和功能。
一、核心层核心层是整个网络中最重要的一层,它承载着最重要的任务:即提供高速数据传输和跨网络的通信。
核心层是整个网络的中央枢纽,也是网络中最稳定、最可靠的部分。
在设计时核心层不仅需要极高的带宽,同时还要保证高度的可靠性和稳定性。
通常情况下,核心层的架构采用三层结构体系,下面是核心层的拓扑描述:拓扑结构:核心层通常采用三层结构体系,其中中间层和底层都用来进行数据的传输和处理。
连接方式:核心层的连接方式可以是网状、环形和星形,也可以是其他不同的结构方式。
技术应用:核心层主要使用BGP协议、OSPF协议、EIGRP协议、MPLS协议以及其他高级路由协议等技术。
优点:核心层是网络中最稳定、最可靠的部分,因此具有高度的可靠性和稳定性。
核心层具有高带宽,可以满足高速数据传输的需求。
核心层还有很强的扩展性,可以根据实际需求随时扩展或缩小。
二、汇聚层汇聚层是整个网络中连接核心层和接入层的中间层,它承载着将所有的接入设备集中到核心层进行高速传输的任务。
汇聚层的任务是收集接入层的数据,将它们聚合并发送到核心层进行处理。
在汇聚层的网络结构设计上,需要考虑如下问题:三、接入层接入层是整个网络的最底层,是最接近用户的一层,主要负责连接用户设备的任务。
在计算机网络中,接入层的设计决定了用户能否顺畅地使用网络,因此接入层的网络结构设计对整个网络的性能有着非常重要的影响。
拓扑结构:接入层采用的拓扑结构通常是两层结构,包括接入子网和核心层网络。
接入子网是服务于用户的局域网,而核心层网络则是接入层的上一层,用来连接汇聚层和核心层。
技术应用:接入层主要使用IP地址管理技术、交换技术、VLAN技术、ARP技术,以及其他网络管理技术等。
核心层汇聚层接入层拓扑描述
核心层汇聚层接入层拓扑描述
网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的连接方式和布局方式。
在企业网络中,常见的拓扑结构有星型、环型、总线型、树型等。
其中,以核心层、汇聚层、接入层为基础的三层结构被广泛应用于大型企业网络中。
核心层是企业网络的中枢,主要负责数据的传输和路由。
它连接着汇聚层和其他分支机构,承担着整个网络的核心任务。
在核心层中,通常采用高速交换机和路由器等设备,以保证数据的高速传输和稳定性。
汇聚层是连接核心层和接入层的中间层,主要负责数据的聚合和分发。
它连接着多个接入层,将它们的数据汇聚到核心层进行处理。
在汇聚层中,通常采用三层交换机和路由器等设备,以实现不同子网之间的通信和数据的分发。
接入层是企业网络中最底层的一层,主要负责连接终端设备和用户。
它连接着多个终端设备,将它们的数据传输到汇聚层进行处理。
在接入层中,通常采用二层交换机和路由器等设备,以实现不同终端设备之间的通信和数据的传输。
三层结构的优点在于,它能够有效地分离不同层次的网络流量,提高网络的可靠性和安全性。
同时,它也能够提高网络的可扩展性和灵活性,使得企业网络能够适应不同规模和需求的变化。
在实际应用中,三层结构还可以根据实际需求进行扩展和优化。
例如,可以在汇聚层中增加多个子汇聚层,以实现更加细粒度的数据聚合和分发。
同时,也可以在接入层中增加多个子接入层,以实现更加灵活的终端设备管理和控制。
以核心层、汇聚层、接入层为基础的三层结构是企业网络中常见的拓扑结构之一。
它能够有效地提高网络的可靠性、安全性、可扩展性和灵活性,为企业网络的发展和应用提供了坚实的基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
接入层汇聚层核心层设备核心层交换机:品牌:华为型号:S8500系列S8512万兆核心交换机产品特点先进的体系结构S8500系列产品采用全分布式体系结构设计,通过最长路由匹配和Crossbar 技术进行高速报文交换,从而大大提升了路由交换机的转发性能和扩充能力。
Crossbar交换网以负荷分担方式工作,S8512可提供高达720Gbps的交换容量。
接口板通过多条高速总线分别连到两块主控板上的Crossbar交换网,从而实现真正的双主控、双交换网的热备份,极大的提高了系统的可靠性。
Quidway® S8500系列产品采用了最长匹配、逐包转发的方式。
随着设计水平的不断提高,以及工艺、集成度的不断增加,S8500在保持现有低成本的基础上,已经能够完成线速最长匹配,克服了传统交换机硬件只能处理精确匹配表,处理最长匹配表只能用软件来实现的缺陷,从而在保持线速性能和低成本的基础上,革命性的解决了传统交换机的缺陷,能够有效的抗击网络“红色代码”、“冲击波”等病毒的攻击,更加适合大规模、多业务,复杂流量访问的网络,更加适合以太网的城域化发展。
大容量、高密度线速交换S8500系列产品具有强大的硬件平台升级能力,在背板上预留大量的总线接口用于后续扩容,S8500系列提供720Gbps交换容量、432Mpps包转发能力,可平滑升级到1.44Tbps交换容量;支持各种高密度业务板,整机可支持高达576个千兆端口、24个万兆端口,满足核心层设备大容量、高端口密度的要求,可以满足用户日益增长的带宽需求,并能够极大的保护和节约用户投资。
支持灵活QinQ特性支持灵活QinQ特性(Selected QinQ),可以灵活根据流分类的结果选择是否打外层VLAN tag、打何种外层VLAN tag,可以根据Vlan tag、MAC地址、IP协议、源地址、目的地址、优先级、或应用程序的端口号等规则实施灵活QinQ特性。
借助上述流分类方法,可以实现根据不同用户、不同业务、不同优先级等对报文进行外层VLAN tag封装,从而实现对多业务良好的支持。
运营级10GE接口支持S8500系列产品提供的运营级10GE接口克服了早期10GE接口的诸多局限,在线速转发的基础上能够提供强大的QoS保障,并支持丰富的ACL、策略路由、安全等特性。
S8500系列的10GE接口在提供强大的业务处理能力的同时,保持了以太网一贯的兼容性和简单易用,升级便利。
MPLS分布式线速支持S8500系列支持全面的MPLS VPN业务,包括:L3 MPLS VPN、VPLS、VLL、MCE、HoPE;S8500系列产品遵循业务与性能并重的设计理念。
一方面带宽和网络规模的增长推动核心路由交换机的性能容量不断提升,另一方面业务的发展要求核心交换机更加智能化并具备更强的业务提供能力。
Quidway® S8500系列产品实现MPLS的分布式线速转发,满足高端用户对新型增值业务的需求。
电信级可靠性设计S8500系列产品系统采用分布式结构,支持双主控交换板,无源背板设计,所有单板支持热插拔;电源系统采用1+1冗余热备份,并支持双路电源输入;风扇冗余设计并支持自动调速;支持STP/RSTP/MSTP,RPR,VRRP协议,能够满足苛刻的电信级网络可靠性要求,系统可靠性达到:99.999%。
完善的安全机制Quidway® S8500系列产品支持OSPF 、RIP v2 及BGP v4 报文的明文及MD5密文认证;采用802.1x方式对接入用户进行认证,支持安全的SNMPv3的网管协议、支持配置安全,对登录用户进行认证,不同级别的用户有不同的配置权限,并提供两种用户认证方式:本地认证和RADIUS认证。
参数:14个槽位,12个通用I/O槽背板容量 1.8T 交换容量 720G转发性能 428M pps最大支持 144GE/576FE/12×10GE接口定位:大中型企业网骨干路由交换机,大型城域网汇聚层交换机,数据中心核心交换机汇聚层交换机:品牌:华为型号:S6500系列S6503千兆核心三层交换机产品特点Quidway® S6500系列高端多业务交换机的特点可以用一句话来概括:“多快好省、高而不贵”。
“多”:多种机箱,多种引擎,多种业务。
多种机箱:S6500系列包括:S6502(2槽)、S6503(4槽)、S6506(7槽)、S6506R(8槽)。
采用统一的硬件和软件平台,完全兼容的引擎和接口板,相同的软件版本。
多种引擎:Salience™ III 96G(交换容量96Gbps)、Salience™ III 384G(交换容量384Gbps)、Salience™ III 768G(交换容量768Gbps)。
多种业务:支持强大的组播功能、QinQ、灵活QinQ、802.1x、并支持MPLS、IPv6、DHCP-SERVER等业务的进一步硬件升级扩展。
快:采用新一代高速引擎,实现全分布式线速交换,提供高密度万兆接口,支持高速业务处理。
高速引擎:采用全分布式体系结构设计,通过Crossbar技术进行高速报文交换;Crossbar交换网芯片内置于主控板,不再单独占用设备槽位;支持高达768G交换容量。
分布式高速接口板:支持每板48端口千兆、每板2端口万兆等系列化“XG”型高速接口板,实现板内、板间二、三层流量的线速转发;ACL、QOS、组播等基本业务全分布式处理眩。
高密度万兆接口:支持新一代万兆以太网技术,在线速转发的基础上能够提供强大的QoS保障,并支持丰富的ACL、策略路由、安全等特性;支持高密度万兆设计,每块业务板提供2个万兆接口。
好:电信级的高可靠性,完善的安全特性,高度的灵活适用性,人性化的运营维护特性。
电信级的高可靠性:支持无源背板,支持双路电源供电,支持引擎、电源、风扇的冗余,支持单板热插拔;并可以支持STP/RSTP/MSTP/VRRP/RRPP等协议实现链路冗余。
完善的安全特性:遵从最小服务原则,所有可能遭受到攻击的网络服务在默认情况下均关闭;支持安全的SSH登陆、基于用户安全策略的SNMP V3、MAC+IP+VLAN绑定、802.1X认证等安全策略;支持防网络风暴攻击、防DOS/DDOS攻击、防扫描窥探攻击、防畸形报文攻击、防网络协议报文攻击等安全技术。
高度的灵活适用性:支持业务深度感知,资源动态调配技术,支持ACL/VLAN的动态策略下发;系列化设计,支持从接入到核心的灵活组网能力。
人性化的运营维护特性:支持集群管理,可以对网元进行批量配置和批量升级;支持拓扑管理、可视化图形界面、智能化性能监控、告警管理等功能;省:高而不贵的产品设计理念,强大的扩展能力,保护用户投资高而不贵:华为公司是“千兆到桌面”的倡导者和领先者,S6500系列交换机是实现千兆到桌面的主打产品,具有极高的性价比,是桌面带宽升级的最佳选择;提供多种组合配置报价,提供更加超值的“套餐”解决方案;S6502无需专门的管理和路由交换引擎,引擎内置于业务板内,是最具性价比的框式以太网交换机;提供多种组合接口板,从而实现“一板二用”,从而最大限度的节省用户的投资。
扩展无极限:支持系列化引擎,从96G,到384G,再到768G;具有强大的转发性能,从72Mpps扩展到432Mpps;具有高度的兼容性,各种机箱、引擎、接口板可以良好的向上、向下兼容。
参数:640G备板容量312G 交换容量4个槽位144FE/28GE定位:中型网络骨干交换机,大型网络的汇聚层交换机,高密度LAN的用户接入交换机接入层交换机:品牌:华为型号:S5516千兆三层交换机产品特点先进的体系结构、卓越的性能S5516具有64Gbps背板带宽,32Gbps交换容量, 24Mpps转发能力,最大支持32K路由表项,基于最长匹配的路由方式,保证了所有报文均获得相同的转发性能,对"红码病毒"和"冲击波病毒"的攻击具有天生的防御能力。
强大的处理能力是构建可靠、稳定、高速的IP网络平台的重要保障。
灵活的组网能力S5516采用模块化设计,4个接口槽位,每个接口槽位可提供4个GE端口,提供多种规格千兆接口模块供选择,支持高性能SFP光接口,支持GE电口、单/多模光口模块的混合配置,并可提供堆叠接口模块,可以和系列交换机堆叠,能够提供更灵活的组网模式。
强大的网络适应能力支持丰富的二层、三层协议:支持OSPF,RIP I/II,IS-IS,BGP4等路由协议,支持802.1q ,GVRP等二层协议;提供RSTP,VRRP,PIM协议,支持802.1x用户认证功能,可胜任各种复杂网络的组网需求。
丰富的QoS策略支持DiffServ、802.1p、GTS、WRR、RED等优先级处理和调度算法可以对不同优先级业务进行调度及良好的网络拥塞控制策略,提供以64Kbit/s为步长的流控粒度,可以对不同业务进行更细致的管理,支持基于L2/3/4的流分类,丰富的Qos策略是构建高质量"三网合一"网络的基础。
实用的网络管理维护功能支持SNMP,可支持Open View等通用网管平台,以及iManager? 网管系统。
支持RMON管理,使设备管理更方便。
参数:交换容量:32Gbps转发能力:24Mpps4K 个VLANMAC表项:16K路由表项:32K槽位数:4支持单板:4×1000Base-Sx 接口单元4×1000Base-Lx 接口单元4×10/100/1000Base-T 接口单元4端口SFP光接口板。