堆叠,集群,IRF,级联等区别

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级联与堆叠的区别

级联与堆叠的区别

堆叠指的是通过堆叠模块连在一起,几个堆叠在一起的交换机可以视同一个交换机来管理。

级联则是通过级联口将交换机联在一起。

有些交换机可以堆叠,有的交换机不支持堆叠功能。

级连扩展级连扩展模式是最常规,最直接的一种扩展方式,一些构建较早的网络,都使用了集线器(HUB)作为级连的设备。

因为当时集线器已经相当昂贵了,多数企业不可能选择交换机作为级连设备。

那是因为大多数工作组用户接入的要求,一般就是从集线器上一个端口级连到集线架上。

在这种方式下,接入能力是得到了很大的提高,但是由于一些干扰和人为因素,使得整体性能十分低下,只单纯地满足了多端口的需要,根本无暇考虑转发交换功能。

现在的级连扩展模式综合考虑到不同交换机的转发性能和端口属性,通过一定的拓扑结构设计,可以方便地实现多用户接入。

级连模式的典型结构如图一所示。

级连模式是组建大型LAN最理想的方式,可以综合利用各种拓扑设计技术和冗余技术,实现层次化网络结构,如通过双归等拓扑结构设计冗余,通过Link Aggregation 技术实现冗余和Up Link的带宽扩展,这些技术现在已经非常成熟,广泛使用在各种局域网和城域网中。

级连模式使用通用的以太网端口进行层次间互联,如100M FE端口、GE端口以及新兴的10GE端口。

级连模式是以太网扩展端口应用中的主流技术。

它通过使用统一的网管平台实现对全网设备的统一管理,如拓扑管理和故障管理等等。

级连模式也面临着挑战,当级连层数较多,同时层与层之间存在较大的收敛比时,边缘节点之间由于经历了较多的交换和缓存,将出现一定的时延。

解决方法是汇聚上行端口来减小收敛比,提高上端设备性能或者减少级连的层次。

在级连模式下,为了保证网络的效率,一般建议层数不要超过四层。

如果网络边缘节点存在通过广播式以太网设备如HUB 扩展的端口,由于其为直通工作模式,不存在交换,不纳入层次结构中,但需要注意的是,HUB工作的CSMA/CD机制中,因冲突而产生的回送可能导致的网络性能影响将远远大于交换机级连所产生的影响。

级联堆叠的区别

级联堆叠的区别

级联堆叠的区别
级联和堆叠是图像或视频处理中常用的两种方式,它们的作用是将多个图像或视频合并为一个。

在实际应用中,常常会将这两种方式结合使用,形成级联堆叠。

那么,级联堆叠和单独使用级联或堆叠有哪些不同呢?
首先,级联和堆叠的本质区别在于像素叠加的方式。

级联是将多个图像叠加在一起,其中每个图像都有一定的透明度,最终的效果是像素值相加。

而堆叠是将多个图像叠加在一起,每个图像的透明度相同,最终的效果是像素值取最大值。

其次,级联堆叠的效果更加细腻、自然。

通过将级联和堆叠结合使用,可以在一定程度上弥补它们单独使用时的缺点。

例如,级联容易造成图像细节失真,而堆叠则容易产生明显的边缘。

但是,级联堆叠的计算量比较大,需要耗费更多的时间和计算资源。

最后,级联堆叠的应用范围更广。

级联堆叠不仅可以用于图像和视频的处理,还可以扩展到其他领域,如语音处理、文本处理等。

在这些应用场景中,级联堆叠也可以发挥出很好的效果。

综上所述,级联堆叠是级联和堆叠的结合,它具有更加细腻、自然的效果,并且应用范围更加广泛。

作为图像和视频处理中的重要技术,级联堆叠在实际应用中有着广泛的应用前景。

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级联与STACK与IRF与集群间的相互区别

级联与STACK与IRF与集群间的相互区别

级联与STACK与IRF与集群间的相互区别
级联特点:
1、距离远
2、级联只需要普通端口
3、不同厂家可以互联。

堆叠:
真正意义上的堆叠应该满足:采用专用堆叠模块和堆叠总线进行堆叠,不占用网络端口;多台交换机堆叠后,具有足够的系统带宽,从而保证堆叠后每个端口仍能达到线速交换;多台交换机堆叠后,VLAN等功能不受影响。

堆叠可以大大提高交换机端口密度和性能。

堆叠单元具有足以匹敌大型机架式交换机的端口密度和性能,而投资却比机架式交换机便宜得多,实现起来也灵活得多。

这就是堆叠得优势所在。

stack所谓的堆叠只是方便管理,实际上还是那几台设备
IRF的时候,管理时候只管理一个设备
简单例子,
现在两个24口设备做IRF,telnet登陆上去你会发现,端口有48个了
stack还是24个口,需要命令登录到另一台继续管理。

个人觉得stack 功能鸡肋,登录下一台设备不是用telnet命令而已,作用不大。

IRF是虚拟化,把2台设备虚拟成一台设备,达到设备冗余,减少网络设备其他协议。

目前中、低端交换机共支持3种堆叠方式:
1、Stack
堆叠后设备各自独立,不能作为整体应用,但可以通过主交换机登陆到堆叠内所有从交换机上进行管理。

2、IRF V1
各设备堆叠后可作为一个整体,即“Fabric”。

主要有如下三个特性。

(1)DDM(Distributed Device Management,分布式设备管理):整个Fabric可以被看作是一台整体设备,用户通过各种方式登录到Fabric中的任意一台设备,即可以对整个Fabric 进行管理。

堆叠,集群,IRF,级联等区别

堆叠,集群,IRF,级联等区别

堆叠,集群,IRF,级联等区别1.IRFIRF2源⾃早期的堆叠技术,H3C或称为IRF1。

IRF1堆叠就是将多台盒式设备通过堆叠⼝连接起来形成⼀台虚拟的逻辑设备。

⽤户对这台虚拟设备进⾏管理,来实现对堆叠中的所有设备的管理。

这种虚拟设备既具有盒式设备的低成本优点,⼜具有框式分布式设备的扩展性以及⾼可靠性优点,早期在H3C S3600/S5600上提供此类解决⽅案。

IRF2既⽀持对盒式设备的堆叠虚拟化,同时⽀持H3C同系列框式设备的虚拟化:包括S12500,S9500E,S7500E,S5800,S5500,S5120EI各系列内的IRF2虚拟化整合。

IRF2虚拟化功能模拟出虚拟的设备,设备管理同时管理IRF2的虚拟设备与真实的物理设备,屏蔽其差异。

⽽对于运⾏在此系统上的上层应⽤软件来说,通过设备管理层的屏蔽,已经消除了IRF2系统中不同设备物理上的差异,因此,对于单⼀运⾏的物理设备或IRF2虚拟出来的设备,上层软件都不需要做任何的修改,并且对于上层软件系统新增的功能,可同步应⽤于所有硬件设备。

IRF2虚拟化模块:⾃动进⾏IRF2系统的拓扑收集、⾓⾊选举,并将设备组虚拟成单⼀的逻辑设备,上层软件所见只是⼀台设备;IRF2作为通⽤的虚拟化技术平台,对不同形态产品的采⽤相同技术架构实现,便于整⽹运⾏特征⼀致性、升级能⼒⼀致性。

2.集群随着⽹络规模的增加,⽹络边缘需要使⽤⼤量的接⼊设备,这使对这些设备的管理⼯作⾮常繁琐,同时要为这些设备逐⼀配置IP地址,在⽬前IP地址资源⽇益紧张的情况下⽆疑也是⼀种浪费。

集群(Cluster)是⼀组⽹络通信设备的集合,集群管理的主要⽬的就是解决⼤量分散的⽹络设备的集中管理问题。

集群管理具有以下优点:●节省公⽹IP地址。

●简化配置管理任务。

⽹络管理员只需在⼀台设备上配置公⽹IP地址就可实现对集群中所有设备的管理和维护,⽽⽆需登录到每台设备上进⾏配置。

●提供拓扑发现和显⽰功能,有助于监视和调试⽹络。

交换机的堆叠与级联基础

交换机的堆叠与级联基础

交换机的堆叠与级联基础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。

1.GBIC和SFP(1)GBICCisco GBIC(GigaStack Gigabit 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。

● 级联GBIC模块级联使用的GBIC模块分为4种,一是1000Base-T 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1000Base-LX/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。

图1 1000Base-T GBIC模块图2 1000Base-SX GBIC模块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。

如图3所示为安装在Cisco Catalyst 4006千兆以太网模块中的GBIC。

图3 安装在GBIC插槽中的GBIC模块● 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 Cat alyst 2950/3550的GigaStack GBIC堆叠模块。

级联、堆叠、集群的区别

级联、堆叠、集群的区别

最简单的局域网(LAN)通常由一台集线器(或交换机)和若干台微机组成。

随着计算机数量的增加、网络规模的扩大,在越来越多的局域网环境中,交换机取代了集线器,多台交换机互连取代了单台交换机。

在多交换机的局域网环境中,交换机的级联、堆叠和集群是3种重要的技术。

级联技术可以实现多台交换机之间的互连;堆叠技术可以将多台交换机组成一个单元,从而提高更大的端口密度和更高的性能;集群技术可以将相互连接的多台交换机作为一个逻辑设备进行管理,从而大大降低了网络管理成本,简化管理操作。

考虑到局域网的发展现状,因此本文提高的局域网,如无特别指出均指10BaseT、100BaseT(F)、1000BaseT(F)的交换式以太网。

一、级联级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。

根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。

在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。

城域网是交换机级联的极好例子。

目前各地电信部门已经建成了许多市地级的宽带IP城域网。

这些宽带城域网自上向下一般分为3个层次:核心层、汇聚层、接入层。

核心层一般采用千兆以太网技术,汇聚层采用1000M/100M以太网技术,接入层采用100M/10M以太网技术,所谓"千兆到大楼,百兆到楼层,十兆到桌面"。

这种结构的宽带城域网实际上就是由各层次的许多台交换机级联而成的。

核心交换机(或路由器)下连若干台汇聚交换机,汇聚交换机下联若干台小区中心交换机,小区中心交换机下连若干台楼宇交换机,楼宇交换机下连若干台楼层(或单元)交换机(或集线器)。

交换机间一般是通过普通用户端口进行级联,有些交换机则提供了专门的级联端口(Uplink Port)。

这两种端口的区别仅仅在于普通端口符合MDI标准,而级联端口(或称上行口)符合MDIX 标准。

由此导致了两种方式下接线方式度不同:当两台交换机都通过普通端口级联时,端口间电缆采用直通电缆(Straight Throurh Cable);当且仅当中一台通过级联端口时,采用交叉电缆(Crossover Cable)。

级联与堆叠的区别

级联与堆叠的区别

堆叠指的是通过堆叠模块连在一起,几个堆叠在一起的交换机可以视同一个交换机来管理。

级联则是通过级联口将交换机联在一起。

有些交换机可以堆叠,有的交换机不支持堆叠功能。

级连扩展级连扩展模式是最常规,最直接的一种扩展方式,一些构建较早的网络,都使用了集线器(HUB)作为级连的设备。

因为当时集线器已经相当昂贵了,多数企业不可能选择交换机作为级连设备。

那是因为大多数工作组用户接入的要求,一般就是从集线器上一个端口级连到集线架上。

在这种方式下,接入能力是得到了很大的提高,但是由于一些干扰和人为因素,使得整体性能十分低下,只单纯地满足了多端口的需要,根本无暇考虑转发交换功能。

现在的级连扩展模式综合考虑到不同交换机的转发性能和端口属性,通过一定的拓扑结构设计,可以方便地实现多用户接入。

级连模式的典型结构如图一所示。

级连模式是组建大型LAN最理想的方式,可以综合利用各种拓扑设计技术和冗余技术,实现层次化网络结构,如通过双归等拓扑结构设计冗余,通过Link Aggregation 技术实现冗余和Up Link的带宽扩展,这些技术现在已经非常成熟,广泛使用在各种局域网和城域网中。

级连模式使用通用的以太网端口进行层次间互联,如100M FE端口、GE端口以及新兴的10GE端口。

级连模式是以太网扩展端口应用中的主流技术。

它通过使用统一的网管平台实现对全网设备的统一管理,如拓扑管理和故障管理等等。

级连模式也面临着挑战,当级连层数较多,同时层与层之间存在较大的收敛比时,边缘节点之间由于经历了较多的交换和缓存,将出现一定的时延。

解决方法是汇聚上行端口来减小收敛比,提高上端设备性能或者减少级连的层次。

在级连模式下,为了保证网络的效率,一般建议层数不要超过四层。

如果网络边缘节点存在通过广播式以太网设备如HUB 扩展的端口,由于其为直通工作模式,不存在交换,不纳入层次结构中,但需要注意的是,HUB工作的CSMA/CD机制中,因冲突而产生的回送可能导致的网络性能影响将远远大于交换机级连所产生的影响。

堆叠和级联

堆叠和级联

堆叠和级联
堆叠和级联是数据处理中常用的两种方法。

堆叠是指将多组相同
结构的数据“上下”拼接成一个大的数据集,以便进行整体分析。

比如,将某公司过去5年每年的销售数据堆叠在一起,得到一个由每年
数据构成的大表,可以分析出销售额的总体走势和季节性变化。

而级
联则是将多组不同结构的数据“左右”合并成一个宽表,以便进行合
并分析。

比如,将某公司不同部门的员工信息和业绩数据级联在一起,可以分析出每个员工的绩效情况和所在部门的总体业绩情况。

堆叠和
级联在数据管理和分析中都有广泛应用,是数据科学家必备的基本技能。

堆叠与级联

堆叠与级联

堆叠级联级联是通过集线器的某个端口(例如:uplink)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。

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.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。

堆叠与级联的区别:1 对设备要求不同。

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,或者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,并且该交换机必须具有堆叠功能才可实现。

2 对连接介质要求不同。

级联时只需一根跳线,而堆叠则需要专用的堆叠模块和堆叠线缆,当然堆叠模块是需要另外订购的。

3 最大连接数不同。

交换机间的级联,在理论上没有级联数的限制。

但是,叠堆内可容纳的交换机数量,各厂商都会明确地进行限制。

4 管理方式不同。

堆叠后的数台交换机在逻辑上是一个被网管的设备,可以对所有交换机进行统一的配置与管理。

而相互级联的交换机在逻辑上是各自独立的,必须依次对其进行配置和管理每台交换机。

5 设备间连接带宽不同。

多台交换机级联时会产生级联瓶颈,并将导致较大的转发延迟。

例如,4台百兆位交换机通过跳线级联时,彼此之间的连接带宽也是100Mbps。

当连接至不同交换机上的计算机之间通信时,也只能通过这条百兆位连接,从而成为传输的瓶颈。

同是,随着转发次数的增加,网络延迟也将变得很大。

而4台交换机通过堆叠连接在一起时,堆叠线缆将能提供高于1Gbps的背板带宽,从而可以实现所有交换机之间的高速连接。

尽管级联时交换机之间可以借助链路汇聚技术来增加带宽,但是,这是以牺牲可用端口为代价的。

6 网络覆盖范围不同。

交换机可以通过级联成倍地扩展网络覆盖范围。

例如,以双绞线网络为例,一台交换机所覆盖的网络直径为100m,2台交换机级联所覆盖的网络直径就是300m,而3台交换机级联时的直径就可达400m。

弱电交换机堆叠和级联

弱电交换机堆叠和级联

一、交换机的堆叠:1、交换机之间的堆叠过程,先把电源线拔掉,分别把两台交换机上的模块卸掉,可以使用螺丝刀,模块上面有两个口,一个进口up向上线一个出口down向下线,白色的是up口,黑色是down口,分别连接两个口,最后再插上电源,注意不要把两根线插错了。

把两台计算机分别插在两台交换机上面,看两台计算机能否ping通,能的话就表示堆叠成功,不能的话在检查是否连接正确。

还有一天就是使用堆叠就不要再使用级联了,不然会产生环路。

2、再打开交换机配置界面,在特权模式下,用show interface查看一下交换机的端口,经查看是ethernet0/2/1端口,再使用show interface ethernet 0/2/1,可以看到堆叠的传输速率为1G。

二、交换机堆叠与级联各自的优缺点以及两者的不同之处:1、交换机的堆叠和级联:堆叠就是交换机用堆叠线通过堆叠模块把两台交换机连接起来,而级联就是使用一般的双绞线通过普通口或是uplink口把两台交换机连接起来。

2、堆叠和级联的不同以及优缺点比较:堆叠把两台交换机连接起来当成一台交换机使用,具有很高的带宽一般都在1G 以上,但是堆叠技术是一种非标准化技术,堆叠模式是各厂商自定,各各厂商支持自己产品系列中的部分交换机堆叠,一般混合产品不能使用堆叠。

而级联通常用普通先把几个交换机连接起来,贷款通常为10M/100M,这样下既的工作站只能共享较窄的带宽,从而只能由较低的性能。

堆叠交换机不同交换机任意两端口之间的延时是相等的,就是每一台交换机的延时,而级联式上下级的关系,当层次太多时级联就会产生比较大的延时而且每层的性能不同,最后的性能最差。

3、堆叠的优点:简化本地管理,一组交换机作为一个对象来管理,提供统一的管理模式,一组交换机在网络管理中,可以作为单一的节点出现,和级联不同,堆叠处于同一层次。

堆叠的缺点:堆叠数目比,堆叠口是系统瓶颈;并没有提升交换机的转发效率,需要硬件提供高速端口;不可分布式不止,要求堆叠成员巴方的位置足够近,一般在同一机柜中。

交换机的几种网络结构方式:级联、端口聚合、堆叠、分层

交换机的几种网络结构方式:级联、端口聚合、堆叠、分层

交换机的几种网络结构方式:级联、端口聚合、堆叠、分层
随着5G到来,新的物联网的到来,对交换机要求更高,同时需求量会便大,万物互联离不开网络基础设备-交换机,交换机会在物联网中起到至关重要一个组网环节。

交换机的4种网络结构方式
1. 级联方式
这是最常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。

需要注意的是交换机不能无限制级联,超过一定数量的交换机进行级联,最终会引起广播风暴,导致网络性能严重下降。

结构图:
2. 端口聚合方式
此种方式相当于用多个端口同时进行级联,它提供了更高的互联带宽和线路冗余,使网络具有一定的可靠性。

结构图:
3. 堆叠方式
交换机的堆叠是扩展端口最快捷、最便利的方式,同时堆叠后的带宽是单一交换机端口速率的几十倍。

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、型号是否支持堆叠;并且还需要使用专门的堆叠电缆和堆叠模块;最后还要注意同一叠堆中的交换机必须是同一品牌。

交换机结构示意图如下所示。

结构图:
4. 分层方式
这种方式一般应用于比较复杂的交换机结构中,按照功能可划分为:接入层、汇聚层、核心层。

其结构示意图如下所示。

结构图:
综上所述,在工程施工中常用这四种组网方式来建立交换机数据交换,并不是所有的以太网交换机都支持堆叠方式的,这取决于交换机的品牌、甚至是型号是否支持以太网交换机堆叠。

以太网交换机堆叠不仅通常需要使用专门的堆叠电缆,甚至需要专门的以太网交换机堆叠模块。

级联与堆叠的区别

级联与堆叠的区别

堆叠指的是‎通过堆叠模‎块连在一起‎,几个堆叠在‎一起的交换‎机可以视同‎一个交换机‎来管理。

级联则是通‎过级联口将‎交换机联在‎一起。

有些交换机‎可以堆叠,有的交换机‎不支持堆叠‎功能。

级连扩展级连扩展模‎式是最常规‎,最直接的一‎种扩展方式‎,一些构建较‎早的网络,都使用了集‎线器(HUB)作为级连的‎设备。

因为当时集‎线器已经相‎当昂贵了,多数企业不‎可能选择交‎换机作为级‎连设备。

那是因为大‎多数工作组‎用户接入的‎要求,一般就是从‎集线器上一‎个端口级连‎到集线架上‎。

在这种方式‎下,接入能力是‎得到了很大‎的提高,但是由于一‎些干扰和人‎为因素,使得整体性‎能十分低下‎,只单纯地满‎足了多端口‎的需要,根本无暇考‎虑转发交换‎功能。

现在的级连‎扩展模式综‎合考虑到不‎同交换机的‎转发性能和‎端口属性,通过一定的‎拓扑结构设‎计,可以方便地‎实现多用户‎接入。

级连模式的‎典型结构如‎图一所示。

级连模式是‎组建大型L‎AN最理想‎的方式,可以综合利‎用各种拓扑‎设计技术和‎冗余技术,实现层次化‎网络结构,如通过双归‎等拓扑结构‎设计冗余,通过Lin‎k Aggre‎gatio‎n技术实现‎冗余和Up‎ Link的‎带宽扩展,这些技术现‎在已经非常‎成熟,广泛使用在‎各种局域网‎和城域网中‎。

级连模式使‎用通用的以‎太网端口进‎行层次间互‎联,如100M‎ FE端口、GE端口以‎及新兴的1‎0GE端口‎。

级连模式是‎以太网扩展‎端口应用中‎的主流技术‎。

它通过使用‎统一的网管‎平台实现对‎全网设备的‎统一管理,如拓扑管理‎和故障管理‎等等。

级连模式也‎面临着挑战‎,当级连层数‎较多,同时层与层‎之间存在较‎大的收敛比‎时,边缘节点之‎间由于经历‎了较多的交‎换和缓存,将出现一定‎的时延。

解决方法是‎汇聚上行端‎口来减小收‎敛比,提高上端设‎备性能或者‎减少级连的‎层次。

在级连模式‎下,为了保证网‎络的效率,一般建议层‎数不要超过‎四层。

级联、堆叠、集群的区别

级联、堆叠、集群的区别

最简单的局域网(LAN)通常由一台集线器(或交换机)和若干台微机组成。

随着计算机数量的增加、网络规模的扩大,在越来越多的局域网环境中,交换机取代了集线器,多台交换机互连取代了单台交换机。

在多交换机的局域网环境中,交换机的级联、堆叠和集群是3种重要的技术。

级联技术可以实现多台交换机之间的互连;堆叠技术可以将多台交换机组成一个单元,从而提高更大的端口密度和更高的性能;集群技术可以将相互连接的多台交换机作为一个逻辑设备进行管理,从而大大降低了网络管理成本,简化管理操作。

考虑到局域网的发展现状,因此本文提高的局域网,如无特别指出均指10BaseT、100BaseT(F)、1000BaseT(F)的交换式以太网。

一、级联级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。

根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。

在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。

城域网是交换机级联的极好例子。

目前各地电信部门已经建成了许多市地级的宽带IP城域网。

这些宽带城域网自上向下一般分为3个层次:核心层、汇聚层、接入层。

核心层一般采用千兆以太网技术,汇聚层采用1000M/100M以太网技术,接入层采用100M/10M以太网技术,所谓"千兆到大楼,百兆到楼层,十兆到桌面"。

这种结构的宽带城域网实际上就是由各层次的许多台交换机级联而成的。

核心交换机(或路由器)下连若干台汇聚交换机,汇聚交换机下联若干台小区中心交换机,小区中心交换机下连若干台楼宇交换机,楼宇交换机下连若干台楼层(或单元)交换机(或集线器)。

交换机间一般是通过普通用户端口进行级联,有些交换机则提供了专门的级联端口(Uplink Port)。

这两种端口的区别仅仅在于普通端口符合MDI标准,而级联端口(或称上行口)符合MDIX 标准。

由此导致了两种方式下接线方式度不同:当两台交换机都通过普通端口级联时,端口间电缆采用直通电缆(Straight Throurh Cable);当且仅当中一台通过级联端口时,采用交叉电缆(Crossover Cable)。

沟通机堆叠和级联的差异是啥

沟通机堆叠和级联的差异是啥

沟通机堆叠和级联的差异是啥沟通机堆叠和级联的差异是啥级联是经过集线器的某个端口(例如:uplink)与其它集线器相连的,而堆叠是经过集线器的背板联接起来的。

而堆叠只需在自个厂家的设备之间,且此设备有必要具有堆叠功用才可结束。

级联只需单做一根双绞线(或别的前言),堆叠需求专用的堆叠模块和堆叠线缆,而这些设备或许需求独自收买.虽然级联和堆叠都可以结束端口数量的拓宽,可是级联后每台集线器或沟通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沟通机在逻辑上是一个被网管的设备。

堆叠与级联的差异:1对设备恳求纷歧样。

级联可经过一根双绞线在任何网络设备厂家的沟通机之间,或许沟通机与集线器之间结束。

而堆叠只需在自个厂家的设备之间,并且该沟通机有必要具有堆叠功用才可结束。

2对联接介质恳求纷歧样。

级联时只需一根跳线,而堆叠则需求专用的堆叠模块和堆叠线缆,当然堆叠模块是需求别的订货的。

3最大联接数纷歧样。

沟通机间的级联,有理论上没有级联数的绑缚。

可是,叠堆内可包容的沟通机数量,各厂商都会了解地进行绑缚。

4处理办法纷歧样。

堆叠后的数台沟通机在逻辑上是一个被网管的设备,可以对悉数沟通机进行一同的配备与处理。

而彼此级联的沟通机在逻辑上是各自独立的,有必要顺次对其进行配备和处理每台沟通机。

5设备间联接带宽纷歧样。

多台沟通机级联时会发作级联瓶颈,并将致使较大的转发推延。

例如,4台百兆位沟通机经过跳线级联时,彼此之间的联接带宽也是十0Mbps。

当联接至纷歧样沟通机上的核算机之间通讯时,也只能经过这条百兆位联接,然后变成传输的瓶颈。

同是,跟着转发次数的添加,网络推延也将变得很大。

而4台沟通机经过堆叠联接在逐个同,堆叠线缆将能供应高于1Gbps的背板带宽,然后可以结束悉数沟通机之间的高速联接。

虽然级联时沟通机之间可以仰仗链路集聚技能来添加带宽,可是,这是以献身可用端口为价值的。

6网络掩盖计划纷歧样。

沟通机可以经过级联成倍地拓宽网络掩盖计划。

交流机级联与堆叠的差异

交流机级联与堆叠的差异

交流机级联与堆叠的差异交流机级联与堆叠的差异
堆叠是用专用的端口把交流机联接起来,当作一个交流机运用。

堆叠的接口具有很高的带宽,一般在1Gbps以上。

而级联一般是用一般网线把几个交流机联接起来,运用一般的端口或级联接口,带宽一般为十0M以下(能够经过portchannel来拓宽带宽),这么下级的悉数作业站就只能同享较窄的出口,然后取得较低的功用。

堆叠实习上把每台交流机的母板总线联接在一同,纷歧样交流机恣意二端口之间的延时是持平的,便是一台交流机的延时。

而级联就会发作比照大的延时(级联是上下级的联络)。

级联的层次是有捆绑的。

并且每层的功用都纷歧样,究竟层的功用最差。

而堆叠是把悉数堆叠的交流机的背板带宽同享。

例如一台交流机的背板带宽为2G,那么3台交流机堆叠的话,每台交流机在交流时就有6G的背板带宽。

并且堆叠是同级联络,每台交流机的功用是相同的。

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1.IRF
IRF2源自早期的堆叠技术,H3C或称为IRF1。

IRF1堆叠就是将多台盒式设备通过堆叠口连接起来形成一台虚拟的逻辑设备。

用户对这台虚拟设备进行管理,来实现对堆叠中的所有设备的管理。

这种虚拟设备既具有盒式设备的低成本优点,又具有框式分布式设备的扩展性以及高可靠性优点,早期在H3C S3600/S5600上提供此类解决方案。

IRF2既支持对盒式设备的堆叠虚拟化,同时支持H3C同系列框式设备的虚拟化:包括S12500,S9500E,S7500E,S5800,S5500,S5120EI各系列内的IRF2虚拟化整合。

IRF2虚拟化功能模拟出虚拟的设备,设备管理同时管理IRF2的虚拟设备与真实的物理设备,屏蔽其差异。

而对于运行在此系统上的上层应用软件来说,通过设备管理层的屏蔽,已经消除了IRF2系统中不同设备物理上的差异,因此,对于单一运行的物理设备或IRF2虚拟出来的设备,上层软件都不需要做任何的修改,并且对于上层软件系统新增的功能,可同步应用于所有硬件设备。

IRF2虚拟化模块:自动进行IRF2系统的拓扑收集、角色选举,并将设备组虚拟成单一的逻辑设备,上层软件所见只是一台设备;IRF2作为通用的虚拟化技术平台,对不同形态产品的采用相同技术架构实现,便于整网运行特征一致性、升级能力一致性。

2.集群
随着网络规模的增加,网络边缘需要使用大量的接入设备,这使对这些设备的管理工作非常繁琐,同时要为这些设备逐一配置IP地址,在目前IP地址资源日益紧张的情况下无疑也是一种浪费。

集群(Cluster)是一组网络通信设备的集合,集群管理的主要目的就是解决大量分散的网络设备的集中管理问题。

集群管理具有以下优点:
●节省公网IP地址。

●简化配置管理任务。

网络管理员只需在一台设备上配置公网IP地址就可实现对集群中所有设
备的管理和维护,而无需登录到每台设备上进行配置。

●提供拓扑发现和显示功能,有助于监视和调试网络。

●可同时对多台设备进行软件升级和参数配置,且不受网络拓扑和距离限制。

3.堆叠
交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠端口。

以实现单台交换机端口数的扩充。

一般交换机能够堆叠4~9台。

为了使交换机满足大型网络对端口的数量要求,一般在较大型网络中都采用交换机的堆叠方式来解决。

要注意的是只有可堆叠交换机才具备这种端口,所谓可堆叠交换机,就是指一个交换机中一般同时具有"UP"和"DOWN"堆叠端口(如图)。

当多个交换机连接在一起时,其作用就像一个模块化交换机一样,堆叠在一起交换机可以当作一个单元设备来进行管理。

一般情况下,当有多个交换机堆叠时,其中存在一个可管理交换机,利用可管理交换机可对此可堆叠式交换机中的其他“独立型交换机”进行管理。

可堆叠式交换机可非常方便地实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。

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堆叠中的所有交换机可视为一个整体的交换机来进行管理,也就是说,堆叠中所有的交换机从拓扑结构上可视为一个交换机。

堆栈在一起的交换机可以当作一台交换机来统一管理。

交换机堆叠技术采用了专门的管理模块和堆栈连接电缆,这样做的好处是,一方面增加了用户端口,能够在交换机之间建立一条较宽的宽带链路,这样每个实际使用的用户带宽就有可能更宽(只有在并不是所有端口都在使用情况下)。

另一方面多个交换机能够作为一个大的交换机,便于统一管理。

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4.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(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MDI-X)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1000Base-T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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