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      有哪些大二層組網技術?

      2020-09-04 17:18云杰小編閱讀:30

      有哪些大二層組網技術?

      隨著企業對計算資源靈活調度能力要求的不斷提升,必然將面臨大規模二層網絡問題。本文列出五種不同實現技術,各有特點。

      1. 傳統STP技術應用分析

      STP是IEEE 802.1D中定義的一個應用于以太網交換機的標準,這個標準為交換機定義了一組規則用于探知鏈路層拓撲,并對交換機的鏈路層轉發行為進行控制。如果STP發現網絡中存在環路,它會在環路上選擇一個恰當的位置阻塞鏈路上的端口——阻止端口轉發或接收以太網幀,通過這種方式消除二層網絡中可能產生的廣播風暴。

      然而在實際部署中,為確保網絡的高可用性,無論是數據中心網絡還是園區網絡,通常都會采用具有環路的物理拓撲,并采用STP阻塞部分端口的轉發。對于被阻塞端口,只有在處于轉發狀態的端口及鏈路發生故障時,才可能被STP加入到二層數據幀的轉發樹中。

      STP的這種機制導致了二層鏈路利用率不足,尤其是在網絡設備具有全連接拓撲關系時,這種缺陷尤為突出。當采用全網STP二層設計時,STP將阻塞大多數鏈路,使接入到匯聚間帶寬降至1/4,匯聚至核心間帶寬降至1/8。這種缺陷造成越接近樹根的交換機,端口擁塞越嚴重,造成的帶寬資源浪費就越嚴重。

      2. IRF技術應用分析

      H3C IRF(Intelligent Resilient Framework)是N:1網絡虛擬化技術。IRF可將多臺網絡設備(成員設備)虛擬化為一臺網絡設備(虛擬設備),并將這些設備作為單一設備管理和使用。

      IRF虛擬化技術不僅使多臺物理設備簡化成一臺邏輯設備,同時網絡各層之間的多條鏈路連接也將變成兩臺邏輯設備之間的直連,因此可以將多條物理鏈路進行跨設備的鏈路聚合,從而變成了一條邏輯鏈路,增加帶寬的同時也避免了由多條物理鏈路引起的環路問題。將接入、匯聚與核心交換機兩兩虛擬化,層與層之間采用跨設備鏈路捆綁方式互聯,整網物理拓撲沒有變化,但邏輯拓撲上變成了樹狀結構,以太幀延拓撲樹轉發,不存在二層環路,且帶寬利用率最高。

      簡單來說,利用IRF構建二層網絡的好處包括:

      1.簡化組網拓撲結構,簡化管理

      2.減少了設備數量,減少管理工作量

      3.多臺設備合并后可以有效的提高性能

      4.多臺設備之間可以實現無縫切換,有效提高網絡HA性能

      3. TRILL技術應用分析

      采用TRILL技術構建的數據中心大二層網絡如圖4所示,網絡分為核心層(相當于傳統數據中心匯聚層)、接入層。接入層是TRILL網絡與傳統以太網的邊界;核心層RBridge不提供主機接入,只負責TRILL幀的高速轉發。每個接入層RBridge通過多個高速端口分別接入到多臺核心層RBridge上。

      4. SPB技術應用分析

      SPB的組網方案和TRILL基本相同(圖4所示)。同樣***可以擴展16臺匯聚交換機增加二層網絡接入規模;同樣對接入交換機的接入密度提出更高的要求;同樣存在網關與SPB核心必須分離的芯片缺陷,導致網絡層次增加,管理、運維成本增加。 相對于TRILL,SPB***的優勢在于能夠方便的支持VLAN擴展功能,正是這一點吸引了很多需要支持多租戶業務的運營商以及有規模運營需求的企業的關注。

      5. EVI技術應用分析

      由于大規模的二層網絡缺乏成功的運維經驗,所以最合理的虛擬化網絡應該是L3+L2網絡模型。如前文所述,由于EVI特性可以通過匯聚層和核心層之間的IP網絡實現二層互通,所以通過EVI擴展多個二層域的時候不需要更改布線或是設備,僅僅需要在匯聚設備上啟用EVI特性即可。這樣可以平滑的擴展二層網絡的規模。

      虛擬化數據中心內通常采用服務器二層接入方案,以實現靈活擴展資源池能力。隨著企業對計算資源靈活調度能力要求的不斷提升,必然將面臨大規模二層網絡問題。


      文章標題:《有哪些大二層組網技術?》

      作  者:云杰小編。本文部分資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息及學習參考:http://www.lulutops.com/showinfo-114-2954-0.html

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