交换机的人工交换
电信号交换的历史应当追溯到电话出现的初期。当电话被发明后,只需要一根足够长的导线,加上末端的两台电话,就可以使相距很远的两个人进行语音交谈。
电话增多后,要使每个拥有电话的人都能相互通信,万兆核心交换机配置,我们不可能每两台电话机之间都拉上一根线。于是人们设立了电话局,每个电话用户都接一根线到电话局的一个大电路板上。当A希望和B通话时,就请求电话局的接线员接通B的电话。接线员用一根导线,一头插在A接到电路板上的孔,另一头插到B的孔,这就是“接续”,万兆核心交换机授权代理,相当于临时给A和B拉了一条电话线,这时双方就可以通话了。当通话完毕后,接线员将电线拆下,这就是“拆线”。整个过程就是“人工交换”,它实际上就是一个“合上开关”和“断开开关”的过程。因此,把“交换”译为“开关”从技术上讲更容易让人理解。
交换机的堆叠的分裂处理
堆叠建立后,堆叠主机和备机定时发送心跳报文以维持堆叠状态。当2台设备心跳超时后,万兆核心交换机价格,为了避免CSS线缆、CSS卡和主控板等硬件故障导致2台交换机间没有可用的CSS链路,以至失去通信,CSS系统将再分裂成2台单独交换机。堆叠分裂后,下述情况将引发整个网络出现故障:2台设备均运行正常,且以完全相同的全局配置运行,即以同样的IP和MAC地址与网络中的其他设备通信。因此,CSS分裂后需检测系统是否有2个以相同配置运行的设备(是否存在双主机),并进行相应处理,使整个网络得以正常运行,提升堆叠系统的可用性。
交换机的高容量设备
数据中心的网络流量具有高密度应用调度、浪涌式突发缓冲的特点,而普通交换机以满足互连互通为主要目的,无法实现对业务准确识别与控制,在大业务情况无法做到快速响应和零丢包,无法保证业务的连续性,系统的可靠性主要依赖于设备的可靠性。
所以普通交换机无法满足数据中心的需要,数据中心交换机需要具备高容量转发特点,数据中心交换机必须支持高密万兆板卡,陕西万兆核心交换机,即48口万兆板卡,为使48口万兆板卡能够全线速转发,数据中心交换机只能采用CLOS分布式交换架构。除此之外,随着40G和100G的普及,支持8端口40G板卡和4端口的100G板卡也逐渐商用,数据中心交换机40G、100G的板卡早已出现进入市场,从而满足数据中心高密度应用的需求。
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