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Le ayudamos a comprender la tecnología de control de flujo en la red del centro de datos

Actualizado el 25 de junio de 2023 por
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La tecnología de control de flujo es una función básica de Ethernet, diseñada para evitar la pérdida de tramas en caso de congestión del puerto. En términos generales, la tecnología de control de flujo puede dividirse en control de flujo de cuatro capas y control de flujo de siete capas. La tecnología de control de flujo se aplica a cada capa del protocolo de red y sirve para diferentes propósitos. En este artículo, profundizaremos en estos diferentes aspectos para obtener una comprensión global de las técnicas de control de flujo.

Tecnología de control de flujo en redes de centros de datos

El control del tráfico se ha convertido en una tecnología indispensable en las redes de centros de datos, como el control de flujo basado en prioridades (PFC). El alcance y la granularidad de la aplicación del control de flujo varían según las distintas capas de la red. Las capas de red de nivel superior pueden conocer con más detalle las interioridades del tráfico, lo que permite un control de flujo más preciso. Sin embargo, este nivel de control tiene como contrapartida un mayor consumo de recursos de hardware. El control de flujo se realiza principalmente a tres niveles, aquí se lo explicamos.

Control de flujo en la capa física

En la capa física, la tecnología de control de flujo se centra en regular la transmisión de paquetes a través de conexiones físicas. Una de las técnicas más utilizadas es el protocolo de control de flujo Ethernet, que permite a un dispositivo enviar tramas de pausa a sus dispositivos conectados, solicitando el cese temporal de la transmisión de datos. Este mecanismo es especialmente útil en situaciones en las que el dispositivo receptor no puede gestionar el tráfico entrante, evitando la pérdida de paquetes y la congestión. Utilizando el control de flujo en la capa física, las redes de centros de datos pueden mantener una transmisión de datos fluida y eficiente.

Control de flujo en la capa IP

El control de flujo en la capa IP implica la gestión del flujo de paquetes de la capa de red. Existen varios mecanismos para controlar la velocidad a la que se transmiten los paquetes. Una técnica popular es la notificación explícita de congestión (ECN), que permite a los routers notificar al dispositivo emisor la congestión en la red. Al recibir la notificación, el remitente puede ajustar su velocidad de transmisión en consecuencia, evitando la congestión de la red y optimizando el rendimiento general. El control de flujo en la capa IP garantiza una utilización eficiente de los recursos de la red y mejora la fiabilidad de la transmisión de datos.

Control inteligente del flujo

El control inteligente del tráfico se ejecuta en la capa de aplicación y proporciona capacidades avanzadas de gestión del tráfico. Este tipo de tecnología de control de flujo se adapta a los requisitos específicos de una aplicación para optimizar su rendimiento. Mediante el análisis de los datos a nivel de aplicación y el empleo de sofisticados algoritmos, el control inteligente del tráfico puede priorizar el tráfico crítico, asignar eficazmente los recursos de ancho de banda y aliviar los cuellos de botella. Este nivel de control del tráfico requiere dispositivos de hardware especializados y un profundo conocimiento del comportamiento de las aplicaciones. El control inteligente del tráfico es especialmente valioso en redes de centros de datos donde coexisten múltiples aplicaciones con necesidades diferentes.

¿Qué es la tecnología de control de flujo en switches?

En un entorno de red, un switch es un dispositivo esencial que facilita la conmutación de paquetes dentro de una red de área local (LAN). El control de flujo es una función clave que proporcionan los switches para gestionar eficazmente el tráfico de datos. La tecnología de control de flujo del switch puede resolver el problema del desajuste de la velocidad de transmisión entre el dispositivo emisor y el receptor. Uno de los estándares de protocolo más utilizados es IEEE 802.3x, que utiliza tramas de pausa enviadas desde dispositivos receptores para detener temporalmente la transmisión de datos.

Al implantar técnicas de control de flujo en los switches, los administradores de red pueden optimizar el rendimiento de la red y garantizar una transmisión de datos fiable. El control de flujo en el switch previene la pérdida de paquetes, evita la congestión y mantiene el tráfico equilibrado, mejorando la eficiencia general de la red. En la actualidad, hay muchas marcas de switches Ethernet en el mercado equipados con tecnología de control de flujo, especialmente la tecnología PFC, que es muy común. Por ejemplo, los switches para centros de datos de FS admiten la tecnología PFC, que puede mejorar enormemente el rendimiento del centro de datos y la utilización de los recursos.

Switches N5860-48SC N8560-48BC N8560-32C N8560-64C
Puertos 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28 32x 100G QSFP28 64x 100G QSFP28
Soporte MLAG/ Apilado MLAG/ Apilado MLAG/ Apilado MLAG/ Apilado
Configuración de red EVPN-VXLAN, PFC, ECN, DCBX EVPN-VXLAN, PFC, ECN, DCBX EVPN-VXLAN, PFC, ECN, DCBX PFC, ECN, DCBX

Conclusión

La tecnología de control de flujo desempeña un papel vital en la red de centros de datos, garantizando una transmisión de datos fluida y eficaz. Funciona en diferentes capas de red, proporcionando diferentes niveles de control y granularidad. El control de flujo en la capa física regula la transmisión de datos a través de conexiones físicas, mientras que el control de flujo en la capa IP gestiona el flujo de paquetes en la capa de red. El control inteligente del tráfico en la capa de aplicación optimiza el rendimiento priorizando el tráfico crítico y asignando de forma eficiente los recursos de ancho de banda. Gracias a la tecnología de control de flujo, la red del centro de datos puede garantizar una transmisión de datos eficiente y fiable, lograr una comunicación fluida y mejorar la experiencia general del usuario en la era digital.

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