Преимущества Top-of-Rack коммутатора и рекомендации по выбору

Updated on июл 5, 2022 by
1.1k

Data Center Switches

С развитием центров обработки данных были получены две сетевые архитектуры: TOR и EOR. Приложения этих двух сетевых архитектур различны. Коммутаторы End-of-Rack больше подходят для традиционных центров обработки данных, не требующих высокой масштабируемости, тогда как коммутаторы Top-of-Rack больше подходят для коммутаторов доступа или коммутаторов агрегации в современных центрах обработки данных с высокой масштабируемостью. В этой статье основное внимание будет уделено коммутаторам верхнего уровня.

Что вы знаете о Top-of-Rack коммутаторах?

Коммутатор Top-of-Rack, называемый коммутатором TOR, размещается на верхней части стойки. На самом деле ядро TOR в развертывании коммутаторов в верхней, средней или нижней части серверной стойки. Вообще говоря, развертывание коммутатора в верхней части шкафа наиболее удобно для маршрутизации, поэтому наиболее широко используется архитектура в верхней части стойки. Его можно использовать в качестве коммутатора доступа или коммутатора агрегации для подключения пользовательских данных или агрегирования данных с уровня доступа.

Особенности коммутатора Top-of-Rack

Каковы основные характеристики производительности Top-of-Rack коммутатора в сети центра обработки данных с высокой плотностью? Вот ответ для вас./p>

  • Общая производительность. Коммутаторы TOR, выполненные в виде коробчатых коммутаторов высотой от 1U до 2U, имеют мощный процессор и микросхемы коммутации, которые могут обеспечить надежные и стабильные услуги коммутации сети L2/L3. Кроме того, операционная система также предлагает некоторые базовые функции, такие как L2/L3/ACL/QoS/безопасность, а также открытый API RPC.

  • Технологии виртуализации. Приложениями технологий виртуализации являются PFC, EVPN-VXLAN, MLAG и ECN. EVPN — это одно из расширений BGP, которое позволяет сети передавать информацию о доступности сетевого уровня (NLRI) и обеспечивает многопутевую пересылку и избыточность в активном режиме, а конвергенция с VXLAN может значительно повысить производительность сети.

EVPN-VXLAN

  • Кэш и емкость. Коммутаторы Top-of-Rack используют архитектуру распределенного кэша, которая может точно идентифицировать и контролировать данные, чтобы добиться нулевой потери пакетов. Конечно, они также имеют функции переадресации с высокой пропускной способностью и поддерживают 32/48/64/128 портов Ethernet-плат высокой плотности.

  • Порты. Коммутаторы Top-of-Rack поддерживают типы портов 25G/40G/50G/100G, а также управляемые порты с высокой пропускной способностью объединительной платы. Кроме того, коммутаторы TOR могут использовать как Ethernet, так и оптические порты.

Преимущества коммутации Top-of-Rack

Высокопроизводительный коммутатор центра обработки данных TOR может обрабатывать переадресацию трафика L2 и L3, мосты центра обработки данных и оптоволоконные каналы через Ethernet (FCoE) для всеого серверного шкафа. Вот другие преимущества коммутаторов TOR:

  • Они могут улучшить задержку трафика сервера и проблемы с пропускной способностью данных, обеспечивая лучшую стабильность. Даже многоядерные серверы поддерживаются с пропускной способностью, малой задержкой и малым дрожанием через коммутаторы Top-of-Rack.

  • Они предлагают подробные отчеты о сетевом трафике, чтобы помочь ИТ-специалистам оптимизировать сетевую архитектуру и скорректировать развертывание ресурсов.

Рекомендации по выбору Top-of-Rack коммутатора

В соответствии с характеристиками производительности и преимуществами Top-of-Rack коммутаторов необходимо полностью учитывать некоторые факторы для успешного развертывания Top-of-Rack коммутаторов в центре обработки данных.

Системные функции

Коммутаторы TOR должны поддерживать богатые технологии виртуализации, такие как стекирование или MLAG, которые могут эффективно повысить эффективность развертывания сети и снизить трудозатраты. Также необходимо учитывать некоторые системные функции, которые облегчат развертывание оборудования и управление им в будущем. Вы можете выбрать коммутаторы TOR с функцией ZTP (Zero Touch Provisioning) для автоматической настройки. После запуска ZTP коммутатор может получить файл версии с U-диска или файлового сервера и загрузить его автоматически, чтобы реализовать быструю настройку оборудования.

Рассмотрение развертывания

Для архитектуры TOR каждый шкаф является независимым объектом управления. Когда серверы или коммутаторы необходимо обновить, вы можете модернизировать их один за другим до стоек. Кроме того, процесс обновления не влияет на переадресацию трафика других кабинетов. Как правило, восходящий канал коммутатора TOR предпочитает оптические волокна, поскольку в долгосрочной перспективе оптические волокна имеют преимущества перед медью. Оптические волокна могут обеспечивать более высокую пропускную способность, и когда необходимо заменить более высокоскоростные каналы, выбор оптических волокон также является более гибким. Поэтому при выборе коммутатора TOR необходимо учитывать гибкость количества и скорости восходящих и нисходящих портов на коммутаторе, а также возможность их разделения для выполнения других типов передачи услуг.

Стоит отметить, что для проблемы использования портов. Если порты коммутатора в серверном шкафу используются не полностью, вы можете попробовать выполнить кросс-проводку с соседними серверными шкафами, что может в определенной степени сократить потери портов.

Надежность оборудования

В архитектуре TOR сбои программного обеспечения или несовместимость операционной системы в оборудовании могут вызвать серьезные проблемы, а также сократить срок службы оборудования. Хотя они не могут повлиять на оборудование в других шкафах, они окажут определенное влияние на подключенное серверное оборудование и коммутаторы уровня агрегации, вызывая такие проблемы, как потеря данных. Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно выбрать переключатель, который соответствует вашим настройкам и программной операционной системе, которой вы полностью доверяете.

Рекомендации по переключателям TOR для ЦОД

Выбор Top-of-Rack коммутаторов с передовой технологией виртуализации и большим количеством портов в качестве коммутаторов уровня доступа и коммутаторов уровня агрегации может обеспечить лучшую стабильность сети и экономические преимущества. Как и FS коммутаторы Top-of-Rack, количество портов составляет не менее 32, и существуют различные типы портов для удовлетворения различных потребностей вашей сети. Верхние коммутаторы FS оснащены передовой технологией виртуализации, особенно EVPN-VXLAN, необходимой для существующего оборудования. Как упоминалось ранее, EVPN обеспечивает многоканальную пересылку и избыточность через полностью активную модель. Коммутаторы Top-of-Rack могут подключаться к нескольким коммутаторам агрегации и использовать все каналы для пересылки трафика, что значительно повышает производительность сети.

Кроме того, FS коммутаторы Top-of-Rack обеспечивают функции управления и безопасности в качестве высокопроизводительных коммутаторов для центров обработки данных, которые могут эффективно противостоять и контролировать вирусные атаки и хакерские атаки для повышения безопасности сети. Эти коммутаторы также предлагают различные отчеты о сетевом трафике, чтобы помочь вам оптимизировать структуру сети и настроить развертывание внутренних ресурсов.

Товары N5860-48SC N5850-48S6Q N8560-32C N8560-64C NC8200-4TD
Порты 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+ 32x 100G QSFP28 64x 100G QSFP28 128x 10G/25G, 64x 40G, or 32x 100G
Количество VLAN 4K 4K 4K 4K 4K
Коммутационная способность 2.56 Тбит/с 1.44 Тбит/с full duplex 6.4 Тбит/с 12.8 Тбит/с 6.4 Тбит/с
Память SDRAM 4GB DRAM 8GB SO-DIMM DDR3 RAM с ECC SDRAM 8GB SDRAM 4GB SDRAM 4GB
Скорость пересылки 1.90 бит/с 1 бит/с 4.76 бит/с 9.52 бит/с 4.76 бит/с
Флэш-память 8GB 16MB 240GB 8GB 8GB
Пакетный буфер 32MB 16MB интегрированный буфер пакетов 32MB 42MB 32MB
Маршруты IPv4/IPv6 128,000/64,000 / 128,000/64,000 128,000/64,000 128,000/64,000
Применение Уровень доступа Уровень доступа Уровень агрегации Уровень агрегации Уровень доступа, Уровень агрегации

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.4k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.2k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.1k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
42
Что клиенты говорят о FS?