AR G3路由器产品定位
AR G3系列企业路由器是秉承华为在数据通信、无线、接入网、核心网领域的深厚积累,依托自主知识产权的VRP平台(通用路由平台,主要是以TCP/IP协议为核心,实现了数据链路层,网络层和应用层的多种协议),推出的面向企业及分支机构的新一代网络产品。
AR G3集路由、交换、VPN、,WLAN,语音、安全等功能于一身,采用多核CPU和无阻塞交换架构,凭借领先于业界的系统性能和可扩展能力,充分满足未来业务扩展的多元化应用需求,提供一体化的解决方案,为客户多业务加速,最大限度保护客户投资。
AR(路由网关设备)一般位于企业网内部网络与外部网络的连接处,是内部网络与外部网络之间数据流的唯一出入口,能将多种业务部署在同一设备上,极大地降低了企业网络建设的初期投资与长期运维成本。用户可以根据企业用户规模选择不同规格的AR路由器作为出口网关设备。
AR G3全家福
从下到上性能是依次递增的
AR150/160:针对小型企业(小于150人的企业)
AR1200系列:针对150-300人左右的小型分支
AR2200系列:250-600人中型分支
AR3200/3600系列:就是相对于是对应于大型分支了总部这种规模了(>600人)
V:支持语音
W:支持wifi
G:上行支持3G
AR2200E介绍
交流电源接线口:使用交流电源线缆将设备连接到外部电源
电源线防松脱卡扣安装孔:插入电源线防松脱卡扣,用来绑定电源线,防止电源线松脱。
RPS电源线接口(冗余电源系统——用作部分交换机的外置直流供电电源,当受电设备内部电源出现异常时,RPS可以继续为故障设备进行直流供电,保障设备的持续正常运行):使用RPS150供电通信线缆连接到150W RPS电源模块。
WAN侧接口:GE Combo接口
WAN侧接口:2个GE电接口
2个USB接口(Host)
MiniUSB接口:MiniUSB接口和Console接口同时只能一个接口使能。
CON/AUX接口
(console口主要是用来配置使用的。
AUX端口为异步端口,主要用于远程配置,也可用于拨号连接,还可通过收发器与MODEM进行连接。AUX端口与Console端口通常同时提供,因为它们各自的用途不一样。):AR2220E不支持AUX功能。
RST按钮:复位按钮,用于手工复位设备;复位设备会导致业务中断,需慎
Micro SD卡插槽
板卡种类
SIC接口卡:路由器智能接口卡
2个SIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个WSIC槽位。
2个SIC槽位+下面的WSIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个XSIC槽位。
2个XSIC槽位可以通过拆卸滑道合并为1个EXSIC槽位。
槽位能合,合好之后不能拆。
槽位合并后的新槽位号取两者中的较大者。
XSIC槽位可以插1块WSIC卡,插在XSIC槽位的下半边,WSIC卡的槽位号还是原XSIC槽位号。
板卡组合方式
组合的话,可以充分利用槽位的资源
槽位能合不能拆。
槽位合并后的新槽位号取两者中的较大者。
AR G3以太交换接口模块
WSIC接口卡:
8端口百兆(RJ45)+1端口千兆(RJ45)-L2/L3以太网电接口模块。支持二层/三层数据线速传输,每个端口能实现自适应,有全双工和半双工两种工作方式。
全双工和半双工比较:
全双工:是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话-样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的交换机都支持全双工。好处在于延迟很小,速度很快
当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同-时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制。在全双工方式下,通信系统的每端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送,全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应用(例如远程监测和控制系统)十分有利,这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要 2根数据线传送数据信号,(可能还需要控制线和状态线,以及地线)。
半双工:与全双工对应的是这个概念,就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,窄的马路,同时只能有一辆车通过, 当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是实行半双工的产品。随着技术的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。
若使用同根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制,采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器,通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换,因此,会产生时间延迟,收/发开关实际上是由软件控制的电子开关。
8FE1GE可安装于AR1200系列、AR2200系列和AR3260机箱的WSIC槽位,其中AR1200系列和AR2204的WSIC槽位需要通过2个SIC槽位合并获得。
XSIC接口卡:
24端口千兆(RJ45)-L2/L3以太网电接口卡。支持二层/三层数据传输,每个端口能实现自适应,有全双工和半双工两种工作方式。
24GE可安装于AR2220、AR2240和AR3260机箱的XSIC槽位,其中AR2220的XSIC槽位需要通过2个WSIC槽位合并获得。
主控板
主要是CPU主频性能不同
从40到200我们的主频越来越高,内核数也相应的增加了,相对应的处理速度也是增加的
刚开始的时候可能每一个主控板只能对应相对应的型号,但是在版本升级之后就兼容性就大大提高了
有了流量管理(流量整形),相对应的QoS也与之提高
SRU40C/SRU100E/SRU200E主控板
主要是在接口上作出了修改
SRU40、SRU60和SRU80的外观、指示灯、接口一样,唯一的区别是丝印不同。
SRU主控板是AR2240和AR3260机箱的必备单板,可以配置1块,但是预留升级配置为双主控的能力
WAN接口模型
E1 SIC接口卡
1/2:分别表示1个端口和2个端口。 E1:表示E1接口。 T1:表示T1接口。 M:表示Multiflex Trunk灵活Trunk。PRI(Primary Rate Interface):表示ISDN的基群速率接口。
VE1:表示Voice E1
以太SIC接口卡:
GE是指端口的速率达到每秒G比特传输的以太网端口。Gigabit Ethernet 千兆以太网 1Gbps
FE是指回端口的速率达到每秒100M比特答传输的以太网端口。Fast Ethernet 快速以太网 100Mbps
4G.SHDSL单板提供4路G.SHDSL接入,提供独立的CPU和管理接口。
1PON是AR路由器的EPON/GPON双模自适应模块,与主控板配合,支持2路PON SFP上行接口。
一、PON介绍
1、什么是PON
PON(无源光网络)技术(包括EPON,GPON)是发展FTTx(光纤到户)的主要实现技术,它可节省主干光纤资源和网络层次,在长距离传输条件下可提供双向高带宽能力,接入业务种类丰富,其远程管理能力和无源光分配网结构可大幅降低运维成本,可支持多种应用场景 。
2、PON技术发展
PON自出现以来,已经过多年的发展,形成了APON、BPON、EPON、GPON等一系列概念、规范及产品序列。
APON(ATMPON)
ATM是一种基于信元的传输协议。155Mb/s的PON系统技术规范, ITU-TG.983系列标准;
BPON(BroadbandPON)
APON标准后来得到了加强,可支持622Mb/s的传输速率,同时加上了动态带宽分配、保护等功能。
EPON(Ethernet PON)
EPON(Ethernet Passive OpticalNetwork 以太网无源光网络)是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和TDM(时分复用 )时分MAC媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
GPON(GigabitPON)
GPON(Gigabit-CapablePON千兆比无源光网络) 技术是基于ITU-TG.984.x(国际电联TG.984.x)标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。
1CPOS-155M(1端口-通道化POS接口卡):
C:Channelized,表示通道化。
POS:表示Packet Over SDH/SONET。
P0S技术的定义P0S是IP数据包通过采用点到点协议PPP (Point to Point Protocol) 对IP数据包进行封装,并采用HDLC的帧格式映射到SDH/SONET 帧上,按某个相应的线速进行连续传输,它保留了IP面向非连接的特性。其中,PPP 协议提供多协议封装、差错控制和链路初始化控制等功能; HDLC 帧格式负责同步传输链路上PPP封装的IP数据帧的定界。PPP 协议可将IP数据包切成PPP帧以满足映射到SDH/SONET帧结构上去的要求。
155M:表示支持155Mbit/s的通信速率。
常用的接口
以太电口:
接口形式:RJ45就是平时的网线
网线用来实现设备的级联、实现设备与网络之间的通讯或实现设备的本地维护和远程访问。
以太光口:
LC/PC光纤接口
单模光纤和多模光纤外观相同,但颜色不同,黄色的是单模光纤,橙色的是多模光纤。
光模块的类型:
多横模的光发送模块需要采用多模光纤。
单纵模和多纵模的光发送模块需要采用单模光纤。
E1/T1接口:
E1线缆分为:
75欧姆非平衡同轴线缆(DB9转BNC),连接关系如下:
120欧姆平衡双绞线线缆(DB9转RJ45),连接关系如下:
xDSL接口
接口形式:就是我们普通使用的电话线缆
4G.SHDSL线缆的连接关系如下:
云时代AR G3 A-B-C三大特点
A:融合:业务融合
B:最佳体验:稳定性高,业务0中断
C:协作平台,满足客户的需求化应用
AR作为企业出口网关的应用
价值:
AR支持路由、交换、语音、安全和无线功能,只需在出口部署一台设备,满足多业务需求,降低TCO,保护客户投资。
AR支持高密语音板卡32FXS,高密以太接入板卡24GE,可接入更多语音、数据终端设备。
AR支持内置AC功能,业界首创,无需额外配置板卡,高性价比无线接入方案。
AR支持双主控热备,业务无中断。
NE40E-X路由器产品定位
HUAWEI NetEngine40E 全业务路由器 (简称NE40E)是华为公司推出的高端网络产品,主要应用在各种大型IP网络的边缘位置,IP骨干网、IP承载网以及IP城域网,与NE5000E核心路由器、CX600城域业务平台、ME60等产品配合组网,形成结构完整、层次清晰的IP网络解决方案。
华为NE系列路由器
NE40E-X系列可以看作是NE40E系列的升级版。
X系类的交换能力可以达到2.56T以上的,转发能力1600兆每秒的
NE40E产品形态
高度1U是指的服务器高度为44.45毫米
32U=1422mm
14U=622.3mm
槽位数目不一样
都可以支持混插,兼容性比较好,容量不同主要是为了不同客户的需求
X16外观结构
MPU :微处理器
微机中的中央处理器(CPU)称为微处理器(MPU),是构成微机的核心部件,也可以说是微机的心脏。它起到控制整个微型计算机工作的作用,产生控制信号对相应的部件进行控制,并执行相应的操作。
在微机中,CPU被集成在一片超大规模集成电路芯片上,称为微处理器(MPU),微处理器插在主板的cpu插槽中。
SFU(交换网板):交换网板用于交换机内部的数据交换
挂耳:能把路由器,交换机等固定到机柜上的,起到稳固作用,可促进交换机路由器等的散热,以及方便放置线路
假面板:假面板的作用主要是用来遮挡机柜空白区域,外观上看上去比较美观
ESD插孔:ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。标在主板上表示该主板有防静电损坏功能
X16槽位示意图
MPU:Main Processing Unit 主控板。
SFU:Switch Fabric Unit 交换网板。
LPU:Line Processing Unit 线路处理板。
槽位号 |
备注 |
1~16 |
插接LPU板。 |
17~18 |
插接MPU板,1:1备份。 |
19~22 |
插接SFU板,3+1备份。 |
X8外观结构
SRU——集成交换网单元(系统控制和管理核心,完成了控制平面和系统维护平面的功能)
SFU:交换网板
LPU:线路处理板
X8槽位示意图
槽位号 |
备注 |
1~8 |
插接LPU板。 |
9~10 |
插接SRU板,1:1备份。 |
11 |
插接SFU板,2+1备份。 |
X16与X8之间的比较
交换板和接口板都会相对于X16减少,那总体的高度也会有所降低
X16交换板*4,接口板*16;X8交换板*1,接口板*8
总体而言的交换能力肯定是会有所降低的
X16与X8的主控板区别
SRU是交换路由板(相当于MPU主控板集成了交换模块)
MPU是传统的主控板(路由)
NE40E-X16上的控制平面使用主控单元MPU:
主控板主要包括CPU模块、存储模块、对外接口模块、时钟模块、通讯模块、监控模块、电源模块等。
执行路由协议/运行信令协议/提供时钟/监控和管理/业务交换。
MPU主控板关键亮点:
USB接口:2个,支持U盘版本下载和USB供电;
支持大容量CF卡:最大支持1G容量;
CF卡:最初是一种用于便携式电子设备的数据存储设备
RJ45/SMB接口:提供三级时钟与1588时钟处理;
支持2MHz/2Mbps/1PPS信号输入输出;
高性能多核CPU;
主控和业务板之间的控制总线带宽提高到1G;
提供2个1G/2.5G Ethernet SFP接口,满足后续多框级联的架构设计 ;
NE40E-X8 上的控制平面使用路由交换单元SRU,SRU 单元除完成SRU 单元的所有功能以外,还集成了一个交换网单元,用于数据交换;
主控板主要包括CPU模块、存储模块、对外接口模块、时钟模块、通讯模块、监控模块、电源模块等。-X8主控板还包含交换网模块,执行路由协议/运行信令协议/提供时钟/监控和管理/业务交换
SRU主控板关键亮点:
USB接口:2个,支持U盘版本下载和USB供电;
支持大容量CF卡:最大支持1G容量;
RJ45/SMB接口:提供三级时钟与1588时钟处理;支持2MHz/2Mbps/1PPS信号输入输出;
高性能多核CPU;主控和业务板之间的控制总线带宽提高到1G。
交换网板
交换网是NE40E 系列路由器的重要组成部件,负责LPU 之间的数据交换。
交换网板主要由CPU模块、交换模块、监控模块组成,完成数据交换功能。
NE40E-X16交换网板支持3+1备份;
NE40E-X8交换网板支持2+1备份,其中2”块”交换网板物理上集成在主控板上;
NE40E-X3没有交换网板;
面板上1-5分别指示扳手、ACT灯、RUN灯、OFL灯、OFL按钮。
业务接口与单板
NE40E-X系列路由器作为全业务高端路由器,提供的接口类型丰富,如:以太网接口、POS接口、CPOS接口和E1接口等。
NE40E-X系列路由器支持各种业务接入、提供各种业务接口的单板主要包括:
灵活插卡线路处理板LPU(与相应的灵活插卡配合提供业务接口)
集成线路处理板LPUI
线路处理板LPUS
LPUI,LPUS,LPU三者都是LPU单板中的内容
LPU单板:
NE40E-X系列路由器LPU单板类型主要分为LPUF、LPUI和LPUS三种。其中,LPUF为高规格灵活插卡线路板,需与相应接口板搭配提供业务接口,LPUI与LPUS分别为中规格集成线路处理板与低规格线路处理板,单板上集成有业务接口。
LPU板的不同规格主要体现在QoS上。
路由器典型应用场景:
NE40E-X路由器典型应用场景:园区网出口、IDC出口、大型分支接入、分支汇聚、广域网关键节点。
S系列交换机
产品预览:
S3700之后基本上都是以三层交换机为主,和二层交换机最大的区别就是支持动态路由协议的(三层特性)
命名规则:
A:表示设备为S级交换机。后续如果是CE交换机的话,这里就是CE
B:表示产品系列。(主要是带宽不太一样)
C:7:企业网产品系列。只有X可变这里是Sx7,CE就是CEx8
D:表示交换机不同子系列,如00、10、20等。(小版本)
E:S:表示交换机为分销型号。
F:表示交换机最大可用接口数量。(这里就是52个端口)
G:表示上行接口的类型,其中:
H:表示该交换机是否支持POE供电,其中
PWR:表示交换机支持PoE(Power over Ethernet)供电;
POE(摄像头供电的):POE也被称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
PWH:表示交换机支持PoE++供电。
802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)、802.3bt(PoE++)三种标准
最主要是提高的功率有所不同
I:表示交换机的不同类型,其中:
LI:表示交换机是简化版本。
SI:表示交换机为基本版本。
EI:表示交换机为增强版本。
HI:表示交换机是高级版本,包含高性能OAM、内置RTC时钟等特性。
J:表示下行接口的类型:
24S表示交换机有24个SFP下行光接口。
48CS表示交换机有48个CSFP下行光接口。
说明: 如果没有该字段说明所有的下行接口均为电口。
K:表示交换机的供电方式,其中:
AC:表示交换机为交流供电。
AC1或ACF:表示交换机为交流供电,销售时带有大功率PoE电源模块。
DC:表示交换机为直流供电。
BAT:表示交换机为电池交换机。
部分支持可插拔电源的设备在销售时标配有交流电源模块或直流电源模块,设备型号名称中带有“-AC”或“-DC”,但该设备的外观丝印和设备铭牌中的型号名称中不带有“-AC”或“-DC”。
说明: 如果没有该字段,表示交换机无上行口。
产品类型:
按照速率和型号来分
S1700全是二层交换机(可能有些事百兆的)
S2700百兆下行的二层交换机
S3700百兆三层交换机
S5700最后以LI为结尾的型号都是二层交换机
S5700-SI,EI,HI都是三层交换机
S6700都是万兆
产品定位
S2700/S3700定位于企业网接入层。
S5700定位于企业网接入和汇聚层。
S6700定位于企业网接入和汇聚层以及数据中心服务器高速接入,提供全万兆接口。
Sx7交换机具有大容量、高密度、高性价比的分组转发能力。借助Sx7系列交换机可构建高可靠的环形网络拓扑,具有多业务接入能力、良好的扩展性、QoS(Quality of Service)、强大的组播复制能力和运营级的安全性。
接入层交换机的特点与功能
我们通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,也就相当于公司架构里的基层员工。
接入层为用户提供了在本地网段访问应用系统的能力,主要解决相邻用户之间的互访需求,并且为这些访问提供足够的带宽。在大中型网络里,接入层还应当适当负责一些用户管理功能(如地址认证、用户认证、计费管理等),以及用户信息收集工作(如用户的IP地址、MAC地址、访问日志等)。
因为接入层的主要目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机往往具有低成本和高端口密度特性,通常建议使用性价比高的设备。管理型交换机和非管理型交换机都可以用在接入层,视具体预算和网络需求而定。
汇聚层交换机的特点、功能
不难理解,汇聚层也就相当于公司的中层管理,用来连接核心层和接入层,处于中间位置,它的上行是核心交换机,下行是接入层交换。
汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网(VLAN)之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能,它是实现策略的地方。
因为汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能和交换速度以及更少的接口。
在实际应用中,很多时候汇聚层被省略了。在传输距离较短、且核心层有足够多的接入能直接连接接入层的情况下,汇聚层是可以被省略的,这样的做法比较常见,一来可以节省总体成本,二来能减轻维护负担,网络状况也更易监控。
核心层交换机的特点与功能
核心层是网络主干部分,是整个网络性能的保障,其设备包括路由器、防火墙、核心层交换机等等,相当于公司架构里的管理高层。
核心层交换机的主要目的在于通过高速转发通信,提供快速、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应该具有如下特性:可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。
因为核心层是网络的枢纽中心,重要性突出,因此核心层交换机应该采用拥有更高带宽、更高可靠性、更高性能和吞吐量的千兆甚至万兆以上可管理交换机。基于IP地址和协议进行交换的第三层交换机普遍应用于网络的核心层,也少量应用于汇聚层。部分第三层交换机也同时具有第四层交换功能,可以根据数据帧的协议端口信息进行目标端口判断。
产品类型:
S1700全部款型均是二层交换机,不同款型分下行百兆和下行千兆(型号名称中带有G的表示下行口为千兆,如S1700-52GFR-4P-AC;没有G为下行百兆)。
S2700全部款型均是下行百兆二层交换机。
S3700全部款型均是下行百兆三层交换机。
S5700中S5700-LI系列、S5700S-LI系列和S5710-LI系列是下行千兆二层交换机(只要名称中带LI的都是二层),其余系列是下行千兆三层交换机。
S5700系列交换机性能和特性丰富程度上精简型S5700LI < 标准型 S5700SI < 增强型S5700EI < 高级型S5700HI。
S6700是全万兆三层交换机。
网络位置
S3700可以看成支持部分三层特性的S2700,下行是也百兆接口,2014年起已经不出新版本了。
S2750产品外观
2个1000BASE-X以太网光接口,支持的模块:
GE光模块、GE-CWDM彩色光模块、GE-DWDM彩色光模块、GE光电模块、堆叠光模块、1m、10m SFP+高速电缆、3m、10m AOC光线缆。
2个Combo接口(10/100/1000BASE-T+100/1000BASE-X) Combo光口支持的模块:
FE光模块:、GE光模块、GE-CWDM彩色光模块、GE-DWDM彩色光模块。
V200R006C10及以后版本,长按(6s)模式按钮后松开,用于进入web初始登录模式: 如果设备是空配置,自动进入web初始登录模式:
如果进入成功则所有模式灯显示为绿色常亮,最长保持10分钟。
如果进入失败则所有模式灯快速闪烁10s,之后恢复默认状态。
如果设备不是空配置,不能进入web初始登录模式,所有模式灯快速闪烁10s,之后恢复默认状态。
数字一:10/100BASE-TX以太网电接口(作为下行链路的)
10/100/1000: 数字100用单位MHz (Megahertz)表示网线设计的频率。即100 MHz。MHz的值越大,网线所支持的速度就越快。如果你尝试将这种类型的网线用于更高的频率(和速度)中,那么它将不工作或者变得极为不可靠。100 MHz以每秒100Mbit的速度传输,这在理论上指的就是12 Mbps。然而,在实际中,可能还无法获得超过4 Mbps。
BASE: BASE是英文baseband的缩写,指的就是基带。表示没有使用频分复用或者其它频率转换技术,每一个信号在一个单一频率上完全控制线缆。
数字T/F/C等: 一般数组表示传输长度;T代表承载信号的物理介质是双绞线缆(分为UTP(Unshielded Twisted Pair,非屏蔽双绞线)和STP(Shielded Twicted Pair,屏蔽双绞线)),在这里每一对传送信号的双绞线互相缠绕以(FEXT和NEXT之间)减少电磁干扰和串扰;F表示光纤最后的字母或数字(4/X等): 在同一种传送速率下有多种不同的标准,它们之间以一个字母或数字跟随T/F/C之后的方式来区隔(例如TX)。它显示了网线的结构并指出包含的绞线对的数量。某些高速标准使用同轴电缆,则分配代号为CX。
数字二:表示是上行链路
数字三:Combo接口(既有一个电口也有一个光口,只能用1个要么网线要么光纤)
Combo接口是一个光电复用接口,一个Combo接口对应设备面板上一个GE电接口和一个GE光接口,而在设备内部只有一个转发接口。电接口与其对应的光接口是光电复用关系,两者不能同时工作(例如,当激活光接口时,对应的电接口就自动处于禁用状态),用户可根据对端接口类型选择使用电接口或光接口。电接口和光接口共用一个接口视图。当用户需要激活电接口或光接口,配置电接口或光接口的属性(比如速率、双工模式等)时,只需要在同一接口视图下配置。
数字四:Console口(管理接口)
设备采购回来以后第一件事情就是用Console线连接电脑和交换机进行预配
Console接口是典型的配置接口。使用Console线直接连接至计算机的串口,利用终端仿真程序(一般使用Windows自带的“超级终端”)在本地配置路由器。
100Base-TX
使用两对5类非屏蔽双绞线或1类屏蔽双绞线,一对用于发送数据,另一对用于接收数据,最大网段长度为100m,布线符合EIA568标准;采用4B/5B编码法,使其可以125MHz的串行数据流来传送数据;其支持全双工, 使用MLT-3(多电平传输-3)波形法来降低信号频率到125/3=41.6MHz。100Base-TX使100Base-T中使用最广的物理层规范。
接口编号规则
堆叠和非堆叠两种情况
编号不管是否堆叠都是以三位数X/Y/Z这样子的形式
非堆叠:第一位就是槽位号码
堆叠后:第一位会变为堆叠的成员号
堆叠的作用就是把物理上的几台交换机变成一台逻辑的交换机
接口编排是从下往上从左往右的
电源模块
虽然支持热拔插但是在热拔插的时候另外一块电源必须是供电的否则业务会中断
交换机系列 |
支持的最大PoE供电接口数(802.3af标准) |
支持的最大PoE供电接口数(802.3at标准) |
S2700 |
8/16/24个 |
4/8/12个 |
S5700 |
8/12/16/24/48个 |
4/6/8/12/24/26/48个 |
S6700 |
不支持PoE供电 |
这里的个数是理论上的最大容量
CE系列交换机(Cloud-Engine)
前言
我们会提到框架式交换机CE12800系列:框式交换机顾名思义是自带外框架的网络设备,一般情况也可以安装在19”网络机柜中,美观度一般;
CE5800/6800/780/8800这些盒式交换机:我理解的就是落地式、塔式交换机,放在机柜中的托板上,美观度较差;
园区交换机和数据中心交换机
FCoE可以带来的是:
云数据中心网络面临的挑战
1.大数据需要大管道
2.业务创新需要网络敏捷
3.多元化需要开放的网络
云时代需要海量数据通道
传统数据中心主要是以南北向流量为主,我们可以理解为主要是走对外进行业务的
云数据中心主要是以东西向流量为主,服务器之间并行工作
CE全家福
CE就是主要是数据中心级别的交换机
建设新一代云数据中心网络
1.弹性:高度密度部署,也与我们云计算中弹性伸缩可以相呼应
2.虚拟:是一种技术,主要就是把物理层面的事务逻辑化
3.敏捷:实现业务的快速发放,通过Agile Controller
4.品质:要求高价值高品质体验
CE12816核心交换机
(16对应的有16块接口板)所以CE中最后两位数字就是对应的有多少线卡接口板的意思
Central Management Unit (CMU):集中监控板(主要是监控设备运行状态)
Main Processing Unit (MPU):中央交换框主控板(交换机控制)
Line Processing Unit (LPU):线路处理单元(接口板-连接到leaf节点)
Switch Fabric Unit (SFU):交换网络单元(连接每一块LPU)
PM是电源模块
进风框主要是散热用的
16块LPU
MPU,CMU都是两块都是一主一备的
SFU实现5+1的冗余备份
单板命名规则
A:CE系列 B:单板类别 C:单板版本
主要是接口板命名比较复杂
SFP一般是10GE的
QSFTP一般就是40GE的
CE12800高性能主控功能
CE12800S没有CMU,CMU集成在主控上了
主要做路由计算的,也可以在系统进行更形
CE12800上接口
序号 |
接口说明 |
1 |
2个GE电接口 |
2 |
2个GE光接口 |
3 |
1个USB Host接口 |
4 |
1个ETH接口 |
5 |
1个Console接口 |
6 |
1个Mini USB接口 |
RST按钮点击的话就类似于是主备切换
CE12800交换网板
交换板不能随意拔出,我们要按OFL按钮
接口板
主要是:接口类型不一样,速率不一样
Flex Port支持不同类型接口
支持不同类型的接口,灵活应用:
10GE光接口支持GE模块,GE光模块自适应无需配置,还支持铜缆。
40GE使用特殊的MPO光纤,MPO没有明显的收口和发口,物理接口支持防反插。
40GE接口比较大,10GE接口比较小
40G拆分10G:单个40GE接口拆分成四个10GE接口后,原来的40GE接口不存在。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式与普通的10GE光接口有差别之外,支持的配置和特性均和普通10GE光接口相同。40GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆与对端设备的10GE接口连接;40GE接口进行了拆分配置后,也可以作为堆叠端口使用,40GE端口配置为4个10GE端口后,该指示灯结合单板右侧的10GE序号灯1/2/3/4来指示哪一个10GE端口状态。
40GE端口拆分为4个10GE接口:40GE x/y/N:M(10GE)。
x、y、N与原来的40GE接口的编号一样。
M的取值为:1,2,3,4。
100GE也可以拆成4个25GE的
堆叠CSS
物理上进行堆叠可以编程逻辑上的一台机器,方便使用
SVF虚拟化
SVF(Super Virtual Fabric)是一种纵向虚拟化技术,通过将接入交换机与汇聚交换机虚拟化成一台设备,可以达到简化配置与管理的目的。
相对于传统接入层组网,SVF技术具有以下的优势:
降低组网成本。利用低成本的设备替换原接入层盒式设备,降低了组网的成本。
简化配置和管理。SVF系统将多台设备虚拟化成为一台设备,减少了管理节点,不需要部署复杂的破环协议,简化了配置和管理。
可扩展性高,部署灵活。当需要增加接入端口数量时,只需要增加低成本的盒式设备即可。同时,低成本的盒式设备可以就近服务器部署,部署更加灵活。
VS
数据中心交换机“虚拟机”打破了物理设备资源之间的壁垒,把物理设备资源转变为可管理的逻辑资源,这些逻辑资源透明地运行在物理设备平台上,实现资源的按需分配和隔离。
为了更清晰地理解数据中心交换机“虚拟机”的价值,我们以华为VS(Virtual System)为例,从架构技术维度理解它的内部机制和应用价值。
VS (Virtual System) 是华为Cloud Fabric数据中心解决方案的关键特性, 提供网络设备虚拟化的技术架构,实现设备“一虚多”的虚拟化能力,即在物理设备上划分出多个逻辑或虚拟设备系统。每个虚拟系统VS就是设备上的“虚拟机”,可以如同一台单独设备一样独立配置、管理、维护,独立运行,承载网络业务并与其他VS相互隔离。 数据中心网络通过物理设备上虚拟出来的VS承载不同业务或者服务于不同的用户群,达到业务隔离提升网络可靠性和安全性的目的;同时提升设备的利用率,降低用户成本;并可以实现多用户群管理隔离,有效简化运维。
FCoE融合网络
从传统数据中心的网络结构看,存在相对独立的三张网:数据网(Data)、存储网(SAN)和高性能计算网(HPC),基本现状如下:
数据中心的前端访问接口通常采用以太网进行互联而成,构成了一张高速运转的数据网络;
数据中心的后端存储更多的是采用NAS、FC SAN等;
服务器则至少需要配置4-6张网卡,两张连接FC SAN,两张网卡用于连接以太网,两张用于服务器间分布计算网连接。
不同的服务器之间存在操作系统和上层软件异构、接口与数据格式不统一
从融合数据中心的网络看,只需要一张网:以太网(LAN);
FC存储只需要FC交换机提供接入功能,转发过程运行在以太网(LAN)上;
服务器之间的分布计算网(HPC)也可以直接运行在以太网(LAN)上;
服务器只需要一张融合的网卡CNA。
VXLAN
服务器虚拟化后,数据中心内部VM的数量比原有的物理机发生了数量级的变化,与之对应的虚拟机虚拟网卡的MAC地址数量也相应的增加,这对原有的TOR交换机的地址容量能力产生了很大冲击。其次,大规模数据中心以及公有云的场景下,原有的数据中心用来划分虚拟网络的VLAN技术不再能够满足需求,因为现有VLAN只有4094个虚拟网络标识可用。另一方面,云数据中心中虚拟机可以进行一定范围的迁移,在VLAN网络下,虚拟机只能在二层网络下迁移,并且为了能够支持虚拟机的迁移,需要对二层网络中进行VLAN的预配置,因而造成VLAN配置的滥用,影响VLAN广播域的隔离,降低了网络的效率。
VXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network,全称虚拟扩展局域网)这一标准就是在这种背景下应运而生的,VXLAN是一种进行大二层虚拟网络扩展的隧道封装技术,很好地解决了上述问题。
胖树组网
TOR(Top of Rack)是一种数据中心的布线方式。其他的布线方式还有EOR(End of Row)和MOR(Middle of Row)。
TOR接入方式就是在标准的42U的服务器机柜的最上面安装接入交换机。服务器的网口都接入到机柜上部的交换机上。这个接入交换机再通过铜缆或光纤接入到网络机柜的汇聚或核心交换机上。这种组网的好处是简化布线,从服务器机柜到列头柜只有很少的电缆。
传统数据中心中的流量模型以南北向为主,即流量主要来自于外部客户端的请求和服务器的纵向交互,由于数据中心出口的带宽限制较大,因此传统数据中心往往采用“接入->汇聚->核心”的三级组网模式,这种模式下,网络有较大规模的收敛。
10GE服务器和虚拟机负载的普及,导致数据中心东西向流量的迅速增加,传统高收敛比的三层组网已无法满足新流量模型的需要。因此,基于CLOS架构的胖树组网应运而生。
当部署二层网络时,可以运行传统的MSTP防止环路,但存在链路阻塞浪费带宽、收敛相对较慢的风险。为提高数据中心网络的链路利用率和可靠性,也可以运行TRILL(Transparent Interconnection of Lots of Links)协议,通过TRILL协议构建大型二层无环网络,TOR通过ECMP上行到不同的核心交换机节点。
CSS组网
原本的组网可容易形成环路,核心层进行堆叠,接入层也进行堆叠可以提高两者的可靠性,实现网络接入,简化了拓扑,也可以解决环路问题
高端核心交换机
CE12800作为新一代核心交换机,转发性能高、单位能耗低、支持高密10GE,因此当园区汇聚采用10GE上行时,CE12800也可以作为园区核心节点来使用。
如图所示典型园区组网中,接入层交换机将各类终端接入到网络中,通过GE链路上行到汇聚层的汇聚交换机,汇聚交换机通过10GE链路上行到核心交换机,通常采用链路聚合LAG和双归上行方式保证链路的可靠性。
CE12800作为园区核心节点,通常采用双节点配置,两个节点可以通过协议保持冗余连接,也可以聚合成一个CSS来使用。