Qu'est-ce qu'un commutateur d'agrégation ?

Le modèle d'architecture réseau à trois niveaux de Cisco est largement utilisé dans la conception de réseaux pour offrir aux utilisateurs un réseau d'interconnexion sécurisé, fiable, évolutif et économique. La couche d'agrégation dans le modèle d'architecture de réseau à trois couches joue le rôle de téléchargement et de distribution. En tant qu'entité physique de la couche d'agrégation, la fonction principale du commutateur d'agrégation est d'agréger les données du commutateur de couche d'accès et de les transmettre au commutateur central afin de réduire la charge sur la couche centrale.

Le commutateur d'agrégation de Cisco

Le commutateur d'agrégation de Cisco

Quel est le rôle du commutateur d'agrégation dans le réseau ?

Le commutateur d'agrégation est situé au milieu de l'architecture du réseau, ce qui équivaut à un gestionnaire de niveau intermédiaire d'une entreprise. Il doit être responsable de la gestion des données de la couche inférieure (le commutateur de couche d'accès) et, en même temps, il signale également les données à la couche supérieure (le commutateur de couche centrale).

Habituellement, lorsque le commutateur d'agrégation reçoit des données du commutateur d'accès, il effectue le routage local, le filtrage, l'équilibrage du trafic et la gestion des priorités QoS. Ensuite, il traitera le mécanisme de sécurité, la traduction des adresses IP et la gestion multidiffusion des données. Enfin, il transmettra les données au commutateur de couche centrale ou effectuera un traitement de routage local en fonction du résultat du traitement pour assurer le fonctionnement normal de la couche centrale.

Il ressort de ce qui précède que le commutateur d'agrégation a des fonctions telles que l'adresse source, le filtrage de l'adresse de destination, la politique en temps réel, la sécurité, l'isolation du réseau et la segmentation. Par rapport aux commutateurs d'accès, les commutateurs d'agrégation offrent de meilleures performances et des vitesses de commutation plus élevées.

Le commutateur d'agrégation est situé au milieu de l'architecture du réseau

Le commutateur d'agrégation est situé au milieu de l'architecture du réseau

Cependant, dans les applications pratiques, certaines architectures de réseau n'ont que des commutateurs d'accès et des commutateurs centraux sans commutateurs d'agrégation. La raison en est que le réseau est petit, simple et a une courte distance de transmission. Les utilisateurs ne déploient pas de commutateurs d'agrégation pour réduire les coûts du réseau et la charge de maintenance. Cependant, si le nombre d'utilisateurs du réseau dépasse 200 et que le nombre d'utilisateurs continuera à augmenter à l'avenir, il est recommandé de déployer des commutateurs d'agrégation.

Quels facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un commutateur d'agrégation ?

Étant donné que la grande majorité des réseaux déploieront des commutateurs d'agrégation, quels facteurs faut-il prendre en compte lors de la sélection des commutateurs d'agrégation ? Nous pouvons partir des aspects suivants :

  • Bande passante du fond de panier et taux de transfert de paquets

Comme nous le savons tous, la bande passante du fond de panier et le taux de transfert de paquets sont des facteurs importants pour mesurer la capacité d'un commutateur à transférer des paquets. Plus la bande passante du fond de panier et le taux de transmission des paquets sont faibles, plus la capacité de traitement des données du commutateur est faible. Si la vitesse de la ligne ne peut pas être atteinte, cela entraînera facilement des embouteillages. À l'heure actuelle, la plupart des commutateurs sur le marché peuvent réaliser une commutation à vitesse filaire. Par conséquent, lors de la sélection d'un commutateur d'agrégation, nous pouvons choisir celui qui convient en fonction des besoins réels pour éviter le gaspillage de ressources.

  • Type de port et nombre de ports

Le commutateur de convergence fait converger les données d'une pluralité de commutateurs d'accès puis les transmet au commutateur central. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte le type et le nombre de ports de liaison montante dans le commutateur d'accès au réseau, ainsi que le type de port de liaison descendante du commutateur principal lors de la sélection du commutateur de convergence. Par exemple, lorsque le commutateur de convergence doit être connecté au commutateur d'accès avec le SFP port optique, un commutateur de convergence avec le port optique SFP au port aval est sélectionné. Le nombre spécifique de ports est déterminé par le nombre de commutateurs d'accès à connecter, tels que les commutateurs de convergence 24 ports et 48 ports.

La fonction de distribution du commutateur d'agrégation

La fonction de distribution du commutateur d'agrégation

De plus, avec le développement continu de la technologie de communication réseau, l'échelle du réseau deviendra de plus en plus grande. Il est donc préférable de prendre en compte l'évolutivité des ports de commutation lors de la sélection des commutateurs de convergence et d'essayer de choisir un commutateur d'entreprise avec des ports évolutifs.

  • Taux de port

Le choix du débit du port du commutateur convergent prend également en compte les liaisons amont et aval. Le débit du port peut être identique ou différent, par exemple la liaison montante et la liaison descendante sont en gigaoctets, ou la liaison descendante est en gigaoctets et la liaison montante est de dix mégaoctets. Les choix spécifiques dépendent du débit du port de liaison montante du commutateur d'accès et du débit du port de liaison descendante du commutateur principal.

  • Gestion des fonctions

Contrairement au commutateur principal, le commutateur d'agrégation peut choisir soit le commutateur de couche 2, soit le commutateur de couche 3. Lorsque les commutateurs de couche 2 sont sélectionnés, la stratégie de routage et de gestion doit être complétée par le commutateur central. Cependant, certaines fonctions de gestion de réseau couramment utilisées sont nécessaires, telles que l'agrégation de liens, la QoS, le VLAN, l'ACL, etc.

-Agrégation de liens

Le commutateur de convergence doit recevoir le trafic de plusieurs commutateurs d'accès et transmettre tout le trafic au commutateur principal aussi rapidement que possible (c'est-à-dire que le commutateur de convergence a besoin d'une liaison d'agrégation à large bande passante connectée au commutateur principal). Par conséquent, le commutateur de convergence doit prendre en charge la fonction d'agrégation de liens pour garantir qu'une bande passante suffisante est fournie à la couche d'accès et qu'elle fonctionne toujours lorsque l'un des liens est déconnecté.

-QoS

À l'heure actuelle, la plupart des utilisateurs accèdent aux équipements vidéo, vocaux et autres dans la couche d'accès, ce qui entraîne une grande variété de types de trafic dans le LAN. La stratégie de priorité QoS peut donner la priorité à la transmission d'un trafic spécifié (tel que la voix et la vidéo) pour garantir sa qualité de service. Par conséquent, il est nécessaire de sélectionner des commutateurs de niveau entreprise prenant en charge la qualité de service en tant que commutateurs d'agrégation lors de l'achat, sinon les performances et la qualité des communications voix et vidéo ne seront pas garanties pendant la transmission réseau.

La QoS garantit la performance du trafic

 La QoS garantit la performance du trafic

-Politique de sécurité

Pour empêcher l'intrusion, l'interception et l'accès illégaux au réseau par de mauvaises informations ou d'autres périphériques réseau, le commutateur d'agrégation peut sélectionner des commutateurs au niveau de l'entreprise qui prennent en charge les politiques de sécurité, telles que l'ACL (liste de contrôle d'accès). Ces commutateurs peuvent identifier les types de trafic autorisés, empêcher efficacement la transmission de certains types de trafic et assurer la cybersécurité.

  • Redondance

La capacité de redondance est la garantie du fonctionnement de la cybersécurité, et c'est aussi l'un des facteurs importants lors du choix d'un commutateur de convergence. Pour un commutateur de convergence, la redondance de puissance est très cruciale. Car lorsque l'une de ses alimentations tombe en panne ou doit être remplacée, le switch peut compter sur une autre source d'alimentation pour continuer à fonctionner sans affecter le fonctionnement normal du réseau.

 

Nous utilisons le commutateur suivant, couramment utilisé dans les centres de données, pour illustrer sa configuration et ses fonctionnalités.

24 le port 10GbE Commutateur réseau d'agrégation de couche 3 (y compris quatre ports optiques 25G, vers l'arrière compatible avec 10G), 2 ports de liaison montante 40G

Il peut être utilisé pour le cœur du réseau et l'agrégation de réseaux des PME.

Commutateur d'agrégation de couche 24 10 GbE à 3 ports

24 le port 10GbE Commutateur réseau d'agrégation de couche 3

Caractéristiques du produit:

  • Types de ports abondants, vingt ports optiques 10G, quatre 10G/optique 25G ports et deux ports optiques 40G pour la liaison montante.
  • Prend en charge la technologie de virtualisation VSU et offre de solides performances réseau flexibles.
  • Protection multiple au niveau matériel, prise en charge des alimentations redondantes hot-plug, des ventilateurs doubles intelligents et de la sauvegarde redondante à double démarrage.
  • Surveillance de la sécurité du réseau en temps réel, et prise en charge du CPP et du NFPP, pour garantir la robustesse durable du réseau.
  • Stratégie SoundQos, allocation flexible des ressources réseau, débit stable et pas de congestion.
  • Prend en charge SNMP, RMON, Syslog, les fonctionnalités USB et la gestion multiple telle que CLI, la gestion de réseau Web et Telnet, facile à entretenir.

commutateur d'agrégation de couche 3

Prend en charge la technologie de virtualisation VSU,

Spécifications de base

Ports fixes 20 interfaces SFP+ 10G/1G,

4 ports optiques 10G/25G SFP28,

2 ports optiques QSFP+ 40G

Alimentation redondante de secours 1 + 1
Ports de gestion 1 interface Ethernet adaptative 10/100/1000Base-T

Interface 1 USB 2.0

1 console RJ45

Consommation d'énergie maximale de toute la machine 70W
Taux de transfert de paquets ≥570Mpps Taille de l'hôte (L × P × H) 440mm × × 330mm 43.6mm
Capacité de commutation 2.56T / 25.6T Plage de tension d'entrée nominale 100 V CA ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz 192 V CC ~ 288 V CC
Technologie VSU Assistance Température Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 50 ° C

Température de stockage: -40 ° C ~ 70 ° C

Agrégation de liens Assistance Surveillance du ventilateur Alarme de défaut : prise en charge

Contrôle intelligent de la vitesse : prise en charge

Alimentation enfichable à chaud Assistance Garantie 3 ans
Ventilateur enfichable à chaud Assistance

 

 

10GbE Couche 3 tout optique Commutateur de réseau d'agrégation

Il peut être utilisé comme dispositif d'agrégation de réseau dans les parcs de petite et moyenne taille, fournissant un gigabit à optique 40G ports. Il offre de puissantes performances de transfert et une capacité de traitement des données et prend en charge des services de commutation à grande capacité.

excellent commutateur d'agrégation

Peut être utilisé pour les équipements de base des petites et moyennes entreprises, l'ensemble de la machine offre une fiabilité, une efficacité, une redondance et une gérabilité élevées, et peut améliorer les performances du réseau.

 

Prise en charge de la technologie de virtualisation VSU, performances de mise en réseau flexibles

La reprise sur panne en millisecondes, hautement évolutive, simplifie la mise en réseau.

Si le lien d'agrégation entre le VSU et les périphériques échoue, le lien peut être commuté au niveau de la milliseconde pour assurer la continuité du réseau.

flexible

Plusieurs protections au niveau matériel garantissent un fonctionnement continu de l'appareil et une connexion réseau stable

Ventilateurs intelligents dual boot 1+1 au niveau matériel, alimentations redondantes enfichables à chaud.

Deux puces FLASH sont utilisées pour stocker le logiciel de démarrage (programme de démarrage du système) afin de réaliser une sauvegarde de redondance de démarrage au niveau matériel.

Évitez la défaillance de la puce FLASH pour empêcher le démarrage du commutateur.

protection

Politiques de sécurité réseau multiples, surveillance en temps réel, robustesse continue du réseau

Stratégie de protection du RPC et stratégie de protection du NFPP

Protégez le processeur contre les attaques de données, assurez la stabilité du processeur en cas de fonctionnement intensif et améliorez efficacement les performances de sécurité de l'appareil.

Stack monitoring

Politique de qualité de service solide pour obtenir une allocation flexible des ressources réseau

Tarif stable sans congestion.

Avec flux MAC, flux IP, flux applicatif, etc.

Classification de flux multicouche et capacité de contrôle de flux.

Garantissez une allocation précise du trafic multiservice pour obtenir une utilisation du réseau sans congestion et fournir un réseau de haute qualité.

Stratégie de qualité de service

La gestion de plusieurs réseaux permet une maintenance simple et facile du réseau

Fonctionnalités de gestion, mode de gestion, gestion multi-appareils.

Prend en charge la fonction de journal de sauvegarde RMON, Syslog et USB pour assurer un diagnostic et une maintenance normaux de l'utilisation quotidienne du réseau.

 

FAQ

Question 1 : Le port optique 10 GbE du commutateur est-il rétrocompatible ?

Les optique 10G Le port du commutateur est compatible avec les modules optiques gigabit et peut être rétrocompatible avec le gigabit.

 

Question 2 : Quel est le port de liaison montante du commutateur réseau d'agrégation tout optique 10GbE Layer 3 ?

Le port de liaison montante est 40G, qui peut connecter les périphériques de la couche centrale vers le haut, et l'ensemble de la machine appartient à un commutateur 10 Gigabit entièrement optique. Ce commutateur prend en charge et réalise le nombre d'interfaces 10G/1G ≥ 20, le nombre d'interfaces 25G/10G ≥ 4 et le nombre d'interfaces 40G ≥ 2 pour réaliser la mise à niveau du port et la mise à niveau du débit.

 

Question 3 : Ce commutateur a-t-il besoin d'une alimentation séparée ?

Le commutateur dispose de 2 emplacements d'alimentation modulaires, qui nécessitent au moins une alimentation supplémentaire. Le modèle d'alimentation est le RG-PA150I-F, qui peut également être équipé de deux alimentations pour la redondance.

 

Question 4 : Quelle est la tension d'alimentation de cette sorcière d'agrégation ?

La plage de tension d'entrée CA maximale est de 90 à 264 V CA, la fréquence est de 47/63 Hz et le courant d'entrée nominal est de 3 A. La plage de tension maximale pour l'entrée HV est de 192-288VDC. Le courant nominal de chaque entrée est de 3 A et un module d'alimentation CA de 150 W est pris en charge.

 

Question 5 : Comment résoudre cette panne de port de commutateur d'agrégation ?

L'appareil prend en charge la technologie d'isolation des pannes pour surveiller l'état du module optique. Une fois qu'un défaut se produit, il peut immédiatement identifier et isoler le module défectueux pour s'assurer qu'il n'affecte pas les autres ports et le fonctionnement normal de l'ensemble du système. Après avoir remplacé le module, le port peut immédiatement revenir à un fonctionnement normal.

 

Question 6 : Quelles sont les méthodes de gestion du commutateur d'agrégation de ports tout optique 3 GbE de couche 10 ?

Les administrateurs peuvent utiliser l'interface de ligne de commande (CLI), la gestion de réseau Web, Telnet et d'autres méthodes, et prendre en charge SNMP, RMON, Syslog, le journal de sauvegarde USB et les fonctionnalités de configuration pour le diagnostic et la maintenance quotidiens du réseau afin d'obtenir diverses méthodes de gestion et de maintenance. et une gestion plus pratique de l'appareil.

L'appareil prend également en charge la visualisation de l'état de santé du matériel, qui peut surveiller l'état du ventilateur, l'alimentation, la température et la tension embarquée, en particulier lorsque des précurseurs de tension anormaux sont détectés lors des inspections quotidiennes, ce qui peut être géré à temps pour éviter les interruptions de tension anormales.

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