링크 집계 스위치로 네트워크 강화: 이점, 구성 및 모범 사례

오늘날 디지털 세계에서 기업과 조직은 성장을 위해 네트워크 안정성을 보장해야 합니다. 이를 위해서는 트래픽과 대역폭을 효율적으로 제어하는 ​​것이 필수적입니다. 링크 집계는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 사용할 수 있는 다양한 방법 중 하나입니다. 이는 포트 트렁킹 또는 이더넷 본딩이라고도 하며 여러 네트워크 연결을 병렬로 결합하여 처리량을 늘리는 동시에 중복성을 제공하는 방식으로 작동합니다. 이번 글에서는 왜 A를 사용해야 하는지 살펴보겠습니다. 링크 집계 스위치, 설정 단계 및 성능을 항상 안정적으로 유지하는 최선의 방법에 대한 몇 가지 팁을 제공합니다. 이러한 기술에 대한 지식을 바탕으로 시스템 관리자는 네트워크 인프라를 개선하여 더욱 강력하고 에너지를 절약하는 시스템을 구축할 수 있습니다.

차례

링크 집계란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

링크 집합(Link Aggregation)은 여러 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 결합하는 네트워킹 기술입니다. 이 방법은 총 대역폭을 늘리는 데 도움이 되며 개별 링크 오류에 대한 백업 보호를 제공합니다. Link Aggregation은 여러 경로에서 트래픽을 공유하여 네트워크 연결을 향상시켜 성능과 안정성을 높입니다. 일반적으로 이 프로세스는 내장된 네트워크 변경에 대한 동적 응답으로 집계 관리를 위해 IEEE 802.3ad(Link Aggregation Control Protocol, LACP)와 같은 프로토콜을 사용합니다. 이러한 아이디어는 장기간에 걸쳐 많은 양의 정보를 전달하는 중요한 인프라를 처리할 때 가장 잘 작동합니다. 연속성을 유지하면서 처리량을 극대화합니다.

LACP(Link Aggregation Control Protocol)는 여러 물리적 포트를 하나의 논리적 채널로 동적으로 묶을 수 있도록 하는 IEEE 802.3ad 사양에 의해 생성된 표준 프로토콜입니다. LACP는 번들링 프로세스의 감지 및 관리를 위해 관련 장치 간에 제어 프레임을 전송함으로써 작동하며, 이는 집계된 링크가 동기화되어 작동하여 더 많은 대역폭과 중복성을 실현하도록 보장합니다. 모든 링크에 병렬로 동일한 우선순위를 부여하여 중복성을 제공합니다. 오류가 발생하면 나머지 트래픽을 자동으로 재할당하여 네트워크 성능을 최적화하는 동시에 연결을 안정적으로 유지합니다. 이러한 수단을 사용하면 네트워크를 다루는 관리자가 링크 관리를 단순화하여 전반적인 내결함성을 높일 수 있습니다.

일반적으로 링크 집계(Link Aggregation)로 알려진 IEEE 802.3ad 표준은 여러 이더넷 링크를 하나의 논리적 링크로 결합하여 대역폭과 내결함성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이는 전체 프로세스를 자동으로 관리하는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)의 도움으로 수행됩니다. LACP를 활성화하면 관련된 장치는 모든 물리적 연결이 단일 채널처럼 조화롭게 작동하도록 집계 링크를 생성하는 데 동적으로 동의합니다. 이는 집계된 링크 간에 트래픽을 균일하게 배포하고 링크 하나에 장애가 발생하면 대체 경로를 통해 패킷을 전달하므로 항상 네트워크 성능을 안정적으로 유지합니다. 이 규칙에 따라 번들 인터페이스 전체에 자동으로 데이터가 분산되고 장애 감지 시 트래픽을 다시 라우팅하면 네트워크 전체에서 안정성과 일정한 성능 수준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이를 구현하면 중단 없는 운영 시간과 함께 더 높은 용량이 필요한 인프라 내에서 복원력과 효율성을 향상시키는 동시에 관리가 단순화됩니다.

링크 집계 스위치를 사용하는 이유는 무엇입니까?

링크 집계는 많은 장점이 있기 때문에 현재 네트워크 환경에서 매우 중요합니다. 첫 번째 장점은 여러 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 결합하여 네트워크 대역폭을 늘리고, 이는 더 높은 데이터 처리량으로 이어진다는 것입니다. 이 기능은 리소스 집약적 애플리케이션과 서비스를 지원하기 위해 더 많은 대역폭이 필요한 바쁜 네트워크에 특히 유용합니다. 두 번째로, 링크 집계는 내결함성과 중복성을 제공합니다. 링크에 장애가 발생하면 트래픽이 다른 활성 링크에 자동으로 분산되어 네트워크 내에서 서비스 안정성의 연속성을 보장합니다. 이 외에도 링크 집계를 사용하면 다른 어느 때보다 관리가 쉬워집니다. 관리자는 여러 연결을 하나의 논리적 연결로 통합하여 리소스를 더 잘 관리할 수 있으므로 구성 복잡성을 줄이고 네트워크 유지 관리를 간소화할 수 있습니다. 마지막으로 이러한 이점은 안정적이고 효율적이며 성능이 뛰어나 네트워크 인프라를 더욱 강화합니다.

내결함성 및 로드 밸런싱

강력하고 효율적인 네트워크 인프라를 갖기 위해서는 내결함성과 로드 밸런싱이 매우 중요합니다. 시스템의 일부 부분이 작동을 멈추더라도 내결함성을 통해 네트워크는 계속 제대로 작동할 수 있습니다. 네트워크가 지속적인 서비스를 보장하는 또 다른 방법은 트래픽이 정상적으로 이동할 수 있는 다른 경로로 자동으로 리디렉션하는 것입니다. 반대로, 로드 밸런싱은 들어오는 트래픽을 다양한 서버나 링크에 분산시켜 모두 동일하게 활용되도록 합니다. 이렇게 하면 성능이 향상될 뿐만 아니라 리소스가 최적화되면서 한 지점이 압도되는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 이 두 가지 기능을 결합하면 현대 네트워크의 안정성, 효율성 및 일반 기능이 크게 향상됩니다.

이더넷 본딩 또는 링크 집합은 여러 물리적 연결을 하나의 논리적 링크로 결합하여 네트워크 대역폭을 늘리는 방법입니다. 이 기술은 사용 가능한 모든 링크를 사용하여 데이터를 전송하므로 네트워크 용량이 배가됩니다. 이 프로세스에 사용되는 프로토콜에는 집계된 링크를 관리하고 최적화하여 최상의 효율성 수준에서 작동할 수 있도록 하는 IEEE 802.3ad(Link Aggregation Control Protocol)가 포함됩니다. 많은 양의 정보를 지연 없이 즉시 처리해야 하는 트래픽이 많은 지역에서 매우 유용합니다. 결합된 링크를 통해 트래픽을 고르게 분산시키면 네트워크 전체의 성능이 크게 향상되어 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션과 서비스가 백본 어딘가의 정체로 인한 중단이나 속도 저하 없이 원활하게 실행될 수 있습니다. 또한 유사한 목적지로 동시에 연결되는 서로 다른 경로 간의 로드 균형을 조정할 수 있습니다. 또한 LAG가 생성한 더 넓은 통신 채널은 특히 많은 스테이션과 호스트로 구성된 네트워크의 노드 간에 대량의 데이터가 전송될 때 빠른 교환 속도를 제공합니다.

스위치에서 링크 집계를 구성하는 방법

Netgear 스위치에서 링크 집계를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 스위치 인터페이스에 액세스: 웹 브라우저를 열고 Netgear 스위치의 IP 주소를 입력하여 웹 관리 인터페이스를 엽니다. 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인하세요.
  2. 링크 집계 설정으로 이동: 메인 대시보드에서 "전환" 탭을 클릭한 다음 "LAG" 또는 "링크 집계"를 선택합니다.
  3. LAG 그룹 생성: 새로운 LAG(링크 집계 그룹)를 생성할 수 있는 몇 가지 옵션이 표시되어야 합니다. 일반적으로 “만들기” 또는 “추가” 버튼을 선택해야 합니다.
  4. LAG에 포트 할당: LAG에 포함할 스위치의 물리적 포트를 선택합니다. 새로 생성된 LAG 그룹에 할당합니다.
  5. LAG 프로토콜 구성: LAG에 원하는 프로토콜을 선택합니다. 대부분의 경우 Netgear 스위치는 더 나은 성능과 자동 관리를 위해 활성화되어야 하는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)라고도 하는 IEEE 802.3ad 프로토콜을 지원합니다.
  6. 설정 적용 및 저장: LAG가 활성화되도록 포트 및 프로토콜을 구성한 후 설정을 적용한 다음 정전이 발생하거나 재부팅이 발생하는 경우에도 손실되지 않도록 이 구성을 저장합니다.
  7. 구성 확인: 설정이 적용되면 스위치 인터페이스 내 LAG 그룹의 상태를 확인하여 모든 것이 제대로 진행되었는지 확인합니다.

이러한 단계를 수행하면 Netgear 스위치에서 링크 집계를 쉽게 활성화하여 대역폭을 늘리고 네트워크 성능을 향상시킬 수 있습니다.

  1. UniFi 컨트롤러에 액세스: UniFi를 제어하기 위한 소프트웨어를 시작하고 관리 인터페이스에 접근하려면 관리자 권한을 사용하여 로그인하세요.
  2. 스위치 포트 구성 찾기: 메인 대시보드에서 구성하려는 스위치를 선택한 다음 "포트"를 클릭하여 스위치의 개별 포트를 보고 관리합니다.
  3. LAG(링크 집계 그룹) 생성: 하나의 LAG로 통합되어야 하는 모든 포트를 선택합니다. 포트를 설정하는 동안 "LAG" 또는 "Aggregate"를 선택합니다.
  4. LAG 설정 구성: 이 시점에서는 LACP(Link Aggregation Control Protocol) 또는 활성 중 하나의 LAG 유형만 활성화되어야 합니다. 선택한 모든 포트가 동일한 그룹 식별자를 가지고 있는지 확인하십시오.
  5. 설정 적용 및 확인: LAG 구성에 대한 새 설정을 저장하고 적용합니다. 소프트웨어가 오류 메시지를 표시하지 않고 LAG 그룹을 성공적으로 생성했는지 확인하십시오.
  6. 구성 테스트: 상태 표시기가 설정 후 UniFi 인터페이스 내에서 제대로 작동하는 집계 포트를 표시하는지 여부를 확인하십시오. 또한, 대역폭 증가 및 성능 수준 향상을 확인하기 위해 네트워크 트래픽 테스트를 수행합니다.

이 단계를 정확하게 수행하면 UniFi 스위치에서 링크 통합을 구성하여 대역폭을 늘리고 네트워크 성능을 향상시킬 수 있습니다.

링크 집계를 지원하는 매니지드 스위치의 주요 기능은 무엇입니까?

매니지드 스위치 개요

관리형 스위치에는 네트워크에 대한 제어 및 유연성을 제공하는 보다 복잡한 기능이 있습니다. 이러한 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

  1. 서비스 품질(QoS): 이 기능은 중요한 앱에 대역폭이 제공되도록 인터넷 트래픽의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. 또한 화상 회의나 VoIP와 같이 지연에 민감한 트래픽도 처리합니다.
  2. VLAN(가상 근거리 통신망) 지원: VLAN은 네트워크 분할을 가능하게 하여 보안을 강화하고 혼잡을 줄여줍니다. 기업은 중요한 데이터를 격리하거나 브로드캐스트 도메인을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
  3. 링크 집계: 사용자는 여러 연결을 결합하여 속도를 높이거나 하나가 실패할 경우 다른 경로가 있는지 확인할 수 있습니다. 관리형 스위치에는 프로세스를 자동화하여 완벽하게 만드는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)가 있습니다.
  4. 네트워크 모니터링 및 관리: 실시간 성능 지표, SNMP(Simple Network Management Protocol)와 같은 네트워크 모니터링을 위한 진단 도구 및 경고는 사전 문제 해결을 위한 관리형 스위치 리소스의 일부입니다.
  5. 고급 보안: 관리형 스위치가 제공하는 기능 중 하나인 포트 보안, 액세스 제어 목록(ACL), 802.1X 인증을 통해 시스템에 대한 무단 침입을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크 공격을 방지하는 동시에 데이터 무결성과 기밀성을 유지할 수 있습니다.

이러한 기능은 대규모 또는 미션 크리티컬 시스템을 처리할 때 필요합니다. 이는 비관리형 스위치보다 더 나은 성능, 보안 및 확장성 옵션을 제공하기 때문입니다.

기가비트 이더넷 포트의 중요성

기가비트 이더넷 포트는 초당 1억 비트(XNUMXGbps)로 전송할 수 있기 때문에 오늘날의 네트워크에 필요합니다. 이 넓은 대역폭은 HD 비디오 스트리밍, 대용량 파일 전송 또는 온라인 게임과 같이 빠른 속도가 필요한 애플리케이션을 지원하는 데 사용됩니다. 뒤쳐지는 현상이 줄어들고, 기가비트 이더넷이 있으면 낮은 대기 시간이 보장되므로 네트워크가 더 빠르게 작동합니다. 또 다른 장점은 이러한 시스템이 향후 모든 데이터 증가를 편안하게 처리할 수 있어야 한다는 것입니다. 또한, 기가비트 이더넷 포트를 구현하면 네트워크 확장성이 향상됩니다. 이를 통해 네트워크 설계를 크게 변경하지 않고도 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 일반적으로 디지털 환경이 제대로 작동하고 증가하는 수요를 충족하기를 원하지 않는 한 기가비트 이더넷 포트를 인프라에 통합하십시오!

가상 로컬 영역 네트워크(VLAN)와 링크 집계(포트 트렁킹 또는 채널 본딩이라고도 함)는 성능과 보안을 크게 개선할 수 있는 강력한 네트워크 관리 방법입니다. 함께 사용하면 네트워크 효율성과 안정성 측면에서 많은 이점을 제공합니다.

  1. 분할 및 향상된 트래픽 제어: VLAN을 사용하면 네트워크를 더 작은 격리된 서브넷으로 분할할 수 있습니다. 이는 브로드캐스트 도메인의 수를 줄이고 충돌 및 혼잡을 방지하여 트래픽 관리에 도움이 됩니다. 또한 동일한 VLAN 내에 자주 통신하는 장치를 배치하고 통신이 덜 중요한 장치를 분리하여 대역폭 활용도를 최적화할 수 있습니다.
  2. 증가된 대역폭 및 중복성: 링크 집합은 여러 물리적 네트워크 링크를 하나의 논리적 링크로 병합하여 스위치나 이를 통해 연결된 다른 장치 간에 더 많은 대역폭을 사용할 수 있게 합니다. 이 구성은 데이터 전송 속도를 높이는 것 외에도 중복성을 보장합니다. 한 링크에 장애가 발생하면 다른 링크가 트래픽을 인계받아 가동 중지 시간을 최소화하고 안정적인 연결을 제공합니다.
  3. 강화된 보안: VLAN과 Link Aggregation을 결합하면 더욱 세분화된 액세스 제어 및 보안 정책이 가능해집니다. VLAN을 사용하여 민감한 정보 시스템을 인프라의 다른 부분으로부터 격리함으로써 무단 액세스 시도와 잠재적 침해에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 또한 LACP에 의해 생성된 중복 경로는 일부 연결이 중단된 경우에도 보안 조치를 시행합니다.
  4. 확장성과 유연성: 이 조합을 통해 설계를 쉽게 확장할 수 있습니다. VLANS를 사용하면 스위치와 같은 하드웨어 구성 요소를 많이 재배선하거나 교체하지 않고도 네트워크를 확장하거나 재구성할 수 있습니다. 크기 확장과 함께 새로운 수요가 발생함에 따라 LACP 하에서 더 큰 집계 그룹과 함께 더 많은 VLAN을 추가할 수 있습니다.

결론적으로 VLAN을 링크 통합과 함께 활용하면 네트워크 성능, 보안 및 확장성을 크게 향상시킬 수 있으므로 최신 네트워킹 인프라에 없어서는 안 될 도구가 됩니다.

다양한 스위치 모델이 링크 집계를 어떻게 처리합니까?

Netgear 스위치의 LAG(Link Aggregation Group) 기능은 여러 물리적 포트를 하나의 논리적 링크로 결합하는 Link Aggregation을 지원합니다. 이러한 배열은 사용 가능한 대역폭의 양을 늘리고, 네트워크 전체의 로드 밸런싱을 개선하며, 네트워크를 더욱 안정적으로 만듭니다. Netgear의 Insight 매니지드 스마트 클라우드 스위치와 같은 인텔리전스 기능을 갖춘 스위치에는 LAG를 설정하고 관리할 때 이해하기 쉬운 인터페이스가 있습니다. 이러한 유형의 장치에서는 정적 및 동적 LAG가 지원됩니다. 동적 LAG는 설정 및 유지 관리를 자동화하는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용합니다. 또한 이러한 스위치는 VLAN 태깅 및 라우팅을 허용하므로 통합이 원활하고 확장 가능하고 안전한 환경 내에서 탁월한 성능을 제공합니다.

Brostrend 8포트 2.5G 이더넷 스위치 검토

중소 규모 네트워크의 경우 Brostrend 8포트 2.5G 이더넷 스위치는 유연성과 성능을 제공합니다. 2.5G 이더넷을 위한 XNUMX개의 포트가 있어 매우 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있으므로 비디오 스트리밍이나 대용량 파일 전송도 문제가 없습니다. 링크 집계 지원은 많은 물리적 연결을 하나의 논리적 연결로 결합하여 대역폭을 늘리고 네트워크를 더욱 내결함성 있게 만들 수 있습니다.

이 모델은 또한 VLAN 태깅을 지원하므로 트래픽 분할을 통해 네트워크 보안과 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. Brostrend 8포트 2.5G 이더넷 스위치에는 플러그 앤 플레이 기능이 있어 복잡한 구성 없이 쉽게 설치할 수 있습니다. 네트워크 트래픽을 최적화하기 위해 스위치에는 특정 유형의 사용자 경험 향상 데이터에 우선 순위를 부여하는 내장형 QoS(서비스 품질) 메커니즘이 포함되어 있습니다.

간단히 말해서, 네트워크에 빠른 연결과 고급 성능 기능이 필요하다면 Brostrend 8포트 2.5G 이더넷 스위치가 더 좋습니다.

정적 링크 집합과 LACP(링크 집합 제어 프로토콜)는 둘 다 더 큰 대역폭과 더 나은 내결함성을 위해 수많은 네트워크 연결을 하나의 논리적 링크로 묶는 방법입니다. 그럼에도 불구하고 구성과 작동이 다릅니다.

정적 링크 집계에는 네트워크 링크를 수동으로 설정해야 합니다. 이는 연결의 각 끝에서 어떤 포트가 집계될지 사용자가 결정해야 함을 의미합니다. 이 기술은 구성의 제어와 예측 가능성을 보장하지만 충분히 유연하지는 않습니다. 결합된 링크 중 하나라도 실패하면 수동으로 재구성해야 하며, 이로 인해 일정 시간 동안 대역폭이 없는 가동 중지 시간이 발생할 수 있습니다.

그러나 LACP는 집계를 자동화하는 동적 프로토콜입니다. IEEE 802.3ad에 정의된 LACP를 사용하면 두 네트워크 장치가 어떤 링크를 통합해야 하는지 동적으로 협상할 수 있으며 사람의 개입 없이 링크 추가 또는 제거를 처리할 수 있습니다. 이 기능만으로도 설정이 단순화될 뿐만 아니라 안정성도 향상됩니다. 하나의 링크에 장애가 발생하면 자동으로 다른 모든 활성 연결에 트래픽을 재분배하여 성능 향상의 연속성을 보장하는 동시에 다운타임 가능성을 줄입니다.

일반적으로, 제어와 관련하여 정적 제공은 LACP가 제공하는 보다 안정적이고 유연한 특성에 비하면 간단해 보일 수 있습니다. 장애 지점에 대한 견고성을 다룰 때 정적 링크 집계는 쉬운 선택으로 제시되며, 특히 관리 오버헤드를 최소화해야 하는 경우에 그렇습니다.

참조 출처

링크 집계

네트워크 스위치

근거리 통신망

자주 묻는 질문

A: 링크 집합(LAG)은 처리량을 늘리고 중복성을 제공하기 위해 여러 물리적 링크를 하나의 논리적 링크에 배치하는 데 사용되는 기술입니다. 대역폭 용량을 늘리고 고가용성을 보장하여 네트워크 가동 중지 시간을 줄여 네트워크 스위치를 개선합니다.

Q: 네트워크 스위치에서 LAG를 어떻게 구성합니까?

A: 네트워크 스위치에 LAG를 설정하려면 스위치의 관리 인터페이스를 거쳐 집계하려는 포트를 선택하고 지연을 생성해야 합니다. 스위치가 LAG를 지원하는지 확인한 다음 특정 스위치 브랜드에 대한 사용자 설명서에 제공된 특정 단계를 따르십시오.

A: 예, 두 스위치 모두 업계 표준인 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 지원하는 경우 서로 다른 제조업체의 두 스위치 간에 링크 집합을 사용할 수 있습니다. 이는 이러한 장치 간의 호환성과 효율적인 통신을 보장합니다.

A: 링크 통합과 함께 VLAN을 활용하면 네트워크를 다양한 브로드캐스트 도메인으로 분할하거나 분할하는 데 도움이 되므로 대규모 네트워크의 성능과 보안이 향상됩니다. 또한 집계된 링크는 더 높은 처리량을 가져오므로 중복 네트워크 인프라가 더욱 견고해집니다.

A: 5포트 기가비트 이더넷 스위치에 Link Aggregation 지원 여부는 전적으로 해당 모델 번호에 따라 다릅니다. 일부 모델에는 이 기능이 있을 수 있지만 다른 모델에는 없을 수도 있습니다. 따라서 해당 장치의 기능에 대한 설명을 보려면 사양 시트나 사용 설명서와 함께 제공되는 상자를 확인해야 합니다.

Q: 정적 LAG와 동적 LAG의 차이점은 무엇입니까?

A: 즉, 정적 지연을 사용하려면 프로토콜 도움 없이 링크의 양쪽 끝을 수동으로 구성해야 합니다. 반면 동적 지연은 LACP(링크 집계 제어 프로토콜)를 사용하여 자동으로 집계를 협상하고 설정합니다. 이 집계된 인터페이스는 구성하기가 더 쉽고 네트워크 변경 사항에 더 잘 적응합니다.

A: 이는 여러 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 통합하여 여러 경로 또는 경로를 통해 동시에 데이터를 전송할 수 있도록 하여 이를 달성합니다. 그러면 사용 가능한 대역폭이 배가되어 네트워크 성능과 속도가 향상됩니다.

Q: LAG를 사용하여 스위치를 라우터에 연결할 수 있습니까?

A: 예. 두 장치 모두 링크 통합을 지원하는 경우 LAG를 사용하여 스위치를 라우터에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 이 두 지점 사이에 더 많은 처리량이 달성되고, 하나가 실패할 경우 일종의 백업 연결이 생겨 더욱 안정적이게 됩니다.

Q: 포트 집합은 네트워크 이중화에서 어떤 역할을 합니까?

A: 포트 집합은 LAG 구현을 통해 전체 시스템에 걸쳐 향상된 이중화를 제공합니다. 이를 통해 많은 물리적 포트가 단일 논리적 포트 역할을 할 수 있습니다. 하나가 실패하면 다른 포트는 계속해서 트래픽을 전송하여 가동 중지 시간을 방지하고 중단 없는 작동을 보장합니다.

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