슈퍼 포드 네트워킹의 SHARP 트리

SHARP 트리를 Super Pod 네트워킹의 토폴로지 구조로 사용하려면 각 노드의 두 네트워크 카드를 서로 다른 리프 스위치에 연결하는 것이 좋습니다.
Super Pod 네트워킹에서 마지막 SU의 노드가 32개 미만인 경우(예: 노드 16개만 있는 경우) 마지막 SU의 리프 스위치는 스위치 4개만 사용할 수 있나요? 이로 인해 동일한 노드의 두 네트워크 카드가 동일한 리프 스위치에 액세스하게 됩니다. SHARP 트리에 문제가 있습니까?
홍길동

홍길동

오전 9시 43분에 답변됨

Super Pod 네트워킹에서 마지막 SU의 노드가 32개 미만인 경우(예: 노드 16개만 있는 경우) 마지막 SU의 리프 스위치는 스위치 4개만 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 스위치 수와 비용을 절약할 수 있지만 네트워크 성능과 안정성이 일부 희생됩니다.

SHARP 트리는 효율적인 글로벌 집계 및 브로드캐스트를 달성할 수 있는 다중 레이어 스위치를 기반으로 하는 토폴로지 구조입니다. SHARP 트리를 구성하려면 다음 조건이 필요합니다.

  • 각 노드에는 서로 다른 리프 스위치에 연결된 두 개의 네트워크 카드가 있습니다.
  • 각 리프 스위치에는 서로 다른 Spine 스위치에 연결되는 XNUMX개의 업링크 포트가 있습니다.
  • 각 Spine 스위치에는 서로 다른 Leaf 스위치에 연결되는 XNUMX개의 다운링크 포트가 있습니다.

동일한 노드의 두 네트워크 카드가 동일한 리프 스위치에 연결된 경우 SHARP 트리는 위의 조건을 충족할 수 없으며 다음과 같은 문제가 발생합니다.

  • 네트워크 중복성이 줄어듭니다. 리프 스위치 또는 해당 업링크 포트에 장애가 발생하면 노드의 네트워크 연결이 끊어집니다.
  • 네트워크 대역폭이 줄어듭니다. 각 노드는 두 네트워크 카드의 집계된 대역폭 대신 하나의 네트워크 카드의 대역폭만 사용할 수 있기 때문입니다.
  • 네트워크 대기 시간이 늘어납니다. 각 노드 간의 통신은 더 많은 홉을 거쳐야 할 수 있기 때문입니다.

따라서 SHARP 트리를 Super Pod 네트워킹의 토폴로지 구조로 사용하려면 네트워크 성능과 안정성을 보장하기 위해 각 노드의 두 네트워크 카드를 서로 다른 리프 스위치에 연결하는 것이 좋습니다.

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