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网络摄像机选择交换机时需要考虑哪些因素?

2019年08月02日 10:54智慧城市网点击量:1483

  现在的建筑智能化弱电行业经常用到交换机,那么交换机如何选择呢?尤其在视频监控中,交换机的选择尤为重要,交换机的好坏主要考虑哪些方面呢?本文重点介绍交换机的基础知识和重要参数。
 
  交换机的分类
 
  网络构成方式:接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机
  OSI模型:第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机等,一直到第七层交换机。
  交换机的可管理性:可管理型交换机和不可管理型交换机,它们的区别在于对SNMP、RMON等网管协议的支持。
 
  选择交换机主要参考那些因素
 
  a、背板带宽、二/三层交换吞吐率。
  b、VLAN类型和数量。
  c、交换机端口数量及类型。
  d、支持网络管理的协议和方法。需要交换机提供更加方便和集中式的管理。
  e、Qos、802.1q优先级控制、802.1X、802.3X的支持。
  f、堆叠的支持。
  g、交换机的交换缓存和端口缓存、主存、转发延时等参数。
  h、线速转发、路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持情况、对组播协议的支持情况、包过滤方法、机器扩展能力等都是值得考虑的参数,应根据实际情况考察。
 
  上面一个完成交换机选择需要参考的因素,那通常选择交换机我们可以通过以下几个因素的判断。
 
  1、背板带宽:交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的上限数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽。所以只有模块交换机(拥有可扩展插槽,可灵活改变端口数量)才有这个概念,固定端口交换机是没有这个概念的,并且固定端口交换机的背板容量和交换容量大小是相等的。背板带宽决定了各板卡(包括可扩展插槽中尚未安装的板卡)与交换引擎间连接带宽的上限。由于模块化交换机的体系结构不同,背板带宽并不能*有效代表交换机的真正性能。固定端口交换机不存在背板带宽这个概念。
 
  2、交换容量、转发能力。由于交换引擎是作为模块化交换机数据包转发的核心,所以这一指标能够真实反映交换机的性能。对于固定端口交换机,交换引擎和网络接口模板是一体的,所以厂家提供的转发性能参数就是交换引擎的转发性能,这一指标是决定交换机性能的关键。支持第三层交换的设备,厂家会分别提供第二层转发速率和第三层转发速率,一般二层能力用bps,三层能力用pps,采用不同体系结构的模块化交换机,这两个参数的意义是不同的。但是,对于一般的局域网用户而言,只关心这两个指标就可以了,它是决定该系统性能的关键指标。对于大型园区网和城域网用户,讨论交换机的体系结构和第三层优化算法是有意义的。
 
  3、背板带宽计算。背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的上限数据量。
 
  计算公式:端口数×相应端口速率×2(全双工模式),24口百兆+2口千兆,24*2*100+2*2*1000=8.8Gbps
 
  4、线速包转发率的计算方法
 
  (1)背板带宽(交换容量)
  考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
 
  (2)包转发线速
  包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法。
 
  5、参数1.488Mpps的来历
 
  那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(小包)的个数作为计算基准的。对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。
 
  快速以太网的线速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8kpps。对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。
 
  对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps。
  对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps。
  对于以太网,一个线速端口的包转发率为0.01488Mpps。
 
  6、包转发率。包转发率标志了交换机转发数据包能力的大小。是指交换机每秒可以转发多少个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。计算方法=千兆端口数量× 1.488Mpps+百兆端口数量× 0.1488Mpps+其余类型端口数。
 
  7、线速交换。什么的线速交换:线速交换,是指能够按照网络通信线上的数据传输速度实现无瓶颈的数据交换。其实现首先依ASIC芯片,通过硬件完成协议解析和数据包的转发,而不是通过软件方式依交换机的CPU完成。线速交换的实现还借助于分布式处理技术,交换机多个端口的数据流能够同时进行处理。因此局域网交换机可以看做是CPU、RISC和 ASIC并用的并行处理设备。
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