每层交换机的背板带宽和数据包转发率的计算对于大型监控项目,重点是交换机的选择。这里我们选择一个三层的网络结构,该网络结构是接入层-汇聚层-核心层。
与两层网络架构相比,三层架构网络具有更大的规模,更长的传输距离和更强的网络可扩展性。交换机的三层网络结构在一定规模的网络中,如果交换机分布不合理,则经常会卡住或掉线,甚至导致系统瘫痪。
因此,合理选择和分配接入层,汇聚层和核心层交换机非常重要,选择交换机的核心在于交换机的品牌和参数。 1.接入层交换机对于使用接入层交换机,如果项目本身不是很大,则可以使用一些傻瓜式交换机。
通常,项目中会有更多的100M交换机,并且一个100M交换机的数量不应超过8个。具有8个以上通道的摄像机需要一个千兆位上行链路交换机。
二,汇聚层交换机的选择汇聚层是前一个与下一个之间的纽带,压力相对较高。必须考虑同时处理的监视和查看的带宽。
第一步是确定汇聚层交换机的带宽:如果汇聚层中有1000个摄像机和8个交换机,则每个需要同时处理125个摄像机的4M流(125 * 4M = 500M),这意味着汇聚层交换机需要支持同时转发500M以上的交换容量。在这种情况下,可以说普通的千兆交换机就足够了。
步骤2:确定交换机在汇聚层的背板带宽:16端口千兆交换机。为了确保足够的带宽,交换机的背板带宽要求为:(16 * 1000M * 2)/ 1000 = 32Gbps背板带宽。
第三步:确定报文转发速率:1000M端口的报文转发速率为1.488Mpps / s,汇聚层交换机的交换速率为:16 * 1.488Mpps / s = 23.44Mpps。根据以上条件,如果为汇聚层选择16端口千兆交换机,则汇聚层需要满足至少32Gbps的背板带宽和至少23.44Mpps的报文转发速率。
3.核心交换机的选择核心交换机主要负责数据转发和网络架构设置功能,对交换功能,网络管理功能和稳定性有更高的要求。另外,由于存储设备位于核心层,因此需要考虑交换机的交换能力以及核心链路的带宽和高速转发能力。
因此,必须满足以下条件:第一步:带宽:例如,监视1000个通道的带宽至少为1000 * 4Mbps = 4000Mbps。建议核心交换机选择高带宽千兆交换机或10千兆交换机,上行链路端口为10千兆,以使数据畅通无阻。
步骤2:背板带宽:如果核心交换机在聚合层具有8个千兆端口,2个上行链路千兆端口以及4个可能连接到其他千兆端口的端口,则总共有12个千兆端口。为了确保足够的带宽,交换机背板带宽要求为:(12 * 1000M * 2 + 2 * 10000 * 2)/ 1000 = 64Gbps背板带宽。
报文转发速率:千兆端口的报文转发速率为1.488 Mpps / s,10千兆端口的报文转发速率为14.88 Mpps / s。为了确保线速转发,将至少有12个千兆端口和2个10个千兆端口,核心交换机交换速率为:12 * 1.488Mpps / s + 2 * 14.88Mpps / s = 47.56Mpps。
根据上述条件,当1000个摄像机连接到网络时,核心层交换机至少需要满足至少64Gbps的背板带宽和至少47.56Mpps的数据包转发速率。在实际项目中,如果核心交换机的12个端口已满载设备,为确保该交换机未满载并具有可扩展性,最好选择16端口或24端口千兆端口和2个千兆端口。
上行链路。具有10个千兆端口的核心交换机需要更高的背板带宽和数据包转发速率。
这样,交换机的容量和报文转发率就足以保证项目的高速数据交换。除交换机的背板带宽和数据包传输速率外,其性能还受许多因素影响,例如可伸缩性,插槽数,模块类型,模块冗余和路由冗余。
另一个重要因素是品牌。钍。
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