无线网络优化四大典型案例分析

1.千兆以太网技术优势

在局域网中为了维持直径为200米的最大碰撞区域 , 最小CSMA/CD载波时间,以太网时间片已从目前的512比特扩展到512字节(4096比特) , 最小信息包大小仍为64字节 。载波扩展特性在不修改最小包尺寸的条件下解决了CSMA/CD固有的时序问题 。虽然这些改变可能会影响到小信息包的性能 , 然而这种影响已经被CSM/CD算法中称作信息包突发传送的特性所抵消 。千兆位以太网最大的优点在于它对现有以太网的兼容性 。

同100M位以太网一样,千兆位以太网使用与10M位以太网相同的帧格式和帧大小,以及相同的CSMA/CD协议 。这意味着广大的以太网用户可以对现有以太网进行平滑的、无需中断的升级,而且无需增加附加的协议栈或中间件 。同时,千兆位以太网还继续了以太网的其它优点,如可靠性较高,易于治理等 。

千兆以太网相比其他技术具有大带宽的优势 , 并且仍具有发展空间 , 有关标准组织正在制定10G以太网络的技术规范和标准 。同时基于以太网帧层及IP层的优先级控制机制和协议标准以及各种QoS支持技术也逐渐成熟 , 为实施要求更佳服务质量的应用提供了基础 。伴随光纤制造和传输技术的进步 , 千兆位以太网的传输距离可达百公里 , 这使得其逐渐成为构建城域网乃至广域网络的一种技术选择 。

主干采用千兆以太网的好处在于:千兆位以太网将提供10倍于快速以太网的性能并与现有的10/100 以太网标准兼容 。同时为10/100/1000 Mbps 开发的虚拟网标准 802.1Q以及优先级标准 802.1p 都已推广 , 千兆网已成为构成网络主干的主流技术 。

1998 年六月已制定完成的第一个千兆位以太网标准 802.3 以使用光纤线缆和短程铜线线缆的全双工链接为对象 。针对半双工和远程铜线线缆的标准 802.3ab 于 1999 年内出台 。

千兆位以太网将提供完美无缺的迁移途径 , 充分保护在现有网络基础设施上的投资 。千兆位以太网将保留802.3和以太网帧格式以及 802.3 受治理的对象规格 , 从而将使企业能够在升级至千兆性能的同时 , 保留现有的线缆、操作系统、协议、桌面应用程序和网络治理战略与工具 。

千兆位以太网相对于原有的快速以太网、FDDI、ATM等主干网解决方案 , 提供了另一条改善交换机与交换机之间骨干连接和交换机与服务器之间连接的可靠、经济的途径 。网络设计人员将能够建立有效使用高速、任务要害的应用程序和文件备份的高速基础设施 。网络治理人员将为用户提供对Internet、Intranet、城域网与广域网的更快速的访问 。

千兆位产品提供商 , 具有完整的千兆以太网产品线 , 可契合用户需求提供完整的解决方案 。从核心的网络主干交换机到边缘的客户机服务器千兆接入 , 有针对用户需求设计的高性能的产品 。千兆以太网交换机的部署 , 是一个非常引人注目的技术 。目前,许多厂商的交换机把第2层交换和第3层交换融于一体 , 不论交换还是路由,都能提供至少1000万pps的转发速率 , 甚至有的产品还可达到2000万pps 。这些高性能的特点对于Intranet来讲已显得非常重要 , 因为传统的局域网流量80/20自然法则(即80%的流量在本地工作组网络内和20%的流量流向骨干网)已经过时 。

千兆以太网高速的多层数据包转发能力是千兆以太网技术能提供最好的性能价格比的有力例证 。不仅如此 , 千兆以太网技术对于降低网络的长期拥有成本也是大有裨益的 。

2.千兆网交换技术

从1996年底开始 , 有些公司陆续推出集成了第2层交换和第3层路由的交换机产品,这种技术称之为“多层交换(multilayer switching)” 。它为第2层交换技术增加了路由层服务 , 支持有选择的广播和组播抑制 , 支持VLAN及VLAN之间的数据包转发和防火墙功能 , 全面支持TCP/IP和IPX路由 。

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