Архитектура коммутаторов
Существует 3 варианта архитектуры коммутаторов:
на основе коммутационной матрицы (cross-bar);
с разделяемой многовходовой памятью (shared memory);
на основе общей высокоскоростной шины.
Часто эти три способа взаимодействия комбинируются в одном коммутаторе.
Коммутаторы на основе коммутационной матрицы
Коммутационная матрица – основной и самый быстрый способ взаимодействия процессоров портов, именно он был реализован в первом промышленном коммутаторе локальных сетей. Однако, реализация матрицы возможна только для определенного числа портов, причем сложность схемы возрастает пропорционально квадрату количества портов коммутатора.
Каждый порт коммутатора обслуживается одним процессором пакетов ASIC. Кроме того, коммутатор имеет системный модуль, который координирует работу всех процессоров, ведет общую адресную таблицу коммутатора и обеспечивает управление коммутатором по протоколу SNMP. Для передачи кадров между портами используется коммутационная матрица.
Типовая структура коммутатора на основе коммутационной матрицы.
При поступлении кадра на какой-либо порт процессор порта буферизует несколько первых байт кадра и читает адрес назначения. Получив адрес, он просматривает свой собственный кэш адресной таблицы, а если не находит там нужного адреса, обращается к системному модулю, который работает в многозадачном режиме, параллельно обслуживая запросы всех процессоров портов.
После нахождения адреса процессор порта решает, что нужно сделать с кадром. Если кадр нужно отфильтровать, он прекращает запись кадра и очищает буфер.
Если кадр нужно передать на другой порт, то процессор обращается к коммутационной матрице и пытается связаться с портом, через который идет маршрут к адресу назначения. Если выходной порт занят, процессор входного порта полностью буферизует кадр и ждет освобождения выходного порта и образования коммутационной матрицей нужного пути.
После установления нужного пути в него направляются байты кадра, которые принимаются процессором выходного порта. Процессор выходного порта получает доступ к подключенному к нему сегменту и передает байты кадра в сеть.
Достоинством коммутаторов на основе коммутационной матрицы является низкая стоимость. Недостатком является блокировка коммутатора при невозможности установить соединение с выходным портом (блокируемый коммутатор). Особенно неэффективно происходит трансляция между высокоскоростными и низкоскоростными портами.
Коммутаторы с разделяемой памятью
Коммутаторы с разделяемой памятью (shared memory switch) имеют общий входной буфер для всех портов. В качестве общего буфера используется двухвходовая разделяемая память. Этот тип памяти позволяет одновременно помещать и делать выборку кадров при коммутации.
Входные блоки процессоров портов соединяются с переключаемым входом разделяемой памяти, а выходные блоки этих же процессоров соединяются с переключаемым выходом этой памяти. Переключением входа и выхода разделяемой памяти управляет менеджер очередей выходных портов. В разделяемой памяти менеджер организует несколько очередей данных, обычно по одной для каждого выходного порта. Входные блоки процессоров передают менеджеру портов запросы на запись данных в очередь того порта, который соответствует адресу назначения пакета. Менеджер по очереди подключает вход памяти к одному из входных блоков процессоров и тот переписывает часть данных кадра в очередь определенного выходного порта. По мере заполнения очередей менеджер производит также поочередное подключение выхода разделяемой памяти к выходным блокам процессоров портов, и данные из очереди переписываются в выходной буфер процессора.
Память должна быть достаточно быстродействующей для поддержания скорости переписи данных между N портами коммутатора. Применение общей буферной памяти, гибко распределяемой менеджером между отдельными портами, снижает требования к размеру буферной памяти процессора порта.
Буферизация данных перед их рассылкой приводит к возникновению задержки. Однако коммутаторы с разделяемой памятью не требуют организации специальной внутренней магистрали для передачи данных между портами, что обеспечивает им более низкую цену по сравнению с коммутаторами на базе высокоскоростной внутренней шины.
Коммутаторы с общей шиной.
Коммутаторы с общей шиной (backplane) используют для связи процессоров портов высокоскоростную шину, используемую в режиме разделения времени. На рисунке 6 показана блок-схема коммутатора с высокоскоростной шиной, связывающей контроллеры ASIC. После того, как данные преобразуются в приемлемый для передачи по шине формат, они помещаются на шину и далее передаются в порт назначения.
Для того чтобы шина не была узким местом коммутатора, ее производительность должна быть, по крайней мере, в раз выше скорости поступления данных во входные блоки процессоров портов (где N – количество портов, Cpi – максимальная производительность протокола, поддерживаемого i-м портом коммутатора). Кроме этого, кадр должен передаваться по шине небольшими частями, по несколько байт, чтобы передача кадров между несколькими портами происходила в псевдопараллельном режиме, не внося задержек в передачу кадра в целом. Размер такой ячейки данных определяется производителем коммутатора. Поскольку шина может обеспечивать одновременную передачу потока данных от всех портов, такие коммутаторы часто называют «неблокируемыми» (non-blocking), т.е. они не создают пробок на пути передачи данных.
- Информационные сети
- Содержание
- Часть I. Общие принципы построения вычислительных сетей
- Основные понятия вычислительных сетей
- Эволюция вычислительных систем
- Понятие и основные компоненты сети.
- Преимущества использования сетей.
- Основные вопросы построения сетей.
- Топология физических связей сети.
- Организация совместного использования линий связи.
- Адресация компьютеров.
- Структуризация сети.
- Организация вычислений в сети.
- Классификация компьютерных сетей.
- По территориальному признаку, то есть по величине территории, которую покрывает сеть (локальные и глобальные сети).
- По масштабу производственного подразделения, в пределах которого действует сеть (сети отделов, кампусов и корпораций).
- По наличию выделенного сервера.
- Характеристики вычислительных сетей.
- Производительность.
- Надежность и безопасность.
- Расширяемость и масштабируемость.
- Прозрачность.
- Поддержка разных видов трафика.
- Многоуровневый подход к описанию средств сетевого взаимодействия.
- Сообщение как единица информации в сети.
- Эталонная модель взаимодействия открытых систем (эмвос) osi.
- Уровни модели osi.
- Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
- Основы передачи дискретных данных.
- Линии связи.
- Типы линий связи.
- Аппаратура линий связи.
- Передача с установлением соединения и без установления соединения.
- Обнаружение и коррекция ошибок.
- Компрессия данных.
- Методы коммутации.
- Коммутация каналов.
- Коммутация пакетов.
- Коммутация сообщений.
- Построение локальных сетей по стандартам физического и канального уровня.
- Протоколы и стандарты канального уровня локальных сетей.
- Раздел 802.2 определяет подуровень управления логическим каналом llc.
- Технология Ethernet (ieee 802.3).
- Общая характеристика технология Ethernet.
- Метод доступа csma/cd.
- Спецификации физической среды Ethernet.
- Технология Fast Ethernet (ieee 802.3u).
- Технология Gigabit Ethernet (ieee 802.3ab, ieee 802.3z).
- Технология 10 Gigabit Ethernet (ieee 802.3ae).
- Технология Token Ring (ieee 802.5).
- Общая характеристика технологии.
- Маркерный метод доступа к разделяемой среде.
- Физический уровень технологии Token Ring.
- Технология fddi.
- Общая характеристика технологии.
- Особенности метода доступа.
- Физический уровень технологии fddi.
- Технология беспроводных локальных сетей (ieee 802.11).
- Обзор стандартов wlan.
- Режимы функционирования беспроводных сетей.
- Физические топологии беспроводных сетей.
- Архитектура беспроводной сети.
- Структурообразующее оборудование локальной сети.
- Структурированная кабельная система локальной сети.
- Сетевые адаптеры.
- Повторители и концентраторы.
- Логическая структуризация сети.
- Причины логической структуризации.
- Алгоритм моста.
- Коммутаторы локальных сетей
- Общие понятия
- Методы коммутации
- Архитектура коммутаторов
- Дополнительные функции коммутаторов
- Виртуальные локальные сети
- Vlan на базе портов
- Vlan на базе mac-адресов
- Vlan на базе меток – стандарт 802.1q
- Алгоритм покрывающего дерева Spanning Tree
- Агрегирование портов и создание высокоскоростных сетевых магистралей
- Обеспечение качества обслуживания (QoS)
- Ограничение доступа к сети
- Сетевой уровень как средство построения больших сетей.
- Объединение сетей на основе протоколов сетевого уровня.
- Ограничения сетей, объединенных на основе протоколов канального уровня.
- Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Понятие составной сети.
- Понятие маршрутизатора, принципы маршрутизации.
- Принципы маршрутизации.
- Функции маршрутизатора.
- Коммутация третьего уровня.
- Глобальные компьютерные сети.
- Основные понятие глобальной сети.
- Структура глобальной сети.
- Типы глобальных сетей.
- Глобальные связи на основе выделенных линий.
- Аналоговые выделенные линии.
- Цифровые выделенные линии.
- Глобальные сети с коммутацией каналов.
- Аналоговые телефонные сети.
- Цифровые телефонные сети.
- Isdn – сети с интегральными услугами.
- Глобальные сети с коммутацией пакетов.
- Принцип коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов.
- Сети х.25.
- Сети Frame Relay.
- Технология atm.
- Удаленный доступ к сети.
- Средства управления сетями.
- Системы управления сетями.
- Мониторинг и анализ локальных сетей.