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1,堆叠是什么词

堆叠是(动)词
你说呢...

堆叠是什么词

2,集线器的堆叠和级联有何区别

楼主晚上好哦~,级联是通过集线器的某个端口与其它集线器相连的,如使用一个集线器的UPLINK口到另一个的普通端口;而堆叠是通过集线器的背板连接起来的,它是一种建立在芯片级上的连接,而不象级联是一种设备间的连接。 虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台集线器或交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台集线器或交换机在逻辑上仅是一个被网管的设备。

集线器的堆叠和级联有何区别

3,交换机的堆叠和级联是什么意思两种交换机一样吗

交换机增加端口的方法有堆叠和级联交换机的堆叠:通过厂商所提供的专用连接线缆,从一台交换机的UP堆叠端口直接连接到另一台的DOWN端口,以实现单台设备端口数的扩充。 交换机的级联:当相互级联的2个口是普通和UPLINK口,用直通线;如果2个口相同,应该用交叉线缆。
这只是交换机接交换机的接法的2种 比如一台交换机1-交换机2-交换机3这样子接下来叫级联 交换机1 / \交换机2 交换机3 这样就叫堆叠

交换机的堆叠和级联是什么意思两种交换机一样吗

4,什么是集线器的级联和堆叠

答:集线器的堆叠和级联都是通过集线器扩展网络的一种方法,但是在实现方法上又有许多不同。首先,集线器的级联是指多个集线器间通过Cross-Over类型的双绞线(交叉电缆,其中双绞线的第一、二根线缆和第三、六根线缆反接)相连。对于带有“Uplink”或“MDI”端口的集线器,还可以在该端口与上级集线器间使用直连双绞线进行级联。集线器的级联是在网络中增加用户数的最基本方法。对于集线器,它们之间的级联是受5-4-3以太网规则限制的,即不允许超过4级的级联。集线器的堆叠是一个相对高级的解决单个集线器端口不足的方法,需要集线器具有这方面的功能。集线器的堆叠是通过厂家提供的堆叠电缆在集线器专门的接口上进行的。堆叠在一起的集线器在逻辑上可以看做一个集线器,不受5-4-3规则的限制。对于共享方式的集线器,过多的级联也会造成每个用户实际可享有的带宽减少。由于堆叠采用的是专门的线缆和接口,因此堆叠集线器间享有更高的带宽和速率。从原理上看,集线器的堆叠要比集线器的级联优越一些,但是由于线缆长度的限制,集线器的级联要比集线器的堆叠灵活。

5,关于交换机级联和堆叠

交换技术中有两个重要的概念,就是级联和堆叠,您能把这两个概念分清楚么? 级联是通过双绞线(或光纤)来进行的,一般在交换机的前面板上就有专门的级联口,如果没有,也可以用交叉接法来级联,级联后两台交换机之间是上下级的关系。堆叠通常是为了扩充带宽用的,通常是用专门的堆叠卡插在交换机后面,用专门的堆叠电缆来连接几台交换机,堆叠后这几台交换机就相当于一台交换机一样工作。 级联是通过端口的,你要划VLAN,你要做STP,堆叠是通过背板的,有星型和菊花链两种方式,如果说级联和堆叠是一样的,那你试着做个星型的级联看看能不能做出来!不过有一点,现在的交换机有千兆扩展能力,千兆级联性能也不错,只是不要太多层,会影响上行速率的! 堆叠(Stackable)是采用交换机背板的叠加,使多个工作组交换机形成一个工作组堆,从而提供高密度的交换机端口,堆叠组中的交换机就像一个交换机一样工作,配置一个IP地址即可。级联(Uplink)是采用多级交换的方式,但级联的越多,性能下降的就越多。 常见的堆叠有两种:菊花链堆叠和矩阵堆叠。所谓菊花链就是从上到下串起来,形成单一的一个菊花链堆叠总线,Cisco的菊花链堆叠最多支持9台,3500、2900XL插GigaStack GBIC模块即可。矩阵堆叠就是单独拿一个交换机出来作为堆叠中心,其他的交换机用堆叠线缆连接到那个堆叠中心交换机,如Cisco 3508G作为堆叠中心,其他的3500、2900XL连到3508G上。矩阵堆叠性能比菊花链好,包转发速率高。

6,拓扑堆叠是什么意思

堆叠技术扩展堆叠技术是目前在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。目前流行的堆叠模式主要有两种:菊花链模式和星型模式。堆叠技术的最大的优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。菊花链式堆叠菊花链式堆叠是一种基于级连结构的堆叠技术,对交换机硬件上没有特殊的要求,通过相对高速的端口串接和软件的支持,最终实现构建一个多交换机的层叠结构,通过环路,可以在一定程度上实现冗余。但是,就交换效率来说,同级连模式处于同一层次。菊花链式堆叠通常有使用一个高速端口和两个高速端口的模式,两者的结构见图二所示。使用一个高速端口(GE)的模式下,在同一个端口收发分别上行和下行,最终形成一个环形结构,任何两台成员交换机之间的数据交换都需绕环一周,经过所有交换机的交换端口,效率较低,尤其是在堆叠层数较多时,堆叠端口会成为严重的系统瓶颈。使用两个高速端口实施菊花链式堆叠,由于占用更多的高速端口,可以选择实现环形的冗余。菊花链式堆叠模式与级连模式相比,不存在拓扑管理,一般不能进行分布式布置,适用于高密度端口需求的单节点机构,可以使用在网络的边缘。菊花链式结构由于需要排除环路所带来的广播风暴,在正常情况下,任何时刻,环路中的某一从交换机到达主交换机只能通过一个高速端口进行(即一个高速端口不能分担本交换机的上行数据压力),需要通过所有上游交换机来进行交换(见图三)。菊花链式堆叠是一类简化的堆叠技术,主要是一种提供集中管理的扩展端口技术,对于多交换机之间的转发效率并没有提升(单端口方式下效率将远低于级连模式),需要硬件提供更多的高速端口,同时软件实现UP LINK的冗余。菊花链式堆叠的层数一般不应超过四层,要求所有的堆叠组成员摆放的位置足够近(一般在同一个机架之上)。星型堆叠技术是一种高级堆叠技术,对交换机而言,需要提供一个独立的或者集成的高速交换中心(堆叠中心),所有的堆叠主机通过专用的(也可以是通用的高速端口)高速堆叠端口上行到统一的堆叠中心,堆叠中心一般是一个基于专用ASIC的硬件交换单元,根据其交换容量,带宽一般在10-32G之间,其ASIC交换容量限制了堆叠的层数(见图四)。星型堆叠星型堆叠技术使所有的堆叠组成员交换机到达堆叠中心Matrix的级数缩小到一级,任何两个端节点之间的转发需要且只需要经过三次交换,转发效率与一级级连模式的边缘节点通信结构相同,因此,与菊花链式结构相比,它可以显著地提高堆叠成员之间数据的转发速率,同时,提供统一的管理模式,一组交换机在网络管理中,可以作为单一的节点出现。星型堆叠模式适用于要求高效率高密度端口的单节点LAN,星型堆叠模式克服了菊花链式堆叠模式多层次转发时的高时延影响,但需要提供高带宽Matrix,成本较高,而且Matrix接口一般不具有通用性,无论是堆叠中心还是成员交换机的堆叠端口都不能用来连接其他网络设备。使用高可靠、高性能的Matrix芯片是星型堆叠的关键。一般的堆叠电缆带宽都在2G-2.5G之间(双向),比通用GE略高。高出的部分通常只用于成员管理,所以有效数据带宽基本与GE类似。但由于涉及到专用总线技术,电缆长度一般不能超过2m,所以,星型堆叠模式下,所有的交换机需要局限在一个机架之内。可见,传统的堆叠技术是一种集中管理的端口扩展技术,不能提供拓扑管理,没有国际标准,且兼容性较差。但是,在需要大量端口的单节点LAN,星型堆叠可以提供比较优秀的转发性能和方便的管理特性。级连是组建网络的基础,可以灵活利用各种拓扑、冗余技术,在层次太多的时候,需要进行精心的设计。对于级连层次很少的网络,级连方式可以提供最优性能。例如,在需要扩展为两倍端口的网点,使用星型堆叠边缘之间需要交换三次,级连模式和菊花链式堆叠需要交换两次,星型堆叠模式需要更大的投资,菊花链式堆叠模式需要占用更多的高速端口,普通级连成为最经济和高效的组建方式。另外,还可以利用从前已有的交换设备,不需重复投资,但是,这两台设备需单独管理(见图五)。传统的堆叠技术应用往往受限于地理位置的限制,往往需要放置在同一个机架,在高密度端口应用时,会给布线带来困难。所以各大厂商纷纷积极寻求支持分布式堆叠技术。目前,华为公司Quidway S系列以太网交换机产品、Cisco系列以太网交换产品均提供集群管理模式。Quidway S系列以太网交换机采用华为统一的VRP操作系统和统一的iManager网管系统。该网管系统支持中文界面,采用标准协议和开放技术,全面兼容主流网管平台。Quidway S系列以太网交换机在华为二层交换全线速、三层交换全线速、业务交换全线速和QoS服务全线速“四个全线速”的设计思想指导下,充分利用产品开发的后发优势,在产品的系统设计、扩展能力以及提供丰富的业务特性方面满足宽带城域网络和企业网络的需求,能为客户提供更加高效、安全、易于扩展的客户化解决方案。以华为公司产品(HGMP)为例,通过集群管理模式的支持,可以在使用Quidway系列交换机通过通用级连模式构建的网络上实现集中的配置和管理,一个LAN可以加入成为一个组,对于网管系统,一个组可以表现为同一台设备,使用一个IP地址进行管理,相当于甚至优于从前堆叠组的管理效果。然而作为通用性的集中表现,组成员交换机在组内可以实现拓扑设计以及成员的分布式放置,而且堆叠端口可以任选设备支持的通用端口或者使用端口的汇聚,使得用户可以获得灵活控制交换网络堆叠带宽的能力,从而达到更高的灵活性要求。对于不同的环境,选用不同的端口扩展模式的效果是不一致的。
交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"up"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"down"堆叠端口。以实现单台交换机端口数的扩充。 作用是扩充端口数量。 好处是,一方面增加了用户端口,能够在交换机之间建立一条较宽的宽带链路,这样每个实际使用的用户带宽就有可能更宽。另一方面多个交换机能够作为一个大的交换机,便于统一管理。

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