当两台路由器不能满足用户路由器数量和这种某一机能市场需求时,一般来说使用者会将几台以太网路由器相连在一同,那么在互联网布署时如何将几台以太网路由器相连在一同呢?目前常用的四种相连形式有:交叉耦合、拼接和软件产业。责任编辑意在阐释这四种技术以及当中最差的路由器相连形式。
交叉耦合是相连几台以太网路由器的现代方式。透过将几台路由器交叉耦合在一同,让使用者保有更多的需用路由器去相连其它电子设备,当中大部份的路由器都可在第四组分立实用性和管理。路由器之间一般是透过一般路由器展开交叉耦合,但也有部分路由器可提供专门针对的交叉耦合路由器。根据不同的市场需求,几台路由器能以多种不同形式展开交叉耦合。当中,在路由器交叉耦合互联网中梅花链和T6670是三种最常用的流形内部结构。
简而言之,梅花链流形内部结构是将路由器串连在一同,就像梅花的花朵一样。这是在互联网中几台路由器相连的最单纯方式。选用梅花链流形内部结构的路由器交叉耦合能是非线性,如下表所示图1,两边路由器未相连(单纯来说是A-B-C-D),没二环;同时,也能是外环,如下表所示图2,两边路由器相连(也是A-B-C-D-E-F-A),形成一个外环。
图1:非线性流形内部结构
图2:外环流形内部结构
对两台以下的以太网路由器交叉耦合选用非线性梅花链流形内部结构是能的,即使没二环,但由于缺少输入输出,它在路由器机械故障方面存在瑕疵,除非当中某台以太网路由器发生机械故障,其它以太网路由器也将会被推升。一般来说,非线性梅花链流形内部结构的稳定性极差,近似于电机串连电阻,大部份当中两台受阻就会影响其它相连电子设备。
对两台以上的以太网路由器交叉耦合最合适选用外环梅花链流形内部结构,即使它可展开双向数据传输。如果环内的wlzwyyan信道接上,数据可透过逆向数据传输方向展开数据传输,进而保证在INS13ZD信道机械故障的情况下也能相连大部份以太网路由器。但是,在外环梅花链流形内部结构中,以太网路由器无可避免甚至于产生二环,进而造成该台龙卷风和互联网冗余,因此,最合适是能保证所相连的以太网路由器都能支持STP等相关协议,以便解决二环问题。
在T6670流形内部结构中,互联网中大部份的接入路由器都可透过点对点的形式相连到核心路由器,然后由核心路由器向到目的地数据传输数据。也是说在T6670网中两个接入路由器之间的通信都必需经过核心路由器控制。因此,核心路由器的机能需要比接入路由器的机能更强大。
图3:T6670流形图
目前,T6670流形的路由器交叉耦合被广泛应用于相连几台千兆路由器。一般来说,使用T6670流形相连千兆路由器时,机能强大的路由器(如10G路由器)可充当核心路由器,然后相连到接入路由器(即千兆路由器)。路由器选用T6670流形内部结构展开交叉耦合时不会产生二环,且大部份接入路由器离核心路由器都比较近。
拼接是将几台路由器组成一个单元,进而提高更大的路由器密度和更高的性能,但并不是大部份的路由器都能支持拼接机能。当几台路由器拼接在一同时将会形成一个拼接单元,当中拼接单元的路由器密度是大部份路由器的总和,带宽也如此,进而有效提高了互联网相连性。例如,将两台飞速(FS) 展开拼接,可提供48个1G路由器密度,且同时获得了两倍的交换容量。与此同时,拼接路由器是有限制的,不同品牌的拼接路由器可支持的最大拼接数不一,飞速(FS) S3900系列路由器可支持同型号最多6台拼接。此外,使用的拼接路由器也会有差异,如,飞速(FS) 3900系列路由器使用10G上行信道路由器展开拼接;而思科Catalyst 2960-X路由器则是使用FlexStack-Plus模块模块展开拼接。
图4:六台S3900-24T4S路由器拼接图
软件产业是指将几台互相相连的路由器作为两台逻辑电子设备展开管理,当中相互相连的形式能是交叉耦合也能是拼接,单纯来说,交叉耦合和拼接是实现软件产业的前提条件,软件产业是交叉耦合和拼接的目的。在软件产业中,一般来说只有两台具备管理作用的路由器(即命令路由器),可管理若干台其它路由器。在互联网中,这些路由器只需要一个IP地址即可(命令路由器所用),可有效节省宝贵的IP地址资源。与此同时,在命令路由器的同一管理下,软件产业中几台路由器协同工作,很大程度上降低了管理强度。
图5:路由器软件产业图
由上可知,交叉耦合(梅花链流形和T6670流形)、拼接和软件产业是相连几台以太网路由器的四种形式,那么当中哪种形式最合适呢?了解它们之间的区别将有助于您做出最差选择。
事实上,交叉耦合、拼接和软件产业都有各自的优缺点,因此,选择选用哪种形式相连几台路由器应取决于您的实际应用。
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