我们真的需要万兆以太网么?

合集下载

家庭万兆组网方案

家庭万兆组网方案
2.确保网络稳定性和安全性,降低网络故障和安全隐患。
3.合理规划网络布局,便于家庭网络设备的扩展和升级。
三、方案设计
1.网络拓扑结构
采用星型拓扑结构,家庭内部网络分为核心层、汇聚层和接入层。
(1)核心层:负责家庭内部网络的高速交换和路由,建议使用高性能路由器或交换机。
(2)汇聚层:连接核心层和接入层,实现家庭内部网络设备的汇聚,建议使用千兆交换机。
4.网络安全
(1)防火墙:配置防火墙,实现访问控制、入侵检测和防护等功能。
(2)病毒防护:安装防病毒软件,定期更新病毒库,防止病毒和恶意软件侵入。
(3)数据加密:采用WPA3或更高安全级别的加密方式,保障无线网络安全。
四、实施步骤
1.梳理家庭内部网络需求,明确组网目标。
2.根据家庭内部布局,规划网络拓扑结构。
(3)接入层:为家庭内部设备提供接入网络,包括无线接入点和有线接入设备。
2.网络设备选型
(1)路由器:选择支持万兆网络的运营商级别路由器,具备较强的数据处理能力和稳定性。
(2)交换机:选择千兆交换机,具备较高的传输速率和端口密度。
(3)无线接入点:选择支持802.11ac或802.11ax标准的无线接入点,实现家庭内部无线网络覆盖。
2.稳定性:网络应具备较高的稳定性,确保长时间运行无故障。
3.安全性:保护家庭内部网络设备免受外部攻击,保障用户数据安全。
4.易扩展性:网络架构应具备良好的扩展性,便于未来升级和添加设备。
三、网络架构设计
1.核心层设计
核心层采用高性能路由器,具备至少1Gbps的端口速率,支持IPv4和IPv6双栈协议。路由器应具备较高的安全性能,如防火墙、VPN等功能。
3.选购合适的网络设备,确保设备性能和兼容性。

计算机网络应用 万兆以太网

计算机网络应用  万兆以太网

计算机网络应用万兆以太网在前面讲到的千兆以太网通常用作将小区用户汇聚到网络的交换中心,或者将汇聚层设备连接到骨干层。

虽然以太网多链路聚合技术已完成标准化且多厂商互通指日可待,可以将多个千兆链路捆绑使用,但是考虑光纤资源以及波长资源,链路捆绑等因素,它一般只用在POP点内或者短距离应用环境。

为了解决由带宽及传输距离而导致以太网技术不适用于用在城域网骨干/汇聚层的问题,随后由IEEE 802.3委员会成立的IEEE 802.3ae工作组制定了IEEE 802.3ae 10Gbps(10000Mbps)以太网标准,从而解决了该问题。

万兆以太网能够应用到核心层之间,以及核心层与汇聚层之间的链路上,目前包括华为3Com、Cisco、Avaya、Enterasys、Foundry和Riverstone公司在内的多家厂商已经推出多款万兆以太网交换机产品,成就了今天以太网技术的全新局面。

万兆以太网同样保留了IEEE 802.3的大部分格式,但它只支持全双工工作模式、使用光纤作为传输媒体,制定了新的光物理媒体相关子层(PMD)具有更高的数据传输速率。

万兆以太网包括IEEE 802.3ae万兆以太网标准和IEEE 802.3ak万兆以太网标准两种技术标准。

1.IEEE 802.3ae万兆以太网标准IEEE 802.3ae万兆以太网标准是基于光纤设计的,它定义了在光纤上传输10Gbps以太网的标准,传输距离从300米到40公里,它将物理层分为局域网物理层(LAN PHY)和广域网物理层(WAN PHY)两个层次,其体系结构如图5-10所示。

10GBASE-R10GBASE-W10GBASE-X图5-10 IEEE 802.ae定义的LAN和WAN物理层结构其中,局域网物理层是指与标准以太网的连接,其速率为10Gbps;广域网物理层是指与SDH/SONET的连接,其速率为9.58464Bbps。

每种PHY分别可以使用10Gbase-S(850nm 短波)、10Gbase-L(1310nm长波)、10Gbase-E(1550nm长波)3种规格,其最大传输距离分别为300m、10km、40km。

万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨

万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨

看 教 _ 的 教案 课件 、作 业 习题 、实 验 要求 J 币 等, 可在 网上提 出需要 解答的问题 ; 同样 , 教师 也 可在 网 k 及时 回答 、归纳 .总结 学生的疑 点, 相互 促进 , 交流 讨论 , 疑示范 。 答 教学 网站 突破 了时 间和空 1】 日的限制 , 它提 供实时和非实时教学 台。教师不出校园 , 在 学 校演播 室内就可通过 各种} 频教学( 见 会议) 系 统 、计算 机 网络 系统 完成学 生的面 授辅导任 务, 在教学 过程 中实现 双 向沟 通和交流 , 实现
实 时 教 学 , 大 节 省 r人 力物 力 。 学 校 还 可 以 火
按照教学计划的进 度和要求 , 选拔 最优秀的主 讲教 师 , 这些教 师的课堂 教学资料 , 将 包括声 音 、图像 、教案 和多媒体背景素材进 行组 合 , 制 作成视频 流课件 , 通过 教学网站发布 。学生 在学 校机 房甚至 花宿舍 即可 反复用 计算机点 播 、调 看和下戡这些课件 。 。对于各种作业练 习, 由学生完成 后以电 子邮 件 E 可 mal i 发给 老 师批改。这种非吠时 交互 教学的方式 , 已突 破 了传统 时空的限制 , 能人大增强学 习者 的学
维普资讯
;j :4 ; j】 — i}
,。 。 。。 . 。
科 教 探 索
万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨
刘敏 ( 河北 科技师范 学院 河北秦皇岛
060 6 0 4)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘 要 : 着 网络应 用特 别是视 频,语 音应 用的快速 发展 , 随 语音 .视频和其他 大数据量 的数据 类型都" t在 已经融合的 网络 上频繁传  ̄- - 输 ,P电话 .视 频会 议 . 大 容量 数 据 库 群 等应 用促 使 对 带 宽 的 需 求 日益 增 长 。 万 兆 以 太 网( GE 技 术 的 推 出, 供 了一 种 简单 的 带 宽升 I 1 0 ) 提 级途径 ,解决 了带宽不 断增加 的问题 。高等 学校 如何 利用 高速 网络 为教 学服 务是我 们值得探 讨的 问题 。 关键 词: 万兆 以太 网 教 学网站 高速 网络 中图分类号 : 4 G 3 文献标 识码 : A 文章编号 : 3 7 Z 0 ) 4c一0 3 - l 1 7 —9 9 ( 0 8 0 () 0 0 0 6 5 简化 了S DH 帧结构 。与千 兆以太网相 比, 随着校 园网络应用的 急剧 增长 , 高校多媒 销 , 体 网络 教学 、数 字 图书 馆等 应用 不 断展 开 , 1 G 0 E增 强了物理 层的网络管理 和维护 , 在物 同时 , 又避 免 了繁琐 校 园的骨干 网承受着不断升级的压 力 , 当初 理 线路 上实现保护 倒换 ; 从 的快速以 太网到现在的千兆 网络 , 很快将过渡 的同步复用 。此外 8 2 3 e 支持 自协商 , 0 a 不 还 到 万兆 刚络 , 利用 1 GE高速链 路构建校 园网 可以简化 故障 定位 。 O 的骨 干链路 和各分部与本部之 间的连接 , 可实 现端到端 的以太网访问 , 进而 提高传输效率为 2 万 兆以太 网在学校 教育教 学 中的 应用 用 户提 供 诸 如 多媒 体 业 务 、数 据 流 内 容 、 随着 高校 多媒 体 网络教 学 、数字 图书馆 S AN 等服务 。万兆 以太 网设 备具有 高带宽 、 等应用的展开 , 高校校 园网将成 为万兆以太 网 时延 、网络管 理简 易等特 性 , 非常 适用 校 的重要应 用场合 。利 用 1 GE 高速链路构 建 0 园骨 干 网建 设 。 校 园网的骨 干链路 和各分 校区 与本部 之 的 随着万兆技 术的应用 , 来 网络 设计者 可 连接 , 将 可实现端到 端的以 太网访 问 , 进而提 高 以用万兆以太 网作为 整个网络 的基础 , 提供更 传输效率 , 有效保证远程 多媒体教学和数字 图 低的 网络 时廷 、足够 的带宽 保证突 发数据 的 书 馆等 业 务 的 开 展 。 传送 , 并在 L AN、MAN 和 w A 中使用以 2 1 数字化校 园 N . 太 网技 术实现 端到端 的连接 。 由于能够 端到 数字 化校 园的核 心是 指用 全数字 化 的信 端采 用以 太 网技 术 , 话音 、数 据等 各种 业务 息 获取 、存 储 、传输 及处 理技 术 , 控制 和 去 在以 太 网技术 上的 融合 将成 为现 实 。 操 纵整 个学校 的事务 。其 中电子 技术 、非接 触 I 卡 技术 、单 片机技 术 、计算 机 网络技 c

万兆网络解决方案

万兆网络解决方案

万兆网络解决方案引言随着互联网的迅速发展和技术的进步,越来越多的企业和组织需要处理大量的数据,同时对网络带宽和速度有着更高的要求。

在这样的背景下,万兆网络成为满足需求的理想选择。

本文将介绍万兆网络的概念、特点以及一些常见的万兆网络解决方案。

什么是万兆网络?万兆网络(10 Gigabit Ethernet)是一种以太网技术的变种,它提供了每秒传输10亿比特(10 Gbps)的速度。

与传统的千兆以太网相比,万兆网络提供了更高的带宽和更快的数据传输速度。

它广泛应用于需要处理大量数据和需要高速网络连接的领域,如数据中心、高性能计算、云计算等。

万兆网络的特点万兆网络具有以下几个重要的特点:1.高带宽:万兆网络提供了10 Gbps的传输速度,是千兆以太网的10倍。

这就意味着可以同时处理更多的数据流,从而提高整体网络的吞吐量。

2.低延迟:万兆网络具有较低的传输延迟,能够更快地将数据从源端传输到目的端。

这对于一些对延迟要求较高的应用,如在线游戏、实时流媒体等,非常重要。

3.高可靠性:万兆网络采用了一系列的纠错和容错机制,能够在数据传输过程中检测和纠正错误,提高整体网络的可靠性。

4.灵活性和可扩展性:万兆网络支持多种传输介质,如光纤和铜线,同时也支持多种网络拓扑结构,如星型、环形、网状等。

这使得它可以适应不同的网络环境和应用需求,并能够方便地进行扩展和升级。

万兆网络解决方案下面是一些常见的万兆网络解决方案:1. 万兆以太网交换机万兆以太网交换机是实现万兆网络的关键设备之一。

它提供多个万兆以太网端口,用于连接各种网络设备,如服务器、存储设备、路由器等。

优秀的万兆以太网交换机能够提供高性能、低延迟的数据传输,并支持各种网络管理和控制功能。

2. 光纤网络连接光纤是实现万兆网络的理想传输介质,因为它具有高带宽、低损耗、抗电磁干扰等优点。

在万兆网络中,使用光纤连接服务器、存储设备和交换机可以实现更远距离的数据传输和更高速率的数据交换。

万兆网络解决方案

万兆网络解决方案
三、解决方案
1.网络架构设计
采用分层设计,分为核心层、汇聚层和接入层:
1.核心层:负责整个网络的高速数据交换,采用高性能的万兆交换机;
2.汇聚层:连接多个接入层,采用万兆交换机;
3.接入层:为终端设备提供接入,采用千兆交换机。
2.网络设备选型
1.核心层交换机:选择性能稳定、支持万兆端口的交换机;
2.汇聚层交换机:选择支持万兆端口、具备一定安全防护功能的交换机;
-支持万兆端口,具备良好的扩展性。
-强大的流量管理能力。
-高可靠性与故障恢复能力。
3.接入层
接入层交换机应具备以下特性:
-千兆端口,满足终端设备需求。
-支持PoE,简化布线。
-嵌入式安全特性,如MAC地址过滤。
五、网络安全策略
1.防火墙
-在核心层与汇聚层部署防火墙,实现安全隔离。
-采用下一代防火墙技术,支持深度包检查。
2.入侵检测与防御
-实时监控网络流量,检测并阻止恶意行为。
-定期更新入侵特征库,提升防御能力。
3. VPN
-部署VPN设备,提供安全远程访问。
-采用加密技术,保障数据传输安全。
六、网络优化
1. QoS策略
-根据业务重要性,分配带宽与优先级。
-确保关键业务在网络拥塞时优先传输。
2.负载均衡
-采用负载均衡技术,合理分配网络资源。
5.组织项目验收,提交相关验收报告。
五、运维与管理
1.制定网络运维管理制度,确保网络稳定运行;
2.定期对网络设备进行维护和升级;
3.实施网络监控,及时发现并解决网络问题;
4.定期对网络设备进行安全检查,防止潜在风险;
5.建立应急预案,应对突发网络事件。

万兆以太网技术的介绍

万兆以太网技术的介绍

以太网的发展以太网(Ethernet)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。

以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。

以太网的定义:以太网是当前广泛使用,采用共享总线型传输媒体方式的局域网。

以太网有标准以太网和快速以太网之分。

标准以太网:以太网开始以太网只有10Mbps的吞吐量,使用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问的访问控制方法,这种早期的10Mbps以太网称之为标准以太网。

以太网可以使用粗同轴电缆、细同轴电缆、非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和光纤等多种传输介质进行连接。

快速以太网:快速以太网(Fast Ethernet)也就是我们常说的百兆以太网,它在保持帧格式、MAC(介质存取控制)机制和MTU(最大传送单元)质量的前提下,其速率比10Base -T的以太网增加了10倍。

二者之间的相似性使得10Base-T以太网现有的应用程序和网络管理工具能够在快速以太网上使用。

快速以太网是基于扩充的IEEE802.3标准。

以太网的发展历程:以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,于1980年DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。

1982年12月IEEE802.3标准的出现,标志着以太网技术标准的起步,同时也标志着符合国际标准、具有高度互通性的以太网产品的面世。

IEEE802.3标准规定以太网是以10Mbps的速度运行,采用载波侦听多路访问/冲突检测(简称为CSMA/MD)介质存取控制(简称为MAC)协议在共享介质上传输数据的技术。

1990年,为了提高网络带宽,一种能同时提供多条传输路径的以太网设备出现了,这就是以太网交换机,它标志着以太网从共享时代进入了交换时代。

1993年,全双工以太网的出现,又改变了以太网半双工的工作模式,不仅使以太网的传输速度又翻了一翻,彻底解决了多个端口的信道竞争。

1995年3月,IEEE802.3u规范的通过,标志着以100Mbps的速度运行的快速以太网时代的来临。

万兆以太网技术及应用

万兆以太网技术及应用作者:高尚来源:《数字化用户》2013年第22期【摘要】随着工业信息化的高速发展,在科研生产过程中引进了很多工业仿真、三维制图、立体建模等信息化技术,但这些信息技术的应用对企业的园区网网络带宽提出更高的要求,企业需要一种新的技术提供更快更新的网络平台。

万兆以太网正是在这样的背景下产生并发展起来的,文章作者阐述了万兆以太网络的技术要点,分析了万兆以太网络的特点,展望了万兆以太网技术在局域网、广域网,以及城域网上的应用,并总结得出万兆以太网络是未来局域网的发展方向,并且它的出现催生、促进了相关网络技术的发展,必将推动以太网性能大幅度的提高。

【关键词】万兆以太网园区网随着大型装配制造产业的发展,原有的设计、生产、管理方法已经被时代所淘汰,新型工业在研发、试制、生产的过程中越来越多的应用信息化技术,三维建模、立体仿真、工程制造管理等信息化手段促进了装配制造业的快速发展,然而信息化技术的实现需要一种新的技术提供更快更新的网络运行平台[1],因此就孕育出了以太网技术,经过多年来的发展千兆以太网已经普遍应用于校园网、企业网和公用数据网中,而更高速的万兆以太网标准的制定已经完成,并且其制造厂商已生产出符合标准的设备,其符合当今网络使用的基本设计准则,必将被广泛应用。

一、万兆以太网(10GE)标准技术要点以太网技术是当今使用最广泛的网络技术,从经典的OSI网络层次模型上看,以太网属于第2层数据链路层协议,万兆以太网(10GE)仍然属于以太网,与前几代(l0、100和1000Mbps)以太网性质相同,但万兆以太网使用IEEE802.3以太网介质接入控制(MAC)协议、IEEE802.3以太网帧格式和IEEE802.3帧格式,不需要修改以太网介质接入控制(MAC)协议或分组格式。

所以,能够支持所有网络的上层服务,包括在OSI七层模型的第二/三层或更高层次上运行的智能网络服务,具有高可用性[2]、多协议标记交换和Web高速缓存等特点。

百兆和千兆、万兆网线,原来还有这么多区别

百兆和千兆、万兆网线,原来还有这么多区别
百兆和千兆网线,都是由一根八芯线两个水晶头组成,在外观上来说是一样的。

百兆网线一般是使用五类线,千兆网线则是使用超五类以上的网线,在接法上也是一样的,都分交叉线和直通线两个标准,网线线序是相同的,一般我们使用T586B直通线标准。

但在实际使用过程中,还是有不少不一样的。

主要有:
一、线数
百兆可以只用四根网线,有时候网线不够用,还会把它拆分为两条百兆网线用。

千兆则需要8芯线全部接上。

二、水晶头
我们常见的百兆和千兆水晶头是可以通用的,但是千兆更强调抗干扰能力,主要表现为几个方面:
一是千兆以上带屏蔽
屏蔽水晶头
二是排列有所不同
百兆网线水晶头,八芯线是一字排开。

百兆和千兆水晶头图解
千兆以上的网线使用的水晶头强调分列两排的,一排四芯线。

千兆网线水晶头
三是金片不一样
百兆使用二叉型的,千兆以上使用三叉型的。

三、千兆以上可接地
在使用七类线或者屏蔽双绞线时,为更好保证网络传输速度,一般水晶头的屏蔽层与网线外包的屏蔽层连接,屏蔽层再与连接设备地线连接,相当于有九根线,百兆则不需要。

万兆网吧解决方案(双万兆汇聚)

万兆网吧网络解决方案深圳市联科通网络技术有限公司2012年2月目录一行业现状 (2)1.1 行业环境 (2)1.2 网络结构 (3)1.3 网络设计原则 (3)1.4 行业特点 (3)1.5 行业趋势 (4)二需求分析 (4)2.1 主要应用 (4)2.2 面临的风险 (5)2.3 迥异的需求 (7)三方案设计 (7)3.1 功能设计 (7)3.2 组网推荐 (7)3.2.1 网络组网方案 (8)3.3 设备选型分析 (9)3.3.1 网关 (9)3.3.2 核心交换机 (11)3.3.3 接入交换机 (14)四设备清单 (15)一行业现状我国网络发展迅速,目前网民的数量也呈现出了高速增长的态势。

与此同时,网吧的核心设备是保证网吧稳定、高速、安全运行的关键。

因此,网吧经营者对其稳定性、安全性、管理和监控能力,多线路接入和扩展带宽等各方面都提出了较高的要求。

预计2012年,中国网吧娱乐平台市场规模将达到19.26亿元人民币。

从2007年到2012年,年均复合增长率达到112%;在网吧网络中,无盘系统、多业务应用不断展开,网吧的骨干网承受着不断升级的压力。

万兆以太网技术提供充足的带宽、强劲的数据处理能力和丰富的智能管理,迎合了网吧对网络高吞吐、高转发的需求,能够有效地保障用户在链路上的投资;IP-COM在每次的变革中,都为网吧的性能提升带来了新的技术和方案。

IP-COM再一次以前瞻的眼光,提出万兆光纤网络解决方案,解决了网吧无盘服务器到核心交换机的瓶颈问题,大大的提高了网络传输速率,节省约了用户的链路投资。

1.1 行业环境如今是信息经济的年代,随着信息化建设的广泛深入,网络已经迅速延伸至老百姓生活、工作、娱乐等各个方面。

各种各样的网络接入服务逐渐兴起。

典型的公用服务有网吧、网络咖啡厅、宾馆等,其中网吧由于具备集成、宽松的上网环境、高速全面、方便快捷的网络服务以及相对低廉的服务收费,成为广大网民的首选。

万兆以太网方案

万兆以太网方案简介以太网是一种局域网技术,广泛应用于各种规模的企业和组织中。

随着网络负载的增加和带宽需求的提高,传统的千兆以太网已经无法满足现代网络的要求。

在这种情况下,万兆以太网应运而生。

本文将介绍万兆以太网的概念、优势以及实施方案。

什么是万兆以太网万兆以太网,也称为10G以太网,是在以太网技术基础上实现了更高的传输速率。

它提供了每秒10亿位(10Gbps)的传输速度,比传统的千兆以太网快了十倍。

万兆以太网可以通过通用的RJ-45接口进行连接,因此可以在现有的网络设施上进行升级,而无需更换现有的网络设备。

万兆以太网的优势更高的带宽千兆以太网提供的1Gbps带宽已经无法满足现代网络的高带宽需求。

万兆以太网提供了10Gbps的传输速度,大大增加了网络的带宽,可以满足现代应用对高带宽的需求,如高清视频传输、虚拟化环境等。

更低的延迟万兆以太网的传输速度更快,可以减少数据传输的延迟。

这对于需要实时数据传输的应用非常重要,如在线游戏、视频会议等。

低延迟的优势可以提供更好的用户体验和更高的网络性能。

更大的扩展性万兆以太网支持更多的并发连接,能够同时处理更多的数据流。

这对于大型企业或机构来说非常重要,可以满足高负载网络环境下的需求。

万兆以太网的扩展性还能够支持未来的网络需求,帮助企业实现长期的网络规划。

实施万兆以太网的方案网络设备的升级要实施万兆以太网,首先需要升级现有的网络设备。

这包括交换机、路由器、服务器等网络设备。

新的万兆以太网设备需要支持10Gbps的传输速度,并提供兼容的接口,如SFP+或10GBASE-T。

网络电缆的升级为了支持万兆以太网的传输速度,网络电缆也需要进行升级。

传统的千兆以太网使用的是Cat 5e或Cat 6电缆,而万兆以太网需要使用更高级别的电缆,如Cat 6a或Cat 7。

这些高级别电缆可以提供更好的抗干扰能力和传输质量,以保证网络的稳定性和可靠性。

网络拓扑的优化相较于千兆以太网,万兆以太网对网络拓扑的要求更高。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

我们真的需要万兆以太网么?
在10Gbps的以太网出现以前,像iSCSI和NFS那样的基于IP的存储技术基本都停留在1Gbps 的时代,那时2Gbps和4Gbps的光纤信道拥有至高无上的地位。

现在,面对适用面广,廉价的10GbE网络硬件,许多人反而争论起来了——真是够讽刺的,世道的确是变了啊!当你开始认真研究它的时候,那些原始的吞吐量统计数据到底能起到多大的作用呢?10Gbps的速度给运维带来的那些好处,多个1Gbps的连接无法提供吗?要回答这些问题似乎很简单,但是又不像看上去那么简单。

推送数据当然,物理法则仍然存在:使用10GbE的管道,你可以推送的数据量大约是1GbE管道的10倍。

但是,让我们回过头来,用现实的眼光来看一看这些数字。

在现实生活中,使用一个1Gbps的连接,你可以获得110MBps的iSCSI 吞吐量——在配置正确,负载均衡也完美无缺的情况下,这个数字可能会翻倍。

在我见过的一些10GbE测试平台上,单个连接的推送速度大约是1,150MBps。

这比1GBps要高一些。

我承认还有许多优秀的案例,但是,我们中有多少人敢说一个正常的应用程序的确需要高速地迁移这么多的数据(或者只是提供迁移这么多数据的能力)呢?我敢打赌,就算在大型的企业,政府和学术界中,这样的应用程序也是寥寥无几的。

一般来说,你遇到的最常见的存储问题并不是对原始数据吞吐量的处理,而是对大量的,非常微小的,而且完全是随机的I/O操作的处理。

对于完整的数据库应用程序来说,这些类型的负载更加常见,对于传统的旋转式磁盘来说,这些负载是最难处理的。

这是因为磁片旋转的速度和磁头的定位速度都是有限的。

最后,一个相对重量级的磁盘的IOPS(每秒I/O的次数)也许只能达到20,000 4KB IOPS,原始的吞吐量也许只能达到80MBps——一个1GbE连接已经足够用了。

但是,由于磁盘延迟的限制,同样的负载可能需要高于110 15K RPM的磁盘。

对于这些类型的负载来说,存储的瓶颈通常是磁盘子系统本身,而不是存储设备之间的互联速度。

可以肯定的是,如果可以把当前的磁盘全部替换成超高速的SSD,那么瓶颈又会变成存储设备之间的互联速度,甚至是服务器本身。

但是现在,SSD那高昂的价格,以及相对较低的容量,导致它们很难引起的大家的注意(除了那些需要使用最高端的事务处理程序的人和那些预算十分充足的人)。

如果你要把当前的磁盘全部替换成超高速的SSD,那么10GbE的互联速度才是必须的,因为只有这样才能完全发挥出它的潜力。

否则,除了特定用途的应用程序(例如:高码率的视频和图像应用程序)以外,在生产环境下,你很少能看到磁盘负载可以“吃掉”10GbE带宽的情况。

但是,有一个重要的领域需要特别说明一下,那就是:备份。

为了保护我们日益增长的,堆积如山的数据,我们要不断地进行备份。

不像数据库应用程序,备份通常会持续不断地迁移大量的数据——通常迁移到高性能的磁带驱动器,它们可以很轻松地承受高于1Gbps的连续吞吐量。

如果你需要在一个夜间备份窗口中备份几十个TB的数据,那么,并行地运行大量的磁带驱动器也许是实现这个目标的唯一方法。

如果你采取了这种方法,并且不考虑其他因素的话,那么只有10GbE的互联速度才可以确保你的SAN 能够满足你的备份设备的需要。

减少延迟10GbE的以太网能提高性能的另外一个领域是延迟领域。

但是,它们之间的差别也许并不想你想象的那样明显。

除了一些磁盘问题之外,还有两个和延迟有关的问题必须要考虑:传输和序列化。

传输是指数据通过特定介质(光纤,铜线,等等)的速度。

无论是实施10GbE 的以太网还是1GbE的以太网,只要使用的介质相同,那么绝对不会对传播速度造成什么影响的——电子或光学信号从导线的一端传送到导线另外一端的速度都是一样的,这和你把多少数据放入了那个管道没有什么关系。

另一方面,序列化是指你把指定数量的数据放入那个管道的速度。

在这方面,10GbE的以太网可以快10倍。

在延迟时间中,序列化时间只占很小的一部分。

连接层的巨大延迟主要是由连接的每一端的接口和系统引入的。

在一天快要结束的时候,你可能会发现,对于一个特定的包来说,它通过一个调整好的1GbE的连接
的往返时间是135µs,而它通过一个10GbE的连接的往返时间只能下降到75µs——大多数其他的开销都是来自于设备的两端,而不是来自于连接本身。

虽然10GbE以太网的延迟时间比1GbE以太网的延迟时间要少,但是,一般来说,这个差别并不会对存储性能造成太大的影响——尤其是你使用传统的旋转式磁盘的时候。

当你的存储设备要花费长达100倍的时间来响应的时候,减少60微秒的连接延迟时间并不会起到什么明显的效果。

如果你大量使用SSD的话,那么,相对于存储的延迟时间来说,这个连接延迟时间所占的比例会更大一些,也许在这种情况下,值得进行这项额外的投资。

可管理性和聚合10GbE以太网的亮点是容易管理。

虽然通过多个1GbE的连接,使用现有的硬件和软件也可以实现MPIO (Multi-Path IO),但是配置,监控和管理起来都比较痛苦。

甚至布线也成为了一种痛苦——一个1GbE的SAN,在两个冗余控制器之间可能有8个或8个以上的1GbE连接,而且,一个1GbE的SAN通常会使用上限为4个控制器的主动/被动控制器架构。

即使在存储设备上你不选择10GbE的以太网,你也应该认真地考虑一下在服务器端使用它——尤其是你处在虚拟化的环境下。

一个支持iSCSI的虚拟主机主机,如果使用1GbE网络的话,每次(也许是每两次)进行主机管理,虚拟机通信,以及iSCSI访问至少会消耗掉6个1GbE的端口。

你可以用一对冗余的10GbE接口替换掉那6个接口,这是很容易做到的,你可以通过这对接口来做任何事情,虽然你的端口消耗量和电缆数显著地减少了,但是你的总体可用带宽却增加了。

此外,如果你使用“刀片”架构的话,那么你可以通过使用智能的聚合网络(converged networking)进一步深化这个模型。

HP为他们的C类“刀片”产品提供的Virtual Connect模块就是一个很好的例子(当然,这方面的例子不止这一个)。

通过这个VC(Virtual Connect)模块,你可以在“刀片”服务器内置的10GbE接口上创建多个“Flex NIC”,它们每个都有自己的带宽限制和网络设置。

一个完整的“刀片”框架也许只需要两个或四个外部的10GbE连接就可以连接到你的物理交换网络的其余部分了——令人难以置信的管理和成本优势。

不要冲动,冲动是“魔鬼”概括起来,10GbE的IP存储比1GbE的IP存储更快,更容易管理,但是,它还是太贵了,并且,你可能根本就不需要它(但是如果你能得到它,那么你会喜欢它的)。

当然,在接下来的几年里,这些陈述也许会变得十分不合时宜,就像我在几年之前(那时我的笔记本还没有Gb级的接口)说的话一样:“除了核心的网络骨干之外,没有人会需要1GbE的网络。

”或者,再往前几年,人们会说:“除了核心的网络骨干之外,没有人会需要100Mbps的网络。

”或者,许多,许多年以前,人们会说:“LocalTalk比较不错——以太网太贵了。

”欢迎大家在评论中谈谈自己的想法。

相关文档
最新文档