网络设计要点

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网络系统设计说明

网络系统设计说明


地对不同的用户进行隔离,网络中应采取多种技术从内部和外部同时
络 工
业 控制用户对网络资源的访问。



学 资
划 与 设



4
一、 网络设计原则
6.易管理性原则
△ 实行集中监测,分权管理,统一分配资源。

△ 选用先进的网络管理平台,集中对全网设备实施具体到端口
络 技
的管理能力,提供及时的故障报警和日志。

核心层的任务是为其他两层提供优化的数据传输功能。核心层

由一个高速的骨干网组成,其作用是尽可能快地交换数据包。

3.汇聚层
术 专 业
汇聚层是网络核心层与接入层的分界点,它扮演了许多角色,
网 络
包括对资源的控制访问,可以配置为VLAN之间连接的路由,汇总接 工


入层的路由。

学 资
4.接入层
划 与

整体着眼,然后逐级由大到小分割、划分。最好在网络组建前配置 络


一张IP地址分配表,对网络各子网指出相应的网络ID,对各子网中 程
教 学 资
的主要层次指出主要设备的网络IP地址,对一般设备指出所在的网
规 划
段。
与 设

(2)持续可扩展性


初期规划时,需要为将来的网络拓展考虑,眼光放得长远一些,


技 术
网络系统设计


络 工




学 资
划 与 设



网络设计

一、 网络设计原则

网络设计 重点知识点

网络设计 重点知识点

网络体系结构计算机网络:利用通信设备,通信线路和通信协议,将分布在不同地点,功能独立的多台计算机互连起来,通过功能完善的网络软件,实现网络资源共享和信息传输的系统。

系统集成:根据一个复杂的信息系统或子系统地要求,验明多种技术和产品,并建立一个完整的解决方案的过程。

系统集成的复杂性:技术、成员、环境、约束四个方面,互为依存关系。

系统集成要选择最适合用户需求和投资规模的产品和技术。

网络体系结构:网络的功能分层与各层通信协议的集合称。

网络体系结构:OSI/RM(开放式系统互联参考模型)和TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)TCP/IP协议分层:应用层、传输层、网络层、网络接口层。

TCP/IP网络体系结构的特点:网络协议、软件与设备、网络寻址、网络数据结构、网络标准、应用。

物联网:将物品通过射频识别信息、传感设备与互联网连接起来,实现物品的智能化识别和管理。

物联网的基本特征:互联网特征、识别与通信特征、智能化特征。

网络工程设计模型与原则层次化网络设计分为:核心层、汇聚层和接入层。

网络工程需求分析简介:(1)用户解决问题或达到目标所需的条件;(2)系统满足合同、标准、规范或其他正式规定文档所需要的条件或要求;(3)反映(1)或(2)所描述的条件或要求的文档说明。

IEEE的定义从用户角度(系统的外部行为),以及从设计者的角度(系统的内部特性)来阐述用户需求。

用户需求分析基本方法用户需求分析的内容:用户网络应用环境、用户网络设备状态、用户业务对网络服务的需求、用户业务对网络容量和性能的需求。

用户需求分析的基本原则:需求源于用户的需要。

用户基本要求需求分析用户基本要求需求分析:用户类型的分析、用户网络功能需求分析、网络基本结构需求分析、网络投资约束条件分析。

四大基本服务:DNS、Web、Email、FTP。

网络基本结构需求分析:拓扑结构需求分析、网络节点需求分析、网络链路需求分析。

用户高级要求需求分析用户高级要求需求分析:网络扩展性需求分析、网络性能需求分析、网络可靠性需求分析、网络安全需求分析、网络管理需求分析。

怎样设计计算机网络系统方案

怎样设计计算机网络系统方案

第一课
计算机网络设计的基本流程和方案制作的基本要点一、网络方案设计基本流程
网络方案设计的过程是一个涉及到客户(甲方)、设计者(乙方)、设备厂商(第三方)的过程,必须按照一定的流程,才能解决各方面的问题。

基本流程如下:
1、需求了解
2、方案制作
1)需求分析
2)技术选型
3)设备选型
3、方案论证
4、预算制作
5、用户变更※
6、方案修改※
7、签定合同
8、工程施工
其中5和6是一个可重复的过程,意味着设计者和客户根据需求不断沟通,修改设计,最终达成一致。

二、网络工程方案制作的基本要点
网络工程方案是一个面向客户的解决方案,目的是通过合理的设计、合适的设备和定制的服务来满足客户的需求,所以重点集中于客户的需求、约束和目标上。

一个好的网络设计方案必须清楚客户的需求蕴含着许多商业的和技术的目标,包括可用性、可伸缩性、可购买性、安全性和可管理性等。

要点:
1.商业目标与约束
2.技术目标与约束
3.目标检查表
4.网络健康检查表
5.逻辑网络设计和物理网络设计的关系
6.网络设计测试
7.优化和文档编写。

如何进行网络规划与设计

如何进行网络规划与设计

如何进行网络规划与设计网络规划与设计是在建立一个新的网络环境或对现有网络进行升级改造时必不可少的环节。

通过合理的规划与设计,可以确保网络的性能、可靠性和可扩展性,进而提高用户体验和网络管理的效率。

本文将探讨如何进行网络规划与设计,以帮助读者更好地理解这一过程。

一、需求分析进行网络规划与设计的第一步是进行需求分析。

需求分析主要包括以下几个方面:1.1 覆盖范围:确定网络需要覆盖的范围,包括办公室、会议室、公共区域等。

1.2 用户数量:统计网络需要支持的用户数量,包括员工、客户等。

1.3 带宽需求:根据用户需求和应用需求,确定网络带宽的需求大小。

1.4 安全性要求:确定网络的安全性要求,包括数据加密、访问控制等。

1.5 设备要求:确定所需的网络设备类型和数量,包括路由器、交换机、防火墙等。

通过对以上需求进行详细分析,可以为后续的网络规划与设计提供必要的基础。

二、网络拓扑设计在进行网络规划与设计之前,需要确定网络的拓扑结构。

拓扑结构是指网络中各个设备之间的连接方式。

常见的拓扑结构包括星型、总线型、环型、网状型等。

2.1 星型拓扑星型拓扑是指将所有的网络设备都连接到一个中央设备(如交换机)上。

这种拓扑结构具有易于扩展、管理和维护的特点,适用于中小型网络。

2.2 总线型拓扑总线型拓扑是指将所有的网络设备都连接到一个共享的传输介质上。

这种拓扑结构具有简单、廉价的特点,适用于小型网络。

2.3 环型拓扑环型拓扑是指将网络设备之间形成一个环状连接。

这种拓扑结构具有高可靠性和冗余性的特点,适用于大型网络。

2.4 网状型拓扑网状型拓扑是指所有的网络设备之间都直接连接的一种拓扑结构。

这种拓扑结构具有高可靠性和灵活性的特点,适用于复杂的网络环境。

根据实际需求和网络规模,选择合适的拓扑结构进行网络设计。

三、IP地址规划IP地址规划是网络规划与设计中的重要环节。

IP地址是互联网通信的基础,合理的IP地址规划可以提高网络的可管理性和可扩展性。

网络系统设计方案

网络系统设计方案

网络系统设计方案网络系统是现代企业运作的关键,因为它们通常跨越世界各地,提供对全球客户和员工的交互能力。

为了保持强大的在线存在并确保流畅的业务运营,网络系统设计方案需要满足特定的需求和规格。

在本文中,我们将介绍一些重要的考虑因素和建议,以设计和实施高效的网络系统。

1.需求分析在考虑任何系统的设计方案之前,首先需要完成一项详细的需求分析。

这意味着确保对网络系统的使用方式和目标有完整的了解,并确定有哪些功能和实用性要求。

例如,一家在线商店需要处理大量订单和支付,必须提供安全性和可靠性来保护客户信息并非常迅速地处理支付请求。

因此,设计方案需要紧密地与需求一致以保证最佳效果。

2.选择合适的硬件设备为了彻底的网络设计,硬件设备应该选择基于需要提供的服务确定网络系统的需求。

需要考虑应用服务器、数据服务器、防火墙和路由器的计算能力和存储容量。

这些硬件设备必须与业务的增长扩展相对应。

3.软件选择网络系统设计方案的组成要素之一是软件。

多数的系统都是基于客户端和服务器端软件相结合的体系结构。

在这种情况下,必须选择到特定应用领域相适合的客户端和服务端应用程序。

此外,选择具有强大和灵活性的操作系统是重要的,这样可以轻松地进行扩展和适应到不同的应用程序。

4.安全性网络系统的安全性是至关重要的因素。

必须评估保护数据和客户隐私的安全要求。

为了满足这些要求,可以使用多层安全控制机制,并包括防火墙,入侵检测系统和加密技术等主要控制机制。

此外,合适的用户认证和访问控制以及职责划分会保护到数据不被非法获取及篡改。

5.性能优化网络系统设计方案应包括识别并解决系统瓶颈的策略和计划。

性能优化策略可能包括使用分布式系统架构,对高流量应用程序进行负载平衡和缓存处理,以及使用最新技术方案等。

6.备份和恢复策略备份和恢复策略是一个网络系统设计方案的必要组成部分。

系统数据的完整性和可用性是关键的。

确保系统不会因数据丢失或灾难性故障而彻底崩溃。

综上,一个强大有效的网络系统依赖于一个仔细策划,评估与理解的设计方案。

网络拓扑设计与优化的关键要点

网络拓扑设计与优化的关键要点

网络拓扑设计与优化的关键要点网络拓扑设计和优化是现代网络架构中至关重要的部分。

通过合理的拓扑设计和优化,可以提高网络的性能、可靠性和安全性。

本文将介绍网络拓扑设计与优化的关键要点,并探讨如何有效地实施这些要点。

一、网络拓扑设计的基本原则1. 高可用性:确保网络的连通性和可靠性,避免单点故障。

可通过冗余设备、链路和路径来实现。

2. 可扩展性:考虑网络未来的增长和变化,设计具备扩展性的拓扑结构。

采用模块化的架构和标准化协议,便于添加新设备和服务。

3. 简化结构:减少网络层级,降低管理和维护的复杂性。

选择适当的网络层次结构,避免冗余和混乱。

4. 合理划分:将不同功能和安全要求相似的设备划分到不同的区域或子网中。

实现网络资源的优化利用和安全隔离。

二、关键要点详解1. 分布式拓扑设计:采用分布式拓扑结构可以有效地减少单一故障点,并提高网络的可靠性。

此类拓扑通常包括核心层、汇聚层和接入层。

核心层负责数据在不同汇聚层之间的传递,汇聚层连接核心层和接入层,接入层连接终端设备。

2. 冗余设计:引入冗余设备、链路和路径,以防止某个组件故障时网络中断。

例如,使用冗余交换机和路由器实现设备冗余;通过多路径技术(如OSPF、BGP等)实现链路冗余。

3. VLAN划分:使用虚拟局域网(VLAN)技术可以将不同部门或功能的设备隔离开,提高网络的安全性和性能。

逻辑上的隔离可以防止广播风暴、减少冲突域。

合理的VLAN划分还可以提高网络的管理效率。

4. QoS设置:通过实施合适的服务质量(QoS)策略,可以确保关键应用数据的优先传输,提高网络的性能和用户体验。

QoS设置包括带宽限制、优先级队列、流量调度等。

5. 安全设计:网络安全是当前互联网世界中不可或缺的一环。

在拓扑设计中,应考虑安全性要求,如使用防火墙、入侵检测系统(IDS)、虚拟私有网络(VPN)等技术。

通过安全策略和访问控制列表(ACL)对网络进行保护。

三、网络拓扑优化的关键要点1. 流量分析:对网络流量进行分析和监测,了解不同应用和服务的使用情况。

网络计划知识点总结

网络计划知识点总结

网络计划知识点总结网络规划是指根据网络设计的要求,对网络资源进行分析、规划和管理,以便合理利用网络资源,实现网络设计目标。

网络规划是网络设计的第一步,也是最为关键的一步。

只有在网络规划上做好了,才能保证网络设计和运营的顺利进行。

下面我们将从网络规划的基本概念、网络规划的步骤、网络规划的方法和网络规划的要点等方面,对网络规划的知识点进行总结和介绍。

一、网络规划的基本概念1.1 网络规划的定义网络规划是指根据组织的网络使用需求,对网络资源进行分析和配置,以实现网络连接、数据传输和信息共享的目标。

1.2 网络规划的意义网络规划是为了实现网络设计的目标和要求,对网络资源进行合理配置和分配,以确保网络系统的正常运行和高效管理。

网络规划的成功与否,直接关系到网络系统的安全性、稳定性和可扩展性。

1.3 网络规划的目标网络规划的目标是通过对网络资源进行合理分配和配置,实现网络连通、信息共享、数据传输和资源调配的目标。

此外,网络规划还要实现网络系统的安全性、稳定性和可扩展性。

1.4 网络规划的原则网络规划的原则是根据网络设计的要求,对网络资源进行分析和配置,以达到网络设计的目标。

网络规划应该遵循“合理性、有效性、可行性、可扩展性、安全性和稳定性”的原则,以确保网络系统的正常运行和高效管理。

二、网络规划的步骤2.1 网络规划的准备阶段网络规划的准备阶段是指在进入网络规划之前,对网络设计的目标、要求和范围进行调查和了解。

在这一阶段,要明确网络规划的目标、任务、时间、资源和范围等,以便为网络规划的实施做好充分的准备。

2.2 网络规划的需求分析阶段网络规划的需求分析阶段是指在对网络规划的目标和要求进行分析,以确定网络规划应该满足的需求。

在这一阶段,要对网络规划的业务需求、数据传输需求、网络连接需求和信息共享需求等进行详细的分析,以便明确网络规划的实施方向。

网络规划的方案设计阶段是指在对网络规划的需求进行分析后,通过对网络资源进行调研和评估,设计出合理的网络规划方案。

网络布局的9大原则

网络布局的9大原则

网络布局的9大原则网络布局是指在网页设计中,将不同元素有机地组织在一起,使网页看起来整齐、美观、易读,从而提高用户体验和网页的可用性。

以下是网络布局的九大原则:1.一致性:网页中的各个元素应该在设计和排版上保持一致,如标题的字体、按钮的样式等,通过统一的设计语言使用户能够更容易理解和操作。

2.对齐:网页中的元素应该遵循对齐原则,使页面看起来整齐有序。

可以使用左对齐、右对齐和居中对齐等方式,避免过多的居中对齐使页面呈现出不稳定的感觉。

3.对比度:合理的对比度可以提高页面的可读性,提醒用户哪些是重要的内容。

通过不同颜色、字体大小、字重等方式来产生对比度,使页面更富有层次感。

4.分组:将相关的内容和元素分组在一起,使用户能够更容易理解页面的结构和内容。

可以使用边框、背景色、线条等方式进行分组,提高页面的可读性和易用性。

5.简洁性:保持页面的简洁,不过多的元素和过多的文字会给用户带来信息过载的感觉。

通过简洁的设计和排版,使用户能够更快速地获取到所需信息。

6.层次感:通过合理的排版和设计,给页面赋予层次感,使用户能够更容易从整体上理解页面的结构和内容。

可以使用字体大小、颜色、对齐等方式来区分不同层次的内容。

7.易读性:保证页面的易读性,选择合适的字体、字号和行距,避免使用过亮或过暗的颜色。

同时,合理利用字体加粗、倾斜和下划线等方式,使重要内容更加突出。

8.响应式设计:在设计网页布局时,考虑到不同设备和屏幕尺寸的适应性,采用响应式设计来自动调整布局。

确保网页在不同设备上都能够有良好的展示效果。

9.导航:网页中的导航是用户获取信息和浏览网页的重要工具,应该设计简洁、明确的导航栏,使用户能够快速找到所需内容。

同时,提供面包屑导航和功能,提高用户的查找效率。

这九大原则是网页设计中非常重要的基本原则,通过合理运用这些原则,可以使网页设计更加专业、美观、易用,提升用户的体验感和满意度。

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1.网络设计规范和方法1.核心标准主要是ITU-T,IEEE,IETF三大系列。

ITU-T接近于成语网物理层定义,IEEE系列标准则关注局域网物理和数据链路层,IETF标准则更加注重数据链路层以上的规范。

2.系统的复杂性:系统集成的复杂性体现在:技术、成员、环境、约束四个方面,它们之间互为依存关系3.多种技术和产品的集成系统集成不是选择最好的产品和技术的简单行为,而是要选择最适合用户需求和投资规模的产品和技术。

4.网络工程的特点明确的设计目标,详细的设计方案,权威的设计依据,完备的技术文档,完善的实施机构5.物联网的定义是:将物品通过射频识别信息、传感设备与互联网连接起来,实现物品的智能化识别和管理。

6.在传送层中,感知数据的管理与处理是物联网的核心技术。

网络用户需求分析1.IEEE软件工程定义的需求1)用户解决问题或达到目标所需要的条件或要求。

2)系统满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或要求。

3)反映上面1)或2)所描述的条件或要求的文档说明。

2.IEEE的定义包括了从用户角度,以及从设计者角度来阐述用户需求。

3.内部网(Intranet)功能资源共享,数据管理,文件管理,信息发布,协同工作,OA系统3.网络拓扑结构设计1.点对点网络将主机以点对点方式连接,主机通过单独的链路进行数据传输,并且两个节点之间可能会有多条单独的链路。

点对点网络优点:网络性能不会随数据流量加大而降低。

点对点网络缺点:网络中任意两个节点通信时,如果它们之间的中间节点较多,就需要经过多跳后才能到达,这加大了网络传输时延。

2.广播式网络仅有一条信道,网络上所有节点共享这个信道。

广播网络广泛用于局域网通信。

广播网络优点:在一个网段内,任何两个节点之间的通信,最多只需要“2跳”的距离;广播网络缺点:网络流量很大时,容易导致网络性能急剧下降3.链路形结构的优点设备无关性。

独立性。

安全性。

非中心化。

链路形结构的缺点连接较多。

时延较大。

4.环网络的优点:不需要集中设备(如交换机),消除了对中心系统的依赖性;信号沿环单向传输,传输时延固定;所需光缆较少,适宜于长距离传输;各个节点负载较为均衡;双环或多环网络具有自愈功能;可实现动态路由;路径选择简单,不容易发生地址冲突等问题。

环形网络拓扑结构的缺点:不适用于多用户接入;增加节点时,会导致路由跳数增加;难以进行故障诊断;结构发生变化时,需要重新配置整个环网;投资成本较高。

5.广播网络一般采用CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)原理进行工作。

6.冲突域冲突域的大小会影响到网络的性能。

交换机、路由器等设备可以隔离冲突域。

7.产生广播风暴的原因:主机查找服务器,大量主机广播查找服务器地址,网络环路,网卡故障,网络病毒,黑客软件和视频软件使用8.星形结构优点:网络结构简单,建设和维护费用少。

通信节点一般采用交换机,提高了链路利用率。

一个节点出现故障不会影响其它节点的连接。

星形结构缺点:可靠性低。

中心节点负担重。

使用线缆较多。

9.网络设计中应注意以下问题:适度超前,分期实施,简化设计,安全隔离10.核心层的主要功能是实现数据包高速交换汇聚层主要功能链路聚合,减少接入层与核心层之间的链路数。

流量聚合,将接入层低速链路转发到核心层。

路由聚合,减少核心层路由器中路由表的大小。

主干链路管理,流量控制、负载均衡、QoS保证。

11.核心层冗余策略:网络中增加带宽最简单的放方法是增加冗余链路,路由器可以为多个链路和路径提供负载均衡功能,将信号流在各个链路之间进行均衡传输,从而提高数据转发效率。

12.局域网的服务主要两类:1)通用的网络服务2)企业内部的应用服务13.集中式服务设计模型所有服务子网设计在网络核心层,服务器机群集中安置在网络中心机房。

优点:网络结构简单,便于管理;缺点:增加核心层负荷,增加网络链路流量,网络可靠性不好。

14.分布式服务设计模型网络服务集中,应用服务分散。

优点:网络流量分担合理,核心层压力小。

缺点:网络管理工作量大,设备利用率不高。

设计原则:网络服务集中,应用服务分散15.网络结构扩展设计1)接入能力扩展2)处理能力扩展3)网络带宽扩展4)网络规模扩展5)网络平滑扩展IPv4升级到IPv6的方法:双协议栈技术,隧道技术16.VLAN的基本概念VLAN逻辑工作组的节点不受物理位置限制。

同一VLAN中的主机可以自由通信,不同VALN之间的主机通信,必须通过路由进行信号转发。

VLAN可以为交换机提供独立的广播域。

大部分2层交换机都支持VLAN技术。

VLAN的优点隔离广播风暴;提高个人用户安全性;方便用户人员变动。

设计VLAN的目的:为交换机端口提供独立的广播域。

VLAN的缺点增加了不同VLAN之间路由的信号流;过多VLAN造成的网络性能下降;主干链路流量加大;增加了网络的抽象性。

17.VLAN的划分方法基于端口划分VLAN,基于Mac,基于协议,基于IP组播18.生成树协议(STP)工作原理IEEE 802.1d标准定义了生成树协议解决网络环路问题的方法是让交换机之间相互通信,确保任何网络环路之间只有唯一的一条路径。

SPT算法基本思想:选择一台交换机作为根桥交换机;任意时刻只能有一个根桥;由根桥开始,逐级形成一棵树;根桥定时发送配置数据包;非根桥接收配置数据包并转发4.地址规划与路由技术1.网络地址规划原则:按需分配,避免地址浪费;利用CIDR等技术,高效分配地址;尽量按地域或部门分配连续的IP地址块;合理预留地址;内部网络应尽量使用私有地址;限制静态地址分配,客户端采用动态地址分配;公有AS(自治系统)号由ISP向相关国际组织申请;私有AS号在大型网络内部应统一规范和分配。

NAT主要功能:解决IP地址紧缺问题;隐藏内网地址;对网络进行负载均衡控制OSPF协议工作原理在自治系统中,每一台运行OSPF协议的路由器,通过Hello呼叫协议,收集各自接口和邻居路由器的链路状态信息;然后通过泛洪算法在整个系统中广播自己的LSA(链路状态响应报文),使得在整个系统内部的路由器都维护一个同步的链路状态数据库(LSDB);区域内路由器选择路由时,先查询LSDB中的链路状态,然后采用SPF(最短路径优先)算法,计算出以自己为根,其它路由节点为叶的一条最短的路径树;最后再通过计算域间路由、自治系统外部路由后,确定一个完整的最佳路由第五章网络性能设计ITU-T规定:数据传输速率低于1.5Mbit/s(T1)的网络为窄带网;数据传输速率在1.5Mbit/s 以上的网络为宽带网。

网络带宽低于256kbit/s时,很难满足用户对网络服务的需求。

阻塞式与非阻塞式设计上层(如汇聚层)链路带宽大于或等于下层(如接入层)链路带宽的总和,称为非阻塞式设计;上层链路带宽低于下层链路带宽的总和,称为阻塞式设计。

集线比指可用信道与接入用户线的比例。

带宽管理器一般设置在边界路由器附近网络流量设计模型:分层网络的流量模型:汇聚层链路聚合链路聚合的目的是保证链路负载均衡。

流量设计中的80-20规则和20-80规则80-20规则:网段上80%的数据流量在本网段内部流动,只有20%的网络流量访问其他网段。

优点:减轻了网络核心层的流量压力;缺点:不利于网络集中管理(主要应用于分布式服务设计的园区网)20-80规则:只有20%的数据流量访问本地局域网,而80%的数据流量需要流出本地网络。

主要适用于采用B/S工作模式的小型企业局域网。

链路聚合协议链路聚合是将交换机上的多个端口在物理上连接起来,在逻辑上捆绑在一起,形成一个有较大宽带的端口,实现均衡负载,并提供冗余链路。

QoS(服务质量)是指Ip在传输数据流时,满足一系列服务请求的实现机制。

QoS技术指标1.传输时延产生时延的因素很多,如分组时延、排队时延、交换时延和传输时延。

话音数据包到达目的地的总时间不得超过150ms在任何系统中,传输时延总是存在的。

2.时延抖动时延抖动是不同数据包之间延迟时间的差别。

抖动主要由于排队等候时间不同而引起。

话音网络的抖动不应超过30ms。

3.丢包率数据包丢失由网络拥塞引起。

在高可用网络中,数据包丢失率应小于1%。

4.吞吐量吞吐量是在一定时间段内网上信号的流量,有时也使用数据传输速率进行表示。

一般吞吐量越大越好。

IntServ服务可以提供以下两种服务类型。

(1)保证服务(GS)提供保证的带宽和时延限制来满足应用程序的要求。

如VoIP服务可以预留10M的带宽和不超过1s的时延。

(2)负载控制服务(CLS)保证即使在网络过载的情况下,也能保证某些应用程序的数据包低时延和高通过率。

DiffServ区分业务基本思想:将网络业务分成不同的类别,根据业务类别进行区分对待。

DiffServ功能:将用户业务划分为几种业务类型,为不同业务类型提供相应的优先权。

对流量进行整形、队列调度等处理,减少网络拥塞。

负载均衡基本工作原理负载均衡是采用一组设备和多条通信链路,将通信量及其他工作智能地分配到整个设备组中的不同设备上,或将数据流量均衡的分配到多条链路上,提供最快地响应速度,以及不停顿的服务。

负载均衡的设计要求(1)输出和输入接口的流量均衡。

(2)支持动态和静态的路径选择。

(3)链路健康状态检测。

(4)冗余均衡。

(5)易管理性。

(6)负载均衡的技术参数一是每秒钟通过网络的数据包数,二是服务器能处理的最大并发连接数。

LVS(Linux虚拟服务器)软件负载均衡技术工作原理:一组服务器通过高速局域网互连,每台服务器中都安装Linux和LVS软件,其中一台LVS服务器作为前端负载调度器。

它将客户端的网络请求调度到其他服务器上。

客户端程序不受服务器集群的影响,不需作任何修改。

在服务器集群中,可以随时加入和删除一个服务器节点,而不影响正常服务。

第六章网络可靠性设计可靠性用平均无故障工作时间(MTBF)衡量可用性计算方法可用性是衡量网络系统提供持续服务的能力。

系统可用性计算方法:系统年停机时间=一年总时间×(1-系统可用性)网络最重要的两个特性是速度和可靠性。

高可用性的7R原则(1)冗余(Redundancy)(2)品牌(Reputation)(3)可靠性(Reliability)(4)维修能力(Repairability)(5)恢复能力(Recoverability)(6)响应(Responsiveness)(7)活力(Robustness)冗余设计的目的:提供网络链路备份;提供网络负载均衡单点故障是指网络某一节点或某一链路发生故障时,可能导致用户与核心设备或网络服务的中断。

冗余设计要求:只在网络正常链路中断时,才使用冗余备份链路。

尽量不要将冗余链路用于负载均衡,否则当发生网络故障需要使用冗余链路时,网络由于负载失衡而产生不稳定性(性能颠簸)。

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