Mikä on tietoverkko yksinkertaisissa vaiheissa?
Kauniit tietoverkot, jotka yhdistävät ihmiset ja laitteet | Artikla
Portaalissamme www.v500.com puhumme usein verkoista, verkottumisesta ja tietoverkoista. Ovatko nämä kaikki hyvin? Mitä tarkalleen ottaen tarkoitamme sillä?
Monet ihmiset käyttävät verkkoja eivätkä kiinnitä siihen paljon huomiota, joten miksi heidän pitäisi? Haluamme selittää, mitä tietoverkot tekevät elämässämme, yrityksessäsi.
Jos ymmärrät, mitä verkot tekevät, ymmärrät myöhemmin, mitä palveluita tarjoamme ja mitä etuja, etuja ja arvoa voimme lisätä yrityksesi infrastruktuuriin.
”Yli 70 % kaikesta dataliikenteestä nykyään siirtyy palvelimelta palvelimelle tai idästä länteen. Perinteiset (vanhat) datakeskusverkot suunniteltiin alun perin joustavuutta varten, ja ne keskittyivät pääasiassa nopeuden nopeuteen konesalissa, joka on nyt sen sisällä. Pilviteknologiaa, jossa paljon dataa kopioidaan maailmanlaajuisesti, käytetään E2W:tä.
Mikä on tietoverkko?
Tietoverkko on järjestelmä, joka siirtää tietoa verkon tukiasemien (solmujen) välillä datakytkentöjen, järjestelmän ohjauksen ja yhteenliittämissiirtolinjojen, kuten Ethernetin (kupari) tai kuituyhteyden kautta. Tietoverkot voivat koostua erilaisista viestintäjärjestelmistä, mukaan lukien piirikytkimet, vuokrajohdot ja pakettikytkentäiset verkot.
Mitkä ovat tietoverkkojen tyypit?
- Henkilökohtainen verkko (PAN)
- Lähiverkko (LAN)
- Langaton lähiverkko (WLAN)
- Kampusalueen verkosto (CAN)
- Pääkaupunkiseudun verkosto (MAN)
- WAN-verkko (WAN)
- Tallennusalueen verkko (SAN)
- System-Area Network (tunnetaan myös nimellä SAN)
Mikä on mobiilitietoverkko?
Mobiilidataverkko on verkko, jota tavallinen matkapuhelimesi tai älypuhelin käyttää pois päältä. Verkkoa lähetetään yleensä matkaviestinverkon peittoalueilla. Toisin kuin yksityinen langaton koti- tai toimistoverkko, matkapuhelinverkko ei yleensä ole yhtä turvallinen, ja sen kautta on huolehdittava pääsystä tietoihin.
Kaksi yleisintä tietoverkkotyyppiä ovat:
- Lähiverkko (LAN)
- WAN-verkko (WAN)
Mitä ovat 3x Tier Data Center Networks?
Vanhoissa tietokeskusverkoissa käytettiin kolmikerroksista rakennetta, joka koostui ydin-, jakelu- (aggregaatio-) ja Access-tason kytkimistä.
- Ydinkytkimet - ovat yleensä suuria integroituja alustoja, joilla on erittäin suuri läpijuoksu ja edistyneet reititysominaisuudet (BGP ja OSPF).
- Jakokerroksen kytkimet ovat keskitason nopeuskytkimiä, jotka ovat tärkeitä uplink-nopeuksille. Tältä tasolta löytyy usein lisäpalveluita, kuten kuormituksen tasaus ja palomuurit.
- Access Layer Switches – ovat perinteisiä TOR-kytkimiä, jotka koostuvat säännöllisesti 24–48 portista 1 tai 10 Gbps porteista samankokoisilla uplinkeillä.
3-kerroksinen verkkoinfrastruktuuri - ydin-, jakelu- ja pääsykerros
Aiemmin suositeltiin usein kolminkertaista datakeskuksen verkkosuunnittelua. Se toimi erittäin hyvin, kun suurin osa liikenteestä siirtyi pohjoisesta etelään (ulkopuolelta palvelinkeskukseen sisään) tai päinvastoin. Pakettivirta ytimeen reititetään oikealle jakelukytkimelle ja lähetetään sitten Access Switchiin, jossa palvelimet on yhdistetty. vain kolmen fyysisen hypyn läpi kulkeminen rajoittaa pakettivirtaa kohti lisätyn latenssin määrää.
Tämän suunnittelun huoli nykyaikaisesta datakeskuksesta on paljon enemmän sisäinen-DC-liikenne on uusi normi. Palvelinten välisen liikenteestä johtuen kolmesta hyppystä tulee nyt nopeasti neljä, viisi tai enemmän, mikä lisää huomattavaa viivettä kulkua kohti ja lisää pullonkaulojen, puskurin ylitysten ja pudonneiden pakettien mahdollisuutta.
2x Tier Data Center -verkkoja, mitä nyt käytetään
Nykyään kaksitasoista verkkoa, jossa on Spine-and-Leaf -arkkitehtuuri, suositellaan vastaamaan nykyaikaisten sovellusten tarpeita: korkea suorituskyky, pieni latenssi ja nolla konvergenssi.
- Selkäkytkimet - ovat erittäin suuritehoisia, matalaviiveisiä ja porttitiheitä kytkimiä, joilla on suorat suurnopeusliitännät (40, 100, 400 Gbps) jokaiseen Leaf Switchiin.
- Lehtikytkimet ovat hyvin verrattavissa perinteisiin TOR (Top of the Rack) -kytkimiin. Ne ovat usein 24–48-porttisia 1/10 tai 40, 50 ja 100 Gbps pääsykerroksen yhteyksiä, mutta niillä on lisääntynyt kapasiteetti 40, 100 tai 400 Gbps uplinkillä kuhunkin Spine Switchiin.
Selkä- ja lehtiverkkoinfrastruktuuri - SDN, verkkoautomaatio

Selkärangan ja lehtien verkkoinfrastruktuuri, ohjelmistopohjainen verkko (SDN), verkkoautomaatio
Kaksitasoisten, selkä / lehti-arkkitehtuurien edut
- Joustavuus: Jokainen Leaf-kytkin liitetään jokaiseen Spine-kytkimeen, kattavia puita ei tarvita, ja TRILL-, SPB- tai SDN-protokollan ansiosta jokaista uplink-linkkiä voidaan käyttää samanaikaisesti. Liikenne kulkee kaikkien nousevien linkkien 100 %:n läpi, ja algoritmi tasapainottaa liikennettä tasaisesti. Myöhemmin kaikki kytkinportit ovat käytössä, toisin kuin 3x-tason infrastruktuurissa, jossa vain 50 % porteista ja uplinkeistä käytettiin, loput 50 % valmiustilassa.
- Latenssi: Itä-länsi-pakettivirtaan on enintään 2 hyppyä, joten erittäin alhainen latenssi on tyypillistä.
- Suorituskyky: Todelliset aktiiviset / aktiiviset ylälinkit mahdollistavat liikenteen kulkemisen vähiten ruuhkaisten nopeiden linkkien yli.
- Skaalautuvuus: Voit laajentaa Leaf Switch -määrää haluttuun porttikapasiteettiin ja lisätä selkäkytkimiä uplinkeille. Kaikki VLAN-verkot (VXLAN) ovat saatavilla kaikkialla.
- sopeutumiskyky: Useita selkälehtiverkkoja monipilviympäristössä voidaan yhdistää ja hallita yhdestä lasiruudusta. Tämä topologia hyödyttää muita yritysverkon osia (esimerkiksi teollisuussoluarkkitehtuuria tai yritysverkkoa).
- Lähentyminen: konvergenssi on nolla; Mega Data Center -verkot vaativat korkeaa suorituskykyä, jos verkkoliikenne konvergoi, palvelimien ja tallennuslaitteiden suorituskyky heikkenee suuresti
Huomioita kaksitasoisten, selkärangan lehtiarkkitehtuurien käytöstä
Kaksitasoisessa suunnittelussa palvelinkeskus on kaapeloitava uudelleen. Jokainen lehti on liitettävä jokaiseen selkään. Tämä uusi arkkitehtuuri vaatii huomattavan määrän kaapelia ja optiikkaa liitettävyyteen. Totta, kaapelointi vaatii jonkin verran työtä; TOR-kytkimillä säästät kuitenkin rahaa kaapeloinnissa, valjastuksessa ja kytkentäpaneeleissa.
Kaksitasoiset Spine/Leaf-arkkitehtuurit saattavat silti vaatia joitain reitittimiä kolmannen kerroksen reitittämiseksi Internetiin, kampuksille ja haarakonttoreille. Sekä fyysisen että loogisen verkon suunnittelu on välttämätöntä ennen uuden konesalilaitteiston ostamista.
Pilviverkkoinfrastruktuurin lähestymistapa
Ehkä sanomme ilmeisen: pilviverkko tai -alusta on ympäristö, jota isännöidään jonkun muun tietokeskuksessa. Toisin sanoen kohtele Pilviä kuin omaa verkkoasi. Erottele sovellukset, palvelut ja palvelimet hallittaviin verkkoihin. Käytä tiukkoja palomuurikäytäntöjä verkkojen/aliverkkojen välillä.
AWS VPC antaa sinulle oletuksena 65 100 plus IP-osoitetta; kukaan ei tarvitse niin paljon, ellet ole FTSE 24 Enterprise -yritys. Taika on jakaa tämä asiaankuuluviin käytettävyysvyöhykkeisiin joustavuuden varmistamiseksi ja sitten aliverkkoihin—./250 (XNUMX plus IP:tä). Monet ihmiset unohtavat perustavanlaatuisen askeleen hyvään nimeämiskäytäntöön ja käyttävät sitä hyvin usein; katso viestiämme, 10-verkon suunnittelun parhaat käytännöt infrastruktuurillesi.
Kuinka päästä alkuun tekoälyn hyödyntämisessä?
Uusi innovatiivinen tekoälyteknologia voi olla ylivoimainen – voimme auttaa sinua tässä! Käyttämällä tekoälyratkaisujamme poimimaan, ymmärtämään, analysoimaan, tarkastelemaan, vertaamaan, selittämään ja tulkitsemaan tietoja monimutkaisimmista ja pitkimmistä asiakirjoista, voimme viedä sinut uudelle polulle, opastaa sinua, näyttää kuinka se tehdään ja tukea sinua. koko matkan.
Aloita ILMAINEN kokeilujaksosi! Luottokorttia ei vaadita, täysi pääsy pilviohjelmistoomme, peruuta milloin tahansa.
Tarjoamme räätälöityjä tekoälyratkaisujaUseiden asiakirjojen vertailu'Ja'Näytä kohokohtia"
Varaa ILMAINEN demo!
Nyt tiedät kuinka se tehdään, aloita!
Lataa ohjeet aiMDC:n (AI Multiple Document Comparison) käyttöön. PDF filee.
Asiakirjojen dekoodaus: v500 Systemsin esityksen kohokohdat tuovat selkeyttä sekunneissa, AI (Video)
v500 Systems | AI for the Minds | YouTube-kanava
"AI Show Highlights" | 'AI Document Comparison'
Anna meidän hoitaa monimutkaiset asiakirjaarviosi
Tutustu tapaustutkimuksiimme ja muihin kiinnostaviin blogiteksteihin:
10 parasta verkkosuunnittelun parasta käytäntöä infrastruktuurillesi
Mikä tekee erinomaisesta tietoverkkosuunnittelusta?
Maksymilian Czarnecki
Alun perin englanniksi laadittu blogikirjoitus käy läpi maagisen metamorfoosin arabian, kiinan, tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, hindin, unkarin, italian, japanin, puolan, portugalin, espanjan, ruotsin ja turkin kieleksi. Jos jokin hienovarainen sisältö on menettänyt loistonsa, kutsutaan takaisin alkuperäinen englanninkielinen kipinä.