نلقي نظرة اليوم على فوائد نوعين من تجميع المحولات: تكديس المحولات أو تكديس المحولات وتركيب الشاسيه أو تجميع محولات الشاسيه. هذا هو القسم 1.6 من موضوع اختبار ICND2.

عند تصميم شبكة الشركة ، ستحتاج إلى توفير وضع مفاتيح الوصول إلى "مفاتيح الوصول" ، والتي يتصل بها العديد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين ، ولوحات مفاتيح "مفاتيح التوزيع" ، التي تتصل بها مفاتيح الوصول هذه.
يُظهر الرسم التخطيطي نموذج Cisco لنظام التشغيل OSI المستوى 3 ، حيث يتم وضع علامة على مفاتيح الوصول بالحرف A ومفاتيح التوزيع بالحرف D. يمكنك الحصول على مئات الأجهزة في كل طابق من مبنى الشركة ، لذلك ستحتاج إلى الاختيار بين طريقتين لترتيب رموز التبديل.

يحتوي كل محول من مفاتيح مستوى الوصول على 24 منفذًا ، وإذا كنت بحاجة إلى 100 منفذ ، فهناك ما يقرب من 5 من هذه المفاتيح. لذلك ، هناك طريقتان: زيادة عدد المفاتيح الصغيرة أو استخدام مفتاح كبير واحد بمائة منفذ. لا يغطي موضوع CCNA نماذج المحولات الخاصة بـ 100 منفذ ، ولكن يمكنك الحصول على هذا المفتاح ، فمن الممكن تمامًا. لذا ، عليك أن تقرر ما يناسبك - عدد قليل منها صغير أو مفتاح كبير واحد.
كل خيار له مميزاته الخاصة. يمكنك تكوين رمز تبديل كبير واحد فقط بدلاً من تكوين عدد قليل من المفاتيح الصغيرة ، ولكن يوجد عيب هنا - نقطة اتصال واحدة فقط للشبكة. في حالة فشل رمز التبديل الكبير ، ستنهار الشبكة بالكامل.
من ناحية أخرى ، إذا كان لديك خمسة مفاتيح ذات 24 منفذًا وكسر أحدها ، توافق على أن فرصة فشل أحد المفاتيح أكبر بكثير من فرصة كسر جميع الأجهزة الخمسة في وقت واحد ، وبالتالي فإن المحولات الأربعة الأخرى ستواصل توفير الشبكة . عيب هذا الحل هو الحاجة لإدارة خمسة مفاتيح مختلفة.
يُظهر الرسم التوضيحي الخاص بنا 4 مفاتيح وصول متصلة بمفتاحي توزيع. وفقًا لمتطلبات OSI Layer 3 و Cisco network network ، يجب توصيل كل من مفاتيح التبديل الأربعة هذه بكل من مفاتيح التوزيع. عند استخدام بروتوكول STP ، سيتم حظر أحد المنفذين لكل مفتاح Access متصل بموزع التوزيع. من الناحية الفنية ، لا يمكنك استخدام النطاق الترددي الكامل للمحول ، نظرًا لأن أحد خطوط الاتصال دائمًا غير متصل.
عادةً ما توجد جميع المفاتيح الأربعة في نفس الطابق في حامل مشترك - تعرض الصورة 8 مفاتيح مثبتة. يوجد ما مجموعه 192 منفذًا في الحامل. بادئ ذي بدء ، يجب عليك تكوين عناوين IP يدويًا لكل من رموز التبديل هذه ، وثانياً ، تهيئة VLAN في كل مكان ، وهذا يعد "صداعًا" خطيرًا لمسؤول الشبكة.

هناك شيء يمكن أن يجعل مهمتك أسهل - Switch Stack. في حالتنا ، سيحاول هذا الشيء الجمع بين جميع المفاتيح الثمانية في مفتاح منطقي واحد.

في هذه الحالة ، سوف يلعب أحد المحولات دور المحول الرئيسي أو مضيف المكدس. يمكن لمسؤول الشبكة الاتصال بمفتاح التبديل هذا وإعداد جميع الإعدادات اللازمة التي سيتم تطبيقها تلقائيًا على جميع مفاتيح التبديل في الحزمة. بعد ذلك ، ستعمل جميع المفاتيح الثمانية كجهاز واحد.
تستخدم Cisco تقنيات متنوعة لدمج المحولات في مجموعات ، وفي هذه الحالة يسمى هذا الجهاز الخارجي "وحدة FlexStack". على اللوحة الخلفية للمفتاح يوجد منفذ يتم إدخال هذه الوحدة فيه.
يحتوي FlexStack على منفذين حيث يتم إدخال كبلات توصيل: يتصل المنفذ السفلي للمفتاح الأول في الحامل بالمنفذ العلوي من الثاني ، والمنفذ السفلي من الثاني إلى المنفذ العلوي في الثالث وهكذا حتى المفتاح الثامن ، حيث يتصل المنفذ السفلي بالمنفذ العلوي للمحول الأول. في الواقع ، نحن تشكيل اتصال حلقة من مفاتيح مكدس واحد.

في هذه الحالة ، يتم تحديد أحد المفاتيح بواسطة السيد (Master) ، والباقي - بواسطة العبيد (Slave). بعد استخدام وحدات FlexStack ، ستعمل جميع المفاتيح الأربعة لدائرتنا كمفتاح منطقي واحد.

في حالة فشل رمز التبديل الرئيسي A1 ، ستتوقف جميع مفاتيح المكدس الأخرى عن العمل. ولكن في حالة تعطل المفتاح A3 ، ستستمر المفاتيح الثلاثة الأخرى في العمل كمفتاح منطقي واحد.

في المخطط الأصلي ، كان لدينا 6 أجهزة فعلية ، ولكن بعد تنظيم Switch Stack ، لم يكن هناك سوى 3: 2 تبديل فعلي ومنطقي واحد. وفقًا للخيار الأول ، سيتعين عليك تكوين 6 رموز تبديل مختلفة ، وهو أمر مزعج بالفعل ، بحيث يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة عملية تكوين مئات المفاتيح يدوياً. بعد الجمع بين مفاتيح المكدس ، تلقينا مفتاح وصول منطقي واحد ، وهو مرتبط بكل من مفاتيح التوزيع D1 و D2 بواسطة أربعة خطوط اتصال مدمجة في EtherChannel. نظرًا لأن لدينا 3 أجهزة لمنع تشكيل حلقات المرور ، سيتم حظر EtherChannel بواسطة بروتوكول STP.
لذلك ، تتمثل ميزة مكدس التبديل في القدرة على التحكم في مفتاح منطقي واحد بدلاً من العديد من الأجهزة الفعلية ، مما يبسط عملية إعداد الشبكة.
هناك تقنية أخرى لدمج مفاتيح تسمى تجميع الهيكل. الفرق بين هذه التقنيات هو أنه بالنسبة إلى Switch Stack ، فأنت بحاجة إلى وحدة أجهزة خارجية خاصة يتم إدخالها في المحول.
في الحالة الثانية ، تحدث فقط مجموعة من الأجهزة على هيكل واحد مشترك ، ونتيجة لذلك لديك ما يسمى هيكل تبديل التجميع. في الصورة ، ترى الهيكل الخاص بسلسلة المحولات Cisco 6500. فهو يجمع بين 4 بطاقات شبكة مع 24 منفذًا ، وبالتالي فإن هذه الوحدة لديها 96 منفذًا.

إذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة المزيد من الوحدات النمطية للواجهة - بطاقات الشبكة ، وسيتم التحكم في كل منها بواسطة وحدة واحدة - المشرف ، وهو "العقل" للهيكل بأكمله. يحتوي هذا الهيكل على وحدتين مشرفتين في حالة فشل أحدهما ، مما يخلق نوعًا من التكرار ، ولكنه يزيد من موثوقية الشبكة. عادة ، يتم استخدام هذه الشاسيه باهظة الثمن على مستوى النظام الأساسي. يحتوي هذا الهيكل على مصدرين للطاقة ، يمكن تشغيل كل منهما من مصدر طاقة مختلف ، مما يزيد أيضًا من موثوقية الشبكة في حالة انقطاع التيار الكهربائي في إحدى محطات الطاقة الفرعية.
العودة إلى التصميم الأصلي ، حيث يوجد أيضًا قناة EtherChannel بين D1 و D2. عادة ، عند تنظيم مثل هذا الاتصال ، يتم استخدام منافذ إيثرنت. عند استخدام هيكل التبديل ، لا توجد حاجة إلى وحدات خارجية ؛ يتم استخدام منافذ Ethernet مباشرة لدمج المفاتيح. يمكنك ببساطة توصيل الوحدة الأولى للواجهة D1 بنفس الوحدة D2 ، والوحدة الثانية D1 بالوحدة الثانية D2 ، ويعمل كل شيء معًا لتشكيل تبديل طبقة توزيع واحد.

إذا نظرت إلى الإصدار الأول من المخطط ، ثم لتجميع 4 مفاتيح وصول ومجموعة توزيع ، فإنك تحتاج إلى استخدام برنامج EtherChannel متعدد الهياكل ، والذي ينظم قنوات EtherChannel لكل مفتاح وصول. سترى أنه في هذه الحالة ، يوجد اتصال p2p - نقطة إلى نقطة ، والذي يستثني تشكيل حلقات المرور ، وفي هذه الحالة ، جميع خطوط الاتصال المتاحة متورطة ، وليس لدينا انخفاض في عرض النطاق الترددي.
عادةً ما يتم استخدام تجميع الهيكل للمفاتيح عالية الأداء ، وليس لمفاتيح الوصول الأقل قوة. تتيح بنية Cisco الاستخدام المتزامن لكلا الحلين - تجميع الهيكل ومجموعة المفاتيح.

في هذه الحالة ، يتم تشكيل مفتاح منطقي توزيع مشترك ومفتاح منطقي واحد للوصول المشترك. في مخططنا ، سيتم إنشاء 8 قنوات EtherChannel تعمل كخط اتصال واحد ، كما لو أننا وصلنا مفتاح توزيع واحد بمفتاح وصول واحد باستخدام كابل واحد. في الوقت نفسه ، ستكون "منافذ" كلا الجهازين في حالة إعادة التوجيه ، وستعمل الشبكة نفسها بأقصى قدر من الأداء ، باستخدام عرض النطاق الترددي لجميع القنوات الثماني.
شكرا لك على البقاء معنا. هل تحب مقالاتنا؟ تريد أن ترى المزيد من المواد المثيرة للاهتمام؟ ادعمنا عن طريق تقديم طلب أو التوصية به لأصدقائك ،
خصم 30٪ لمستخدمي Habr على تناظرية فريدة من خوادم الدخول التي اخترعناها لك: الحقيقة الكاملة حول VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Cores) 10GB DDR4 240GB SSD 1 جيجابت في الثانية من 20 $ أو كيفية تقسيم الخادم؟ (تتوفر خيارات مع RAID1 و RAID10 ، ما يصل إلى 24 مركزًا وما يصل إلى 40 جيجابايت من ذاكرة DDR4).
ديل R730xd 2 مرات أرخص؟ فقط لدينا
2 من Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6 جيجا هرتز 14 جيجا بايت 64 جيجا بايت DDR4 4 × 960 جيجا بايت SSD 1 جيجابت في الثانية 100 TV من 199 دولار في هولندا! Dell R420 - 2x E5-2430 سعة 2 جيجا هرتز 6 جيجا بايت 128 جيجا بايت ذاكرة DDR3 2x960GB SSD بسرعة 1 جيجابت في الثانية 100 تيرابايت - من 99 دولار اقرأ عن
كيفية بناء البنية التحتية فئة باستخدام خوادم V4 R730xd E5-2650d تكلف 9000 يورو عن بنس واحد؟