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S5720S-LI下一代精簡型千兆以太交換機
S5720S-LI系列精簡型千兆以太交換機
S5720S-LI精簡型千兆以太網交換機系列是華為公司自主研發(fā)的綠色節(jié)能的以太網交換機,提供靈活的全千兆接入以及萬兆上行端口。
產品概述
S5720S-LI 系列交換機基于新一代髙性能硬件和華為公司統(tǒng)一的 VRP(Versatile Routing Platform)軟件平臺,支持智能iStack 堆疊,靈活的以太組網,多樣的安全控制等特點,為用戶提供綠色、易管理、易擴展、低成本的千兆到桌面的解決方案。該系列交換機提供高品質的QoS(QualityofService)能力,具備完善的隊列調度算法、擁塞控制算法,創(chuàng)新的優(yōu)先級調度算法和多級隊列調度機制,能夠對數(shù)據流實現(xiàn)多級的調度,從而滿足企業(yè)不同用戶終端、不同業(yè)務種類的服務質量要求。
產品型號和外觀
產品特性和優(yōu)勢
靈活的以太組網
該系列交換機不僅支持傳統(tǒng)的 STP/RSTP/MSTP 生成樹協(xié)議,還支持華為自主創(chuàng)新的 SEP 智能以太保護技術和業(yè)界的以太環(huán)網標準 ERPS。綠色節(jié)能設計S2700功耗低,采用新一代高集成芯片和節(jié)能電路設計,均衡散熱,支持空閑端口休眠。SEP 是一種專用于以太鏈路層的環(huán)網協(xié)議,適用于半環(huán)、整環(huán)、級聯(lián)環(huán)等各種組網,其協(xié)議簡單可靠、維護方便,并提供 50ms 的快速業(yè)務倒換。ERPS 是 ITU-T 發(fā)布的 G.8032 標準,該標準基于傳統(tǒng)的以太網 MAC 和網橋功能,實現(xiàn)以太環(huán)網的毫秒級快速保護倒換。
該系列交換機支持 Smartlink 功能。S5720S-LI 通過多條鏈路接入到多臺匯聚交換機上,實現(xiàn)了上行鏈路的備份,極大地提
升了接入側設備的可靠性。該系列交換機支持完善的以太 OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag),用于快速檢測鏈路故障。
組網應用
S5720S-LI 提供 PoE、Voice VLAN、NAC 等功能,可以輕松的提供多樣化的桌面接入功能,實現(xiàn)千兆到桌面的髙性能網絡。
網絡監(jiān)控交換機如何選型
華為交換機指示燈含義華為交換機指示燈含義:
1 電源模塊指示燈:PWR1
常滅:未通電。
綠色常亮:正常供電。
黃燈常亮:可能是如下原因引起,雙電源模塊配置時:
電源槽位1的電源模塊在位但開關沒開。
電源槽位1的電源模塊在位但電源未接通。
電源槽位1的電源模塊故障。
2 電源模塊指示燈:PWR2:常滅(除核心交換機s7706外,其他華為交換機均采用單個供電模塊,因此,PWR2燈常滅)
3 系統(tǒng)運行狀態(tài)燈:SYS
常滅:系統(tǒng)未運行。
綠色快閃:交換機啟動中 或 系統(tǒng)通過USB升級中。
綠色慢閃:系統(tǒng)正常運行。
黃燈閃爍:USB升級后,設備重啟完成后SYS燈黃燈*閃爍,表示設備升級成功,應可拔出U盤。
紅色常亮:風扇、溫度異常告警,或設備注冊后系統(tǒng)不正常運行。
紅色閃爍:插入U盤后系統(tǒng)無法升級,出現(xiàn)錯誤。
4 Status模式狀態(tài)燈:STAT
常滅:表示未選擇選擇Status模式。
綠色常亮:表示已選擇Status模式(默認模式),默認模式下業(yè)務接口指示燈正在指示接口鏈路連接。
5 Speed模式狀態(tài)燈:SPED
常滅:表示未選擇Speed模式。
綠色常亮:表示已選擇Speed模式,業(yè)務接口指示燈暫時用來指示接口的速率,45s后自動恢復到默認模式(Status)。
6 Stack模式狀態(tài)燈:STCK
(說明: V200R003C00之前版本的指示燈狀態(tài)及含義。)
常滅:表示沒有選擇Stack模式。
綠色常亮:表示業(yè)務接口指示燈暫時用來指示設備堆疊信息,45s后自動恢復到默認模式。
綠色閃爍:在進行模式切換操作時表示本設備為堆疊主設備或獨立未進行堆疊的設備。
Stack模式狀態(tài)燈:STCK
(說明: V200R003C00版本及以后版本的指示燈狀態(tài)及含義。)
未進行mode切換操作時(默認狀態(tài)):
常滅:表示本設備為堆疊備或堆疊從設備或未使能堆疊功能的設備。
綠色閃爍:表示本設備為堆疊主設備或已使能堆疊功能但獨立未進行堆疊的設備。
進行mode切換操作時:
綠色常亮:表示選擇Stack模式,本設備為堆疊備或堆疊從設備,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來表示本設備的堆疊ID。
綠色閃爍:表示選擇Stack模式,本設備為堆疊主設備或獨立未進行堆疊的設備,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來表示堆疊主設備的堆疊ID。
(45s后自動恢復到默認模式。)
7 模式切換按鈕:MODE
按鈕按一次則切換到Speed模式,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來指示各接口的速率狀態(tài)。
再按一次則切換到Stack模式,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來指示堆疊ID。
再按一次則恢復默認狀態(tài),即STAT燈亮綠色。
【當超過45s沒有按動按鈕,則模式狀態(tài)燈自動恢復為默認模式(STAT燈亮綠色,SPED燈常滅、STCK燈常滅或綠色閃爍)?!?
8 Mini USB接口指示燈
綠色常滅:表示Mini USB接口未使能,調試接口已使能。
綠色常亮:表示Mini USB接口已使能。
當Mini USB接口指示燈綠色常亮時,調試接口指示燈常滅。
9 調試接口指示燈
常滅:表示調試接口未使能,Mini USB接口已使能。
綠色常亮:默認狀態(tài),表示調試接口已使能。
當調試接口指示燈綠色常亮時,Mini USB接口指示燈常滅。
10 ETH接口指示燈
常滅:表示ETH接口無連接。
綠色常亮:表示ETH接口有連接。
綠色閃爍:接口在發(fā)送或接收數(shù)據。
安防監(jiān)控網絡中核心交換機的背板帶寬及包轉發(fā)率算法詳解
交換機的背板帶寬,是交換機接口處理器或接口卡和數(shù)據總線間所能吞吐的數(shù)據量。背板帶寬標志了交換機總的數(shù)據交換能力,單位為Gbps,也叫交換帶寬,一般的交換機的背板帶寬從幾Gbps到上百Gbps不等。支持iPCA網絡包守恒算法,可對任意業(yè)務流隨時隨地逐點檢測,助力客戶對業(yè)務的精準管理。一臺交換機的背板帶寬越高,所能處理數(shù)據的能力就越強,但同時設計成本也會越高。
一般來講,計算方法如下:
1)線速的背板帶寬
考察交換機上所有端口能提供的總帶寬。計算公式為端口數(shù)*相應端口速率*2(全雙工模式)如果總帶寬≤標稱背板帶寬,那么在背板帶寬上是線速的。
2)第二層包轉發(fā)線速
第二層包轉發(fā)率=千兆端口數(shù)量×1.488Mpps 百兆端口數(shù)量*0.1488Mpps 其余類型端口數(shù)*相應計算方法,如果這個速率能≤標稱二層包轉發(fā)速率,那么交換機在做第二層交換的時候可以做到線速。
3)第三層包轉發(fā)線速
第三層包轉發(fā)率=千兆端口數(shù)量×1.488Mpps 百兆端口數(shù)量*0.1488Mpps 其余類型端口數(shù)*相應計算方法,如果這個速率能≤標稱三層包轉發(fā)速率,那么交換機在做第三層交換的時候可以做到線速。
那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?
包轉發(fā)線速的衡量標準是以單位時間內發(fā)送64byte的數(shù)據包的個數(shù)作為計算基準的。對于千兆以太網來說,計算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 說明:當以太網幀為64byte時,需考慮8byte的幀頭和12byte的幀間隙的固定開銷。故一個線速的千兆以太網端口在轉發(fā)64byte包時的包轉發(fā)率為1.488Mpps。例如,對于一臺擁有24個千兆位端口的交換機而言,其滿配置吞吐量應達到24×1。快速以太網的線速端口包轉發(fā)率正好為千兆以太網的十分之一,為148.8kpps。
*對于萬兆以太網,一個線速端口的包轉發(fā)率為14.88Mpps。
*對于千兆以太網,一個線速端口的包轉發(fā)率為1.488Mpps。
*對于快速以太網,一個線速端口的包轉發(fā)率為0.1488Mpps。
*對于OC-12端口,一個線速端口的包轉發(fā)率為1.17Mpps。
*對于OC-48端口,一個線速端口的包轉發(fā)率為468MppS。
所以說,如果能滿足上面三個條件,那么我們就說這款交換機真正做到了線性無阻塞
背板帶寬資源的利用率與交換機的內部結構息息相關。目前交換機的內部結構主要有以下幾種:一是共享內存結構,這種結構依賴中心交換引擎來提供全端口的連接,由核心引擎檢查每個輸入包以決定路由。這種方法需要很大的內存帶寬、很高的管理費用,尤其是隨著交換機端口的增加,中央內存的價格會很高,因而交換機內核成為性能實現(xiàn)的瓶頸;計算公式為端口數(shù)*相應端口速率*2(全雙工模式)如果總帶寬≤標稱背板帶寬,那么在背板帶寬上是線速的。二是交叉總線結構,它可在端口間建立直接的點對點連接,這對于單點傳輸性能很好,但不適合多點傳輸;三是混合交叉總線結構,這是一種混合交叉總線實現(xiàn)方式,它的設計思路是,將一體的交叉總線矩陣劃分成小的交叉矩陣,中間通過一條的總線連接。其優(yōu)點是減少了交叉總線數(shù),降低了成本,減少了總線爭用;但連接交叉矩陣的總線成為新的性能瓶頸。