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萬兆交換機(jī)中的新一代技術(shù)

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作者:沈之千 時(shí)間:2006-06-30 來源: 收藏

    作為兼容于以往的最新以太網(wǎng)技術(shù),萬兆以太網(wǎng)不僅僅是以太網(wǎng)的“高速翻版”,萬兆以太網(wǎng)第一次提出了萬兆廣域以太網(wǎng)技術(shù),第一次實(shí)現(xiàn)了私有到公眾的融合。同樣,作為的核心設(shè)備,萬兆以太網(wǎng)交換機(jī)也不僅僅是在已有的千兆以太網(wǎng)交換機(jī)上支持萬兆的接入模塊,它需要新一代的系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括從交換機(jī)體系結(jié)構(gòu)、二/三層技術(shù)的更新,到下一代 IPv6 的缺省支持和有效的帶寬管理。本文將探討這些新一代的技術(shù)。
     
       近年來,從局域網(wǎng)到城域網(wǎng),從城域網(wǎng)到廣域網(wǎng),以太網(wǎng)技術(shù)以驚人的速度正占據(jù)著越來越多的市場(chǎng),尤其在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)中,以太網(wǎng)技術(shù)越來越多地成為毫無爭(zhēng)議的選擇。從快速以太網(wǎng)到千兆以太網(wǎng),再到萬兆以太網(wǎng),技術(shù)上的更新滿足了新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)所帶來的高速帶寬增長(zhǎng)和新一代應(yīng)用的需求。
     
       以下我們來看一下萬兆以太網(wǎng)交換機(jī)中的新一代技術(shù)。
     
       分布式的交換體系
     
       用戶投資購(gòu)買萬兆以太網(wǎng)交換機(jī),是因?yàn)樾枰軌蛟谌魏吻闆r下線速處理數(shù)據(jù)包的轉(zhuǎn)發(fā),需要能夠處理新一代的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如組播應(yīng)用、流媒體應(yīng)用、IP語(yǔ)音、下一代互聯(lián)網(wǎng)IPv6應(yīng)用;同時(shí)也需要交換機(jī)能夠提供最好的投資保護(hù)、能夠占用最少的機(jī)架空間、能夠盡量地節(jié)省電量、能夠看得見用戶的流量等。
     
       顯然,千兆交換機(jī)不能容納大容量萬兆端口的線速轉(zhuǎn)發(fā),目前的千兆交換機(jī)只能夠提供幾十到幾百個(gè)G的吞吐量,而新一代的能夠提供每秒處理一千個(gè)G以上的吞吐。由于如此大的數(shù)據(jù)吞吐用最高的CPU也不能實(shí)現(xiàn)線速轉(zhuǎn)發(fā),所以我們需要專用的網(wǎng)絡(luò)集成電路芯片(ASIC),同時(shí)需要將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的任務(wù)分布到各個(gè)模塊上實(shí)現(xiàn)。
     
       分布式系統(tǒng)有不同的實(shí)現(xiàn)方式,一種是在傳統(tǒng)的交換機(jī)技術(shù)上將常用的任務(wù)轉(zhuǎn)移到本地模塊上實(shí)現(xiàn),它可以利用本地的交換矩陣,也可以利用整個(gè)交換機(jī)的交換矩陣,但是這樣的做法顯然不是最佳的;另一種做法是徹底地將所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的任務(wù)分布到各個(gè)模塊并利用本地的大容量交換矩陣實(shí)現(xiàn)。
     
       所以說,大容量的分布式交換結(jié)構(gòu)最為有效,不僅應(yīng)該提供大容量的背板交換矩陣,還應(yīng)該提供大容量的本地交換矩陣,無阻塞的并行交換矩陣是目前最為先進(jìn)的技術(shù)。
     
       ASIC與FPGA芯片
     
       同時(shí), ASIC提供的是在轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)時(shí)利用專用芯片而不是由CPU來處理。ASIC的衡量標(biāo)準(zhǔn)就是盡可能在芯片級(jí)上處理所有的流量轉(zhuǎn)發(fā),但是問題在于 ASIC一旦設(shè)計(jì)之后交換機(jī)就不能進(jìn)行修改。所以我們會(huì)選擇處理盡可能多的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品,我們會(huì)考慮到 IPv4 的數(shù)據(jù)包交換和路由、IP組播的數(shù)據(jù)包,是否能夠?qū)崿F(xiàn)芯片級(jí)的數(shù)據(jù)分流和服務(wù)質(zhì)量保證(QoS),是否能夠?qū)崿F(xiàn)芯片級(jí)的數(shù)據(jù)限速,數(shù)據(jù)限速是否可以實(shí)現(xiàn)多種方式以及采用信用制而非門票制的方式,是否可以實(shí)現(xiàn)策略路由,是否可以實(shí)現(xiàn)訪問列表控制(ACL),是否可以實(shí)現(xiàn)新一代 IPv6 的交換和路由,甚至是否可以芯片級(jí)采集數(shù)據(jù)流量等一系列問題。優(yōu)秀的ASIC設(shè)計(jì)體現(xiàn)了交換機(jī)設(shè)計(jì)的最高技術(shù)。
     
       但是,有了分布式的交換體系和優(yōu)異的ASIC技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于ASIC 的技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)則不能更改,那么新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新的應(yīng)用模式將完全利用 CPU來處理,而這樣往往給用戶帶來性能上的損失和業(yè)務(wù)上的痛苦。解決的辦法可以是購(gòu)買新一代ASIC設(shè)計(jì)的模塊,但是硬件升級(jí)可能帶來的是昂貴的追加投資。最新的會(huì)利用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片(FPGA)來解決這一缺陷,將新的標(biāo)準(zhǔn)通過軟件升級(jí)由硬件處理,提供了用戶投資的最好保護(hù)。
     
       解決沖突
     
       這樣一來,似乎所有的問題都解決了,其實(shí)不然。由于交換機(jī)的各個(gè)模塊之間以及它們與中央管理模塊之間是一個(gè)有機(jī)的整體,Internet路由信息的分發(fā)、維護(hù)需要各個(gè)模塊的參與,并且總會(huì)存在這樣的問題: 由于本地硬件芯片尋址不到而需要中央管理模塊的參與,所以交換機(jī)的性能會(huì)有所損失。
     
       最新的萬兆交換機(jī)是如何解決這一問題的?主要是通過兩個(gè)途徑:一是將控制通道和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)通道進(jìn)行分離,二是在各個(gè)接口模塊上使用高性能的CPU參與??刂仆ǖ篮蛿?shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)通道的分離就是在交換機(jī)上實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同的并行交叉矩陣。這樣,我們所說的背板容量將完全用于數(shù)據(jù)通道的使用,同時(shí)也保障了萬兆交換機(jī)硬件的安全性,而本地高性能的CPU參與使得中央管理模塊永遠(yuǎn)不會(huì)處理涉及各個(gè)接口數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā),實(shí)現(xiàn)真正意義上的分布式體系結(jié)構(gòu)。
     
       當(dāng)然,萬兆以太網(wǎng)的體系結(jié)構(gòu)還有很多因素參與,比如大容量的SDRAM 和TCAM(能夠在一秒鐘實(shí)現(xiàn)10億次以上搜索),比如本地路由方式是否采用基于拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)。
     
       更重要的是,萬兆交換機(jī)的軟件是否采用多線程方式,軟件是否提供最新一代的二/三層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這些二/三層技術(shù)包含了新一代網(wǎng)絡(luò)的最新需求,比如基于萬兆以太網(wǎng)端口的鏈路捆綁,是否提供快速鏈路冗余的各種技術(shù)、是否提供從端口安全性到各種用戶認(rèn)證的安全技術(shù)、是否提供完整的IPv4和IPv6的各項(xiàng)規(guī)范、是否提供快速BGP路由技術(shù)、是否提供冗余路由協(xié)議、是否提供各項(xiàng)二/三層安全特性、是否提供交換機(jī)的防攻擊特性、是否提供交換機(jī)本身CPU智能保護(hù)、是否所有這些特性都由硬件實(shí)現(xiàn)等。
     
       完整的IPv6規(guī)范
     
       IPv6 提供了各種設(shè)備上網(wǎng)而非僅僅是PC和服務(wù)器,同時(shí)克服了目前 IPv4 的一些缺陷,萬兆以太網(wǎng)加上 IPv6 的組合,是構(gòu)建未來高性能新一代網(wǎng)絡(luò)的必由之路。通常 IPv6 有三種實(shí)現(xiàn)方法:在目前的交換機(jī)上用軟件方式實(shí)現(xiàn);或者采用新的硬件模塊,插入現(xiàn)有的系統(tǒng)之中,從而增強(qiáng)IPv4/IPv6的轉(zhuǎn)發(fā)性能; 或者是全新設(shè)計(jì)的IPv6萬兆交換機(jī)。
     
       QoS
     
       全面的服務(wù)質(zhì)量QoS保障特性是融入硬件和軟件中的一個(gè)重要特性,萬兆交換機(jī)通過提供高容量的端口緩存和每個(gè)端口的多級(jí)硬件隊(duì)列來提供QoS的硬件場(chǎng)所,同時(shí)通過軟件實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)流的優(yōu)先級(jí)分類,高端的特性還可以通過軟硬件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流的‘上色’和‘著色’,例如可以在硬件上重寫ToS/DSCP或 802.1p位。
     
       這種特性可以應(yīng)用于流媒體和IP語(yǔ)音的應(yīng)用上,用戶可以把具有特定流媒體或IP語(yǔ)音的數(shù)據(jù)分揀出來提高(或降低)其優(yōu)先級(jí)或特定的數(shù)位值,然后自動(dòng)映射到QoS隊(duì)列,保障應(yīng)用服務(wù)或者是根據(jù)不同的服務(wù)等級(jí)提供相應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量。
     
       MPLS是重要的
     
       用戶特征
     
       MPLS是另一個(gè)重要的用戶特性,因?yàn)镸PLS能夠解決IP網(wǎng)絡(luò)從無序到有序的轉(zhuǎn)變,提供了端到端的流量工程和服務(wù)質(zhì)量保障,同時(shí)也提供了二層或者三層的VPN占有網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的安全性。但是,MPLS的實(shí)現(xiàn)受制于系統(tǒng)的資源,選擇萬兆以太網(wǎng)交換機(jī)就會(huì)考慮 MPLS的實(shí)現(xiàn)方式以及MPLS的性能,比如MPLS的VPN數(shù)量二層MPLS是否支持多點(diǎn)到多點(diǎn)的VPN方式。
     
       安全與流量管理
     
       安全性和網(wǎng)絡(luò)流量管理是目前用戶最為關(guān)注的重點(diǎn)。作為骨干設(shè)備,不僅僅需要考慮設(shè)備本身的安全防范,同時(shí)還要提供用戶的防范,就是說既要本身免疫能力強(qiáng),又要提供強(qiáng)有力的阻擊手段來保護(hù)網(wǎng)絡(luò)的用戶,并且所有的防范都應(yīng)該是基于硬件來實(shí)現(xiàn)。但是所有的安全防范都是基于我們已知的攻擊手段和安全漏洞上,如果我們不能監(jiān)控整個(gè)網(wǎng)絡(luò),安全性就不會(huì)是完整特性。
     
       考慮到萬兆交換和路由的高速轉(zhuǎn)發(fā),以往通過CPU采集流量的方法將不可行,而融入ASIC之中的分布式流量采集系統(tǒng)帶來了萬兆交換機(jī)的一個(gè)創(chuàng)新。sFlow是目前較為先進(jìn)的流量管理規(guī)范,它既能提供IPv4的數(shù)據(jù),也能提供IPv6 的數(shù)據(jù)。如果我們能在不影響性能的前提下提供所有設(shè)備的所有流量,那么就可以非常容易地觀察網(wǎng)絡(luò)的流量,可以是某一個(gè)端口下一個(gè)特定用戶的活動(dòng),也可以是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)上的異常流量。分布式的流量監(jiān)控系統(tǒng)好比是黑夜里的道路監(jiān)控系統(tǒng),難以想像一臺(tái)核心的骨干設(shè)備缺乏這樣的流量管理系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)什么樣的后果。
     
       測(cè)試
     
       衡量一臺(tái)萬兆交換機(jī),首先是測(cè)試它是否能夠達(dá)到線速轉(zhuǎn)發(fā)的吞吐量,同時(shí)觀察端到端的傳輸延遲,一臺(tái)優(yōu)秀的萬兆交換機(jī)應(yīng)該能夠在加載關(guān)鍵應(yīng)用的前提下(如組播應(yīng)用、IPv6 應(yīng)用、大容量訪問列表控制),線速無阻塞地轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包,并且保證端到端的數(shù)據(jù)延遲盡可能地小。其次,衡量萬兆交換機(jī)還需通過測(cè)試關(guān)鍵協(xié)議,如BGP4的容量、路由收斂和路由震蕩來檢驗(yàn),測(cè)試針對(duì)攻擊的防范特性、測(cè)試流量管理的關(guān)鍵特性。冗余性的測(cè)試也非常重要,冗余性包含硬件系統(tǒng)的冗余性和軟件特性的冗余性。
     
       可以說,選擇萬兆以太網(wǎng)交換機(jī)不僅僅是幾個(gè)單項(xiàng)功能的選擇,更是一項(xiàng)全面評(píng)估的系統(tǒng)選擇。

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