局域网网络架构
1.单核心架构
优点:网络结构简单,节省设备投资。
缺点:
2.双核心架构
优点:
缺点:
3.环形架构
环型局域网是由多台核心交换设备连接成双RPR(动态弹性分组环)。RPR具备自愈保护功能,省光纤资源,具备MAC层50ms 自愈时间的能力,提供多等级、可靠的QoS 服务,带宽公平机制和拥塞控制机制。RPR 环双向可用,RPR 利用空间重用技术,使得环上的带宽得以有效利用。
缺点:
4.层次局域网架构
层次局域网(或多层局域网)由核心层交换设备、汇聚层交换设备和接入层交换设备,以及用户设备等组成。
层次局域网网络易于扩展;网络故障可分级排查,便于维护。通常,层次局域网通过与广域网的边界路由设备接入广域网,实现局域网和广域网业务互访。
广域网网络架构
.半冗余广域网
半冗余广域网是由多台核心路由设备连接各局域网而形成的。其中任意核心路由设备至少存在两条以上连接至其他路由设备的链路。如果任何两个核心路由设备之间均存在链接,则属于半冗余广域网特例,即全冗余广域网。
对等子域广域网
对等子域结构是指通过将广域网的路由器划分成两个独立的子域,每个子域内路由器采用半冗余方式互连。对等子域结构中,两个子域间通过一条或多条链路互连,对等子域结构中任何路由器都可以接入局域网络。
层次子域广域网
层次子域结构将大型广域网路由设备划分为多个较为独立的子域,每个子域内路由器采用半冗余方式互连。层次子域结构中,多个子域之间存在层次关系,高层子域连接多个低层子域。层次子域结构中任何路由器都可以接入局域网络。
网络存储
目前主流的网络存储技术有三种:
1.直接附加存储(DAS)
在直连方式存储中,存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接到服务器的,I/O请求直接发到存储设备。DAS也可称为服务器附加存储(SAS)。它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。
2.网络附加存储(NAS)
NAS是一种专用的数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而提高性能、降低总拥有成本。其成本远远低于使用服务器存储,而效率却远高于后者。
3.存储区域网络(SAN)
SAN是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统。利用SAN,不仅可以提供大容量的存储数据,而且地域上可以分散,并缓解了大量数据传输对于局域网的影响。
根据数据传输过程采用的协议,划分为:
软件定义网络架构
SDN架构中有三个层面:
网络生命周期
一个网络系统从构思开始到最后被淘汰的过程被称为网络系统的生命周期。网络系统的生命周期至少包括网络系统的构思计划、分析和设计、运行和维护等过程。
常见的迭代周期构成方式主要有三种:
网络开发过程
根据五阶段迭代周期的模型,网络开发过程被划分为五个阶段:
需求分析
需求分析是开发过程最关键的阶段,在需求分析阶段应该尽量明确定义用户的需求,详细的需求描述使得最终的网络更有可能满足用户的要求。需求分析的输出是需求说明书,也就是需求规范。不同的用户有不同的网络需求,收集需求需要考虑:
获取用户需求的常用方法如下:
现有网络系统分析
现有网络系统分析的工作目的是描述资源分布,以便在升级时尽量保护已有投资。通过该工作,使网络设计者掌握网络现在所处的状态和情况。此阶段输出正式的通信规范说明文档,内容如下:
确定网络逻辑结构
网络逻辑结构设计是体现网络设计核心思想的关键阶段,在这一阶段根据需求规范和通信规范,选择一种比较适宜的网络逻辑结构,并实施后续的资源分配规划、安全规划等内容。网络的逻辑结构设计来自于用户需求中描述的网络行为、性能等要求,逻辑设计要根据网络用户的分类、分布,形成特定的网络结构,该网络结构大致描述了设备的互连及分布,但是不对具体的物理位置和运行环境进行确定。逻辑网络设计阶段,设计人员一般更关注于网络层的连接图,涉及网络互联、地址分配、网络层流量等关键因素。
此阶段最后应该得到一份逻辑网络设计文档,输出的内容包括以下几点:
确定网络物理结构
物理网络设计是对逻辑网络设计的物理实现,通过对设备的具体物理分布、运行环境等的确定,确保网络的物理连接符合逻辑连接的要求。在这一阶段,网络设计者需要确定具体的软硬件、连接设备、布线和服务。网络物理结构设计文档的内容如下:
安装和维护
1)安装
安装阶段是根据前面各个阶段的工程成果,实施环境准备、设备安装调试的过程。安装阶段的主要输出是网络本身。安装阶段应该产生的输出如下:
2)维护
网络维护又称为网络产品的售后服务。网络安装完成后,接受用户的反馈意见和监控是网络管理员的任务。网络投入运行后,需要做大量的故障监测和故障恢复以及网络升级和性能优化等维护工作。
网络设计方法
计算机网络设计通常采用自顶向下(Top-Down)的模块化设计方法,即从网络模型上层开始,直至底层,最终确定各模块,满足应用需求。
1.层次化网络设计模型
层次化模型由外向内由接入层、分布层和核心层三个功能层组成
1)接入层
接入层又称访问层,是用户接入网络的地方,用户可以是本地的,也可以是远程的。接入层可以通过集线器、交换机、网桥、路由器和无线访问点为本地用户提供接入服务,也可以通过VPN技术让远程用户经Internet接入内部网络。接入层往往需要有相应的策略来保证只有授权用户才可接入网络。
2)分布层
又称汇聚层,是核心层和接入层之间的接口。分布层的功能和特性如下:
3)核心层
核心层提供高速的网络主干。核心层的功能和属性如下:
4)层次化模型的优点: