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醫(yī)護呼叫對講系統(tǒng)廠家-路由器結構及多協(xié)議標記交換(MPLS)技術

2023-10-20 12:14

一、路由器硬件結構

1.路由器硬件結構的基本組成

       路由器的基本硬件結構包括輸入/輸出部分、數(shù)據轉發(fā)引擎和交換結構(SwitchingFabric)部分以及路由計算部分四個功能模塊,如圖8所示。

       輸入/輸出部分就是路由器上的網絡接口卡,即網卡,主要完成數(shù)據包的接收和發(fā)送工作。隨著路由器數(shù)據吞吐量的增加.路由器網絡接口卡的速度越來越高,從10Mbit/s到幾HGbit/s甚至更高;也由只有單個網絡接口的網卡發(fā)展到集成多個網絡接口的線卡。

       數(shù)據轉發(fā)引擎的功能是按照一定的路由查詢算法或流分類算法,根據輸入分組的目的地址等參數(shù)來決定轉發(fā)的目的端口。數(shù)據轉發(fā)引擎是影響路由器數(shù)據轉發(fā)速率的決定性因素。

       交換結構用于連接輸入/輸出部分和數(shù)據轉發(fā)引擎,為它們之間的數(shù)據傳遞提供高速的數(shù)據通道。常見的交換結構有總線,Cross-bar(交叉開關)等??偩€結構最為簡單,但當有多個網絡接口同時有數(shù)據輸入或輸出時,會岀現(xiàn)總線爭用的問題,影響數(shù)據交換的速率;Cross-bar結構相當于多條并行工作的總線,可以有效避免總線爭用的問題,但實現(xiàn)起來相對比較復雜。對于路由器來說,交換結構是影響其吞吐量的關鍵因素。

       路由計算部分通常是根據網絡的拓撲結構.選擇相應的路由協(xié)議,計算出路由表,從而控制數(shù)據包的轉發(fā)過程,也即完成7.2.2中的選路策略功能。


圖8    路由器硬件體系結構

2.路由器硬件結構舉例

        隨著互聯(lián)網網絡帶寬的迅速增加、數(shù)據業(yè)務的爆炸性增長以及用戶對服務質量要求的不斷提高,作為網絡核心的路由器的硬件結構也在不斷地變化和發(fā)展。

        最初的路由器采用傳統(tǒng)計算機的結構,相當于加了網絡物理接口(網卡)的計算機,如圖7.9所示,包括共享中央總線、CPU、內存及掛在共享總線上的多個網卡,通??煞Q為單總線單CPU結構。

圖9   第一代路由器硬件結構

        圖9中,中央CPU完成除物理接口之外的其他所有功能,數(shù)據包從一個物理接口進來,經總線送到中央CPU中進行轉發(fā)處理,然后又經總線送到另一個物理接口發(fā)送出去。這種單總線單CPU的主要局限是處理速度慢,一個CPU完成所有的任務,從而限制了系統(tǒng)的吞吐量。另外,系統(tǒng)容錯性也不好,CPU若出現(xiàn)故障容易導致系統(tǒng)完全癱瘓。但該結構的優(yōu)點是系統(tǒng)價格低。目前大量的接入式路由器基本上都是這種結構。

        為了克服第一代路由器的缺陷•顯然應該增加CPU的數(shù)量以及總線的數(shù)量.以便提高轉發(fā)速度和處理能力。所以.又出現(xiàn)了單總線主從CPU、單總線對稱式多CPU、多總線多CPU的結構。目前使用比較多的核心路由器結構是交換式結構。

        基于交叉開關設計的交換式路由器有很好的可擴展性能,并且省去了控制大量存儲模塊的復雜性和高成本,如圖10所示。

圖10   交換式路由器結構

        在交換式路由器中,釆用交叉開關結構替代共享總線,數(shù)據直接從輸入端經過交叉開關流向輸出端。這樣就允許多個數(shù)據包同時通過不同的線路進行傳送,各端目之間實現(xiàn)線速無阻塞互連。系統(tǒng)的交換帶寬取決于中央交叉陣列和各模塊的能力,而不是取決于總線自身。可以極大地提高路由器的轉發(fā)速度和系統(tǒng)的吞吐量。其中高速交叉開關技術目前已經十分成熟,在ATM交換機和高速并行計算機中廣泛應用.市場上可直接買到的高速交叉開關速率高達50Gbit/s。

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