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为实施QoS,首先,Catalyst 3550识别流量,或包组,然后借助IP包中的特色服务代码点字段(DSCP)和/或以太网包中的802.1p服务等级(CoS)字段对这些组分类或再分类。分类和再分类可以根据源/目标IP地址、源/目标MAC地址或第4层传输控制协议(TCP)/用户数据报协议(UDP)端口中规定的条件进行。在入口处,Catalyst交换机还将对包进行策略处理和作标记。控制面板和数据面板访问控制列表(ACL)可在所有端口上获得支持,可确保每个分组基础上的正确策略处理和标记功能。
对包进行分类、策略处理和标记之后,出交换机之前还将把包分配到相应的队列中。Catalyst 3550支持四个出口队列,使网络管理员能更详细地区分LAN上的各种应用,并分配相应的优先顺序。在出口处,交换机执行排序和拥塞控制。排序指确定队列的处理顺序的算法/过程。交换机支持加权循环(WRR)排序和严格优先级排序。WRR排序算法可以在不影响网络管理员的优先权设置的情况下,保证低优先级的包不会永远得不到带宽。严格优先级排序能够保证,优先级最高的包将先于所有其它流量接受服务,其它三个队列则通过WRR排序接受服务。与排序相结合,Catalyst 3550-12T和3550-12G可通过加权随机早期检测(WRED)支持拥塞管理。WRED通过为在拥塞发生前丢弃包来设定阈值,从而避免了拥塞现象的发生。
这些特性使网络管理员能优先处理关键业务/或带宽密集型流量,如ERP(Oracle、SAP等)、语音(IP电话流量)和CAD/CAM,并稍后处理对时间不太敏感的应用,如FTP或电子邮件(SMTP)。例如,管理员可能非常不希望将大文件下载到布线室交换机上某个端口,而同时将对质量要求较高的语音流量下载到此台交换机上的另一个端口,增加其延迟。避免这种情况的方法是,将语音流量适当分类,并在网络中优先传输。Web浏览器等其它应用可拖后处理,只需尽力而为即可。
Catalyst 3550系列智能以太网交换机经由Cisco承诺信息速率(CIR)功能支持来限速。通过CIR,带宽可保证以8Kbps的增量扩展。可根据若干条件分配带宽,这些条件包括MAC源地址、MAC目标地址、IP源地址、IP目标地址和TCP/UDP端口号码。当网络环境要求提供服务等级协议,或者网络管理员必须控制某些用户的带宽时,就必须进行带宽分配。Catalyst 3550-12T和3550-12G每端口可支持128个集中或单独输入策略处理器,或每端口8个集中输出策略处理器,从而为网络管理员提供了全面、细致的带宽管理功能。
凭借24Gbps交换结构和12Gbps的最大传送速率,Catalyst 3550-12T和3550-12G交换机以17Mpps的传送速率提供了所有端口的动态IP路由选择功能。基于Cisco快速传送(CEF)的路由选择体系结构可支持改进的可扩展性和性能。该体系结构支持极高速的搜索功能,并可确保必要的稳定性和可扩展性,以满足未来的需求。除了动态IP单播路由选择以外,Catalyst 3550的出色配备也使其非常适用于要求多播支持的网络。硬件中的多播路由选择协议(PIM)和互联网组管理协议(IGMP)监测功能,使Catalyst 3550交换机成为严格的多播环境的理想选择。
当用作堆叠顶部配线室集中交换机时,这些交换机提供了多种优势,以改进网络性能。例如,从堆叠顶部实施路由选择上行链路,通过在集中器交换机端接所有生成树协议事件,实现了更快速的故障恢复保护并简化了生成树协议算法,从而提高了网络可用性。如果其中一条上行链路故障,通过可扩展路由选择协议,如开放最短路径优先(OSPF)或改进型内部网关路由选择协议(EIGRP),而非标准生成树协议合并,可实现到冗余上行链路的更快的故障恢复功能。链路故障后,通过路由选择协议完成的分组重新导向,与使用第二层生成树改进内容的解决方案相比,可导致网络更快速地合并。另外,路由选择上行链路,通过在上行链路上实施相同成本的路由选择,以执行负载均衡,可实现更好的带宽使用。这将导致在经常出现瓶颈的那部分网络中,实现动态的负载均衡。而且,通过去除流入网络骨干网中不必要的广播数据,路由选择上行链路可优化即时可用布线室上行链路的使用。
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