(967 Produkte verfügbar)
Ein 100G-Netzwerkschalter fungiert als eine Datenbrücke mit hoher Kapazität in Computernetzwerken und leitet den Datenverkehr zwischen Geräten wie Servern, Firewalls, Routern und anderen Schaltern basierend auf MAC-Adressen. Dieser Schalter bietet 100 Gigabit pro Sekunde (100G) pro Port und ermöglicht so die Unterstützung großer Datenübertragungsvolumina. Die Art des 100G-Netzwerkschalters unterscheidet sich je nach seinen besonderen Eigenschaften.
Hersteller:
Verschiedene Hersteller von 100G-Netzwerkschaltern entwickeln ihre Produkte mit unterschiedlichen Hardware- und Softwarefunktionen. Zu den bekannten Herstellern gehören Arista Networks, Broadcom, Cisco, Mellanox Technologies, Extreme Networks und Juniper Networks.
Schicht:
Der 100G-Netzwerkschalter arbeitet auf verschiedenen Schichten des OSI-Modells (Open Systems Interconnection). Ein Layer-2-Schalter (Datensicherungsschicht) verarbeitet MAC-Adressen (Media Access Control), während ein Layer-3-Schalter (Netzwerkschicht) mit IP-Adressen (Internet Protocol) arbeitet. Beide Schichten verwenden Hardware und Software, um ihre Aufgabe zu erfüllen, Daten zwischen Netzwerksegmenten und innerhalb lokaler Netzwerke (LAN) zu leiten.
Fähigkeiten und Zweck:
Ein zweckorientierter 100G-Netzwerkschalter ist so konzipiert, dass er diesem Zweck gerecht wird. Beispielsweise bietet ein Rechenzentrums-Switch, der für den Einsatz in Rechenzentren, Cloud-Computing und Umgebungen mit intensivem Netzwerkverkehr gedacht ist, eine hohe Portdichte und Skalierbarkeit. Umgekehrt leitet ein Edge-Switch den Datenverkehr zwischen einem Rechenzentrum oder Netzwerk-Core und Endgeräten.
Benutzeroberfläche:
Der 100G-Netzwerkschalter kann verwaltet oder nicht verwaltet werden. Benutzer haben keinen Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen und daher nur geringe Kontrolle über die Funktionalität und Leistung nicht verwalteter Schalter. Verwaltete Schalter hingegen bieten Benutzern eine konfigurierbare Schnittstelle, die es ihnen ermöglicht, das System innerhalb ihres Netzwerks zu beobachten und zu verwalten.
Modularer Aufbau:
Einige Schalter bieten einen modularen Aufbau, der das Hinzufügen separater Schnittstellenkarten oder Blades zur Erweiterung der Funktionen und Ports ermöglicht. Modulare Schalter bieten Flexibilität, indem sie es Unternehmen ermöglichen, den Schalter im Laufe der Zeit an die Anforderungen anzupassen, z. B. die Portdichte zu erhöhen oder neue Technologien zu unterstützen.
Feste Konfiguration:
Schalter mit fester Konfiguration haben eine feste Anzahl von eingebauten Ports und können nicht erweitert werden. Diese Schalter sind in der Regel einfach zu bedienen und erschwinglich, was sie zur ersten Wahl für viele gängige Netzwerkaufgaben macht.
Der 100GE-Netzwerkschalter verfügt über physische und Software-Funktionen, die seine Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit verbessern.
Portkonfiguration
Der 100G-Ethernet-Switch kann zwischen verschiedenen Konfigurationen für denselben Port wechseln. Diese Rotation ist durch die steckbare Schnittstelle am Switch möglich, die als Modul- und Leitungskarten bezeichnet wird. Der Port kann so konfiguriert werden, dass er mehrere Geschwindigkeiten unterstützt, von 1G bis 100G Ethernet.
Sicherheitsfunktionen
Datenschalter bieten verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Netzwerks. Zu diesen Maßnahmen gehören die Verhinderung des Zugriffs unberechtigter Benutzer auf das Gerät, die Überprüfung des Netzwerkverkehrs auf verdächtige Aktivitäten und die Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist die Implementierung strikter physischer Sicherheitskontrollen entscheidend, um Datenschalter und Netzwerkserver vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.
Darüber hinaus verwenden Datenschalter virtuelle LANs (VLANs), um Netzwerke zu segmentieren, wodurch die Sicherheit erhöht und der Zugriff auf sensible Informationen und kritische Ressourcen innerhalb von Unternehmen eingeschränkt wird.
Qualität der Dienstleistung
Quality of Service ist ein wichtiger Bestandteil des Netzwerkswitchings, bei dem verschiedene Arten von Netzwerkverkehr priorisiert werden. Dies wird durch die Implementierung von Richtlinien und technischen Maßnahmen erreicht, um die optimale Leistung zeitkritischen Datenverkehrs wie Sprach- und Videoübertragung zu gewährleisten.
QoS auf Switches ermöglicht die Priorisierung von bandbreitensensitiven Anwendungen, um sicherzustellen, dass kritischer Datenverkehr die notwendigen Ressourcen erhält und reibungslos funktioniert, wodurch die allgemeine Netzwerkqualität und das Benutzererlebnis verbessert werden.
Stapelbar
Stapelbare 100g-Ethernet-Switches können physikalisch auf ihren Montagebügeln gestapelt werden. Sie werden über dedizierte Ports auf der Rückseite des Switches miteinander verbunden. Wenn sie gestapelt werden, funktionieren sie als ein einziger Switch. Dies erhöht die Skalierbarkeit, Redundanz und vereinfacht die Verwaltung des Switches.
Im Falle eines Ausfalls eines der Switches kann dieser ersetzt werden, ohne dass der Netzwerkbetrieb unterbrochen wird. Einige 100G-Ethernet-Switches ermöglichen das Stapeln von bis zu 6 Switches.
Modularer Aufbau
Modularer 100G verwendet ein kartenbasiertes Design, bei dem Ports und Schnittstellen vom Switch getrennt sind. Er verfügt über Erweiterungssteckplätze, um verschiedene Leitungskarten aufzunehmen. Jede Leitungskarte enthält Netzwerkports mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Protokollen.
Unternehmen können Leitungskarten hinzufügen oder aktualisieren, um neue Technologien zu unterstützen oder die Kapazität zu erhöhen. Dieser Switch kann gleichzeitig mit mehreren Endgeräten verbunden werden. Er ermöglicht gleichzeitige Datenübertragungen über verschiedene Schnittstellen.
Plattformen für die Erstellung und Verteilung von Inhalten:
Organisationen, die große Mediendateien produzieren, verlassen sich auf den 100-Gigabit-Switch. Zu diesen Organisationen gehören Streaming-Dienste, Clouds und große Medien. Solche Organisationen übertragen Dateien großer Größe innerhalb ihres internen Systems. Die Übertragung von Dateien mit hoher Geschwindigkeit und die Verteilung von Inhalten erfordern eine Netzwerkinfrastruktur, die in der Lage ist, diese Größenordnung zu bewältigen. Wenn es eine Aktualisierung oder eine neue Veröffentlichung in der Content-Bibliothek gibt, ermöglicht das 100-Gigabit-Netzwerk dies mit großer Effizienz.
Wissenschaftliche Forschung und akademische Einrichtungen:
Einrichtungen, die Forschung betreiben, erreichen ihre Ziele mithilfe von Netzwerk-Anwendungen und -Switches. Wetterüberwachung, biomedizinische Studien und akademische Forscher benötigen die Verwendung von 100G. Die Datenraten von 100 Gigabit pro Sekunde machen ihn ideal für Anwendungsfälle wie Umweltforschung, die die Überwachung von Geräten an verschiedenen Standorten und georäumliche Daten umfasst. Netzwerkressourcen und -Switches können die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und Forschern ermöglichen.
Virtualisierungs- und Cloud-Umgebungen:
Die Virtualisierungsumgebung und -anwendungen benötigen eine Netzwerkinfrastruktur, um die Netzwerkbandbreite für die Speicherung und Workloads zu unterstützen. Virtualisierte Desktops und Benutzer benötigen eine zuverlässige Netzwerkplattform, um zu funktionieren. Cloud-Umgebungen benötigen einen Switch mit hoher Bandbreite, um Servercluster und Datenspeicher zu verbinden und das Routing zwischen diesen Ressourcen bereitzustellen.
Finanzdienstleistungen und Hochfrequenzhandel:
Finanzinstitute verwenden Netzwerke mit geringer Latenz, um sich mit Börsen zu verbinden und Marktdaten zu erhalten. Ein Switch kann Finanzinstituten helfen, Informationen schneller zu übertragen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die Reduzierung der Zeit, die für die Bestätigung von Transaktionen benötigt wird, erfordert eine zuverlässige Option zur Skalierung der Bandbreite.
Internet Exchange und Rechenzentren:
100-Gigabit-Ethernet-Switches sind in IXPs und Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen eine zuverlässige Interkonnektivität zwischen Netzbetreibern, Dienstleistern und Unternehmensnetzwerken. Dies verbessert die Datenübertragung, steigert die betriebliche Effizienz und reduziert die Latenz. Durch ein Upgrade auf 100GE können Rechenzentren bessere Interkonnektivitätsdienste anbieten, da die Bandbreite weiter zunimmt.
Bei der Auswahl eines 100G-Switches sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, um zu verstehen, welcher Switch die Bedürfnisse des Benutzers erfüllt. Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie vor dem Kauf eines Netzwerkschalters berücksichtigen sollten:
F: Welche Vorteile bietet ein 100G-Netzwerkschalter?
A: Ein 100G-Ethernet-Switch bietet eine hohe Bandbreitenkapazität, die für die Unterstützung von Cloud-Computing, Finanzdienstleistungen, Big Data, Sicherheit und Backup, Internet der Dinge und Hochfrequenzhandel unerlässlich ist. Der Switch bietet auch eine geringere Latenz, die für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Skalierbarkeit erforderlich ist, um auf eine höhere Bandbreite zu aktualisieren.
F: Welche Rolle spielen Ports in einem 100G-Netzwerkschalter?
A: Die Anzahl der Ports in einem 100G-Netzwerkschalter bestimmt die Kapazität der Geräte in einem Netzwerk, um miteinander zu kommunizieren. Ein Switch mit vielen Ports ermöglicht es vielen Geräten, sich in einem einzigen Netzwerk zu verbinden und zu kommunizieren. Netzwerkschalter mit weniger Ports können jedoch verwendet werden, um bestehende Netzwerke zu erweitern.
F: Was ist der Unterschied zwischen einem Netzwerk-Router und einem Netzwerkschalter?
A: Ein Netzwerk-Router verbindet zwei oder mehr verschiedene Netzwerke, wie z. B. das lokale Netzwerk und das Internet. Ein Netzwerkschalter hingegen verbindet Geräte in einem lokalen Netzwerk, um zu kommunizieren und Daten auszutauschen, ohne auf das Internet zuzugreifen.
F: Was ist der Unterschied zwischen Layer-2- und Layer-3-Netzwerkschaltern?
A: Layer-2-Netzwerkschalter arbeiten auf der Datensicherungsschicht und verwenden MAC-Adressen, um Daten weiterzuleiten. Sie erstellen ein lokales Netzwerk und helfen Geräten innerhalb dieses spezifischen Netzwerks, eine Verbindung herzustellen. Ein Layer-3-Switch arbeitet jedoch auf der Netzwerkschicht und kann alles tun, was ein Layer-2-Switch kann. Darüber hinaus kann er IP-Adressen routen, um verschiedene Netzwerke zu erstellen und zu verwalten, und so die Kommunikation zwischen diesen ermöglichen.