6 t# H8 N/ _- {# a% V网络技术的发展,虽然不能用一日千里来形容,但发展速度也是相当快的,不仅原有技术在不断升级换代,而且还不断有新的技术在涌现。再加上,单位网络应用需求也在不断提升,这一切都对网络升级提出了迫切需求。而企业网络设计之初又不可能有很全面的前瞻性,在网络中部署所有未来的技术和应用接口。而单位网络经常重建的可能非常小,一般都是采取升级的方式来提高网络的性能。这就要求网络设计之初的网络规划就要充分考虑到这一点。" o" ?/ i! k! D/ j0 J# z3 L8 x! F
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网络的可升级性主要体现在综合布线、网络拓扑结构、网络设备、网络操作系统、数据库系统等多个方面。; O5 B. y. i7 `9 h' T1 [8 v4 i
; {% E% o* ~, g9 @* S在综合布线方面,在设计之初就要考虑到各部门在未来人员都有可能大幅增加,就必须在最初布线时留下一定量的端口用于连接终端用户,或者下级交换机,否则就可能在需要扩展用户时需要重新锉开墙面,或者更换线槽,工程量大不说,还会带来巨大的工程成本,影响网络系统的持续正常使用。同时,还要充分考虑传输介质的升级,如原来的网络较小,都是采用廉价的双绞线,现在网络规模大了,某些关键节点的应用需求提高了,这时可能就要改变传输介质,如采用光纤,这要求在综合布线和网络设备选择时给予充分考虑。6 n6 }8 q2 l+ Y) C6 j
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网络拓扑结构的可升性考虑就是要能使在网络用户增加时,能灵活拓展,添加网络设备,改变网络层次结构。我们知道,局域网中的网络拓扑结构有多种,其中包括双绞线、光纤电缆使用的星型以太网结构,同轴电缆、光纤使用的环型结构和总线型结构,还有一种是由星型结构和总线型结构混合组成的混合型结构。这四种主要拓扑结构的可扩展性能不一样,总体上来说是混合型的可扩展性能最好,适用于较大型、地理位置比较分散(如分布在多栋建筑物之间,不同楼层之间)的网络,星型网络次之,适用于在同一楼层的小型以太网。单纯总线型和环型网络已很少在企业局域网中使用。0 j" L) C5 \5 _
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网络设备方面,可扩展性主要体现在网络设备是否是模块化结构,可以灵活地通过添加模块来扩展网络用户接口。一般因为模块化结构的网络设备价格昂贵,所以不必所有网络设备都支持模块化,而只是对处于核心层的网络设备有这方面的需求。汇聚和接入两声能的网络设备一般可直接通过添加设备数接在核心层设备上来扩展。" p0 P$ u9 J' E' D
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在网络设备中,一个最为关键的设备就是网络服务器,它在相当大程度上影响着整个网络的性能和可扩展性。现在的部门级以上的服务器都在可扩展性方面有了明显的要求了,如IBM的按需扩展理念。就是在需要时,可随时通过扩展服务器中的CPU数量、扩展插槽数量,和磁盘数量来提升服务器性能。另一个关键设备就是网络打印机 ,特别是汇聚层和骨干层交换机,最好具有如GBIC(Gigabit Interface Converter,吉比特接口转换)、SFP(Small Form Pluggables,小型可插拔头)之类的千兆模块结构,支持多种不同传输介质和接口类型,以便灵活选用。 & @$ P8 \4 u6 y& v . s/ d$ x2 d; |4 H; D) Y在网络设备的可升级方面还有一个重要方面需要充分考虑,那就是在网络升级后,原有设备的可用性。这就涉及到技术问题了。在设计网络之初,应尽可能在相应网络层次上应用当前最主流的网络技术,如核心层则需要考虑千兆以太网技术,汇聚、接入两层至少要考虑百兆快速以太网技术,而根本不要考虑早已过时的10Mbps网络设备了。这样在网络升级后,原有网络设备就至于全部淘汰。 ; s' B, i/ e8 e; \+ L3 w4 t( W* Z6 N) F0 ]5 [
如在一个企业网络中,网络升级后新添加了核心层交换机,则原来担当核心交换机的就要下降到汇聚层,甚至接入层。而原网络中的汇聚层,或者接入层设备性能太差(如10Mbps的交换机,或集线器),就可能不能满足升级后网络的应用需求,就可能面临淘汰。所以,我们在组建网络选择设备时就要考虑到日后的升级,不要贪一时便宜,选择太低档的网络,否则要网络升级后所承受的投资浪费就可能更大。 3 C/ s1 l- G+ Y i' _4 @/ s7 [* _: v4 G( G/ S: f
在操作系统方面,最好能选择升级方式更新版本的,如Windows的网络操作系统,以保证网络中的数据在系统升级时不丢失。数据库系统中方面,最好也是能支持版本升级的,不要选择经常更换核心技术,无法通过版本升级实现平滑升级。 % j# n! _' z# ?( ^4 G0 @+ Y3 p$ G% O8 c0 F$ [6 C/ ] l性能均衡性考虑 $ A5 _& S- g: _& f' @ " S) T' S$ C, U许多网管朋友喜欢特别注重像服务器、核心交换机之关的关键设备,购买这类设备时非常大方,专门选高档的,可在汇聚层和以下的网络设备就非常随意了,有的干脆就沿用早几年淘汰下来的网卡,或者10Mbps集线器。甚至网线、水晶头、模块之类的小附件也不舍得购买好一点的,总是贪便宜,结果购买的全是非正品。这要做的结果是很显然的,整个网络性能非常不均衡,瓶颈无处不在,大多数客户端无法享受到服务器、核心交换机所带来的高能性。因为它们的网卡、所连的交换机、集线器带宽本身就非常窄,上面带宽再宽也没有任何意义。 % [( p ]( M2 T, N( r# D& k * @& M- w. v/ _- E, d7 o1 r网络性能与网络安全都遵循一个“木桶”原则,那就是性能取其最差的。如某一支路上层虽然可达到千兆,可连接到客户机的网卡只是10Mbps,这样客户机最终的性能也只能是10Mbps。6 J2 @% |* w5 P+ b
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签于这一因素,要流域我们在设计网络中,一定要对整个网络性能综合考虑,上层(核心,或者骨干层、汇聚层)的是要好些,但下层(边缘层)的也不能太差,通常是按“千-千-百”、“千-百-百”,或者是“万-千-千”、“万-千-百”的原则来设计,也就是在核心层如果是千兆以太网,则汇聚和接入两层至少应该是百兆的快速以太网;如果核心层达到了万兆,则汇聚至少应该是千兆的快速以太网,接入层至少是百兆的快速以太网。这不仅要求各层的交换机端口达到这个要求,而且还要求用户端的网卡,以及传输介质都达到这个要求。& q2 m/ R( d; [) s4 `1 x