TIỂU LUẬN môn học đề tài lớp LIÊN kết và LANS

52 10 0
TIỂU LUẬN môn học đề tài  lớp LIÊN kết và LANS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄNTHƠNG KHOA VIỄN THƠNG I TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐỀ TÀI : LỚP LIÊN KẾT VÀ LANS Giảng viên : T.S Hoàng Trọng Minh Nhóm lớp : Nhóm Nhóm đề tài : 15 Sinh viên : Phạm Duy Hiệp- B18DCVT142 Nguyễn Văn Hùng- B18DCVT190 Phạm Khánh Toàn- B17DCVT364 Nguyễn Hồng Hải- B18DCVT126 Hà Nội , tháng năm 2021 Lớp liên kết liệu LANS Báo hiệu điều khiển kết nối Bảng phân cơng cơng việc nhóm STT Họ tên Sinh Viên lớp Nội dung 25 Phạm Duy Hiệp I Sơ lược lớp liên kết ( Link Layer ) II Kỹ thuật phát lỗi sửa lỗi 28 Nguyễn Văn Hùng 58 Phạm Khánh Toàn IV Chuyển mạch mạng nội 22 Nguyễn Hồng Hải V Ảo hóa liên kết VI Mạng trung tâm liệu STT nhóm Nhóm 15 III Giao thức liên kết đa truy nhập Mục lục Bảng phân cơng cơng việc nhóm Mục lục Thuật ngữ viết tắt Danh mục hình vẽ Lời nói đầu I Sơ lược lớp liên kết ( Link Layer ) 1.1 Một số công nghệ : 1.2 Các dịch vụ cung cấp lớpliên kết .9 1.3 Nơi thực lớp liên kết 10 II Kỹ thuật phát lỗi sửa lỗi 12 2.1 Kiểm tra chẵn lẻ 13 2.2 Check Sum 14 2.3 Kiểm tra dư vòng theo chu kỳ (CRC) 15 III Giao thức liên kết đa truy nhập 16 3.1 Các giao thức phân vùng kênh 17 3.1.1 TDM 17 3.1.2 FDM 17 3.1.3 CDMA 18 3.2 Giao thức truy cập ngẫu nhiên .18 3.2.1 ALOHA chia khe (S-ALOHA) 18 3.2.2 ALOHA túy ( p-ALOHA) 20 3.3.3 Giao thức đa truy nhập cảm nhận sóng mang (CSMA) 21 3.3 Giao thức thực 23 3.4 DOCSIS: Giao thức lớp liên kết để truy cập Internet qua cáp 23 IV Chuyển mạch mạng nội 24 4.1 Địa lớp liên kết giao thức ARP 24 4.1.1 MAC Addresses .24 4.1.2 Giao thức phân giải địa (ARP) 25 4.2 Ethernet 27 4.2.1 Cấu trúc khung Ethernet 27 4.2.2 Công nghệ Ethernet 27 4.3.Switch lớp liên kết 28 4.3.1 Forwarding and Filtering(Chuyển tiếp Lọc) 28 4.3.2.Self-Learning (Tự học ) 28 4.3.3 Các thuộc tính chuyển đổi lớp liên kết .28 4.3.4 Chuyển mạch so với định tuyến 29 4.4 Mạng cục ảo (VLANs) 29 4.4.1 Khi bạn cần tạo Vlan .30 4.4.2 Lợi ích Vlan .30 4.4.3 Cổng Trunk 30 V Ảo hóa liên kết 31 5.1 Chuyển nhãn đa giao thức (MPLS) .32 VI Mạng trung tâm liệu 34 6.1 Kiến trúc trung tâm liệu 35 6.1.1 Tải cân 36 6.1.2 Kiến trúc phân cấp 36 6.2 Xu hướng mạng trung tâm liệu 38 6.2.1 Cost Reduction .38 6.2.2 Quản lý kiểm soát SDN tập trung 38 6.2.3 Ảo hóa 38 6.2.3 Hạn chế vật lý 39 6.2.4 Hardware Modularity andCustomization 39 VII Kết luận 40 Tài liệu tham khảo 41 Thuật ngữ viết tắt CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã CMTS Cable Công nghệ giúp mạng dây Cáp đồng trục cung cấp đa dịch Modem Termination Systems CSMA Carrier Sense Multiple Access CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collosion Detect DOCSIS FDM Data Over Cable Service Interface Speciíication Frequency-division multiplexing Giao thức đa truy nhập cảm nhận sóng mang Đa truy cập nhận biết sóng mang phát xung đột Dữ liệu qua cáp dịch vụ giao diện đặc điểm kỹ thuật Ghép kênh phân chia theo tần HDLC High-level Data Link Control số Nonpersistent cấp Giao thức CSMA không liên tục Nonpersistent CSMA p-ALOHA p-Persistent CSMA Carrier Sense Multiple Access Pure ALOHA p-Persistent Carrier Sense Multiple Access Nghi thức điều khiển liệu ALOHA túy Giao thức CSMA liên tục với xác suất p PPP POINT-TO-POINT PROTOCOL Giao thức điểm-điểm s-ALOHA Slotted ALOHA ALOHA chia khe TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh theo thời gian Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Sáu bước nhảy lớp liên kết máy chủ không dây máy chủ Hình 1.2:Bộ điều hợp mạng 11 Hình 2.1:Kịch phát sửa lỗi 12 Hình 2.2:1 bit Parity .13 Hình 2.3:Parity chiều 13 Hình 2.3:CRC 15 Hình 3.1: Nhiều kênh truy cập khác 16 Hình 3.2: Ví dụ TDM FDM bốn nút .17 Hình 3.3: Khoảng thời gian dễ bị tổn thương cho truyền dẫn sử dụng giao thức s-ALOHA „19 Hình 3.4: ALOHA chia khe có nhiều nút .19 Hình 3.5: Gây nhiễu truyền ALOHA túy 20 Hình 3.7: Biểu đồ khơng-thời gian hai nút CSMA với đường truyền xung đột „ .1.21 Hình 3.8: CSMA với phát va chạm 22 Hình 3.9: Các kênh xi dịng ngược dịng CMTS modem cáp 24 Hình 4.1: Mỗi interface kết nối với mạng LAN có địa MAC 25 Hình 4.2: Mỗi giao diện mạng LAN có địa IP địa MAC 26 Hình 4.3: Một bảng ARP có 222.222.222.220 26 Hình 4.4: Cấu trúc khung Ethernet 27 Hình 4.4: Bảng MAC table 28 Hình 4.5: Bảng so sánh chuyển mạch định tuyến 29 Hình 4.6: Một switch cấu hình Vlans .30 Hình 4.7: Kết nối Vlan : (a) hai dây cáp (b) qua cổng trunk .31 Hình 5.1: Tiêu đề MPLS: Nằm tiêu đề lớp liên kết vàlớp mạng 32 Hình 5.2: Chuyển tiếp nâng cao MPLS .33 Hình 6.1: Mạng trung tâm liệu với cấu trúc liên kết phân cấp 35 Hình 6.2: Cấu trúc liên kết mạng liệu kết nối cấp cao 37 Lời nói đầu Giữa hai máy chủ, biểu đồ liệu di chuyển qua loạt liên kết truyền thơng, số có dây số khơng dây, máy chủ nguồn qua loạt chuyển mạch gói ( chuyển mạch định tuyến) kết thúc máy chủ đích Khi tiếp tục xuống ngăn xếp giao thức, từ lớp mạng đến lớp liên kết tự nhiên tự hỏi làm gói gửi qua liên kết riêng lẻ tạo nên đường truyền thông end-to-end Các biểu đồ liệu lớp mạng đóng gói khung lớp liên kết để truyền qua liên kết? Các giao thức lớp liên kết khác có sử dụng liên kết khác dọc theo đường truyền thông không? Xung đột đường truyền liên kết quảng bá giải nào? Có địa lớp liên kết khơng có địa lớp liên kết hoạt động với cách định địa lớp mạng mà học? Và khác biệt xác chuyển mạch định tuyến gì? Tất trả lời tiểu luận I.Sơ lược lớp liên kết ( Link Layer ) 1.1 Một số công nghệ : Host rout gọi nút Các kênh truyền thông nối liền nút lân cận gọi kết nối -Các kết nối hữu tuyến (wired) -Các kết nối vô tuyến ( wireless) -Các LAN Gói liệu lớp gọi frame, đóng gói Datagram ^ Lớp liên kết có trách nhiệm truyền datagram từ node đến lân cận đường truyền liên kết Datagram truyền giao thức đường kết nối khác nhau: VD : Ethernet kết nối thứ 1, frame relay kết nối trung gian ,802.11 kết nối cuối Mỗi giao thức kết nối cung cấp dịch vụ khác VD: Có thể cung cấp rdt kết nối So Sánh - Hành trình từ Princetol -> Lausanne Limo : Princeton -> JFK Máy bay : JFK -> Gevena Tàu hỏa : Geneva ->Lansanne - Khách du lịch = datagram - Đoạn đường = liên kết truyền thông - Kiểu vận chuyển = giao thức lớp link - Đại lý du lịch = giải thuật routing Hình 1.1: Sáu bước nhảy lớp liên kết máy chủ không dây máy chủ Để sơ đồ chuyển từ máy chủ nguồn sang máy chủ đích, phải di chuyển qua liên kết riêng lẻ đường dẫn end-to-end Ví dụ, mạng công ty hiển thị Hình 1.1, xem xét việc gửi sơ đồ từ máy chủ không dây đến máy chủ Sơ đồ liệu thực qua sáu liên kết: liên kết WiFi máy chủ gửi điểm truy cập WiFi, liên kết Ethernet điểm truy cập công tắc lớp liên kết; liên kết chuyển mạch lớp liên kết định tuyến, liên kết hai định tuyến; liên kết Ethernet định tuyến chuyển mạch lớp liên kết; cuối liên kết Ethernet chuyển mạch máy chủ Qua liên kết định, nút truyền đóng gói datagram khung lớp liên kết truyền khung vào liên kết 1.2 Các dịch vụ cung cấp lớp liên kết Các dịch vụ cung cấp giao thức lớp liên kết bao gồm: Đóng khung: Đóng gói datagram vào frame , thêm header trailer , frame trường liệu -Hầu hết tất giao thức lớp liên kết đóng gói data gram lớp mạng khung lớp liên kết trước truyền qua liên kết Khung A bao gồm trường liệu, gói liệu lớp mạng chèn số trường tiêu đề Cấu trúc khung xác định giao thức lớp liên kết Truy nhập liên kết: -Truy cập kênh truyền môi trường chia sẻ - Các địa “MAC” sử dụng header để xác định nguồn đích - Ở trường hợp đa truy nhập ( nhiều node chia sẻ liên kết ), giao thức MAC phục vụ để phối hợp truyền khung nhiều nút - Giao thức điều khiển truy nhập phương tiện (MAC) định quy tắc mà khung truyền vào liên kết Đối với liên kết điểm-điểm có người gửi đầu bên liên kết người nhận đầu liên kết, giao thức MAC đơn giản ,người gửi gửi khung liên kết để khơng Truyền tin cậy node lân cận Đảm bảo di chuyển biểu đồ liệu lớp mạng qua liên kết mà khơng có lỗi Ít dử dụng đường kết nối lỗi thấp Các giao thức tầng vận chuyển định (chẳng hạn TCP) cung cấp dịch vụ phân phối đáng tin cậy Tương tự dịch vụ truyền tin cậy lớp giao vận, dịch vụ truyền tin cậy lớp liên kết đạt cách xác nhận truyền lại Dịch vụ truyền đáng tin cậy lớp liên kết thường sử dụng cho liên kết có nguy mắc lỗi cao, chẳng hạn liên kết không dây, với mục tiêu sửa lỗi cục liên kết nơi lỗi xảy thay buộc end-to-end truyền lại liệu giao thức tầng ứng dụng truyền tải Tuy nhiên, phân phối đáng tin cậy lớp liên kết coi khơng cần thiết chi phí cho liên kết lỗi bit, bao gồm cáp quang, đồng trục nhiều cặp xoắn liên kết đồng Do đó, nhiều giao thức lớp liên kết có dây khơng cung cấp dịch vụ truyền tin cậy Phát sửa lỗi: có hỗ trợ MPLS haynào khơng làm bộđược định người tuyến biết kết với Nhưng làm để định tuyến biết hàngnhãn xómnào củađể nóliên có thực đích IP cho? Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét tương tác nhóm định tuyến hỗ trợ MPLS Hình 5.2: Chuyển tiếp nâng cao MPLS Trong ví dụ hình 6.29, Các định tuyến từ R1 đến R4 có khả MPLS -R5 R6 định tuyến IP tiêu chuẩn - R1 quảng cáo với R2 R3 (R1) định tuyến đến đích A khung nhận có nhãn MPLS chuyển tiếp đến đích A -Bộ định tuyến R3 quảng cáo với định tuyến R4 định tuyến đến điểm đến A D khung đến có nhãn MPLS 10 12 tương ứng chuyển sang điểm đến -Bộ định tuyến R2 quảng cáo với định tuyến R4 (R2) đến đích A khung nhận có nhãn MPLS chuyển sang A -Các đường dẫn đến A: qua interface với nhãn MPLS gửi 10 qua interface với nhãn MPLS Bức tranh rộng vẽ Hình 6.29 thiết bị IP R5, R6, A D kết nối với qua sở hạ tầng MPLS (các định tuyến hỗ trợ MPLS R1, R2, R3 R4) giống cách mạng LAN chuyển mạch mạng ATM kết nối thiết bị IP với Và giống mạng LAN mạng ATM chuyển mạch, định tuyến hỗ trợ MPLS từ R1 đến R4 làm mà không cần chạm vào tiêu đề IP gói tin Trong ví dụ trên, chưa định giao thức cụ thể sử dụng để phân phối nhãn định tuyến hỗ trợ MPLS, chi tiết tín hiệu nằm ngồi phạm vi sách Tuy nhiên, thuật toán định tuyến trạng thái liên kết (ví dụ: OSPF) mở rộng để cung cấp thông tin cho định tuyến hỗ trợ MPLS Điều thú vị thuật tốn tính tốn đường dẫn thực tế khơng tiêu chuẩn hóa dành riêng cho nhà cung cấp - Cho đến nay, điểm nhấn thảo luận MPLS MPLS thực chuyển mạch dựa nhãn, mà không cần xem xét địa IP gói Tuy nhiên, lợi thực MPLS lý khiến MPLS quan tâm không nằm khả tăng tốc độ chuyển mạch, mà nằm khả quản lý lưu lượng mà MPLS cho phép -Như lưu ý trên, R4 có hai đường dẫn MPLS tới A Nếu chuyển tiếp thực lớp IP sở địa IP, giao thức định tuyến IP xác định đường dẫn nhất, tốn đến A Do đó, MPLS cung cấp khả chuyển tiếp gói dọc theo tuyến đường mà khơng thể sử dụng giao thức định tuyến IP tiêu chuẩn - Cũng sử dụng MPLS cho nhiều mục đích khác Nó sử dụng để thực khơi phục nhanh đường chuyển tiếp MPLS, ví dụ, để định tuyến lại lưu lượng truy cập qua đường chuyển đổi dự phịng tính tốn trước để phản ứng với lỗi liên kết -Cuối cùng, ta lưu ý MPLS sử dụng để triển khai gọi mạng riêng ảo (VPN) Khi triển khai VPN cho khách hàng, ISP sử dụng mạng hỗ trợ MPLS để kết nối mạng khác khách hàng với MPLS sử dụng để cách ly tài nguyên địa sử dụng VPN khách hàng với tài nguyên người dùng khác qua mạng ISP MPLS lên trước phát triển mạng phần mềm xác định, nhiều khả kỹ thuật lưu lượng MPLS đạt thơng qua SDN mơ hình chuyển tiếp tổng quát Chỉ tương lai cho biết liệu MPLS SDN có tiếp tục tồn hay công nghệ (chẳng hạn SDN) cuối thay MPLS VI Mạng trung tâm liệu Các công ty Internet Google, Microsoft, Amazon Alibaba xây dựng trung tâm liệu khổng lồ, trung tâm chứa hàng chục đến hàng trăm nghìn máy chủ Các trung tâm liệu không kết nối với Internet mà bao gồm bên mạng máy tính phức tạp, gọi mạng trung tâm liệu, kết nối máy chủ nội chúng với Trong phần này, xem giới thiệu ngắn gọn mạng trung tâm liệu cho ứng dụng đám mây Trung tâm liệu phục vụ ba mục đích: -Cung cấp nội dung trang Web, kết tìm kiếm, e-mail video trực tuyến cho người dung - Đóng vai trị sở hạ tầng tính tốn song song hàng loạt cho tác vụ xử lý liệu cụ thể, chẳng hạn tính tốn mục phân tán cho cơng cụ tìm kiếm -Cung cấp điện tốn đám mây cho cơng ty khác Thật vậy, xu hướng lĩnh vực điện tốn ngày công ty sử dụng nhà cung cấp đám mây Amazon Web Services, Microsoft Azure Alibaba Cloud để xử lý tất nhu cầu CNTT họ 6.1 Kiến trúc trung tâm liệu Các thiết kế trung tâm liệu giữ bí mật cơng ty cách cẩn thận, chúng thường cung cấp lợi cạnh tranh quan trọng cho cơng ty điện tốn đám mây hàng đầu Chi phí cho trung tâm liệu lớn lớn, số chi phí này: -45 phần trăm vật chủ (cần thay 3-4 năm lần) -25 phần trăm cho sở hạ tầng, bao gồm máy biến áp, hệ thống cung cấp điện liên tục (UPS), máy phát điện điện lâu dài hệ thống làm mát -15 phần trăm cho chi phí tiện ích điện cho việc rút điện -15 phần trăm cho mạng, bao gồm thiết bị mạng (bộ chuyển mạch, định tuyến cân tải), liên kết bên chi phí lưu lượng vận chuyển Theo thống kê vừa ta thấy mạng chi phí lớn nhất, đổi mạng chìa khóa để giảm chi phí tổng thể tối đa hóa hiệu suất Các worker bees trung tâm liệu máy chủ Các máy chủ trung tâm liệu, gọi blades, máy chủ bao gồm CPU, nhớ ổ lưu trữ Các máy chủ xếp chồng lên rack, với rack thường có từ 20 đến 40 blade Ở rack, có switch, đặt tên Top of Rack switch (TOR), kết nối máy chủ rack với với switch khác trung tâm liệu Cụ thể, máy chủ rack có giao diện mạng kết nối với TOR switch TOR switch có thêm cổng kết nối với thiết bị chuyển khác Ngày nay, máy chủ thường có kết nối Ethernet 40 Gbps 100 Gbps chúng Mỗi máy chủ lưu trữ gán địa IP nội trung tâm liệu riêng Hình 6.1: Mạng trung tâm liệu với cấu trúc liên kết phân cấp Mạng trung tâm liệu hỗ trợ hai loại lưu lượng: lưu lượng máy khách bên máy chủ nội máy bên Để xử lý luồng máy khách bên máy chủ nội bộ, mạng trung tâm liệu bao gồm nhiều định tuyến biên giới, kết nối mạng trung tâm liệu với Internet cơng cộng Do đó, mạng trung tâm liệu kết nối rack với kết nối rack với định tuyến biên giới Hình 6.30 cho thấy ví dụ mạng trung tâm liệu Thiết kế mạng trung tâm liệu, nghệ thuật thiết kế mạng liên kết giao thức kết nối rack với với định tuyến biên giới, trở thành nhánh quan trọng nghiên cứu mạng máy tính năm gần 6.1.1 Tải cân Một trung tâm liệu đám mây cung cấp nhiều ứng dụng đồng thời, chẳng hạn ứng dụng tìm kiếm, e-mail video Để hỗ trợ yêu cầu từ khách hàng bên ngoài, ứng dụng liên kết với địa IP hiển thị công khai mà khách hàng gửi yêu cầu họ từ họ nhận phản hồi Bên trung tâm liệu, yêu cầu bên trước tiên chuyển hướng đến cân tải, công việc phân phối yêu cầu đến máy chủ cân tải máy chủ Một trung tâm liệu lớn thường có số cân tải, dành cho tập hợp ứng dụng đám mây cụ thể Khi nhận yêu cầu cho ứng dụng cụ thể, cân tải chuyển tiếp đến máy chủ xử lý ứng dụng (Một máy chủ sau gọi dịch vụ máy chủ khác để giúp xử lý yêu cầu.) Bộ cân tải không cân tải cơng việc máy chủ mà cịn cung cấp chức dịch địa IP bên ngồi cơng khai sang địa IP nội máy chủ lưu trữ thích hợp, sau dịch ngược lại cho gói theo hướng ngược lại trở lại máy khách Điều ngăn không cho máy khách liên hệ trực tiếp với máy chủ, điều có lợi ích bảo mật ẩn cấu trúc mạng nội ngăn máy khách tương tác trực tiếp với máy chủ 6.1.2 Kiến trúc phân cấp Đối với trung tâm liệu nhỏ cần kết nối với chuyển mạch Ethernet đủ với trung tâm liệu quy mơ lớn hơn, lên đến hàng chục hàng tram nghìn máy chủ cần sử dụng hệ thống phân cấp định tuyến chuyển mạch chẳng hạn hình 6.30 Ở đầu phân cấp, Border router kết nối với access routers Bên access routers, có ba cấp switch Mỗi access router kết nối với switch cấp switch cấp kết nối với nhiều switch cấp cân tải Mỗi switch cấp kết nối với nhiều rack thông qua TOR switch ( switch cấp 3) rack Tất liên kết thường sử dụng Ethernet cho giao thức lớp liên kết lớp vật lý, với kết hợp cáp đồng cáp quang Với thiết kế phân cấp vậy, mở rộng quy mơ trung tâm liệu lên hàng trăm nghìn máy chủ Mặc dù kiến trúc phân cấp thông thường vừa mô tả giải vấn đề quy mơ, bị hạn chế dung lượng từ máy chủ đến máy chủ Để hiểu hạn chế này, xem xét lại Hình 6.30 giả sử máy chủ kết nối với TOR switch liên kết 10 Gbps, liên kết switch liên kết Ethernet 100 Gbps Hai máy chủ rack ln giao tiếp tốc độ 10 Gbps đầy đủ, bị giới hạn tốc độ điều khiển giao diện mạng máy chủ Tuy nhiên, có nhiều luồng đồng thời mạng trung tâm liệu, tỷ lệ tối đa hai máy chủ rack khác nhiều Có số giải pháp cho vấn đề này: • Một giải pháp khả thi cho hạn chế triển khai thiết bị chuyển mạch định tuyến tốc độ cao Nhưng điều làm tăng đáng kể chi phí trung tâm liệu, thiết bị chuyển mạch định tuyến với tốc độ cổng cao đắt • Giải pháp thứ hai cho vấn đề này, áp dụng có thể, đồng định vị dịch vụ liệu liên quan gần tốt (ví dụ: rack rack gần đó) để giảm thiểu giao tiếp tủ mạng thông qua router switches cấp cấp Nhưng điều tiến xa hơn, u cầu trung tâm liệu tính linh hoạt việc bố trí dịch vụ tính tốn Ví dụ, cơng cụ tìm kiếm Internet quy mơ lớn chạy hàng nghìn máy chủ trải rộng nhiều rack với yêu cầu băng thông đáng kể tất cặp máy chủ Tương tự vậy, dịch vụ điện toán đám mây (như Amazon Web Services Microsoft Azure) muốn đặt nhiều máy ảo bao gồm dịch vụ khách hàng máy chủ vật lý có dung lượng lớn vị trí chúng trung tâm liệu Nếu máy chủ vật lý trải rộng nhiều rack, tắc nghẽn mạng mơ tả dẫn đến hiệu suất • Giải pháp cuối tăng cường kết nối TOR switch switch cấp 2, switch cấp switch cấp Ví dụ, thể Hình 6.31, switch TOR kết nối với nhiều switch cấp 2, sau cung cấp nhiều đường dẫn liên kết chuyển mạch rack Trong hình 6.31, có bốn đường dẫn riêng biệt switch cấp switch cấp thứ hai, cung cấp tổng dung lượng 400 Gbps hai switch cấp Tăng mức độ kết nối tầng có hai lợi ích đáng kể: tăng dung lượng tăng độ tin cậy (vì đa dạng đường dẫn) thiết bị chuyển mạch Hình 6.2: Cấu trúc liên kết mạng liệu kết nối cấp cao 6.2 Xu hướng mạng trung tâm liệu Mạng trung tâm liệu phát triển nhanh chóng, với xu hướng thúc đẩy giảm chi phí, ảo hóa, hạn chế vật lý, mơ-đun tùy chỉnh 6.2.1 Giảm chi phí Để giảm chi phí trung tâm liệu, đồng thời cải thiện độ trễ hiệu suất thông lượng chúng, dễ dàng mở rộng triển khai, gã khổng lồ đám mây Internet liên tục triển khai thiết kế mạng trung tâm liệu Hình 6.31 minh họa xu hướng quan trọng mạng trung tâm liệu - xuất mạng phân cấp, phân cấp kết nối máy chủ trung tâm liệu Như thấy, mạng kết nối phân cấp có nhiều ưu điểm so với thiết bị chuyển mạch ngang, bao gồm nhiều đường dẫn từ nguồn đến đích tăng dung lượng (do định tuyến đa đường) độ tin cậy (do nhiều đường dẫn chuyển mạch liên kết hai máy chủ bất kỳ) 6.2.2 Quản lý kiểm sốt SDN tập trung Bởi trung tâm liệu quản lý tổ chức nhất, có lẽ đương nhiên số nhà khai thác trung tâm liệu lớn nhất, bao gồm Google, Microsoft Facebook, áp dụng khái niệm kiểm soát tập trung mặt logic giống SDN Kiến trúc chúng phản ánh tách biệt rõ ràng mặt phẳng liệu (bao gồm switch hàng hóa tương đối đơn giản) mặt phẳng điều khiển dựa phần mềm Và quy mô lớn trung tâm liệu, cấu hình tự động quản lý trạng thái hoạt động, quan trọng 6.2.3 Ảo hóa Ảo hóa động lực cho phần lớn phát triển điện toán đám mây mạng trung tâm liệu nói chung Máy ảo (VM) tách phần mềm chạy ứng dụng khỏi phần cứng vật lý Việc tách cho phép di chuyển liền mạch máy ảo máy chủ vật lý, đặt rack khác Các giao thức Ethernet IP tiêu chuẩn có hạn chế việc cho phép chuyển động máy ảo trì kết nối mạng hoạt động máy chủ Vì tất mạng trung tâm liệu quản lý quan quản trị nhất, giải pháp hữu ích cho vấn đề coi tồn mạng trung tâm liệu mạng đơn, phẳng, lớp Nhớ lại mạng Ethernet điển hình, giao thức ARP trì ràng buộc địa IP địa phần cứng (MAC) giao diện Để mô hiệu ứng việc tất máy chủ kết nối với switch “duy nhất”, chế ARP sửa đổi để sử dụng hệ thống truy vấn kiểu DNS thay chương trình phát sóng thư mục trì ánh xạ địa IP định cho máy ảo chuyển mạch vật lý mà máy ảo kết nối mạng trung tâm liệu 6.2.3 Hạn chế vật lý Không giống Internet diện rộng, mạng trung tâm liệu hoạt động môi trường dung lượng cao (các liên kết 40 Gbps 100 Gbps trở nên phổ biến nay) mà cịn có độ trễ cực thấp (micro giây) Do đó, kích thước đệm nhỏ giao thức kiểm soát tắc nghẽn TCP biến thể khơng mở rộng quy mơ tốt trung tâm liệu Trong trung tâm liệu, giao thức kiểm soát tắc nghẽn phải phản ứng nhanh hoạt động chế độ tổn thất thấp, q trình khơi phục tổn thất thời gian chờ dẫn đến hiệu Một số cách tiếp cận để giải vấn đề đề xuất triển khai, từ biến thể TCP dành riêng cho trung tâm liệu đến việc triển khai công nghệ Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp Từ xa (RDMA) Ethernet tiêu chuẩn Lý thuyết lập lịch áp dụng để phát triển chế tách lập lịch dòng khỏi kiểm soát tốc độ, cho phép giao thức kiểm soát tắc nghẽn đơn giản trì hiệu sử dụng cao liên kết 6.2.4 Hardware Modularity and Customization Một xu hướng lớn khác sử dụng trung tâm liệu mô-đun ( modular data centers -MDC) dựa container vận chuyển Trong MDC, nhà máy xây dựng, container vận chuyển tiêu chuẩn dài 12 mét, “trung tâm liệu nhỏ” vận chuyển container đến vị trí trung tâm liệu Mỗi container có đến vài nghìn host, xếp thành hàng chục rack, xếp san sát Tại vị trí trung tâm liệu, nhiều vùng chứa kết nối với với Internet Một container đúc sẵn triển khai trung tâm liệu, thường khó bảo trì Do đó, vùng chứa thiết kế để giảm hiệu suất cách dễ dàng: thành phần (máy chủ thiết bị chuyển mạch) bị lỗi theo thời gian, vùng chứa tiếp tục hoạt động với hiệu suất bị suy giảm Khi nhiều thành phần bị lỗi hiệu suất giảm xuống ngưỡng, toàn vùng chứa bị loại bỏ thay hộp Việc xây dựng trung tâm liệu vùng chứa tạo thách thức mạng Với MDC, có hai loại mạng: mạng nội container bên vùnchứa mạng lõi kết nối vùng chứa Trong container, với quy mô lên đến vài nghìn máy chủ, xây dựng mạng kết nối hoàn chỉnh cách sử dụng thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet hàng hóa rẻ tiền Tuy nhiên, việc thiết kế mạng lõi, kết nối hàng trăm đến hàng nghìn vùng chứa cung cấp băng thông từ máy chủ đến máy chủ lưu trữ cao vùng chứa cho khối lượng công việc điển hình, vấn đề khó khăn Một xu hướng quan trọng khác nhà cung cấp đám mây lớn ngày xây dựng tùy chỉnh thứ có trung tâm liệu họ, bao gồm điều hợp mạng, định tuyến chuyển mạch, TOR, phần mềm giao thức mạng Một xu hướng khác, Amazon tiên phong, cải thiện độ tin cậy với "vùng khả dụng", tái tạo trung tâm liệu riêng biệt tòa nhà lân cận khác Bằng cách đặt tịa nhà gần (cách vài km), liệu giao dịch đồng hóa trung tâm liệu vùng khả dụng đồng thời cung cấp khả chịu lỗi Nhiều đổi thiết kế trung tâm liệu tiếp tục đời VII Kết luận Chúng ta vừa nghiên cứu lớp liên kết dịch vụ nó, nguyên tắc hoạt động số giao thức cụ thể quan trọng sử dụng nguyên tắc việc triển khai dịch vụ lớp liên kết Chúng ta thấy dịch vụ lớp liên kết di chuyển sơ đồ lớp mạng từ nút (máy chủ, chuyển mạch, định tuyến, điểm truy cập WiFi) sang nút liền kề Và tất giao thức lớp liên kết hoạt động cách đóng gói gói liệu lớp mạng khung lớp liên kết trước truyền khung qua liên kết tới nút liền kề Tuy nhiên, ngồi chức đóng khung phổ biến này, ta biết giao thức lớp liên kết khác cung cấp dịch vụ truy cập, phân phối truyền dẫn liên kết khác Những khác biệt phần có nhiều loại liên kết mà giao thức lớp liên kết phải hoạt động Một liên kết điểm-điểm đơn giản có người gửi người nhận giao tiếp qua “đường dây” Một liên kết đa truy cập chia sẻ nhiều người gửi người nhận; đó, giao thức lớp liên kết cho kênh đa truy cập có giao thức (giao thức đa truy cập nó) để điều phối truy cập liên kết Trong trường hợp MPLS, "liên kết" kết nối hai nút liền kề (ví dụ: hai định tuyến IP liền kề theo nghĩa IP - chúng định tuyến IP bước hướng tới số đích) thực mạng Theo nghĩa đó, ý tưởng mạng lưới coi liên kết khơng kỳ quặc Ví dụ, liên kết điện thoại kết nối modem / máy tính gia đình với modem / định tuyến từ xa, thực đường dẫn thông qua mạng điện thoại phức tạp phức tạp Trong số nguyên tắc giao tiếp lớp liên kết, ta kiểm tra kỹ thuật phát sửa lỗi, giao thức đa truy cập, địa lớp liên kết, ảo hóa (VLAN) việc xây dựng mạng LAN chuyển mạch mở rộng mạng trung tâm liệu Phần lớn trọng tâm ngày lớp liên kết mạng chuyển mạch Trong trường hợp phát / sửa lỗi, ta kiểm tra cách thêm bit bổ sung vào tiêu đề khung để phát số trường hợp, sửa lỗi lật bit xảy khung truyền qua liên kết Ta đề cập đến lược đồ tổng kiểm tra chẵn lẻ đơn giản, kiểm tra dự phòng theo chu kỳ mạnh mẽ Sau ta chuyển sang chủ đề giao thức đa truy cập Ta xác định nghiên cứu ba cách tiếp cận rộng để điều phối quyền truy cập vào kênh quảng bá: cách tiếp cận phân vùng kênh (TDM, FDM), cách tiếp cận truy cập ngẫu nhiên (giao thức ALOHA giao thức CSMA) cách tiếp cận thay phiên (bỏ phiếu chuyển mã thông báo) Ta nghiên cứu mạng truy cập cáp nhận thấy sử dụng nhiều phương pháp đa truy cập Ta thấy hệ việc có nhiều nút chia sẻ kênh quảng bá nhu cầu cung cấp địa nút lớp liên kết Ta biết địa lớp liên kết khác với địa lớp mạng trường hợp Internet, giao thức đặc biệt (ARP - Giao thức phân giải địa chỉ) sử dụng để dịch hai dạng địa nghiên cứu nhiều giao thức Ethernet thành cơng cách chi tiết Sau đó, ta kiểm tra cách nút chia sẻ kênh quảng bá tạo thành mạng LAN cách nhiều mạng LAN kết nối với để tạo thành mạng LAN lớn — tất khơng có can thiệp định tuyến lớp mạng để kết nối nút cục với Ta tìm hiểu cách nhiều mạng LAN ảo tạo sở hạ tầng mạng LAN vật lý trung tâm liệu khổng lồ ngày Sau bao phủ lớp liên kết, hành trình xuống ngăn xếp giao thức kết thúc! Chắc chắn, lớp vật lý nằm bên lớp liên kết, chi tiết lớp vật lý có lẽ tốt nên để lại cho khóa học khác (ví dụ: lý thuyết truyền thơng, khơng phải mạng máy tính) Do đó, việc hiểu chủ đề (được coi chủ đề nâng cao số văn mạng) đòi hỏi tảng vững tất lớp ngăn xếp giao thức tảng mà nghiên cứu ta lớp liên kết hoàn thành! Tài liệu tham khảo - Book “COMPUTER NETWORKING” ... sáu liên kết: liên kết WiFi máy chủ gửi điểm truy cập WiFi, liên kết Ethernet điểm truy cập công tắc lớp liên kết; liên kết chuyển mạch lớp liên kết định tuyến, liên kết hai định tuyến; liên kết. .. thức liên kết đa truy nhập Hai loại liên kết: • Liên kết điểm-điểm : Một liên kết điểm-điểm bao gồm người gửi đầu liên kết người nhận đầu liên kết Nhiều giao thức lớp liên kết thiết kế cho liên kết. .. mạch lớp liên kết; cuối liên kết Ethernet chuyển mạch máy chủ Qua liên kết định, nút truyền đóng gói datagram khung lớp liên kết truyền khung vào liên kết 1.2 Các dịch vụ cung cấp lớp liên kết

Ngày đăng: 30/03/2022, 12:28

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan