采用虚拟化技术实现网络各层的横向整合,形成统一的交换架构

网络层次虚拟化。引入虚拟化技术,则可以在不改变传统数据中心网络的物理拓扑和布线方式的前提下,采用虚拟化技术实现网络各层的横向整合,形成统一的交换架构。主要体现在以下几方面。

采用虚拟化技术实现网络各层的横向整合,形成统一的交换架构

一是核心层虚拟化。核心层网络虚拟化主要指的是数据中心核心网络设备的虚拟化。要求其具备超大规模的数据交换能力以及足够的10Gb接入能力,提供虚机箱技术,简化设备管理,提高资源利用率,提高交换系统的灵活性和扩展性,为资源的灵活调度和动态伸缩提供支撑。其中VPC技术可以实现跨交换机的端口捆绑,这样在下级交换机上联属于不同机箱的虚拟交换机时,可以把分别连向不同机箱的10Gb链路用IEEE 802.3ad兼容的技术实现以太网链路捆绑,提高冗余能力和链路互联带宽,简化网络维护。

采用虚拟化技术实现网络各层的横向整合,形成统一的交换架构

二是接入层虚拟化。接入层虚拟化可以实现数据中心接入层的分级设计。根据数据中心的走线要求,接入层交换机要求能够支持各种灵活的部署方式。如在机柜顶部部署(ToR),在一排机柜的中部部署(MoR),在一排机柜的边缘机柜上部署(EoR)。为充分实现ToR/MoR/EoR的灵活部署方式,接入层虚拟化需要支持统一的扩展能力,通过管理一台设备集中管理多台分布式的接入交换机。

采用虚拟化技术实现网络各层的横向整合,形成统一的交换架构

三是虚拟机网络交换。虚拟机网络交互包括物理网卡虚拟化和虚拟网络交换机,在服务器内部虚拟出相应的交换机和网卡功能。虚拟交换机在主机内部提供多个网卡的互联以及为不同的网卡流量设定不同VLAN标签的功能,使得主机内部如同存在一台交换机,可以方便地将不同的网卡连接到不同的端口。虚拟网卡是在一个物理网卡上虚拟出多个逻辑独立的网卡,使得每个虚拟网卡具有独立的MAC地址、IP地址,同时还可以在虚拟网卡之间实现一定的流量调度策略。

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