1. 怎么才能看懂屋面机房构造图
如果你不是主要负责人或栋号长,那就等别人做完了,自已拿着图纸一点一项去作对比,不懂的就问工人师傅们,这样看懂一个屋面,以后就都会了!
2. 如何看待数据中心网络架构变化
随着云计算、虚拟化、SDN等技术在数据中心持续落地,数据中心网络到了不得不改变的时候了。为了满足这些新的技术需求,数据中心网络架构也从传统的三层网络向大二层网络架构转变,也就是新一代的数据中心将采用二层的网络架构,所有的接入设备都连接到核心网络设备上,然后通过核心设备路由转发出去。在数据中心内部完全是一个二层网络,而且为了实现跨数据中心的VM迁移,数据中心之间也可以跑二层,当前是虚拟的二层网络,基于物理三层网络来跑二层。数据中心内部网络架构向大二层转变的趋势已经无法更改,将会有越来越多的数据中心网络架构向这个方向发展。数据中心内部网络建设成为一个大的二层网络,虽然架构上清晰了,简单了,但是却带来不少的现实难题。下面就来说一说,新一代数据中心网络架构变革所遇到的难题。
大二层MAC容量问题
数据中心网络架构向着大二层方向演变,首先带来的就是MAC容量的难题。二层网络根据MAC地址来完成点到点的转发,在数据中心里拥有数千台服务器是再普通不过的了,而如今跨数据中心之间也要实现二层转发,这样就要求数据中心的核心设备MAC容量超大才行。比如一个中等城市宽带网络至少要拥有100万个家庭,要实现所有的家庭宽带上网,若都采用二层的数据中心网络,则需要核心网络设备可以处理1M的MAC容量,这对网络设备提出了很高的要求。目前能够达到1M的MAC容量的网络设备的确有,但是应用并不普遍,32K~256K是最常用的容量规格。采用1M的MAC容量设备,这样的设备往往价格很高,会给数据中心带来沉重的负担,而且这样大规格的设备使用并不普及,设备的稳定性低。很多能够达到1M的MAC容量的设备采用的都是芯片外挂TCAM来实现的,这种方式由于是通过PCI总线来访问外挂器件,访问速度自然没有芯片内快,所以这种方式的MAC学习速度并不是线速的。在一些网络环路、震荡中,这些设备就会表现出MAC学习不稳定,流量有丢包,显示有问题等一系列待解决的问题。所以在大二层的数据中心网络中,如何提升网络设备的MAC容量,是当前网络技术中急需解决的问题。如今通过技术手段达到1M以上MAC容量并不是难事,但在这种网络环境下,要保证网络运行的稳定性,还有很多的技术难题要解决。
环路问题
二层网络最常见的网络故障就是环路问题,在网络规模比较小的情况下,可以通过部署STP/MSTP这些环路协议避免环路的产生。当然STP/MSTP协议有天生的缺陷,阻塞了备用链路,造成网络带宽的严重浪费,后来又出现了TRILL新的二层网络环路协议。TRILL协议可以保证所有的链路都处于转发状态,避免了网络带宽的浪费。不过我们知道TRILL实际上要靠ISIS协议来维持TRILL协议的状态,当网络规模很大的时候,网络设备要处理大量的ISIS协议,这对网络设备是一个不小的冲击。能够拥有1M的MAC容量的网络设备,端口数量要数百个,要保证所有这些的端口的TRILL状态计算准备,并且在有网络震荡的情况下,TRILL协议仍能正确切换,这对网络设备要求很高,尤其要保证 TRILL协议的切换速度。比如像STP协议,在正常切换的情况下,速度都要30秒,而若网络规模比较大,则所花费的时间会更长,达到分钟级别都是有可能的。TRILL协议也是如此,ISIS协议并不是快速收敛的协议,超时时间,切换速度都不比STP协议快,所以在TRILL的二层环路网络中,一旦发生网络切换,那么收敛速度是个问题。数据中心很多业务是非常敏感的,在网络出现丢包或者震荡数秒钟,都会影响到业务,所以当数据中心二层网络规模扩大以后,环路协议的收敛问题突显。有人建议将TRILL的ISIS协议处理提升优先级,比如放到一个单核上处理,通过软件中断的方式处理响应,这样能够大大提升切换的速度,避免受到其它协议的影响,当然这样自然会占用更多的设备资源,而且效果也未知。
广播域过大的问题
大二层还会遇到一个问题就是广播域过大。因为整个数据中心,甚至多个数据中心之间都是二层的,那么一个广播报文会在整个数据中心的设备上进行广播的,显然会占用大量的网络带宽,如果广播流量比较多,可能会造成个别的端口出现拥塞,从而影响业务。在正常的网络中,肯定是广播流量越小越好。对于大二层网络广播域过大的问题,还好有一些解决的方法,而且这些方法目前看是比较符合实际的。比如:默认情况下,禁止广播报文的转发,让广播报文和组播报文一样,通过协议控制转发,只有协议状态计算好之后,才允许广播报文转发,而且是像组播一样,只转发给请求接收的端口,也就是在未来的数据中心里将没有广播的概念,只有单播和组播的概念。对于跨数据中心的二层,这种二层转发实际上是一种逻辑上的二层转发,要通过物理三层转发,是一种封装技术,这样就可以通过软件控制这种情况下,广播报文要不要转发。在默认情况下,跨数据中心的二层广播报文是不转发的,可以通过软件设置让特定的广播报文转发。还有就是对广播报文设置广播抑制比,当端口上的广播流量达到一定比例时,对广播报文进行丢弃。显然,对于大二层广播域过大的问题,目前已经有了一些比较好的解决方法,可以很好地解决这一问题。
尽管数据中心网络架构的演变面临着各种各样的问题,但是向大二层转变的趋势已经无法改变。纵然这样的架构给数据中心带来了新的问题,但是正是有了这些缺陷,也给了网络设备商机会,谁能很好地解决这些问题,谁就能在未来的网络市场上战胜对手,赢得市场。
3. 如何查询自己的网络结构,急!!!
1、局域网的机器,可以用局域网扫描工具,扫描
2、经过的路由可以用 tracert 命令来得知
交换机不好测试了,因为交换机只转发数据,软件测试基本行不通,方法是查找先前的网络结构资料,找不到的话只能实地查看网络连接。
4. 机房有几个部分组成。。。
一般的机房分为几个区域,主机区、存储区、数据输入区、数据输出区、通信区、监控区、办公区等,具体划分和面积比例要根据机房的具体用途来定的,但通常的设备主要有以下几个,1、设备,如是网络机房,就是机柜中放置着各种网络设备;3、空调,主要用于机房的恒温设施;4、电力系统,主要要有UPS电力,保证不断电为前提;5、安全系统,就是各种门禁系统,保证不被外人入侵;6、吊顶;7、静电地板;
5. 如何查看网络结构急!!!!!!
服务器有很多了啊,按作用分不同的,。
你所说的大的管小的,是在域的环境中,有无子域的问题,安装个杀毒软件,用一台服务器专门做杀毒软件就可以了。然后在病毒服务器上控制整个网络的电脑。
6. 网络机房设备基础知识
什么是IDC机房
IDC(Internet Data Center),即互联网数据中心。是指在互联网上提供的各项增值服务服务。IDC即是Internet Data Center,是基于INTERNET网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、VIP机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断),以及其他支撑、运行服务等。
3、 什么是PUE
Power Usage Effectiveness的简写,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比,是DCIE(data center infrastructure efficiency )的反比。
PUE = 数据中心总设备能耗/IT设备能耗,PUE是一个比率,基准是2,越接近1表明能效水平越好。
4、 什么是NCPI
NCPI 的中文意思是“网络关键物理基础设施”,是英文“Network Critical Physical Infrastructure”的缩写。NCPI 是第一次以系统性的思维方式、系统性的研究方法去看待 IT 基础设施,同时,它也为学术界、提供商、用户提供了一个标准,来指导他们的规划、设计、实施、维护、管理及评估行为。
5、 IT系统的组成
一个IT系统可由4个层面组成:
1) 人员(people)
2) 流程(process)
3) 信息系统(Information Technology)
4) 网络关键基础物理设施
6、 数据中心子系统的组成
1)物理结构
2)配电
3)不停电供电电源
4)发电
5)加热和冷却
6)加热和冷却冗余备份
7)现场安全性
8)高架地板
9)防火和灭火
10) 监控系统
11) 紧急断电
7. 怎么了解机房的拓扑结构啊
虚拟的网络结构可以再命令提示符里输入:tracert 192.168.0.1(网关地址)查看
这个办法只能查看所在网段的拓扑结构。
最好的办法还是找个了解的人问问吧。
8. 如何看网络拓扑结构图
路由器可以充当服务器,可以管理网络数据,一般局域网内只需要一个路由,而交换机根据机器的数量有多个。
9. 学校机房里的网络是什么拓扑结构
学校机房里的网络是星型拓扑结构。
一个40-60人的教室为星型拓扑结构交换机-PC。一所学校中的网络则为分层星型拓扑结构汇聚层交换机-接入层交换机-PC。
在星型拓扑结构中,网络中的各节点通过点到点的方式连接到一个中央节点上,由该中央节点向目的节点传送信息。中央节点执行集中式通信控制策略,因此中央节点相当复杂,负担比各节点重得多。在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。
学校机房使用星型拓扑结构的优点:
1、控制简单。任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。易于网络监控和管理。
2、故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。
3、方便服务。中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。
(9)如何快速看懂机房网络结构扩展阅读:
星型拓扑结构的特点:
1、星型拓扑结构的网络属于集中控制型网络,整个网络由中心节点执行集中式通行控制管理,各节点间的通信都要通过中心节点。因此,中心节点相当复杂,而各个节点的通信处理负担都很小,只需要满足链路的简单通信要求。
2、星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。因此,中央节点的主要功能有三项:当要求通信的站点发出通信请求后,控制器要检查中央转接站是否有空闲的通路,被叫设备是否空闲,从而决定是否能建立双方的物理连接。
参考资料来源:网络-星型拓扑
10. 怎样知道学校机房的组网方式和网络类型
学校的机房基本上是通过代理服务器上网的,然后用交换机构成星型网络结构。
就是学校的机房只有一个固定IP地址,然后一台机子做服务器,他先上网,然后在增加一张网卡,从他那里拉出来的网线到交换机WAN口,然后其他机子就可以用网线连接到LAN口,在分配局域网IP地址就可以上网了