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Architecture de réseau de structure de commutation

Architecture de réseau de centre informatique | Spine-Leaf

Architectures émergentes incluses dans la norme ANSI/TIA-942-B publiée.

Le maillage complet, le maillage interconnecté, l’interrupteur centralisé et virtuel sont des exemples supplémentaires d’architectures émergentes incluses dans la norme ANSI/TIA-942-B publiée. Comme l’architecture Spine-and-Leaf, ces nouvelles options offrent une latence plus faible et une largeur de bande plus élevée, et elles comprennent des ports non bloquants entre deux points d’un centre informatique.

  • Une architecture à maillage complet exige que chaque interrupteur soit connecté à un autre interrupteur. Cette architecture ne s’adapte pas très bien, car les interrupteurs ne sont généralement pas dans une zone de distribution d’équipement (EDA) et un tissu n’est pas utilisé pour la topologie en haut de bâti (ToR). Une architecture à maillage complet est souvent utilisée dans les petits centres informatiques et les réseaux métropolitains.

 

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  • Une architecture à maillage interconnecté, similaire à une architecture à maillage complet, est hautement évolutive, ce qui la rend moins coûteuse et facile à construire à mesure qu’une entreprise grandit. L’architecture à maillage interconnecté maintient généralement un à trois interrupteurs d’interconnexion (peut être HDA ou EDA) et n’est pas bloquante dans chaque POD à maillage complet.

 

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  • Dans une architecture centralisée, le serveur est connecté à tous les interrupteurs de structure, à l’aide de liaisons simples et à faible latence. Souvent gérée par un seul serveur, une architecture centralisée est facile à entretenir pour un petit personnel. Cependant, les limitations de port peuvent empêcher ce type d’architecture de bien évoluer. Ainsi, comme l’architecture à maillage complet, l’architecture centralisée est généralement utilisée dans les petits centres informatiques.

 

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  • L'architecture de commutation virtuelle, bien que similaire à l'architecture centralisée, utilise des commutateurs interconnectés pour former un seul commutateur virtuel. Chaque serveur est connecté à plusieurs commutateurs pour la redondance, ce qui entraîne une latence potentiellement plus élevée. Malheureusement, l’architecture de commutation virtuelle ne s’adapte pas bien à moins qu’une architecture de gros arbre ou de maillage complet ne soit mise en œuvre entre les commutateurs virtuels.

 

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Ressources

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