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高速路由器的原理( 三 )


早期高速路由器的IP轉(zhuǎn)發(fā)和業(yè)務(wù)處理由專門定制的ASIC實現(xiàn),由硬件邏輯完成以前由軟件完成的工作,以加快IP包的處理速度 。ASIC一旦設(shè)計完成,復(fù)制成本比較低,但增加新的業(yè)務(wù)則比較困難 。近兩年一些芯片廠商推出專門適用于IP包處理的網(wǎng)絡(luò)處理器,內(nèi)部包含多個微處理器和專用任務(wù)處理線程,有的廠商還把大量的內(nèi)存做在芯片內(nèi)部,以方便實現(xiàn)對IP包的7層處理 。使用時將微代碼下載到網(wǎng)絡(luò)處理器中,網(wǎng)絡(luò)處理器根據(jù)微代碼的指令執(zhí)行IP處理工作 。有了網(wǎng)絡(luò)處理器,可在路由器運行過程中,下載新的微代碼,以增加新的業(yè)務(wù)或改變業(yè)務(wù)處理流程,增加了路由器的靈活性,但網(wǎng)絡(luò)處理器比ASIC要昂貴 。
(4) 高速背板:傳統(tǒng)路由器一般使用共享式總線傳遞數(shù)據(jù),并在近幾年引入了越來越高速的共享式總線,從ISA到EISA和現(xiàn)在的PCI,但依然存在上文所述的缺點 。在高速路由器中引入了交換網(wǎng)后,在背板上用點到點的高速連線把用戶板連接到交換網(wǎng),進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳遞 。由于交換網(wǎng)是備份的,背板上的數(shù)據(jù)線也是雙套的 。同時背板上仍存在控制總線,用于交換控制信息,當(dāng)然控制信息也可以在數(shù)據(jù)通道的帶內(nèi)傳送 。由于高速連線眾多,背板的設(shè)計和加工也比較復(fù)雜 。
(5) 風(fēng)扇和電源:高速路由器內(nèi)部芯片密集,功耗很大,對風(fēng)扇和電源同樣有很高的要求 。風(fēng)扇的設(shè)計要充分考慮機箱內(nèi)各器件的位置,使各器件產(chǎn)生的熱量能夠及時排放出去 。同時風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速要根據(jù)機箱內(nèi)溫度可以調(diào)節(jié),風(fēng)扇損壞以后要進(jìn)行告警,并可以方便地進(jìn)行更換 。電源模塊除了在功率上要留有余量外,要考慮備份 。
高速路由器在網(wǎng)絡(luò)中通常處于核心位置,一種組網(wǎng)應(yīng)用如圖2所示,高速路由器間通過高速接口互聯(lián) 。
由傳輸技術(shù)的不斷進(jìn)步所引發(fā)的帶寬革命正洶涌而來,國內(nèi)已大量部署32×10Gbit/s的DWDM傳輸系統(tǒng),實驗室里單根光纖的傳輸速率已達(dá)到1000Gbit/s以上 。寬帶接入正成為各運營商建設(shè)的重點,是爭奪用戶的要害戰(zhàn)爭 。帶寬革命正在進(jìn)行著,它不可能停下來,甚至不可能慢下來 。高速路由器也向著更高端口速率、更大吞吐量、更豐富的業(yè)務(wù)的方向演進(jìn) 。目前第四代路由器已在國外初步商用,第四代路由器是多機架的,采用光背板進(jìn)行高速互聯(lián),線路接口總?cè)萘窟_(dá)到1Tbit/s(1 000Gbit/s)以上 。多個機架被當(dāng)做一臺路由器來治理,簡化了治理負(fù)擔(dān),同時節(jié)約了多個不同設(shè)備互聯(lián)時昂貴的端口開銷 。加拿大已有一家小公司著手研制線路接口總?cè)萘窟_(dá)1Pbit/s(1000Tbit/s)以上的路由器 ??梢韵胍?,未來的高速路由器設(shè)備市場必定異彩紛呈,目前由少數(shù)幾家設(shè)備供給商壟斷市場的局面將一去不復(fù)返了,這對運營商和用戶都是有利的 。華為公司將銳意創(chuàng)新,不斷推出新的產(chǎn)品,以滿足日益增加的網(wǎng)絡(luò)帶寬和不斷涌現(xiàn)的新業(yè)務(wù)對設(shè)備的需求 。

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