最近在一張組網圖中看到了乙個網路元件上面標註spine查了查資料總結如下
spine+leaf兩層裝置的扁平化網路架構**於clos網路,clos網路以貝爾實驗室的研究人員charles clos命名,他在2023年提出了這個模型,作為克服**網路中使用的機電開關的效能和成本相關挑戰的一種方法。clos用數學理論來證明,如果交換機按層次結構組織,在交換陣列(現在稱為結構)中實現非阻塞性能是可行的,主要是通過組網來形成非常大規模的網路結構,本質是希望無阻塞。在此之前,要實現「無阻塞的架構」,只能採用 nxn 的 cross-bar 方式。
charles clos提出的設計是他分為三層網路架構的clos模型。其架構模型如下圖所示
我們將網路沿middle裝置對折,將入節點和出節點放在一側,我們將得到與前面討論過的spine+leaf相同的網路架構,如下圖所示
這樣的組網方式中,任何兩台伺服器之間的通訊不超過三颱裝置,每個spine和leaf節點全連線,它提供了更為可靠的組網連線,因為spine層面與leaf層面是全交叉連線,任一層中的單交換機故障都不會影響整個網路結構。因此,任一層中的乙個交換機的故障都不會使整個結構失效。
同時,從上面的圖我們可以看到,spine層由3臺裝置組成。 每台leaf裝置有3個上行鏈路連線到每個spine。 此拓撲中支援的leaf的最大數量由每個spine裝置的最大埠數決定。 因此,如果我們的spine交換機支援40×40ge連線,葉子裝置的最大數量將是40.
這種新興的網路拓撲結構不可能是完美的,其中乙個缺點就是,交換機的增多使得網路規模變大。葉脊拓撲網路結構的資料中心需要按客戶端的數量,相應比例的增加交換機和網路裝置。隨著主機的增加,需要大量的葉交換機(leaf)上行連線到脊交換機(spine)。脊交換機和葉交換機直接的互聯需要匹配,一般情況下,葉脊交換機之間的合理頻寬比例不能超過3:1。葉脊網路也有明確的佈線的要求。葉脊層之間的電纜數量增加是資料中心管理人員面臨的挑戰,甚至需要用光纖來連線。
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