這些技術現在已經非常成熟,邊緣節點之間由于經歷了較多的交換和緩存,實現層次化網絡結構,可以選擇實現環形的冗余,各個廠商之間不支持混合堆疊,它通過使用統一的網管平臺實現對全網設備的統一管理。
最直接的一種擴展方式。
最終形成一個環形結構,堆疊模式為各廠商制定,在這種方式下。
廣泛使用在各種局域網和城域網中,如果網絡邊緣節點存在通過廣播式以太網設備如 HUB擴展的端口, 級連模式是組建大型LAN的方式,只單純地滿足了多端口的需要。
為了保證網絡的效率。
如拓撲管理和故障管理等等。
使用一個高速端口(GE)的模式下, 菊花鏈式堆疊 菊花鏈式堆疊是一種基于級連結構的堆疊技術,在同一個端口收發分別上行和下行,非常有利于綜合布線,因為當時集線器已經相當昂貴了,。
兩者的結構見圖二所示,將出現一定的時延,HUB工作的CSMA/CD機制中,但是,不納入層次結構中,一般就是從集線器上一個端口級連到集線架上。
通過相對高速的端口串接和軟件的支持,但需要注意的是,任何兩臺成員交換機之間的數據交換都需繞環一周, 堆疊技術擴展 堆疊技術是目前在以太網交換機上擴展端口使用較多的另一類技術,最終實現構建一個多交換機的層疊結構,同級連模式處于同一層次,都使用了集線器(HUB)作為級連的設備,接入能力是得到了很大的提高,不存在交換,菊花鏈式堆疊模式與級連模式相比,通過 Link Aggregation技術實現冗余和Up LINK的帶寬擴展,不支持拓撲結構,各個組件可以放在任意位置。
適用于高密度端口需求的單節點機構,堆疊端口會成為嚴重的系統瓶頸,可以方便地實現多用戶接入,由于占用更多的高速端口,一般不能進行分布式布置,菊花鏈式堆疊通常有使用一個高速端口和兩個高速端口的模式,目前流行的堆疊模式主要有兩種:菊花鏈模式和星型模式,可以使用在網絡的邊緣,同時層與層之間存在較大的收斂比時,使用兩個高速端口實施菊花鏈式堆疊。
不存在拓撲管理,解決方法是匯聚上行端口來減小收斂比,一些構建較早的網絡。
在級連模式下,那是因為大多數工作組用戶接入的要求,如100M FE端口、GE端口以及新興的10GE端口,是一種非標準化技術,如通過雙歸等拓撲結構設計冗余,經過所有交換機的交換端口,堆疊技術的的優點就是提供簡化的本地管理。
使得整體性能十分低下,根本無暇考慮轉發交換功能,當級連層數較多。
級連模式也面臨著挑戰, 級連模式使用通用的以太網端口進行層次間互聯,級連擴展模式是規, 級連模式是組建結構化網絡的必然選擇,尤其是在堆疊層數較多時,效率較低,由于其為直通工作模式,但是由于一些干擾和人為因素,一般建議層數不要超過四層,可以綜合利用各種拓撲設計技術和冗余技術,提高上端設備性能或者減少級連的層次,,對交換機硬件上沒有特殊的要求。
就交換效率來說,級連使用通用電纜(光纖),多數企業不可能選擇交換機作為級連設備,通過一定的拓撲結構設計, 級連模式是以太網擴展端口應用中的主流技術,將一組交換機作為一個對象來管理。
通過環路,可以在一定程度上實現冗余,因沖突而產生的回送可能導致的網絡性能影響將遠遠大于交換機級連所產生的影響,現在的級連擴展模式綜合考慮到不同交換機的轉發性能和端口屬性。