VIP2-50应该在VIP2-40需要增加分布式处理能力时使用 。如当使用FE、HSSI、FDDI和ATM等高速端口适配器,非凡是当它们负载过重或与分布式业务或Qos业务一起使用时 。
路由转换处理器
路由转换处理器型号4(RSP4)是于1997年新增到Cisco7500系列中的,这样RSP一共有三种型号--RSP、RSP2和RSP4可作为新的或替代处理器用于三种型号的Cisco7500,而RSP1只能用于Cisco7500,RSP2只能用于7507和7513 。RSP4可与RSP2或RSP4同时置于双处理器系统中(Cisco7500和7513),以支持高系统可用性(HAS) 。
RSP4使用MIP的R5000处理器,它本身的频率是200MHz 。RSP4的容量是RSP2的两倍(高达256MB),而且有更多的第一层和第二层缓存器通过减少内存接入时间来优化性能 。所有这些改善使RSP4的CPU能力比RSP2和RSP1的高了几倍 。
RSP4的软件要求不高,只需要Cisco IOS 11.1(9)CA或11.2(7)P版本 。11.2F不支持RSP4 。当需要使用大量CPU的任务负荷很高而且又不能分流给VIP时不应该使用RSP4 。例如非IP业务、遂道贯穿、IBM联网 。网络地址转换(MAT)和网络治理 。RSP4也不应该与早期的接口处理器一起使用(如以太网接口处理器(EIP)、高速分布式数据接口处理器(FIP)、高速 串行接口处理器(HIP)、当需要增加交换性能时,这些都不支持分布式交换 。
交换创新
Cisco Express Forwarding
CEF是适于IP信息包的非缓存交换模式 。以前,Cisco路由器的所有交换模式(除ProcessSwitching)都是基于缓存器的 。在基于缓存器的交换模式中,信息流的第一个信息包被送到处理级,在那里,它的目的地址对照路由选择表获得转发信息 。然后建立一个带有相应的发送信息的路由缓存条目,这样,根据该路由缓存,同一个信息流后面的信息包就可以得到快速地发送 。
基于高速缓存的方案对于大多数真实世界的网络来说绰绰有余 。然而,当今Internet主干网业务的超大流量和不断变化的业务混合有时达到了路由缓存的极限 。在这种情况下,路由器则要耗费比布满和重建路由缓存条目更多的CPU工作,另外,除了少数大公司主干网外,其它企业话务的流量没有Internet业务的流量大,业务也没有它的多样和复杂 。
有了CEF后,发送信息库(FIB)代替了路由缓存条目,FIB是基于整个路由选择表的,然后下载给所有的VIP,以进行分布式交换 。当CEF运行在RSP和VIP中时,才更新FIB,这样完全消除了路由缓存维护时的每一个信息流的花费,此外,由于没有缓存布满和重建的问题,网络性能因而不会受到业务混合的影响 。
目前,CEF只面向提供给ISP客户的软件,到1998年第二个季度,所有客户的软件都将可以使用 。
CEF的性能与具有稳定的路由缓存的Optimum Switching(最好的Optimun Switching)的相同 。而且业务流量和业务的混合程度超出了Optimum Switching路由缓存的容量时,Optimum Switching的性能则开始下降,因为更多的CPU处理工作耗在了路由缓存的更新上,但是CEF却没有这种性能依靠缓存的作业 。
标记交换(Tag Switching)
标记交换是一种新的IP交换方案,它给每个IP信息包加了一个标记 。标记交换机(可以是路由器,也可以是ATM交换机)然后根据标记进行信息包交换,而不是根据始发IP的目的地址 。IP地址和标记之间的映射维持是通过单独的标记分布协议(TDP)来实现的 。
标记交换的主要优点是:
IP-ATM综合--通过ATM交换机上的TDP和IP路由选择协议,以及通过IP路由器和ATM交换机对标记承载的可读性信息的相互了解来获得 。
ATM上可扩充的Border Gateway协议4(BGP4)联网-通过降低BGP对等连接的复杂性来实现,因为ATM交换机现在与BGP是对等的 。
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