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Software de design de rede do campus

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Ana Sophia | 12/27/2021
A rede do campus pertence principalmente a uma empresa, universidade, governo, etc. Apresentando o que é uma rede do campus e como projetar o sistema de rede com ferramentas profissionais de diagramação.

Rede do campus

A rede do campus é um edifício ou grupo de edifícios todos conectados em uma rede corporativa que consiste em muitas redes locais (LANs). O campus geralmente é uma parte de uma empresa (ou de toda a empresa) restrita a uma área geográfica fixa.

A característica distinta de um ambiente do campus é que a empresa proprietária da rede do campus também possui os fios físicos implantados no campus. A topologia de rede do campus é principalmente a tecnologia LAN que conecta todos os sistemas finais dentro do edifício. As redes do campus geralmente usam tecnologias de LAN, como Ethernet, Token Ring, FDDI (Interface de dados distribuídos por fibra), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e Modo de transferência assíncrona (ATM). Você pode usar o poderoso software de design de rede do campus da Edraw para criar desenhos do sistema de rede.

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Exemplo de uma rede de campus

Um grande campus com grupos de edifícios também pode usar a tecnologia WAN para conectar os edifícios. Embora a fiação e os protocolos de um campus possam ser baseados na tecnologia WAN, eles não compartilham a restrição WAN do alto custo da largura de banda. Depois que o fio é instalado, a largura de banda é barata, porque a empresa é dona dos fios e não há custos recorrentes para um provedor de serviços. No entanto, atualizar a fiação física pode ser caro.

campus network

Conseqüentemente, os projetistas de rede geralmente implantam um design de campus otimizado para a arquitetura funcional mais rápida executada no fio físico existente. Eles também podem atualizar a fiação para atender aos requisitos de aplicativos emergentes. Por exemplo, tecnologias de alta velocidade - como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e ATM como arquitetura de backbone - e a comutação da Camada 2 fornecem largura de banda dedicada ao desktop.

O Enterprise Composite Network Model é um modelo que os designers de rede podem usar para simplificar a complexidade de uma grande rede. O modelo permite aplicar uma abordagem hierárquica modular ao design de rede. Com o Modelo de rede composto da empresa, você pode analisar os componentes funcionais, lógicos e físicos de uma rede e, assim, simplificar o processo de criação de uma rede corporativa geral.

O modelo de rede composta da empresa compreende três áreas principais, que podem ser compostas por módulos menores:

Campus da empresa: O campus da empresa inclui os módulos necessários para construir uma rede robusta do campus que fornece alta disponibilidade, escalabilidade e flexibilidade. Esta área contém todos os elementos de rede para operação independente em um local do campus. Uma empresa pode ter mais de um campus.

Borda da empresa: A borda da empresa agrega a conectividade dos vários elementos na borda de uma rede corporativa. A área funcional de borda da empresa filtra o tráfego dos módulos de borda e o direciona para o campus da empresa. A borda da empresa contém todos os elementos de rede para comunicação eficiente e segura entre o campus da empresa e locais remotos, parceiros de negócios, usuários móveis e a Internet.

Tendências em Design de Campus

No passado, os projetistas de redes tinham apenas um número limitado de opções de hardware - roteadores ou hubs - ao comprar uma tecnologia para suas redes de campus. Consequentemente, era raro cometer um erro de design de hardware. Os hubs eram para armários de fiação e os roteadores para o data center ou as principais operações de telecomunicações.

Recentemente, a rede local foi revolucionada pelo uso explosivo da comutação de LAN na Camada 2 (camada de enlace de dados) para aumentar o desempenho e fornecer mais largura de banda para atender aos novos aplicativos de rede de dados. Os switches de LAN oferecem esse benefício de desempenho, aumentando a largura de banda e a taxa de transferência para grupos de trabalho e servidores locais. Os projetistas de rede estão implantando switches da LAN em direção à borda da rede nos armários de cabeamento. Esses comutadores geralmente são instalados para substituir os hubs do concentrador compartilhado e fornecer conexões de maior largura de banda ao usuário final.

Exemplo de Tendências em Design de Campus

A rede da camada 3 é necessária na rede para interconectar os grupos de trabalho comutados e fornecer serviços que incluem segurança, qualidade de serviço (QoS) e gerenciamento de tráfego. O roteamento integra essas redes comutadas e fornece a segurança, estabilidade e controle necessários para criar redes funcionais e escaláveis.

Campus Design

Tradicionalmente, a comutação da camada 2 é fornecida pelos comutadores LAN e a rede da camada 3 é fornecida pelos roteadores. Cada vez mais, essas duas funções de rede estão sendo integradas em plataformas comuns. Switches multicamadas que fornecem a funcionalidade das camadas 2 e 3, por exemplo, agora estão aparecendo no mercado.

Com o advento de tecnologias como comutação de camada 3, comutação de LAN e LANs virtuais (VLANs), a construção de redes de campus está se tornando mais complexa do que no passado. A Tabela 1-1 resume as várias tecnologias de LAN necessárias para construir redes de campus bem-sucedidas. A Cisco Systems oferece soluções de produtos em todas essas tecnologias.

Os projetistas de rede agora estão projetando redes de campus adquirindo tipos de equipamentos separados (por exemplo, roteadores, comutadores Ethernet e comutadores ATM) e, em seguida, vinculando-os. Embora as decisões de compra individuais possam parecer inofensivas, os projetistas de rede não devem esquecer que esse equipamento separado ainda trabalha em conjunto para formar uma rede.

Projeto de rede de campus grande

As empresas que operam em grandes redes de campus procuram cada vez mais atualizações de infraestrutura para:

  1. Lidar com aplicativos de alta largura de banda, como voz, vídeo e multicast IP Melhorar a capacidade de backbone para backbones de campus compartilhado Ethernet ou FDDI
  2. Suporte a aplicativos baseados em Novell IPX, DECnet, AppleTalk e SNA
  3. Oferecer alta disponibilidade, desempenho, & capacidade de gerenciamento para a intranet da sua empresa

Sugestões de design

Use as soluções de backbone da Camada 2, Camada 3 ou ATM para expandir sua rede de campus grande. Em projetos típicos, os prédios ou partes diferentes do campus se conectam através de um backbone comutado de alto desempenho. Redundância de rede e alta disponibilidade são fornecidas em cada camada. Um farm de servidores centralizado de alta capacidade fornece recursos ao campus e, quando combinadas com o Cisco IOS, as estratégias de gerenciamento de rede suportam QoS, segurança, solução de problemas e outros recursos de gerenciamento comuns de ponta a ponta.

Design de rede para campus médio

Um campus médio consiste em um grande edifício ou em vários edifícios. A rede para um campus médio é projetada para alta disponibilidade, desempenho e capacidade de gerenciamento. Isso também é chamado de design de "backbone recolhido" para redes de campus médios. Os requisitos adicionais desses projetos geralmente incluem:

  1. Alto desempenho e disponibilidade para aplicativos de largura de banda, como multicast de voz, vídeo e IP
  2. Backbone de construção compartilhada de Ethernet ou FDDI que está ficando sem capacidade
  3. Suporte para aplicativos baseados no Novell IPX, DECnet, AppleTalk e SNA Com base na arquitetura Cisco AVVID, essas plataformas e produtos de rede inteligentes fornecem a base para uma solução de rede completa.

Sugestões de design

Esta solução da Cisco fornece infraestrutura gerenciada comutável para uma intranet de campus com mais de mil dispositivos em rede. O backbone recolhido de alto desempenho usa a comutação da camada três. A redundância de rede é fornecida para clientes e servidores. O HSRP (Hot Standby Routing Protocol) fornece recuperação rápida de falhas de link. O Cisco IOS suporta recursos de QoS, segurança, solução de problemas e gerenciamento comum de ponta a ponta.

Projeto de rede para pequenos campus

Redes de campus pequenas geralmente estão contidas em um edifício. Na maioria dos casos, a redundância de rede não é a principal prioridade, mas a relação custo-benefício. Os requisitos adicionais desses projetos geralmente incluem:

  1. Alto desempenho e disponibilidade para aplicativos de largura de banda, como multicast de voz, vídeo e IP
  2. Backbone de construção compartilhada de Ethernet ou FDDI que está ficando sem capacidade
  3. Suporte para aplicativos baseados em Novell IPX, DECnet, AppleTalk e SNA

Sugestões de Design

A solução da Cisco fornece infraestrutura comutada de alto desempenho para uma intranet do tamanho de um prédio com centenas de dispositivos em rede. O backbone da rede consiste em um switch L3. Os switches da camada de acesso fornecem conectividade para clientes e servidores. O software Cisco IOS suporta recursos de QoS, segurança, solução de problemas e gerenciamento comum de ponta a ponta.

Projetando uma topologia de design de rede de campus

As topologias do design de rede do campus devem atender às metas de disponibilidade e desempenho do cliente, apresentando pequenos domínios de largura de banda, pequenos domínios de broadcast, redundância, servidores espelhados e várias maneiras de uma estação de trabalho alcançar um roteador para comunicações fora da rede . As redes do campus devem ser projetadas usando uma abordagem hierárquica e modular para que a rede ofereça bom desempenho, capacidade de manutenção e escalabilidade.

A maioria das redes do campus apresenta um backbone comutado de alto desempenho, chamado backbone do campus, que conecta prédios e diferentes partes do campus. Um farm de servidores centralizado e de alta capacidade se conecta ao backbone e fornece recursos internos do servidor aos usuários, por exemplo, aplicativos, arquivos, impressos, emails e serviços DNS (Sistema de Nomes de Domínio). O gerenciamento de rede é um componente importante em um design de rede do campus. Um backbone do campus deve fornecer acesso a dispositivos de gerenciamento que suportam monitoramento, registro, solução de problemas, segurança e outras funções comuns de gerenciamento.

De acordo com o Enterprise Composite Network Model, um campus consiste no módulo de infraestrutura do campus, em um farm de servidores, em um módulo de gerenciamento de rede e em um módulo de distribuição de borda que fornece conectividade entre o campus e o restante da rede. Ele mostra esses módulos e ilustra que o módulo de infraestrutura do campus possui três submódulos:

Construindo o submódulo de acesso: Localizado dentro de um prédio do campus, esse submódulo contém estações de trabalho do usuário final e telefones IP conectados a comutadores ou pontos de acesso sem fio. Os comutadores de ponta superior fornecem uplinks ao módulo de distribuição de edifícios. Os serviços oferecidos por este módulo incluem acesso à rede, controle de transmissão, filtragem de protocolo e marcação de pacotes para recursos de QoS.

Construindo o submódulo de distribuição: O trabalho deste submódulo é agregar armários de fiação dentro de um prédio e fornecer conectividade ao backbone do campus por meio de roteadores (ou switches com módulos de roteamento). Este submódulo fornece métodos de roteamento, QoS e controle de acesso para atender aos requisitos de segurança e desempenho. Redundância e compartilhamento de carga são recomendados para este submódulo. Por exemplo, cada submódulo de distribuição de edifícios deve ter dois caminhos de custo igual ao backbone do campus.

Backbone do campus: O backbone do campus é a camada principal da infraestrutura do campus. O backbone interconecta o acesso ao edifício e distribui os submódulos com o farm de servidores, o gerenciamento de rede e os módulos de distribuição de borda. O backbone do campus fornece conectividade redundante e de convergência rápida. Ele direciona e alterna o tráfego o mais rápido possível de um módulo para outro. Esse módulo geralmente usa roteadores de alta velocidade (ou comutadores com capacidade de roteamento) e fornece QoS e recursos de segurança.

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