早期高速路由器的IP转发和业务处理由专门定制的ASIC实现,由硬件逻辑完成以前由软件完成的工作,以加快IP包的处理速度 。ASIC一旦设计完成,复制成本比较低,但增加新的业务则比较困难 。近两年一些芯片厂商推出专门适用于IP包处理的网络处理器,内部包含多个微处理器和专用任务处理线程,有的厂商还把大量的内存做在芯片内部,以方便实现对IP包的7层处理 。使用时将微代码下载到网络处理器中,网络处理器根据微代码的指令执行IP处理工作 。有了网络处理器,可在路由器运行过程中,下载新的微代码,以增加新的业务或改变业务处理流程,增加了路由器的灵活性,但网络处理器比ASIC要昂贵 。
(4) 高速背板:传统路由器一般使用共享式总线传递数据,并在近几年引入了越来越高速的共享式总线,从ISA到EISA和现在的PCI,但依然存在上文所述的缺点 。在高速路由器中引入了交换网后,在背板上用点到点的高速连线把用户板连接到交换网,进行高速数据传递 。由于交换网是备份的,背板上的数据线也是双套的 。同时背板上仍存在控制总线,用于交换控制信息,当然控制信息也可以在数据通道的带内传送 。由于高速连线众多,背板的设计和加工也比较复杂 。
(5) 风扇和电源:高速路由器内部芯片密集,功耗很大,对风扇和电源同样有很高的要求 。风扇的设计要充分考虑机箱内各器件的位置,使各器件产生的热量能够及时排放出去 。同时风扇的转速要根据机箱内温度可以调节,风扇损坏以后要进行告警,并可以方便地进行更换 。电源模块除了在功率上要留有余量外,要考虑备份 。
高速路由器在网络中通常处于核心位置,一种组网应用如图2所示,高速路由器间通过高速接口互联 。
由传输技术的不断进步所引发的带宽革命正汹涌而来,国内已大量部署32×10Gbit/s的DWDM传输系统,实验室里单根光纤的传输速率已达到1000Gbit/s以上 。宽带接入正成为各运营商建设的重点,是争夺用户的要害战争 。带宽革命正在进行着,它不可能停下来,甚至不可能慢下来 。高速路由器也向着更高端口速率、更大吞吐量、更丰富的业务的方向演进 。目前第四代路由器已在国外初步商用,第四代路由器是多机架的,采用光背板进行高速互联,线路接口总容量达到1Tbit/s(1 000Gbit/s)以上 。多个机架被当做一台路由器来治理,简化了治理负担,同时节约了多个不同设备互联时昂贵的端口开销 。加拿大已有一家小公司着手研制线路接口总容量达1Pbit/s(1000Tbit/s)以上的路由器 。可以想见,未来的高速路由器设备市场必定异彩纷呈,目前由少数几家设备供给商垄断市场的局面将一去不复返了,这对运营商和用户都是有利的 。华为公司将锐意创新,不断推出新的产品,以满足日益增加的网络带宽和不断涌现的新业务对设备的需求 。
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