除了用于控制和监视的单个管理点外,赃物还通过配对主管(控制平面)节点提供了冗余功能,该节点控制了堆栈中的其他工人节点(DataPlane转发)开关。赃物主管通过在堆栈中各种开关中协调EOS sysdb状态的代理与工人节点进行交互。跨越树,lacp-lag和lldp-med状态,除其他许多状态都被作为逻辑实体协调。管理工具,用户应用程序和端点设备感知单个开关。赃物可在多个拓扑中部署,包括链,冗余环和冗余LSS拓扑。在堆栈中最多可提供48个设备的计划支持后,这些拓扑为各种企业的分布式开关堆栈提供了新的可能性。
也可以预期,定义多维微型仪表的其中一些属性可能会随着时间而变化:例如,如果特定的操作系统版本变得容易受到安全威胁的影响,并且某些受影响的设备不支持远程软件升级,则必须相应地将其标记为限制其后来通信的安全策略。作为第二个示例,设备位置因无线网络的漫游功能而变化,而无需IP地址重新编写IP地址。作为最终的明显示例,在IP网络的上下文中,设备或端点是由其IP地址唯一标识的,可以在身份验证或入职期间动态分配。
传统校园网络体系结构是针对当时与本地或远程数据中心托管的应用程序连接的时代设计的。该体系结构是用专有第2层/第3层开关设备构建的,必须每隔几年刷新一次。部署了许多复杂且容易发生的专有技术,例如虚拟底盘,多chassis滞后,面料路径,ISSU,创建供应商锁定并大大增加资本和运营费用。使用来自供应商的不同解决方案,使用了LAN Access,Wan Edge和Data Center的各种螺栓操作方法。802.1x或带有外部半径服务器的网络地址控制(NAC)通常部署以进行身份验证并提供对用户可以访问网络上任何资源的静态,不受限制的访问。
这些指南基于 IC4F(工厂工业通信)的结果,这是一个 PAiCE 旗舰项目,旨在开发使用 5G 进行工业通信的参考架构,重点关注工业通信基础设施的 IT 安全性、可靠性、实时能力和弹性。指南说明了可能的应用,并描述了 5G 园区网络的特点和应用领域。它们为制造业和物流业的中小企业的决策者和通信基础设施实施者提供了指导。这里概述的建立和运营 5G 园区网络的方法可以应用于其他领域,例如医疗园区或医院、港口、采矿、建筑工地、移动园区网络和农业。