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以太网交换机引入第四代可编程ASIC

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  网络新型技术,正在推动着新一代以太网技术的应用从主干向边缘拓展,像关键技术IPv6、MPLS等等。而ASIC(专用集成电路)技术伴随着网络的发展逐渐成熟,成为重要的核心技术之一。

  实现全面的网络级业务管理策略,在很大程度上与实施网络级安全或路由策略类似:每个交换机都必须参与到策略中来,以实施策略。在安全或路由策略中,采用的机制是基于交换机CPU中实现的控制层面协议,与此不同的是,服务质量(QoS)策略可能不是交换机CPU的任务,除非它使用专用集成电路直接在硬件中实现。

  QoS机制直接涉及调度、标记,直接在数据路径上丢弃各个分组,因此这些引擎必须在交换机入口或者出口点上以线速操作。在负荷提高时,基于CPU的实现方案不能扩充,它们没有足够的灵活性,在每秒千兆位数据速率时,不能支持保持线速所需的逐包决策。在芯片中直接实现先进的业务转发和疏导功能体现了速度优势,也正因如此,网络从基于软件的实现方案转向为基于以太网和IP定制的ASIC。极进网络为此提出了第四代交换机ASIC的概念。

  第一代ASIC从QoS角度看,拥有4个出口队列,是唯一能够提供绝对最小带宽和最大带宽保障的芯片组。第二代ASIC出口端口数量翻了一番,达到了8个队列,并提供了直接与QoS队列捆绑的第一个基于硬件的访问控制列表。第三代交换机ASIC使用户能够以1kbps的精细间隔自由控制应用业务。它提供的其它功能包括:能够以约定信息速率保障每端口带宽,支持峰值速率的突发业务,保证经济高效地利用整个网络带宽,而不会损害关键事务型应用。

  现代交换技术的发展经历了以下历程:“软件加CPU”的传统的路由器实现方法、网络处理器(NP)、可现场编程门阵列(FPGA)以及交换机专用的大规模集成电路ASIC。“软件+CPU”的实现特点是速度慢,但灵活性、拓展性好,如需增加新功能只需改写软件。相反,基于ASIC的交换机的特点是性能高,但灵活性、拓展性差,难以增加新功能。为解决这个问题,第四代可编程ASIC技术诞生了。极进首创的可编程ASIC技术不但提供普通ASIC的高性能,同时具有“软件+CPU”的灵活性和拓展性,开创了交换技术的新时代。

  以标准编程语言(如C和C++)编写芯片功能,并编译和加载到硅片中的可编程ASIC技术,可以让ASIC在部署后通过更新程序,实现新功能,在保证性能的同时,实现高度灵活性。可编程A

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