Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Чем отличаются управляемый коммутатор от неуправляемого?

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучшеУправляемый или неуправляемый коммутатор что лучшеМы привыкли к тому, что коммутатор (свитч/switch) — это устройство с разъемами rj-45 и/или с оптическими портами. Эти самые устройства могут различаться по функционалу, и не факт, что вам нужен именно коммутатор! Возможные варианты: медиаконвертер, межсетевой экран, концентратор, хаб, роутер и т.д.

Перед началом выбора коммутатора стоит самостоятельно определиться с основными потребностями и задачами, которые необходимо будет решать устройству. Далее в этой статье мы рассмотрим основные отличия неуправляемого коммутатора от управляемого, которые должны будут помочь в принятии окончательного решения.

Сетевой коммутатор – устройство, предназначенное для объединения нескольких сетевых устройств (или узлов) для передачи данных, обычно в одном сегменте. Данное устройство работает на канальном (L2) или сетевом уровне (L3) модели OSI, но об этом позже.

Коммутаторы различаются и по скорости работы (передачи данных): 10/100Мбит, 1Гб, 10Гб и даже 100Гб. Многие коммутаторы поддерживают автоматическое определение скорости. В современном мире не нужно разбираться, какой кабель подобрать: прямой или кроссовый, поэтому можно всегда использовать прямой при подключении любых устройств (функция MDI/MDIX).

Так в чем же разница между управляемыми и неуправляемыми коммутаторами? Конечно, в самой начинке и функционале.

Разберем каждый свитч по его возможностям.

Неуправляемый коммутатор – это устройство по функционалу напоминающее хаб, т.е. самостоятельно передающее пакеты данных с одного порта на остальные. НО! В отличие от хаба свитч передает данные только непосредственно получателю, а не всем устройствам подряд, так как в коммутаторе есть таблица MAC-адресов, благодаря которой коммутатор помнит на каком порту какое находится устройство.

Неуправляемый свитч с оптическими портами может являться альтернативой медиаконвертера с ограниченным количеством портов, например, когда необходимо конвертировать оптику и передавать пакеты данных далее сразу на несколько портов/устройств.

Стоит отметить, что в данных коммутаторах нет web-интерфейса, так как настраивать в них нечего.

Самый очевидный пример использования – объединение компьютеров, камер, контроллеров и других ethernet устройств в одну сеть.

Управляемый коммутатор – более сложное устройство, которое может работать как неуправляемый, но при этом имеет ручное управление, расширенный набор функций и поддерживает протоколы сетевого управления по сети благодаря наличию микропроцессора (по сути управляемый свитч – это узкоспециализированный компьютер).

Доступ к настройкам данного типа устройства осуществляется несколькими способами: при помощи протокола Telnet или SSH, WEB-интерфейса или через SNMP; используется графическое меню, текстовое меню или командная строка.

Одно из основных преимуществ управляемого коммутатора – это возможность разделения локальной сети с помощью VLAN. То есть помимо заполнения MAC-таблицы коммутатор добавляет информацию о принадлежности полученного кадра к определенному сегменту сети. Соответственно, как минимум, мы избавляемся от большого количества широковещательного трафика, устанавливаем самостоятельно доступность устройств к определенной подсети и повышаем безопасность.

Еще одно отличие управляемого коммутатора – протоколы резервирования, которые позволяют создавать сложные топологии. Стандарт Ethernet поддерживает только последовательное соединение, но при помощи специальных «хитростей» в логике работы устройств можно организовывать физические кольца, полукольца, и сети типа Mesh (ячеистая топология). При этом на самом деле логическое подключение все равно остаётся шинным.

Ниже приведен пример (схема), решающий сразу несколько задач. Во-первых, это резервирование коммутаторов в кольце, т.е. есть существует основное кольцо Turbo Ring; к нему подключены ещё несколько коммутаторов через Turbo Chain без изменения основной топологи кольца.

Читайте также: Технология Turbo Ring и Технология Turbo Chain
Во-вторых, к свитчам возможно подключение различных устройств для объединения в сеть, и разделения по VLAN, например. В-третьих, это повышенная безопасность от нежелательного подключения, т.к. здесь используется списки контроля доступа (ACL – access control list) по MAC-адресу. Соответственно, устройство A, не включенное в список, не будет иметь доступ к SCADA серверу. Помимо списков доступа (ACL), с похожей задачей можно использовать RADIUS-сервер с функцией MAB (MAC Authentication Bypass).

В последнее время становится популярным ещё один, особый вид устройства – smart-коммутатор. Его иногда называют полууправляемым или настраиваемым.

Читайте также: Обзор новейшего smart-коммутатора SDS-3008 от MOXA
По сути, это неуправляемый коммутатор, который поддерживает основные протоколы управляемых, такие как, например, STP, RSTP, VLAN и др. Благодаря этому свитч, например, может являться идеальным решением для инженеров АСУ ТП, где необходимо наличие неуправляемого коммутатора, но видимого для SCADA-систем.

Существует понятие «уровень коммутатора». Оно основано на сетевой модели OSI (open system interconnection) – Базовая эталонная модель взаимодействия. Всего уровней для сетевого взаимодействия – семь. Рассмотрим только интересующие нас L2 и L3.

L2 – канальный уровень. Здесь выполняется работа с кадрами (фреймами). Коммутаторы данного уровня идентифицируют и передают информацию по MAC-адресам, т.е. здесь мы еще не сталкиваемся с ip-адресами. Коммутаторы L2 бывают управляемыми и неуправляемыми. В этой статье речь шла в основном о них.

L3 – сетевой уровень. Здесь коммутаторы уже понимают ip-адреса устройств, определяют пути передачи данных и кратчайшие маршруты (маршрутизация) с использованием протоколов, например, RIP v.1 и v.2, OSPF и др. Коммутаторы L3, как уже понятно, могут быть только управляемыми.

Источник

Управляемые и неуправляемые коммутаторы

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Коммутаторы – это функциональное звено домашней или рабочей сети. Для обычных пользователей непростая задача грамотно подобрать из приличного ассортимента коммутаторов устройство, которое удовлетворит по функциональности и рабочему потенциалу. Даже опытным менеджерам нужно время, чтобы проанализировать конкретную ситуацию и подобрать лучшее оборудование.

Важно сначала точно определить круг выполняемых задач коммутатором, а потом уже под это все выбирать подходящий вариант. Коммутаторы бывают разные, но все они предназначены для объединения в одном сегменте нескольких сетевых узлов, между которыми происходит постоянный обмен информацией, передача данных.

скоростью, с которой они способны передавать информацию;

Свитч может быть также управляемым и неуправляемым. Если поставлена задача выбрать подходящее оборудование, обязательно надо разобраться в тонкостях работы и индивидуальных возможностях каждого типа.

Что такое управляемый коммутатор?

Из представленных здесь свитчей – это более сложное оборудование с расширенным функционалом и большими возможностями. Встроен микропроцессор, поэтому потенциал управляемых коммутаторов больше впечатляет:

реально дополнительно поработать с пакетом данных: назначать приоритет, модифицировать, передавать, преобразовывать;

контроль прав пользователей в сети: если проблема с MAC-адресом или IP-адресом коммутаторы легко ограничивают авторизацию пользователей;

могут работать, как и неуправляемый коммутатор;

работают на канальном и сетевом уровне;

коммутаторы могут делать статическую маршрутизацию;

несколько способов добраться к настройкам: CLI, QoS, IP, VLAN, SNMP;

работают с протоколами OSPF, ECMP.

Иногда клиентам не нужен такой мощный узкоспециализированный компьютер, как еще называют управляемые коммутаторы. Поэтому можно воспользоваться альтернативой – интеллектуальным коммутатором. Это что-то среднее между управляемым и неуправляемым коммутатором. Простое устройство считается полууправляемым, настраиваемым, в оснастке – базовый функционал. Конечно, с полноценным управляемым оборудованием оно не сравнится, но отлично подходит для организации надежных и легкоуправляемых малых и средних локальных сетей. При ограниченном бюджете – это лучшее решение, особенно, если весь предлагаемый функционал управляемого коммутатора не востребован.

От уровня свитча зависит, какой функционал он способен предложить клиенту. Устройства второго уровня функционируют на канальном уровне модели OSI, третьего уровня, как маршрутизаторы, работают на сетевом уровне. У управляемого коммутатора может быть такая функция, которая подпитывает электроэнергией малогабаритные устройства, помимо того, что он выполняет свои прямые обязанности: соединяет рабочие станции для передачи данных, создавая надежную и качественную сеть.

Что такое неуправляемый коммутатор?

Функционально неуправляемые коммутаторы могут самостоятельно передавать информацию непосредственно получателю. Пакеты данных не уходят всем подряд за счет того, что в памяти коммутаторов сохранена таблица MAC-адресов. Следовательно, устройство не перепутает и точно знает, какой машине, какой соответствует порт.

Из всего ассортимента коммутаторов именно неуправляемые коммутаторы считаются наиболее простыми:

отлично организовывают небольшие сети дома или в офисе без привлечения IT-специалистов;

коммутаторам не требуется точная настройка профессионалов;

оснащенные по минимуму полезными функциями, неуправляемые коммутаторы успешно и эффективно обеспечивают основные сетевые соединения;

после простых действий оборудование готово к работе: подключение к электроэнергии и подсоединение рабочих станций через порты.

Управляемым коммутаторам и неуправляемым свойственен и общий функционал: в одну сеть объединяют рабочие устройства. Разница между ними вот в чем:

настройка сети и рабочих машин;

возможность управлять функционирующей сетью.

Неуправляемый свитч, размещая дома или на производстве, в офисе, рассматривают настольный вариант, хотя часто устройства устанавливают в специальные стойки. В каждом конкретном случае выбирают более подходящее решение. Можно еще рассматривать и вертикальное крепление небольшого неуправляемого коммутатора.

экономное потребление энергоресурсов, поэтому они выгодные;

простота в эксплуатации;

отказоустойчивость коммутаторов на высоком уровне;

некоторые коммутаторы оснащены особыми портами «uplink». Благодаря этому их можно соединить с устройством, которое находится выше в сетевой иерархии.

Для обеспечения всем необходимым малых сетей вполне достаточно возможностей, которые предложит неуправляемый коммутатор, который может работать в среднескоростном и высокоскоростном режиме в зависимости от модификации. Так еще и удастся сэкономить на покупке управляемого коммутатора, так как в этом не будет необходимости.

Сходства между управляемым и неуправляемым коммутатором

Выделяют следующие сходства между сетевыми устройствами:

друг с другом могут взаимодействовать несколько рабочих станций, когда подключены к сети – это обеспечивает, как коммутатор управляемый, так и неуправляемый;

посредством Ethernet между собой подключают неуправляемые коммутаторы. К коммутаторам любого типа подключают управляемые устройства.

Разница между управляемым и неуправляемым коммутатором

Отличия между этими устройствами сосредоточены в таких нюансах:

Источник

Управляемый или неуправляемый коммутатор: в чём разница?

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Worton

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Купить FS коммутаторы для предприятий

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Что такое управляемый коммутатор или неуправляемый коммутатор?

Управляемый коммутатор

Неуправляемый коммутатор

По сравнению с управляемыми коммутаторами, неуправляемые коммутаторы кажутся более “безмозглыми”. Они представляют собой сетевой коммутатор подключи и работай. Пользователям нужно подключить их и ждать, пока они начнут работать. Потому что неуправляемые коммутаторы вообще не требуют настройки. Поэтому, когда пользователям нужно немногие порты в их доме или в конференц-зале, Неуправляемый коммутатор может использоваться как простой настольный коммутатор для удовлетворения их потребностей.

Управляемый vs неуправляемый коммутатор: в чём разница

На рынке существуют различные типы управляемых и неуправляемых коммутаторов, таких как Cisco управляемые/неуправляемые коммутаторы, Netgear управляемый/неуправляемый коммутатор, HP управляемые коммутаторы и т. д. И мнения о приложениях этих сетевых коммутаторов меняются от человека к человеку. Чем отличаются управляемый коммутатор от неуправляемого?

Управляемый vs неуправляемый коммутатор: какой из них может удовлетворить ваши потребности?

Во многих случаях сетевым менеджерам приходится выбирать наиболее подходящие сетевые коммутаторы, чтобы обеспечить нормальную работу всей сетевой системы. Затем управляемые коммутаторы vs неуправляемые коммутаторы: как выбрать подходящий для практической потребности сети? Вот два вопроса, которые могут задать многие пользователи.

Управляемые или неуправляемые коммутаторы для бизнес-сети?

Ответ на этот вопрос не может быть простым “Да” или “Нет”, поскольку потребности каждой сети предприятия и ее развертывания могут быть уникальными. Но обычно управляемые коммутаторы подходят для бизнес-сетей лучше, чем неуправляемые коммутаторы для многих предприятий. Есть несколько причин, по которым управляемые коммутаторы предпочтительнее.

Сначала давайте начнем с потребностей бизнес-сети. Выбирая между управляемыми коммутаторами и неуправляемыми коммутаторами, первые занимают хорошие позиции в предоставлении высокоскоростных линий связи и обеспечении необходимой пропускной способности, поскольку интенсивные рабочие нагрузки и большой объем трафика являются отличительными функциями корпоративных сетей. Такие функции как Link Aggregation Control Protocol (LACP), позволяют пользователю увеличить больше пропускной способности, предоставляемой агрегированием физических каналов связи.

По сравнению с неуправляемыми коммутаторами, управляемые коммутаторы обычно предлагают большую безопасность, которой многие сетевые разработчики придают большое значение, независимо от того, являются ли они крупными, средними или малыми предприятиями. Согласно отчету Verizon 2019 Data Breach Investigations Report (DBIR), 43% кибер-атак нацелены на малые предприятия. Так что оставайтесь активными, чтобы защитить вашу бизнес-информацию. VLAN могут сохранить трафик разных пользователей, например сотрудники в разных отделах отделены друг от друга, чтобы обеспечить соответствующую информацию. А протоколы управления позволяют сетевым администраторам контролировать устройства, а также производительность сети, чтобы быстро обнаруживать проблемы.

Более того, управляемые коммутаторы предоставляют избыточность, от которой предприятия могут получить большую выгоду. Время простоя и потеря данных являются катастрофой для бизнеса, вызывая серьезные финансовые проблемы. Восстановление после бедствия простоя приводит к затратам не только на рабочих, но и на замену оборудования. Управляемые коммутаторы максимально помогают бизнесу избежать такого сбоя сети. В сочетании с spanning tree protocol (STP), управляемый коммутатор предоставляет избыточность пути. Даже если в случае сбоя линии связи или кабеля, он обеспечивает альтернативный путь для трафика.

В совокупности бизнес-сеть получает больше преимуществ от управляемых коммутаторов с точки зрения пропускной способности сети, безопасности и надежности.

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Управляемые или неуправляемые коммутаторы для домашнего использования?

Если вы искали на соответствующем форуме, вы обнаружите, что многие люди предпочитают использовать управляемый коммутатор 8 портов или управляемый коммутатор 24 порта для своего дома. Означает ли это, что управляемые коммутаторы более популярны в домашней сети? Нет. Если пользователь хочет иметь больше контроля над своей домашней сетью и уделять больше внимания защите конфиденциальности, выбор управляемого коммутатора для домашнего использования намного лучше. Однако, если пользователь просто хочет, чтобы домашняя сеть работала нормально и не хотела тратить много времени на управление, тогда неуправляемые коммутаторы plug-and-play лучше всего подходят для них.

Резюме

Мы провели сравнение об управляемых vs неуправляемых коммутаторах и о том, как выбрать их для вашей бизнес-сети или домашнего использования. Если вам подходит управлять локальной сетью и настраивать все, тогда управляемый коммутатор является мощным вариантом. Те, кто хочет держать вещи просто дома, должны подобрать неуправляемый коммутатор.

Источник

Сравнение управляемых и неуправляемых коммутаторов глазами дилетанта

Друзья, приветствую вас в очередной раз на WiFiGid. Сегодняшняя статья будет посвящена управляемым и неуправляемым коммутаторам для совсем «зеленых». Для тех, кто только услышал про это и находится в легком смятении – самое оно. Ведь в вузе (кто учился давно) нам такого не говорили, а суровые реалии сталкивают в лоб. Начинаем!

Наш портал WiFiGid ориентируется в первую очередь на домашнего простого пользователя (в крайнем случае – совсем начинающего администратора). Поэтому если вы увидели здесь что-то банальное – вам просто нужно изменить ресурс на более профильный. Более того – в некоторых местах возможны допущения, которые в сисадминской среде могут вызвать злобные насмешки за спиной. Но я это понимаю) Мира и добра!

Чему нас учили (краткое введение)

Если очень кратко, все сетевое оборудование нам раскладывали по такой классификации:

И тут оказывается, что коммутаторы делятся на управляемые и неуправляемые. Давайте так же коротко пройдемся и по ним.

Неуправляемые коммутаторы

Неуправляемые коммутаторы – это те самые коммутаторы в классическом смысле их понимания. Перечислю несколько главных моментов:

Просто же? В давние времена мы с друзьями специально покупали такие игрушки, чтобы спокойно рубиться в КС 1.6 без лишних танцев с бубнами вокруг настройки сети – и это прекрасно может работать и по сей день.

Управляемые коммутаторы

В некоторых сетях хорошо было бы заменить коммутатор маршрутизатором для организации какой-то логики в сети, но производители смекнули и выкатили на рынок Управляемые коммутаторы – есть базовый функционал ручного управления коммутацией, не запрыгивает сильно в поле работы роутеров, дешевле. Минимальные мысли для этого раздела:

Чем отличаются?

Здесь предлагаю воедино собрать главные отличия неуправляемых коммутаторов от управляемых. И мне полезно, и людям понятнее, и студенты порадуют своих преподавателей правильными ответами.

Сразу оговорюсь, что у разных производителей может быть свое мнение по поводу нахождения своих коммутаторов в мире сетевого оборудования – т.е. строгое деление и функционал напрямую зависит от них.

ПозицияНеуправляемыйУправляемый
ИнтерфейсНет интерфейса управленияДоступна настройка
УровниL2L2 и L3
ФункционалСам ведет таблицу коммутацииДобавляют VLAN, DHCP, QoS, ARP, SNMP, CLI, настройки безопасности и т.д. – по вкусу производителя
ЦенаДешевлеДороже
Где применяютДом, малая сетьКрупная сеть, ЦОД
БезопасностьНет, разве что заткнуть порт вручную, но от врезок в сеть не защититПоддержка списков контроля доступа (ACL) и RADIUS-серверов для MAC-авторизации

Надеюсь, смог на пальцах передать разницу между ними. Т.е. получаем вроде бы и прибор для коммутации, но с расширенными возможностями, во многом догоняющими маршрутизатор.

Какой выбрать?

Предлагаю ответить ДЛЯ СЕБЯ на следующие вопросы:

Если хотя бы на один вопрос ответили ДА – берите управляемый свитч. Простым домашним пользователям я же рекомендую остановиться на роутере, а уже при необходимости увеличения портов – взять что-то недорогое и разумное по скоростям без заострения внимания на всей этой «управляемости».

Настраиваемые коммутаторы

Еще одно «ноу-хау», набирающее популярность – Smart-коммутаторы (другие названия – интеллектуальный, полууправляемый, настраиваемый). Что-то среднее между двумя рассматриваемыми выше типами:

Ну вот и пробежались кратко по основам. Если что – ниже доступны комментарии для обсуждения. Всегда рады!

Источник

Выбор сетевых коммутаторов для видеонаблюдения

Автор статьи: Озеров Евгений Игоревич
Ведущий инженер ЗАО НВП «Болид»

Системы безопасности, июнь-июль 2018

Эволюция сетевых технологий в последние годы привела к новому устойчивому тренду в развитии систем видеонаблюдения. Из системы телевидения замкнутого контура (Сlosed Circuit Television, CCTV) видеонаблюдение все больше смещается в сторону одной из IT систем собственника. С теми же принципами передачи, обработки и хранения информации, а зачастую и с той же средой передачи данных локальной вычислительной сети (ЛВС) заказчика.

В данной статье обсудим основные подходы к подбору сетевых коммутаторов для систем видеонаблюдения на примере оборудования ЗАО НВП “Болид”.

Принципы подбора оборудования

Попробуем разобраться с базовыми принципами выбора сетевых коммутаторов для видеонаблюдения.

Управляемые или неуправляемые?

Для грамотного ответа на данный вопрос придется немного погрузиться в то, как устроен процесс передачи данных в сетях связи. Проще всего для этого воспользоваться стандартной базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем OSI (open systems interconnection basic reference model).

Всего в модели OSI 7 уровней. Но на практике нам интересны лишь два из них: второй канальный (layer 2 data link или L2) и третий сетевой (layer 3 network или L3).

Сетевой коммутатор работает либо на 2 уровне, либо на 2 и 3 уровне по модели OSI. Разберемся, что это означает. Канальный уровень предназначен для обмена данными между узлами, находящимися в том же сегменте локальной сети. Сетевой уровень предполагает взаимодействие между разными сегментами локальной сети. Однако для систем видеонаблюдения, которые как правило физически отделены от локальных вычислительных сетей предприятия, 3 уровень модели OSI используется достаточно редко. Поэтому, несмотря на то, что управляемые коммутаторы могут поддерживать как 2 и 3 уровень модели OSI (L3) так и только 2 (L2), для систем видеонаблюдения используются коммутаторы второго уровня L2.

Теперь можно определить, чем отличаются управляемые коммутаторы от неуправляемых. Неуправляемый коммутатор – это устройство, самостоятельно передающее пакеты данных с одного порта на остальные. Но не всем устройствам подряд, а только непосредственно получателю, так как в коммутаторе есть таблица MAC-адресов. Благодаря данной таблице коммутатор «помнит», на каком порту находится какое устройство. Неуправляемый коммутатор с оптическими портами может являться альтернативой медиаконвертера с ограниченным количеством портов, например, когда необходимо конвертировать оптику и передавать пакеты данных далее сразу на несколько портов/устройств. Стоит отметить, что в данном типе коммутаторов нет web-интерфейса, именно поэтому они и называются неуправляемыми.

Самый очевидный пример использования неуправляемых коммутаторов – объединение видеорегистраторов, серверов, видеокамер, рабочих станций оператора в одну сеть.

Управляемый коммутатор – более сложное устройство, которое может работать как неуправляемый, но при этом имеет расширенный набор функций, и поддерживает протоколы сетевого управления благодаря наличию микропроцессора (по сути управляемый свитч – это узкоспециализированный компьютер). Доступ к настройкам данного типа устройства осуществляется, как правило, через WEB-интерфейс. Одно из основных преимуществ управляемого коммутатора – возможность разделения локальной сети с помощью виртуальной локальной сети (VLAN). Это необходимо если по каким-либо причинам невозможно выделить локальную сеть видеонаблюдения из общей локальной сети предприятия физически.

Еще одно отличие управляемого коммутатора – протоколы резервирования, которые позволяют создавать сложные топологии, например физические кольца. При этом логическое подключение все равно остается шинным.

Таким образом, все коммутаторы можно разделить на 3 категории:

ВозможностиНеуправляемые коммутаторыУправляемые коммутаторы
Уровня 2 OSI (L2)Уровня 3 OSI (L3)
Равноправная работа в рамках одной подсетидадада
Приоритезация трафика в рамках одной подсетинетдада
Передача данных между разными подсетяминетнетда
Стандартный коммутатор в 19” стойкуКоммутатор промышленного исполнения на Din-рейку
SW-216 SW-224SW-104 SW-108 SW-204

“Витая пара” или “оптика”?

Это зависит от расстояния между камерой, коммутатором и сервером. Расстояние от точки терминирования “витой пары” (кабеля UTP / FTP категории 5 либо выше) в горизонтальном кроссе телекоммуникационной (рядом с сервером / регистратором) до точки терминирования в телекоммуникационной розетке (рядом с камерой видеонаблюдения) не должно превышать 90 метров (п. 5.2.1 ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные).

МодельЧисло портов 10/100 Base-T c PoE (“медь”)Число Up-link портов 10/100/1000 Base-T (“медь”)Число Up-link портов 100/1000 Base-X (“оптика”)Типы SFP модулей для “оптических” портов
SW-104411155 Мб/с 850 нм, 2 км, LC, многомодовое волокно 1,25 Гб/с 850 нм, 500 м, LC, многомодовое волокно 155 Мб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 155 Мб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно
SW-108811
SW-2043121,25 Гб/с 850nm, 500 м, LC, многомодовое волокно 1,25 Гб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно
SW-2161620
SW-2242420

Почти всегда топология построения локальной вычислительной сети (ЛВС) для систем видеонаблюдения строится по топологии типа “звезда”. Для крупных систем идет разделение: на коммутаторы уровня доступа, к которым подключаются камеры видеонаблюдения, и на коммутатор уровня ядра сети, к которому подключаются коммутаторы уровня доступа, видеосервера, рабочие станции поста охраны. Для небольших ЛВС один коммутатор может совмещать уровень доступа и уровень ядра.

Однако бывают случаи, когда стандартная топология не является идеальной. Это относится в первую очередь к периметральным системам охранного телевидения, где очевидны преимущества кольцевой топологии: более равномерная нагрузка на каналы связи, автоматическое восстановление сети после единичного обрыва.

Коммутатор BOLID SW-204 с двумя гигабитными оптическими портами 100/1000 Base-X поддерживает стандартный протокол RSTP (Rapid spanning tree protocol) и кольцевую топологию с функционалом резервирования связи Fast Ring Network для построения локальных вычислительных сетей периметральных систем видеонаблюдения (см. рис.1).

Управляемый или неуправляемый коммутатор что лучше

Рисунок 1. Сравнение кольцевых топологий для построения периметральных систем видеонаблюдения.

На данный момент для создания кольцевой топологии с поддержкой Fast Ring Network требуется использовать сторонние L2+ коммутаторы, поддерживающие протокол Fast Ring Network (Ring topology), однако, очередном обновлении линейки видеонаблюдения «Болид» целесообразность расширения модельного ряда коммутаторов будет рассмотрена.

Сформулируем рекомендации по использованию управляемых и неуправляемых коммутаторов компании «Болид»:

Резервирование электропитания

При выборе коммутатора необходимо учитывать параметры сетевого электропитания. Как правило, стоечные 19” коммутаторы питаются переменным напряжением 220 VAC. Коммутаторы промышленного исполнения могут иметь различные, не всегда стандартные номиналы питающего напряжения.

Power over Ethernet (PoE) — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

При выборе коммутатора необходимо учитывать два параметра, касающиеся использования технологии PoE:

Максимальная мощность, выделяемая коммутатором на 1 порт не должна быть меньше потребляемой мощности ни одной из подключенных к коммутатору камер. Суммарная потребляемая мощность всех камер не должна превышать общую мощность, выделяемую коммутатором на все PoE порты. Коммутаторы «Болид» поддерживают IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009. В таблице представлены данные по коммутаторам «Болид»:

Классы потребление PoE IP камер Болид

Классы потребления мощности питаемых устройств приведены в таблице:

МодельПотребляемая мощность, не более ВтСтандарт PoEКласс PoE
VCI-1134,5IEEE 802.3af-20032
VCI-1225,1IEEE 802.3af-20032
VCI-1235,1IEEE 802.3af-20032
VCI-1209,09IEEE 802.3af-20033
VCI-121-0113IEEE 802.3af-20033
VCI-1305,5IEEE 802.3af-20032
VCI-1436IEEE 802.3af-20032
VCI-140-0111,5IEEE 802.3af-20033
VCI-1847IEEE 802.3af-20032
VCI-180-0112,95IEEE 802.3af-20033
VCI-2124,5IEEE 802.3af-20032
VCI-2222,6IEEE 802.3af-20031
VCI-7225IEEE 802.3af-20032
VCI-2209,75IEEE 802.3af-20033
VCI-220-0110IEEE 802.3af-20033
VCI-2305,5IEEE 802.3af-20032
VCI-830-017,5IEEE 802.3af-20033
VCI-2424IEEE 802.3af-20032
VCI-7425IEEE 802.3af-20032
VCI-240-0111,5IEEE 802.3af-20033
VCI-8844,97IEEE 802.3af-20032
VCI-280-0115IEEE 802.3at-20094
VCI-252-056IEEE 802.3af-20032
VCI-32010IEEE 802.3af-20033
VCI-4124,5IEEE 802.3af-20032
VCI-4324,85IEEE 802.3af-20032
VCI-627-0010IEEE 802.3af-20033
VCI-62713IEEE 802.3at-20094
VCI-628-0012IEEE 802.3af-20033
VCI-528-0020IEEE 802.3at-20094
VCI-52826IEEE 802.3at-20095
VCI-52943IEEE 802.3at-20095
VCI-529-0638IEEE 802.3at-20095
TCI-1117IEEE 802.3af-20033
МодельГраничные параметры входного воздействия (8/20 мкс)
синфазной помехи по схеме “провод-провод”, кВдифференциальной помехи по схеме “провод-земля”, кВ
SW-10442
SW-20442
SW-10842
SW-21621
SW-22421

Выводы

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *