Mode d'emploi SMC 8824M

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   SMC 8824M (8010 ko)
   SMC 8824M annexe 1 (9949 ko)
   SMC 8824M FICHE TECHNIQUE (542 ko)

Extrait du mode d'emploi : notice SMC 8824M

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

[. . . ] TigerStack II 10/100/1000 Guide d'installation Un produit de la gamme des solutions hautes performances Tiger de SMC destinées aux groupes de travail Commutateur Gigabit Ethernet 24/48 ports auto-MDI/MDI-X 10/100/1000BASE-T 4 ports RJ-45 partagés avec 4 emplacements transceiver SFP 2 emplacements modulaires d'extension 10GBASE Architecture de commutation non bloquante Prise en charge d'un bloc d'alimentation redondant Protocole STP (Spanning Tree Protocol), RSTP et MSTP Jusqu'à 32 LACP ou jonctions statiques 8 ports Prise en charge CoS des niveaux 2/3/4 avec huit files de priorité Priorité du trafic des niveaux 3/4 avec priorité IP et DSCP IP Prise en charge totale des VLAN avec GVRP Filtrage Multicast (multidiffusion) et snooping IGMP Administrable via une console, le Web, SNMP/RMON Fonctionnalités de sécurité : ACL, RADIUS, 802. 1x Supporte une pile à deux protocoles, IPv4/IPv6 Mai 2006 Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont censées être exactes et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation ou aux violations de brevets ou d'autres droits pouvant en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence sur les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. [. . . ] Vous pouvez compléter facilement cette configuration de base en ajoutant des connexions directes Full-Duplex à des stations de travail ou des serveurs. Lorsqu'une nouvelle extension est nécessaire, connectez-vous simplement à un autre concentrateur ou un autre commutateur en utilisant l'un des ports Gigabit Ethernet intégrés sur la face avant, un port Gigabit Ethernet sur un transceiver SFP connecté ou un transceiver 10G sur un module optionnel. Dans la figure ci-dessous, le commutateur 48 ports fonctionne comme une épine dorsale centralisée pour un petit réseau local. Il fournit des connexions dédiées Full-Duplex à 10 Mbps aux stations de travail, des connexions Full-Duplex à 100 Mbps aux utilisateurs privilégiés et des connexions Full-Duplex à 1 Gbps aux serveurs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link Stack ID Console TigerStack II 10/100/1000 8848M 45 46 47 48 . . . Serveurs 1 Gbps Full-Duplex . . . Stations de travail 100 Mbps Full-Duplex . . . Stations de travail 10 Mbps Full-Duplex Figure 2-1 Épine dorsale centralisée 2-2 EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE Plan d'agrégation du réseau Avec 24 ou 48 ports de pontage (bridging) parallèle (c'est-à-dire 24 ou 48 domaines de collision distincts), une pile de commutateur Gigabit peut centraliser un réseau complexe en un noeud ponté unique performant, en augmentant ainsi la bande passante et le débit. Dans la figure ci-dessous, les ports 10/100/1000BASE-T d'une pile de commutateurs 48 ports Gigabit Ethernet fournissent une connectivité à 1000 Mbps via des commutateurs empilables. De plus, les commutateurs se connectent également à plusieurs serveurs à 10 Gbps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 Groupe de serveurs Segments 10/100/1000 Mbps . . . . . . Figure 2-2 Plan d'agrégation du réseau 2-3 PLANIFICATION DU RÉSEAU Connexions distantes avec un câble à fibre optique La technologie à fibre optique permet un câblage plus long que n'importe quel autre type de support. Une liaison 1000BASE-SX (MMF) peut se connecter à un site distant au maximum de 550 mètres, une liaison 1000BASE-LX (SMF) à une distance de 5 km au maximum et une liaison 1000BASE-ZX à une distance de 100 km au maximum. Cela permet à une pile de commutateurs de servir d'épine dorsale centralisée, en fournissant une connectivité directe pour un réseau local étendu. Un transceiver SFP 1000BASE-SX peut être utilisé pour une connexion à grande vitesse entre les étages d'un bâtiment et un module 10GBASE-LR peut être utilisé pour les connexions centrales à bande passante élevée entre les bâtiments d'un campus. Pour les connexions longue distance, un transceiver SFP 1000BASE-ZX peut être utilisé pour atteindre un autre site distant de 100 kilomètres au maximum. La figure ci-dessous montre trois commutateurs TigerStack II 10/100/1000 interconnectant plusieurs segments avec un câble à fibre optique. Siège social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 Entrepôt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M 45 46 47 48 Stack ID Console 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 46 47 48 Stack Master Pwr Stack ID Console 45 46 47 48 1000BASE-LX SMF RPS Master Select Module Diag Stack Link Stack ID Console TigerStack II 10/100/1000 8848M 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M (5 kilomètres) Console 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 Stack ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 45 46 47 48 Groupe de serveurs Commutateur distant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1000BASE-SX MMF (500 mètres) 1000BASE-LX SMF (5 kilomètres) Commutateur distant 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr Stack ID Console . . . TigerStack II 10/100/1000 8848M RPS Master Select Module Diag Stack Link Stack ID Console TigerStack II 10/100/1000 8848M 45 46 47 48 45 46 47 48 Recherche & Développement Segments 10/100/1000 Mbps . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stack Master Pwr RPS Master Select Module Diag Stack Link TigerStack II 10/100/1000 8848M Stack ID Console 45 46 47 48 . . . Figure 2-3 Connexions distantes avec un câble à fibre optique 2-4 EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE Établissement de connexions VLAN Ces commutateurs supportent les VLAN pouvant être utilisés pour organiser un groupe de noeuds de réseau en domaines de diffusion distincts. Les VLAN limitent le trafic de diffusion au groupe d'origine et peuvent éliminer les transferts massifs dans les réseaux de grande ampleur. Il en résulte un environnement réseau plus sûr et plus propre. Les VLAN peuvent être basés sur des groupes de ports non identifiés, ou le trafic peut être explicitement balisé pour identifier le groupe VLAN auquel il appartient. Les VLAN non identifiés peuvent être utilisés pour les petits réseaux raccordés à un seul commutateur. Il est toutefois nécessaire d'employer des VLAN identifiés pour les réseaux de plus grande taille et tous les VLAN affectés aux liaisons intercommutateurs. Ces commutateurs supportent également plusieurs arborescences STP permettant aux groupes de maintenir un chemin plus stable entre tous les membres du VLAN. Cela peut réduire le volume global du trafic de protocole transitant sur le réseau et amener un temps de reconfiguration plus court lorsqu'une liaison de l'arborescence STP ne fonctionne plus. R&D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Stac M k aste r Pw r RPS VLAN 1 Ports identifiés Ports non identifiés Commutateur ne gérant pas les VLAN Port identifié Master Select Stac ID k Modul Diag e Stac Link k Consol e TigerStac k I I 10/100/1000 8848M 45 46 47 48 Commutateur gérant les VLAN Finance VLAN 2 Test R&D Marketing Finance Test VLAN 3 VLAN 4 VLAN 3 VLAN 1 VLAN 2 Figure 2-4 Établissement de connexions VLAN Remarque : Lorsque vous vous connectez à un commutateur qui ne supporte pas les balises VLAN IEEE 802. 1Q VLAN, utilisez des ports non identifiés. 2-5 PLANIFICATION DU RÉSEAU Remarques de mise en oeuvre 1. Le mode Full-Duplex s'applique uniquement aux accès point-à-point (par exemple lorsqu'un commutateur est connecté à une station de travail, un serveur ou un autre commutateur). Lorsque le commutateur est connecté à un concentrateur, les deux appareils doivent fonctionner en mode Half-Duplex. Pour les applications réseau qui nécessitent un routage entre différents types de réseau, vous pouvez directement raccorder ces commutateurs à un routeur multiprotocole. En règle générale, la longueur d'un câble à fibre optique pour une liaison commutée ne doit pas dépasser : · · · · · · 1000BASE-SX : 550 m pour les fibres optiques multimode 1000BASE-LX : 5 km pour les fibres optiques monomode 1000BASE-ZX : 100 km pour les fibres optiques monomode 10GBASE-SR : 300 m pour les fibres optiques multimode 10GBASE-LR : 10 km pour les fibres optiques monomode 10GBASE-ER : 40 km pour les fibres optiques monomode Toutefois, les contraintes budgétaires doivent aussi être prises en compte pour le calcul de la longueur maximale des câbles dans votre environnement spécifique. 2-6 CHAPITRE 3 INSTALLATION DU COMMUTATEUR Choix d'un emplacement Les appareils TigerStack II 10/100/1000 peuvent être montés dans un rack 19 pouces standard ou installés sur une surface plane. [. . . ] Gigabit Ethernet Système de communication réseau à 1000 Mbps basé sur Ethernet et la méthode d'accès CSMA/CD. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. Glossaire - 3 GLOSSAIRE IEEE 802. 3 Définit les spécifications de la méthode d'accès CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, accès multiple avec détection de la porteuse) et de la couche physique. IEEE 802. 3ab Définit les spécifications de la méthode d'accès CSMA/CD et de la couche physique pour Gigabit Ethernet 1000BASE-T. (Maintenant intégré à IEEE 802. 3-2002. ) IEEE 802. 3ae Définit les spécifications de la couche physique pour10 Gigabit Ethernet. [. . . ]

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