原创 局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 突破多核的瓶頸——虛擬化

局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 突破多核的瓶頸——虛擬化 在前一篇《局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 多核技術爲摩爾定律延壽》中提到了,通過多核可以突破主頻物理限制的瓶頸,提升單臺計算機的計算能力。在Intel的至強處理器平

原创 局域網SDN技術硬核內幕 一 從二層交換到三層路由

局域網SDN技術硬核內幕 一 從二層交換到三層路由 昨天,我們在《從二層到大二層》中介紹了VXLAN二層轉發的機制。同一個網段的虛擬機需要跨越三層網絡通信時,可以將二層以太網數據包封裝在VXLAN隧道中穿越三層網絡。那麼,當不同網

原创 局域網SDN技術硬核內幕 三 從物到人——SDN走進園區網絡

局域網SDN技術硬核內幕 三 從物到人——SDN走進園區網絡 首先,讓我們小結一下數據中心SDN技術的來龍去脈和內涵外延: 爲了突破CPU主頻的物理上限對服務器計算能力演進的限制,在服務器中普遍採用了多核多CPU技術。虛擬化技術則

原创 局域網SDN技術硬核內幕 一 雲網融合的紅娘EVPN

在昨天的主題《從二層交換到三層路由》中,我們已經瞭解了Neutron和VMWare NSX虛擬網絡模型中,VXLAN轉發平面的工作方式。那麼,數據包轉發所依賴的MAC和FIB信息是從哪來的呢? 在早期的Neutron版本中,採用了

原创 局域網SDN技術硬核內幕 一 從計算虛擬化到網絡虛擬化

局域網SDN技術硬核內幕 一 從計算虛擬化到網絡虛擬化 前面提到,隨着服務器核數的激增,虛擬化已經成爲數據中心的必備組件。而爲了批量管理大量的虛擬機,又出現了開源雲計算平臺——OpenStack,以及基於OpenStack的大量商

原创 局域網SDN技術硬核內幕 二 雲網融合CP的關鍵——層次化端口綁定

局域網SDN技術硬核內幕 二 雲網融合CP的關鍵——層次化端口綁定 在之前的文章中,我們提到,EVPN是雲網融合的紅娘,撮合了雲平臺和網絡轉發平面。而當網絡中的硬件交換機支持EVPN和VXLAN時,它可以代替軟件OVS,提升網絡吞

原创 局域網SDN技術硬核內幕 一 虛擬化網絡的實現

局域網SDN技術硬核內幕 一 虛擬化網絡的實現 在前一篇文章 《從計算虛擬化到網絡虛擬化》中提到,將虛擬私有云(VPC)中,各個網絡節點互聯的是通過虛擬網元實現的。那麼,在現實中,誰扮演虛擬網元的角色呢? 讓我們將時間軸拉回到21

原创 局域網SDN技術硬核內幕 二 雲網CP的日常恩愛——硬件VXLAN轉發平面

局域網SDN技術硬核內幕 二 雲網CP的日常恩愛——硬件VXLAN轉發平面 在大家的祝福之下,雲和網絡經歷了紅娘撮合(EVPN信令平面)、領證(層次化端口綁定),終於要過上幸福的小日子了——也就是業務轉發。 我們知道,交換機作爲V

原创 局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 CPU裏面有什麼?

局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 CPU裏面有什麼? 大家都知道,計算機的核心是CPU。那麼,CPU裏面到底有什麼呢? 翻開厚厚的《深入理解計算機系統》(Computer Systems:A Programmer’s Persp

原创 局域網SDN技術硬核內幕 - 前傳 多核技術爲摩爾定律延壽

前面提到了,CPU的功率與主頻成正比,同時也與更加精良的設計工藝有關。那麼,如果我們不斷改進設計工藝,同時無限制地提高主頻,是不是就可以無限制地提高CPU的計算能力呢? 然而,事實並非如此。 讓我們看一看Intel主流消費級CPU