Cisco Catalyst 9800-L vs 9800-40: Vállalati vezeték nélküli vezérlő méretezésének összehasonlítása

Kövesse velünk:
Gyors felvétel
A Cisco Catalyst 9800-40 determinisztikus 40 Gbps-os hardveres gyorsítású továbbítást biztosít QFP 2.0 ASIC-jén keresztül, így ez a nagy sűrűségű campus hálózatok szabványává teszi, míg a szoftvervezérelt 9800-L költséghatékony, 5 Gbps-os DPDK-alapú alternatívát kínál a középvállalatok és a FlexConnect fióktelepek számára. Ezen platformok agilis ellátási láncon keresztüli beszerzése megkerüli a hagyományos, többszintű forgalmazói felárakat, biztosítva a projekt folytonosságát a szállítói életciklus-átmenetek ellenére is.

Amikor éjféli karbantartási időszakot hajt végre, és több ezer Wi-Fi 6E/7 hozzáférési pontot migrál a régi AireOS vezérlőkről az IOS-XE platformra, a hardverarchitektúrák közötti különbségek szembetűnően nyilvánvalóvá válnak. A roaming kliensek számának hirtelen megugrása vagy a multicast forgalom megnövekedése a rosszul méretezett vezeték nélküli LAN-vezérlőt (WLC) a vezérlősík-megvonásba vagy a csendes csomagelvesztésbe sodorhatja. A Cisco Catalyst 9800-L és a Catalyst 9800-40 közötti szilícium-szintű különbségek megértése elengedhetetlen a telepítési hibák elkerülése érdekében.

1. Architekturális mélymerülés: Szoftvertovábbító DPDK vs. QFP 2.0 ASIC Silicon
2. Méretezési és teljesítménymátrix: Catalyst 9800-L vs. Catalyst 9800-40
3. Valós telepítési parancssori felület (CLI): CAPWAP, mDNS és SNMP telemetria optimalizálása
4. Stratégiai beszerzés és életciklus-menedzsment: A 9800-40-es életciklus-átmenet eligazodása
5. Az emberek kérdeznek (GYIK)

Építészeti mélymerülés: Szoftvertovábbító DPDK vs. QFP 2.0 ASIC szilícium

A két készülék közötti építészeti szakadék a Cisco Catalyst 9800-L sorozatú vezeték nélküli vezérlő ára és készletinformációi A portfólió lényege, hogy hogyan dolgozzák fel az adatsík forgalmát:

  • Cisco Catalyst 9800-L (szoftvervezérelt DPDK architektúra): A 9800-L nem tartalmaz saját továbbító ASIC-et. Ehelyett egy többmagos Intel x86 vezérlősíkot használ, amelyen a Cisco IOS-XE egy beágyazott példánya fut. Az adatsík kezeléséhez a Cisco a Data Plane Development Kitet (DPDK) valósítja meg. A DPDK megkerüli a kernel rendszerhívási terhelését, lehetővé téve az x86 CPU-magok számára, hogy közvetlenül a hálózati interfészkártya (NIC) gyűrűs puffereiből húzzák le a csomagokat. Bár rendkívül rugalmasak, a csomagfeldolgozásnak, a CAPWAP DTLS titkosításnak/dekódolásnak, valamint az Application Visibility and Control (AVC) mély csomagvizsgálatnak ugyanazokat a fizikai CPU-ciklusokat kell megosztania a vezérlősíkkal (OSPF, BGP, CAPWAP állapotgép és 802.1X hitelesítések).
  • Cisco Catalyst 9800-40 (hardvergyorsítású QFP 2.0 ASIC): A 9800-40 egy dedikált hardveres továbbító architektúrára épül, amelyet a Cisco Quantum Flow Processor (QFP) 2.0 ASIC hajt. Ez ugyanaz a vivőszintű szilíciummotor, amely a Cisco ASR 1000 sorozatú aggregációs routereiben is megtalálható. A QFP 2.0 nagymértékben párhuzamosított, hardveresen futószalagos kriptográfiai és csomagfeldolgozó motorokat tartalmaz. A CAPWAP beágyazás, a DTLS titkosítás és a hozzáférés-vezérlési lista (ACL) keresések teljes egészében hardveresen, vezetékes sebességgel futnak. Ez biztosítja, hogy még maximális kliensterhelés mellett is, 100%-os DTLS titkosítás engedélyezése mellett a vezérlősík CPU-ja teljesen mentes marad, fenntartva a determinisztikus, ezredmásodperc alatti csomagtovábbítási késleltetést.

A hálózati építészek számára ez az architektúrális különbség meghatározza, hogyan viselkednek az egyes vezérlők terhelés alatt. Ha a vállalat nagymértékben támaszkodik a központilag kapcsolt WLAN-okra (ahol az összes kliens forgalmat CAPWAP-on keresztül visszajuttatják a WLC-re), akkor a 9800-40 hardveresen futó QFP 2.0 ASIC-je hatalmas előnyt biztosít az átviteli konzisztencia és a másodpercenkénti csomagok (PPS) kezelése terén a 9800-L szoftveresen kötött DPDK motorjához képest.

Méretezési és teljesítménymátrix: Catalyst 9800-L vs. Catalyst 9800-40

A megfelelő platform kiválasztásához egyensúlyt kell teremteni az AP-sűrűség, az egyidejű kliens-munkamenetek, az összesített átviteli sebesség és a fizikai átadási követelmények között. Az SI-knek és a vállalati építészeknek ezeket a mutatókat a fizikai portkonfigurációkkal együtt kell értékelniük. Például a 9800-L két fizikai változatban kapható: a C9800-LC-K9 (réz multigigabites RJ-45 felcsatlakozásokkal) és a C9800-LF-K9 (száloptikai SFP/SFP+ felcsatlakozásokkal).

Specifikáció / Paraméter C9800-LC-K9 / C9800-LF-K9 C9800-40-K9 C9800-80-K9
Maximális hozzáférési pontok 250 (Teljesítménylicenccel 10 000-ig skálázható) 2,000 6,000
Maximális egyidejű kliensek száma 5,000 (Teljesítménylicenccel 10 000-ig skálázható) 32,000 64,000
Maximális áteresztőképesség 5 Gbps 40 Gbps 80 Gbps (moduláris feltöltésekkel 100+ Gbps-ig skálázható)
Továbbító architektúra Szoftveralapú DPDK Intel x86 Multi-core processzoron Hardveralapú Cisco QFP 2.0 ASIC Hardveralapú Cisco QFP 3.0 ASIC
Elsődleges adatportok Réz Multigigas (C-K9) vagy optikai SFP/SFP+ (F-K9) 4 db 10G / 1G SFP+/SFP fix port 8 db fix 10G SFP+ port
Moduláris Uplink támogatás Nem Nem Igen (1x 100GE vagy többportos 10G/40G modult támogat)
Magas rendelkezésre állás (SSO) Igen (Dedikált RJ-45 és SFP HA portok) Igen (Dedikált RJ-45 és SFP HA portok) Igen (Dedikált RJ-45 és SFP HA portok)
Tápegység redundancia Külső redundáns tápellátási lehetőség Kettős, üzem közben cserélhető AC vagy DC tápegységek Kettős, üzem közben cserélhető AC vagy DC tápegységek
Form Factor 1 RU, fél szélességű (kettős beépítésű 1 RU méretben) 1RU, teljes szélességű 2RU, teljes szélességű

A telepítés méretezésekor ne csak a maximális AP-számot nézze. Gyakori tervezési buktató egy 9800-L telepítése egy nagy sűrűségű egyetemi előadóteremben vagy vállalati központban, mivel az AP-k száma 250 alatt van. Ha ez a 250 AP 4,000 aktív kliens eszközt szolgál ki, amelyek központilag kapcsolt WLAN-okon keresztül video-együttműködési eszközöket futtatnak, az összesített átviteli sebesség könnyen eléri a 9800-L 5 Gbps-os DPDK továbbítási korlátját. Ilyen esetekben egy Cisco Catalyst 9800-40 beszerzési és műszaki specifikációk A platform számára erősen ajánlott a 40 Gbps-os hardveres továbbítási folyamatának kihasználása.

Ezzel szemben elosztott fiókirodák vagy helyi switchinget (Cisco FlexConnect) használó középvállalkozások számára, ahol a felhasználói adatforgalmat lokálisan, a switch szintjén hidalják át, és csak a vezérlősík forgalma tér vissza a WLC-re, a 9800-L az ideális és költséghatékony választás. Áttekintheti a Átfogó Cisco Catalyst 9800-L és a korábbi WLC migrációs útmutató hogy lássuk, hogyan viszonyulnak ezek a modern platformok a régebbi AireOS készülékekhez, mint például a 3504 vagy az 5520.

Segítségre van szüksége az árakkal vagy az elérhetőséggel kapcsolatban?

Ellenőrizd a készletet, hasonlítsd össze a lehetőségeket, vagy beszélj csapatunkkal.

Valós telepítési parancssori felület (CLI): CAPWAP, mDNS és SNMP telemetria optimalizálása

A Catalyst 9800 sorozat éles környezetben történő telepítéséhez az IOS-XE konfigurációjának finomhangolására van szükség, hogy megoldódjanak a Cisco támogatási közösségében és az r/networkingben jelentett gyakori, valós problémák. Ezek közé tartozik a helytelen linkaggregációs (LAG) konfigurációk miatti portátváltás, a „ragadós” kliensek, akik nem hajlandók az 5 GHz-es sávokra roamingolni, valamint a hiányzó SNMP OID-k az AP-számok monitorozásához.

Az alábbiakban egy éles környezetben használható, másolásra és beillesztésre kész IOS-XE konfigurációs blokk látható, amely egy nagy rendelkezésre állású Catalyst 9800 vezérlőpár optimalizálására szolgál. Ez a szkript egy több házból álló Link Aggregation Group (LAG) konfigurálását végzi EtherChannel-en keresztül, engedélyezi az mDNS átjáró funkciót az Apple AirPlay/Chromecast VLAN-okon keresztüli továbbításához, a Band Select beállításával kényszeríti a kétsávos klienseket az 5 GHz-es spektrumra, és konfigurálja az SNMP-t a precíz telemetria-monitorozáshoz.

! --- FIZIKAI CSATLAKOZÓPONT ÉS PORT-CSATORNA KONFIGURÁCIÓ --- interfész TenGigabitEthernet0/0/1 leírás Uplink_to_Core_Switch_A 1. csatornacsoport mód aktív kijárat ! interfész TenGigabitEthernet0/0/2 leírás Uplink_to_Core_Switch_B 1. csatornacsoport mód aktív kijárat ! interfész Port-csatorna 1 leírás WLC_Uplink_LAG switchport módú törzs switchport trunk engedélyezett vlan 10,20,30,100 feszítőfa portfast törzs kijárat ! --- SNMP TELEMETRIA KONFIGURÁCIÓ --- snmp-szerver közösség Nyilvános olvasású RO RO snmp-szerver engedélyezése trapek vezeték nélküli ap-register ap-deregister client-auth-fail snmp-szerver hoszt 10.100.10.50 verzió 2c Nyilvános olvasású RO ! --- MDNS ÁTJÁRÓ KONFIGURÁCIÓ (Képernyőátjáró optimalizálása) --- mdns-sd átjáró aktív mód rrg-enable kijárat ! vezeték nélküli profilszabályzat Corp-Wireless-Policy vlan 20 központi kapcsolóüzemű központi dhcp ipv4 mdns-sd szolgáltatási szabályzat alapértelmezett mdns-szolgáltatási szabályzat nincs leállítás kijárat ! --- SÁVVÁLASZTÁS KONFIGURÁCIÓ (A 2.4 GHz-es ragadós kliensek megakadályozása) --- vezeték nélküli profil rf 5ghz-es nagy sűrűségű rf sávválasztó ciklusszámláló 3 sávválasztási ciklusküszöb 200 sávválasztás lejárat-elnyomás 30 sávválasztás lejár-kétsávos 60 sávválasztás kliens-rssi -75 kijárat

Stratégiai beszerzés és életciklus-menedzsment: A 9800-40-es év végi átállás eligazodása

A vállalati építészek számára a vezeték nélküli infrastruktúra tervezése során kritikus tényező a hardverek életciklusának állapota. A Cisco hivatalosan is bejelentette a Catalyst 9800-40 vezeték nélküli vezérlő értékesítésének végét (EoS) és élettartamának végét (EoL) meghatározó mérföldköveit. Bár ez kihívást jelent a 9800-40-re szabványosító szervezetek számára, stratégiai beszerzési lehetőségeket is nyit.

A meglévő 9800-40-es rendszerekkel rendelkező szervezetek számára ezen egységek idő előtti cseréje hatalmas költségvetési terhet és projektkéséseket okozhat. Ezen vezérlők hagyományos értékesítési csatornákon keresztüli beszerzése gyakran 6-8 hetes átfutási időket eredményez, ami veszélyezteti a projektek bevezetésének ütemtervét. E kockázatok mérséklése érdekében a Router-switch a több mint 20 millió dolláros, több raktárból álló polcon lévő készletét kihasználva biztosítja mind a Catalyst 9800-L, mind a 9800-40 sorozat ugyanazon a héten történő kiszállítását. Ez lehetővé teszi a rendszerintegrátorok és a vállalati informatikai részlegek számára, hogy megkerüljék a többszintű forgalmazói felárakat, és közvetlen nagykereskedelmi kedvezményeket biztosítsanak.

Továbbá minden kiszállított hardvereszközre 100%-ban eredeti garancia vonatkozik, amelynek sorozatszámai a kiszállítás előtt teljes mértékben ellenőrizhetők a Cisco hivatalos adatbázisaiban. A telepítés utáni hardverkockázatok kezelése érdekében, a hagyományos szállítói szervizszerződések magas rezsiköltségei nélkül, a Router-switch ingyenes 3 éves RS Care kiterjesztett garanciát biztosít, amely gyors RMA készenléti cserét is tartalmaz. Ez biztosítja, hogy ha egy vezérlő hardverhibát tapasztal, azonnal csereeszközt küldünk, hogy minimalizáljuk az átlagos javítási időt (MTTR), ingyenes, egyéni CCIE-szintű mérnöki tanácsadással támogatva.

Az emberek ezeket is kérdezik (GYIK)

Q1 Hogyan figyelhetem az AP-k számát és a CPU-kihasználtságot a Catalyst 9800-L-en SNMP-n keresztül?
A Catalyst 9800-L aktív AP-inak számának és CPU-kihasználtságának monitorozásához le kell kérdezni a Cisco Unified Wireless Architecture MIB-jeit. Az IOS-XE vezérlőkön regisztrált AP-k teljes számának konkrét OID-ja 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.4.0 (bsnNoOfAP). A CPU-kihasználtsághoz kérdezze le a szabványos 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5 (ciscoProcessMIB) kódot, amely a DPDK továbbító és vezérlősík-magok CPU-kihasználtságát adja vissza.
Q2 Visszaállíthatok egy biztonsági mentési konfigurációt egy Catalyst 9800-40-ről közvetlenül egy virtuális 9800-CL vagy 9800-L eszközre?
Igen. Mivel a teljes Catalyst 9800 család azonos Cisco IOS-XE kódbázist futtat, a konfigurációs szintaxis 100%-ban kompatibilis. Készíthet konfigurációs biztonsági mentést egy 9800-40-es eszközről, és visszaállíthatja azt egy 9800-L vagy egy virtuális 9800-CL példányra. Azonban manuálisan kell szerkesztenie az interfész elnevezési konvencióit a konfigurációs fájlban (pl. a 9800-40 TenGigabitEthernet0/0/1 portjait leképezni a 9800-L megfelelő portjaira), és biztosítania kell, hogy az AP-k és kliensek száma ne haladja meg a cél hardver fizikai skálázási korlátait.
Q3 Miért ragaszkodnak a vezeték nélküli klienseim a 2.4 GHz-hez az 5 GHz helyett a 9800 WLC-n?
Ez egy gyakori kliensoldali viselkedés, ahol az eszközök az elsőként hallott jelhez kapcsolódnak, ami gyakran a nagyobb hatótávolságú 2.4 GHz-es jel. Ennek megoldásához engedélyezze a sávválasztást az RF profilon belül a 9800 WLC-n. A sávválasztás úgy működik, hogy késlelteti a szonda válaszait a 2.4 GHz-es spektrumon, arra kényszerítve a kétsávos kliens eszközöket, hogy ehelyett az 5 GHz-es spektrumhoz szkenneljenek és csatlakozzanak. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a 802.11k (szomszédlista) és a 802.11v (BSS átmenetkezelés) engedélyezve van, hogy segítse a klienseket az intelligens roamingdöntések meghozatalában.
Q4 Mi a 9800-L szoftveralapú adatsíkjának gyakorlati átviteli szűk keresztmetszete?
A 9800-L fizikai szűk keresztmetszetét az 5 Gbps összesített átviteli korlátja jelenti. Mivel a 9800-L szoftveralapú DPDK csomagfeldolgozásra támaszkodik x86 CPU-magokon, a CPU-igényes funkciók, mint például az Application Visibility and Control (AVC) mélycsomag-vizsgálat, a nagy teljesítményű DTLS titkosítás az összes CAPWAP alagúton, vagy az összetett helyi WebAuth átirányítási ACL-ek engedélyezése a csomagfeldolgozási késleltetés növekedését okozhatja. Ha az összesített forgalom ilyen körülmények között megközelíti a 4-5 Gbps-ot, a CPU-magok telítődhetnek, ami csomagvesztéshez vezethet. Nagy átviteli sebességű központi kapcsolást igénylő telepítések esetén ajánlott a 9800-40 hardveresen gyorsított 40 Gbps-os folyamatára frissíteni.