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如何进行数据传输平台(GTP)负载均衡

面临的挑战:当今的网络需要越来越多的工具来进行监视,例如应用程序/网络性能,IDS/IPS,嗅探器、VoIP分析仪、数据记录器、DLP、遵从性监视器等。所有的这些工具都需要实际的数据包数据来进行分析。向这些工具提供数据的困难是缺乏工具访问点,有限的网络可见性、超过现有工具支持的网络带宽以及不断增加的成本。不断增长的带宽需求使监控成本变高,在不影响完整可见性的情况下,降低与监控工具相关的成本是我们主要面临的问题。GTP(数据传输平台)负载均衡是3G/4G移动网络中的常见应用。需要进行负载均衡,是因为数据流量很大,而探针的性能受到很大影响。 下图是:100Gbit GTP负载均衡(示例)
工具/原料
1

虹科 Cubro Optoslim光学TAP

2

虹科 Cubro Packetmaster EX48400

3

虹科Sessionmaster EXA40

4

虹科Packetmaster EX484-3

方法/步骤
1

第一步:光纤TAP 2 x 100 Gbit 链路(一个活动,一个备用)产品:Cubro Optoslim光学TAP下图是:100Gbit GTP负载均衡

2

第二步: 4 x 100 Gbit的光信号从TAP的监视端口转发到Cubro Packetmaster EX48400。 该单元首先基于外部IP地址执行初始对称负载平衡步骤。 负载平衡输出是8 x 10 Gbit端口。下图是:100Gbit GTP负载均衡

3

第三步:8 x 10 Gbit GTP流被发送到4个Sessionmasters——每个Sessionmasters 2 x 10 Gbit。Sessionmaster EXA40对GTP中的流量进行负载平衡,Sessionmaster EXA40用3.5 Gbit将GTP中的负载流量平衡到6个流,但是,也可以将流分成较小的部分。

4

第四步:(可选)Packetmaster EX484-3可以将GTP流引导至探测群集,以实现更精确,更轻松的控制。 Packetmaster还可以监视探针是否在线,并在发生故障时将流量重新路由到备用节点。

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