Hiyerarşik Anahtar Ağları için LANCOM Yedeklilik Kavramları

Ürün Bilgileri
Özellikler:
- Ürün Adı: LANCOM Techpaper – Hiyerarşik anahtar ağları için artıklık kavramları
- Kapsanan Protokoller: VPC, Yığınlama, STP
- Ana Odak: Anahtar ağında yedeklilik ve yüksek kullanılabilirlik
Ürün Kullanım Talimatları
Sanal Bağlantı Noktası Kanalı (VPC):
VPC, yüksek kullanılabilirlik sağlamak için fiziksel yedekliliğe ve yük dengelemeye odaklanır. Yüksek donanım gereksinimleri ve maliyetleriyle birlikte orta düzeyde karmaşıklık sunar.
İstifleme:
Yığınlama, yedeklilik için neredeyse tak ve çalıştır işlevselliği sağlar ve konfigürasyondaki düşük karmaşıklık ile karakterize edilir. Orta donanım gereksinimleri ve maliyetleri sunar.
Yayılan Ağaç Protokolü (STP)
STP, döngülerden kaynaklanan ağ arızalarını önlemek için mantıksal bir çözüm sunar ve hızlı kurtarma sağlar. Yapılandırma açısından yüksek karmaşıklığa sahiptir ancak düşük donanım gereksinimleri ve maliyetleri sunar.
SSS
- S: Ağım için hangi protokolü seçmeliyim?
- A: Protokol seçimi özel ağ gereksinimlerinize bağlıdır. VPC, orta düzeyde karmaşıklıkla yüksek kullanılabilirlik için uygundur; yığınlama ise düşük karmaşıklıkla kullanım kolaylığı sunar. STP uygun maliyetlidir ancak daha zahmetli bir konfigürasyona sahiptir.
- S: STP sıfır kesinti süresine ulaşabilir mi?
- A: STP, erişim anahtarı katmanı ile uç cihazlar arasında aktif/pasif modda sıfır kesinti süresi elde edebilir ancak aktif/pasif yedeklilik nedeniyle STP işleminden kaçınılması önerilir.
Hiyerarşik anahtar ağları için artıklık kavramları
Güvenilir anahtar ağını planlarken yüksek kullanılabilirlik sorunu en önemli hususlardan biridir. Yanlış konfigürasyondan kaynaklanan arızalar çoğu zaman tüm iletişim altyapılarının çökmesine neden olur. Bunun sonuçları arasında muazzam takip maliyetleri ve üretim kesintileri yer alıyor. İyi bir planlamayla, anahtarların tüm ağ boyunca yedekli bağlantısı, bu arıza risklerini en aza indirir ve ağların kullanılabilirliğini artırır.
Bu makale sizi ağlardaki yedeklilik için en önemli protokoller hakkında bilgilendirir ve sizeampYüksek düzeyde kullanılabilir üç katmanlı veya iki katmanlı bir ağın nasıl görünebileceğini gösteren dosyalar.
Bu makale “Anahtarlama Çözümleri” serisinin bir parçasıdır.
LANCOM'da mevcut olan bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için simgelere tıklayın:

- Temeller
- Temeller
- Tasarım kılavuzu

- Kurulum kılavuzu

- Kurulum kılavuzu
- Kurulum kılavuzu
Üç artıklık kavramı VPC, yığınlama ve STP
Bir anahtarın toplama/dağıtım katmanındaki veya onun üstündeki çekirdek katmandaki iki farklı anahtara bağlanmasıyla, Bağlantı Toplama Gruplarının (LAG) kullanımı son derece yüksek kullanılabilirlik (HA) ve neredeyse kesintisiz ağ işlemleriyle sonuçlanır. Burada önemli bir faktör döngü önleme mekanizmalarının kullanılmasıdır. Daha az etkili olan Yayılan Ağaç Protokolü (STP) ve Sanal Bağlantı Noktası Kanalı (VPC) veya yığınlama gibi daha iyi seçenekler de dahil olmak üzere, iki anahtarın ağ oluşturması için çeşitli yedeklilik çözümleri mevcuttur.

Üç protokol VPC, yığınlama ve STP arasındaki farklar arasında yapılandırmanın karmaşıklığı, anahtarların yeniden başlatılması sırasındaki kesinti süresi ve gerekli anahtarların maliyeti yer alır.


Sanal Bağlantı Noktası Kanalı (VPC)
VPC, Çoklu Kasa Etherchannel [MCEC] ailesine aittir ve bu nedenle MC-LAG (Çoklu Kasa Bağlantı Toplama Grubu) olarak da bilinir. Yüksek donanım gereksinimleri nedeniyle, üç yedekleme çözümü arasında en maliyetli olanıdır ve bu nedenle genellikle büyük ağ altyapılarında kullanılır. Yedeklilik yoluyla arıza toleransını artırmak için bu sanallaştırma teknolojisi, birbirine bağlı iki anahtarın tek bir sanal bağlantı gibi görünmesini sağlar. VPC aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Artıklık ve yük dengeleme: Sanal VPC grubundaki anahtarlar, eş bağlantılarını kullanarak, MAC tabloları da dahil olmak üzere ağ hakkında sürekli olarak önemli bilgiler alışverişinde bulunur. Her eş anahtar, erişim katmanındaki (aktif/aktif teknoloji) veri hacminin yarısını işler. Yığınlamanın aksine, bağımsız örnekler olarak kalırlar ve karşılıklı yedekliliği sanallaştıran yalnızca bağlı bağlantı noktalarıdır.
- Hızlı yakınsama sayesinde %100 çalışma süresi: Bir cihazın arızalanması veya ağda bir değişiklik olması durumunda VPC, ağ yollarını hızlı bir şekilde yeniden hesaplar. Bu, tek bir arıza noktasını ortadan kaldırarak hizmetin daha hızlı kurtarılmasını sağlar. VPC kümesindeki diğer cihaz tüm trafiği yönetir ve ağı aktif tutar. Bu durum, cihaz arızasının bir kusurdan mı yoksa ürün yazılımı güncellemesi (Hizmet İçi Yazılım Yükseltmesi, ISSU) gibi kasıtlı bir kapatmadan mı kaynaklandığından bağımsızdır. Bu, çekirdekten uç cihazlara kadar ağın %100 çalışma süresine ulaşır.
- Bağımsız yönetim: Üçüncü bir cihaz açısından bakıldığında, eş bağlantı, anahtarların tek bir mantıksal bağlantı erişim noktası veya katman-2 düğümü olarak görünmesini sağlar. Üçüncü cihaz, bağlantı toplamayı destekleyen bir anahtar, sunucu veya diğer temel erişim katmanı ağ cihazı olabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi eş anahtarlar, ayrı ayrı yeniden başlatılabilen veya güncellenebilen, bağımsız olarak yönetilebilen cihazlar olarak kalır.
- Artırılmış bant genişliği: Eş bağlantının paketlenmesi (aktif/aktif), cihazlar arasındaki bant genişliğini ve üretim kapasitesini artırır.
- Daha basit ağ topolojisi: VPC, ağ katmanları arasında LAG'yi etkinleştirdiğinden, geleneksel L2 ağlarında döngülerden kaçınmak için kullanılan STP ihtiyacını azaltır.
- VPC'nin etkin olmadığı cihazlar için destek: VPC, VPC özelliğine sahip olmayan uç cihazların veya ağ bileşenlerinin bir VPC ortamına bağlanmasını sağlayarak ağın uyumluluğunu ve esnekliğini artırır.
- Yüksek performanslı anahtar donanımı: VPC, VPC protokolünü desteklemesi gereken anahtar donanımına yüksek talepler getirir. Bu, özellikle erişim katmanında cihaz seçimini sınırlayabilir ve maliyetli olabilir.
Yığma

Yığın, fiziksel olarak tek bir cihaz gibi davranan bir anahtar grubudur. Yığındaki tüm cihazlar aynı yığınlama arayüzlerine (bağlantı noktalarına) sahip olmalı ve aynı donanım yazılımı sürümüyle donatılmalıdır. Bir kasa veya blade sistemine benzer şekilde, yığınlama bağlantı noktaları donanımdaki tüm veri trafiğini bu amaç için optimize edilmiş protokollerle yönetir.
İstifleme teknolojisi şu şekilde özetlenebilir:
Neredeyse tak-çalıştır konfigürasyonu
- Katman-2 basitleştirmesi: Yığınlama, yapılandırılmış katman-2 protokolleri tarafından bağlantı olarak tanınmayan, kablolar aracılığıyla bağlanan bireysel anahtarların bir arka paneli olarak düşünülebilir. Bu, ağ trafiğinin aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden iletilmesine olanak tanıyarak verimi en üst düzeye çıkarır.
- Katman-3 yönlendirmesine gerek yok: Yığın içindeki veri akışının akıllı dağıtımı, katman-3 yönlendirmesini gerektirmez çünkü dahili yığınlama protokolleri, bağlantıları yukarıda açıklandığı gibi yönetir.
- Hızlı yük devretme ve neredeyse kesintisiz yönlendirme: Hızlı algılama ve bağlantı kurtarma teknolojileri sayesinde, yığın bağlantıları arıza durumunda "hiçbir sorun olmadan yük devretme" yoluyla yani veri kaybı olmadan diğer anahtarlara aktarılır.
- Hizmet içi yazılım yükseltmesi yok: DezavantajtagYığınlamanın nedeni, yığılmış anahtarların bir ürün yazılımı güncellemesi sırasında çevrimdışı olması gerektiğidir, yani yazılım güncellemeleri veya yeniden başlatmalar sırasında %100 çalışma süresi garanti edilmez. Yine de bakım pencereleri kullanıldığında bu seçenek VPC'ye alternatif olarak değerlendirilebilir. Operasyon sırasında aktif/aktif operasyon, çekirdek ve uç cihaz katmanları arasında maksimum veri çıkışına ulaşır.

Yayılan ağaç protokolü (STP)
Mevcut kapsayan ağaç standartları MSTP (Multi-STP, IEEE 802.1s) ve RSTP (RapidSTP, IEEE 802.1w) arasındaki teknik farklar burada tartışılmamaktadır. Bunun yerine ilgili literatüre atıfta bulunuyoruz. VPC ve yığınlama, fiziksel yedeklilik ve yük dengelemeye odaklanırken STP, döngülerden kaynaklanan ağ arızalarını önlemek ve hızlı kurtarmayı sağlamak için mantıksal bir çözüm sunar.
Burada sunulan üç protokol arasında STP en zahmetli konfigürasyona sahiptir. STP, erişim anahtarı katmanı ile uç cihazlar arasında aktif/pasif modda sıfır kesinti süresi elde edebilse de, aktif/pasif yedeklilik nedeniyle STP işleminden kaçınılmalıdır. Ancak STP avantajlar sunuyortagbazı senaryolarda:
- İnşaatla ilgili kısıtlamaların olası bağlantı sayısını sınırladığı durumlarda STP ideal alternatiftir. Bu, özellikle istemci erişim modunda döngü oluşma riskini en aza indirir.
- Mütevazı donanım gereksinimleriyle protokol, giriş seviyesi anahtarlarla bile desteklenebilir, bu da STP'yi çok uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
Destekleyen protokoller LACP, VRRP, DHCP rölesi ve L3 yönlendirme
Anahtar ağının genel konseptini önemli ölçüde belirleyen, daha önce bahsedilen üç protokole ek olarak, aşağıdaki senaryo açıklaması için başka protokoller de önemlidir.
Bağlantı Birleştirme Grubu (LAG) ve Bağlantı Birleştirme Kontrol Protokolü (LACP)
Bağlantı birleştirme ve yük dengelemeyi uygulamaya yönelik teknolojiye LAG (Bağlantı Toplama Grubu) adı verilir. LAG, ağ cihazları arasındaki bir dizi fiziksel bağlantıyı dinamik olarak tek bir mantıksal bağlantıda birleştirir.
LACP, “Bağlantı Toplama Kontrol Protokolü”nün kısaltmasıdır. Küresel standart IEEE 802.1AX'in (Bağlantı Toplama) bir parçası olarak LACP, bağlantı toplama gruplarının otomatik yapılandırılmasına ve bakımına yönelik bir protokoldür. LACP, iki veya VPC veya yığınlama kullanıldığında birkaç ağ cihazı arasında otomatik bir anlaşma mekanizması olarak LACPDU'ları (LACP veri paketleri, istek-yanıt ilkesi) kullanır, böylece mantıksal olarak gruplandırılmış bir bağlantı, yapılandırmasına göre otomatik olarak oluşturulabilir ve başlatılabilir. LACP ayrıca bağlantı durumunun korunmasından ve veri paketleri hakkında sürekli bilgi alışverişinden de sorumludur. Bu nedenle, yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan ağdaki değişikliklere dinamik olarak tepki verir.
LANCOM Techpaper – Hiyerarşik anahtar ağları için artıklık konseptleri
iki fiziksel bağlantıdan birini kullanır, diğeri ise yalnızca bağlantı kurmak için kullanılır.
Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü (VRRP)
VRRP, yönlendiricileri veya bu durumda yönlendirmeyi destekleyen anahtarları kullanılabilir durumda tutmak için otomatik tahsis ve dinamik yük devretme sağlamak üzere yedeklilik ve yük dengelemeyi kullanan standartlaştırılmış bir katman 3 ağ protokolüdür. Bu, bir yedekleme cihazına sorunsuz geçiş yoluyla, özellikle güvenlik açısından kritik hizmetler için ağ kullanılabilirliğini sağlar. Çok büyük ağlarda (camp10,000'den fazla bağlantı noktasıyla kullanıldığında), VRRP'deki iki cihaz tek bir varsayılan ağ geçidi olarak sanallaştırılabileceğinden, katman 3'te gereken yönlendirme konsepti de basitleştirilebilir.
DHCP Geçişi
İki katmanlı veya üç katmanlı ağlar genellikle yüksek performanslı donanım üzerinde ayrı bir DHCP sunucusuna sahip olduğundan, toplama/dağıtım ve erişim katmanlarındaki anahtarların bir DHCP geçiş aracısıyla yapılandırılması önemlidir. Bu, DHCP isteklerini merkezi bir DHCP sunucusuna iletir ve IP adresi çakışmalarını önler.
Katman-3 yönlendirme
Yönlendirme işlevleri, alt ağların mantıksal ve her şeyden önce verimli bir şekilde ayrılması yoluyla güvenliğin ve erişim kontrolü seçeneklerinin, ağın dinamik büyümesinin ve iyi stabilitenin (iletme ve taşma) uygulanması için gereklidir. Her anahtarın hangi yönlendiriciyi kullanacağını bilmesini sağlamak için her zaman geçerli olan bir “adres veritabanı” görevi gören bir yönlendirme tablosu oluşturulur. Dinamik yönlendirme, tüm "yönlendiricilerin", yani katman 3 özellikli anahtarların (L3) birbirleriyle iletişim kurabilmesini ve bu yönlendirme tablosunu bağımsız olarak oluşturabilmesini sağlar. Bu, ağ içindeki veri trafiğinin rotasının sürekli olarak dinamik olarak ayarlandığı anlamına gelir ve bu da en iyi ağ performansını sağlar. Yaygın yönlendirme yöntemleri OSPFv2/v3 ve BGP4'tür, ancak birincisi genellikle yalnızca dahili ağlarda kullanılır.
ExampYedekli anahtar ağları için dosya senaryoları
Artık protokollere ve temel işlevlerine aşina olduğumuza göre, eski uygulamalara geçebiliriz.ampmodellerle senaryolar LANCOM anahtar portföyü.
LANCOM Techpaper'ı – Hiyerarşik anahtar ağları için artıklık kavramları
Eski sevgiliampGösterilen dosyalar üç katmanlı anahtar ağlarıyla ilgilidir. Toplama/dağıtım ve erişim katmanlarına sahip iki katmanlı bir ağ sizin için yeterliyse çekirdek katman çıkarılabilir. Açıklanan çözümler geçerliliğini korur ve pratik uygulama önerileri olarak görülebilir.
Senaryo 1: VPC özellikli erişim anahtarlarıyla %100 çalışma süreli anahtar ağı
Bu senaryo büyük işletmeler ve şirketler için uygundur.ampyüksek yedeklilik gereksinimleri olan ağlar. %100 yedekliliğe sahip maksimum erişim bağlantı noktası sayısı yakl. 60,000.
32 bağlantı noktasına sahip bir çekirdek anahtar durumunda, genellikle bir bağlantı noktası, örneğin bir veri merkezi/WAN'a bağlantı için kullanılır ve diğer 2 ila 8 bağlantı noktası, yedeklilik ve performans sunan VPC için ayrılır. Yani 6 VPC bağlantısıyla 25 bağlantı noktası kalır. Toplama/dağıtım katmanında her biri 48 portlu yedek anahtarlar bağlanır. Bunlar da erişim katmanındaki her biri maksimum 48 bağlantı noktasına sahip anahtarlara bağlanabilir. Bu şu anlama gelir:
25x48x48= 57,600 bağlantı noktası
Bu senaryoyu uygulamak için çekirdekten erişim katmanına kadar tüm anahtarların VPC özellikli olması gerekir. Bu, potansiyel anahtar sayısını sınırlasa da aktif/aktif ilkesi, %100 çalışma süresiyle birlikte yüksek bant genişliklerine olanak tanır. Ayrıca Hizmet İçi Yazılım Güncellemesi (ISSU) özelliği, ağ kullanılabilirliğine ilişkin en yüksek gereksinimleri karşılar.
Bu senaryo, çekirdek anahtar LANCOM CS‑8132F, toplama/dağıtım anahtarı LANCOM YS‑7154CF ve XS‑4500 serisi erişim anahtarları gibi yeni, yakında piyasaya sürülecek ve en güçlü LANCOM anahtarları için idealdir. . XS‑4500 serisi ilk kez LANCOM LX‑7 gibi Wi-Fi 7500 özellikli erişim noktalarının bağlantısını sağlıyor.

Her ağ katmanındaki anahtarlar, 100G VPC eş bağlantıları aracılığıyla bağlanır. Alt katmanlar daha sonra erişim anahtarlarının uplink bağlantı noktalarına bağlı olarak LAG aracılığıyla 100G veya 25G ile yedekli olarak bağlanır. Ayrıca VPC grubundaki çekirdek katman anahtarlarının VRRP ile yapılandırıldığı da görülebiliyor. VPC özellikli anahtarlar ilgili IP adreslerini koruduğundan ve bunları tek bir paylaşılan adrese indirgeyen yalnızca VRRP olduğundan, bu, alt katmanlarda sonraki yönlendirme yapılandırmasını basitleştirmeye yardımcı olur. Sonuç olarak, çekirdekteki ve toplama/dağıtım katmanlarındaki anahtarlar, erişim katmanından tek bir L3 yönlendirme ağ geçidi olarak görünür. DHCP rölesi ve OSPF gibi dinamik yönlendirme yardımcı protokolleri gösterilmemiştir. VLAN'larla ağ bölümlendirmesini mümkün olduğunca basit hale getirmek için bunların amaçlanan işlevlerine göre yapılandırılması ve kullanılması gerekir.
Burada örnek olarak gösterilen uç cihazlar düzeyindeampErişim noktalarına sahip bir dosya, iki Ethernet arayüzüyle donatılmış cihazlarda tam yedeklilik mevcuttur. LANCOM erişim anahtarları "kesintisiz PoE" olarak bilinen özelliğe sahip olduğundan, ikinci bir alternatif veri yolu olduğu sürece, anahtarın yeniden başlatılması veya anahtar güncellemesi durumunda bile bağlı cihazların güç kaynağı kesintisiz olur.
Senaryo 2: VPC ve yığınlama kombinasyonuyla güvenilir anahtar ağı
Bu senaryo, liman başına maliyetlere odaklanmaktadır. Erişim katmanının bakım pencereleriyle çalışması mümkünse erişim katmanında yığınlamanın olduğu bu senaryo önerilen yöntemdir. İlk senaryonun aksine, buradaki toplama/dağıtım katmanı örneğinample LANCOM XS‑6128QFve erişim katmanı daha uygun maliyetli şekilde çalışabilir GS‑4500 XS‑4500 serisi yerine. Erişim katmanındaki yığında sekiz adede kadar anahtarla planlama yapmak artık mümkün olduğundan, bağlantı noktası sayısı maksimum 460,800 bağlantı noktasına (25*48*48*8) yükselir. Bu, kabul edilebilir bir artıklık düzeyini ve %100'e yakın ağ çalışma süresini korurken (bir bakım penceresi olduğu varsayılarak) bağlantı noktası sayısını önemli ölçüde artırır.

Bağlantı noktalarının çok yüksek olması nedeniyle L3 yönlendirme protokolleri VRRP ve ARF (Gelişmiş Yönlendirme ve İletme) çekirdek katman için önerilir. VPC çekirdekte ve toplama/dağıtım katmanlarında kalır ve böylece ilk senaryoda olduğu gibi her iki katmanda da önemli ISSU yaklaşımını yerine getirir. VPC yerine yığınlama, erişim katmanında kullanılan yedeklilik çözümüdür ve LANCOM portföyünden kullanılabilecek erişim anahtarlarının sayısını artırır. İlk senaryoya benzer şekilde katmanlar arasında DHCP rölesi ve LAG'ler kullanımda kalır. Yığınlama sınırlamaları nedeniyle, anahtar yığınının ürün yazılımı güncellemesi için yaklaşık beş dakikalık bir kesinti süresi gerekir ve bu da bir bakım penceresi planlamayı gerekli kılar.
Senaryo 3: VPC ve STP kombinasyonuyla maliyeti optimize edilmiş anahtar ağı
Bu senaryoda, çekirdek ve toplama/dağıtım katmanının VPC ve LAG ile yapılandırması öncekiyle aynıdır. Yalnızca kullanılan LANCOM anahtarları, örneğin LANCOM XS‑5116QF Ve LANCOM GS‑3652XUP, farklı uplink hızları sağlar.

Erişim katmanında VPC veya yığınlama yerine STP yapılandırılır. Bunun avantajı vartage. protokolün yalnızca mütevazı bir donanım performansı gerektirmesi, bu da uygun erişim anahtarlarının seçimini daha da arttırır (örn. LANCOM GS‑3600 serisi). Ancak STP'nin aktif/pasif prensibi ve zahmetli konfigürasyonu nedeniyle yalnızca sınırlı bir kullanım alanı vardır.
Aşağıda iki tipik örnek sunuyoruz.ampSTP kullanımını gösteren dosyalar.
Senaryo 3.1: Merkezi olmayan sahalarda STP
İki toplama/dağıtım anahtar yığınının, farklı konumlardaki iki bağımsız birim olduğu anlaşılmalıdır. LACP ve üzerinde yapılandırılan STP'yi kullanarak, her iki yığın da artık WAN ağ geçidini de içeren omurgaya bağlandı. Sağdaki yığından WAN ağ geçidine bağlantı başarısız olursa (örn.ampÖngörülemeyen olaylar nedeniyle yığın, site tamamen kesilmeden sol taraftaki yığın aracılığıyla WAN'a yönlendirilebilir. Herhangi bir hata olmadığı sürece yığınlar arasındaki orta bağlantı devre dışı kalır. Erişim katmanında bu senaryoya yönelik öneri, STP yerine LACP'nin kullanılmasıdır.

Senaryo 3.2: Çok sayıda basamaklı erişim anahtarına sahip STP
Bu senaryo, bütçenin sınırlı olduğu ancak hala çok sayıda erişim bağlantı noktasının uygulanması gerektiği durumlar için idealdir. Maliyet düşürme genellikle toplama anahtarları yığınını hedef alır çünkü çok sayıda erişim anahtarından kaçınmanın bir yolu yoktur. Belirli bir miktarda artıklığı korumak için erişim katmanında STP'nin etkinleştirilmesini gerektiren bir halka yapılandırılır. Burada LACP üzerinden çift bağlantı kurmak da mümkün. Ancak maliyet açısından bu da burada ihmal edilebilir.

Çözüm
LANCOM, portföyünü çekirdek katmanı da kapsayacak şekilde genişleterek, planlama veya yönetim yapan herkes için tek adres haline geldi.ampbize ağlar.
Bu senaryolar olası her ağ tasarımını yansıtamasa bile, bu eskiamples iyi şanslarview LANCOM çekirdeği, toplama/dağıtım ve erişim anahtarlarıyla neler başarılabileceğinin bir örneği. Burada sunulan VPC, yığınlama ve STP yedeklilik konseptleri ile uygulamaya ve bütçeye bağlı olarak her türlü ağ gereksinimi için en iyi çözüm bulunabilir.
Ağınızı LANCOM anahtarlarıyla kurmayı veya genişletmeyi mi planlıyorsunuz?
Deneyimli LANCOM teknisyenleri ve sistem ortaklarımızın uzmanları, ihtiyaçlara dayalı, yüksek performanslı ve geleceğe yönelik bir LANCOM ağ tasarımının planlanması, kurulumu ve işletilmesinde size yardımcı olacaktır.
Anahtarlarımız hakkında sorularınız mı var veya bir LANCOM satış ortağı mı arıyorsunuz? Lütfen bizi arayın:
Almanya'da Satışlar
+49 (0)2405 49936 333 (D)
+49 (0)2405 49936 122 (AT, CH)
LANCOM Sistemleri GmbH
Bir Rohde & Schwarz Şirketi Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen
Almanya
info@lancom.de
LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity ve Hyper Integration tescilli ticari markalardır. Kullanılan diğer tüm adlar veya açıklamalar, sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir. Bu belge gelecekteki ürünler ve bunların nitelikleriyle ilgili ifadeler içerir. LANCOM Systems bunları bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Teknik hatalar ve/veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. 06/2024
Belgeler / Kaynaklar
![]() |
Hiyerarşik Anahtar Ağları için LANCOM Yedeklilik Kavramları [pdf] Kullanıcı Kılavuzu Hiyerarşik Anahtar Ağları için Yedeklilik Kavramları, Hiyerarşik Anahtar Ağları için Kavramlar, Hiyerarşik Anahtar Ağları, Anahtar Ağları, Ağlar |







