
经常会看到直连、中转节点、BGP、IPLC专线等名词,下面比较一下这些连接方式的含义、区别,以及各自的优缺点和安全性。
一幅图看懂直连、中转、IPLC国际专线节点机场是什么意思:
图片丨直连、中转、IPLC国际专线机场示意图
红色线路:直连
蓝色线路:中转
绿色线路:IPLC国际专线
GFW墙: 就是Great Firewall 防火长城。
QoS限速: 是一种控制机制,针对不同用户或者不同数据流采用不同的优先级,民用优先级相对较低。例如在上网高峰,QoS可控制国际出口带宽让线路级别高的流量先通过。
通过上图,可以看到IPLC国际专线实际上也是中转连接的类型之一。除了IPLC、BGP专线,中转机场还会使用 IEPL、CN2、CN2 GIA等类型线路,下面一一说明。
一、直连节点是什么意思?有何优缺点?
用户通过电信、联通、移动等运营商的宽带线路,使用混淆流量等方式骗过GFW墙审查,经过QOS国际限速出口,再连接海外的机场服务器,然后访问外网。
优点:价格便宜。
缺点:速度稍慢,容易被封锁,倍率低。
二、中转(中继)节点是什么意思?有何优缺点?
用户通过电信、联通、移动等运营商的宽带线路,连接机场在国内部署的中转服务器,再由机场中转服务器转发请求至海外服务器。其中,IPLC/IEPL等国际专线通过中转服务器的流量不需要经过GFW审查和QOS限速,直接经过国际出口连接海外机场服务器。
优点:速度快,延迟低,数据更安全,不易被封锁。
缺点:服务器增加了,价格比直连稍微高一点。
在中转节点机场中,常用的中转线路类型有BGP、IPLC、IEPL、CN2、CN2 GIA等:
1、BGP专线
BGP,全称Border Gateway Protocol,边界网关协议。用户通过宽带运营商连接到国内中转服务器BGP,BGP服务器再通过优化选择一条较优的线路和用户连接,再经过隧道加密过墙,提升过墙能力,再到国外的机场服务器。
BGP中转的优势是可以优化接入点网络,再以遂道加密,不容易被墙,但价格比直连贵。

2、IPLC专线
IPLC,全称International Private Leased Circuit,即“国际专线”,是指用户专用的跨国通信线路。
IPLC线路一般通过国内中转服务器连接IPLC专线,不必经过GFW防火墙和QOS国际限速出口,直接连接海外机场服务器。
IPLC专线的优点是延迟低,速度快,一般作为视频和游戏线路。缺点是价格较高,带宽小。
3、IEPC专线
IEPL是国际以太网专线,英文为International EtherNet Private Line,此线路为二层的电路,主要为跨国性企业提供高品质的以太网专线服务。
IEPL专线的优点是,低延时和高可靠性,最新的SDH技术确保时延和可靠性要求,提供与IPLC相同的性能指标。缺点是价格更高,带宽更小 。
4、CN2专线
其实,CN2线路现在的普及率并不高,所以大家对它可能会有点陌生,今天咱们着重要讲的是连接国外机房服务器的电信CN2线路。CN2全称为中国电信下一代承载网,英文Chinatelecom Next Carrier Network,缩写为CNCN,进一步缩写为CN2。
CN2线路的优点是延迟低,速度快。CN2作为“精品网络项目”被提出来,其技术构造是远远领先于电信原有网络的,极为先进的QOS保证网络的畅通性。
5、CN2 GIA专线
CN2 GIA线路,GIA是Global Internet Access的缩写,CN2 GIA自然也是CN2线路的一种,并且是CN2线路中的高端产品,在CN2里的等级最高,全程和回程全部走59.43高速节点,CN2(AS4809)。
CN2 GIA线路优点是比较稳定,速度较快,丢包率低。然而这些优点背后是高价的线路和普通宽带几倍价格都换不来的大宽带。
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MDA是数据中心结构化布线系统的中心分布点,包括大量的主跳接及核心交换设备。 HDA类似于TIA/EIA-568B中定义的楼层电信间,主要包括水平跳接,HDA中典型地安装了与EDA区域设备相连的LAN, SAN和KVM交换机。 在HDA-EDA的水平布线中可以包含一个可选的连接点,叫做区域分布区,或ZDA,ZDA为频繁变动的EDA终端提供了灵活性,较适于地板系统或不方便在系统机柜中安装快接式配线架的场合下使用,ZDA以区域插座或集合点形式表现,在配置上不能有跳接和有源设备。 EDA是分配给终端设备的空间,可以包括计算机和通信设备,交换机和刀片服务器或服务器和外围设备。 水平布线在EDA侧,通常是采用机柜/机架式安装的快接式跳接板进行端接。 标准建议EDA区至少两个出口,为一些应用(如无线接入点,IP摄像机和自动控制系统等)考虑的线缆也要规划并在此端接好。
常见的局域网的拓扑结构是什么?有何优缺点?
常见的分为星型网,环形网,总线网,以及他们的混合型 总线拓扑结构 是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。 优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,节点的故障不会殃及系统,是局域网常采用的拓扑结构。 缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。 另外,由于信道共享,连接的节点不宜过多,总线自身的故障可以导致系统的崩溃。 最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet)。 2. 星型拓扑结构 是一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互联结构。 这种结构适用于局域网,特别是近年来连接的局域网大都采用这种连接方式。 这种连接方式以双绞线或同轴电缆作连接线路。 优点:结构简单、容易实现、便于管理,通常以集线器(Hub)作为中央节点,便于维护和管理。 缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。 3. 环形拓扑结构 各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输,信息在每台设备上的延时时间是固定的。 特别适合实时控制的局域网系统。 优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。 缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。 最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(Token Ring)4. 树型拓扑结构 是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。 优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。 缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。 5. 网状拓扑结构 又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律。 优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。 目前广域网基本上采用网状拓扑结构。 6.混合型拓扑结构 就是两种或两种以上的拓扑结构同时使用。 优点:可以对网络的基本拓扑取长补短。 缺点:网络配置挂包那里难度大。 7.蜂窝拓扑结构 蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。 它以无线传输介质(微波、a卫星、红外线、无线发射台等)点到点和点到多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网,更适合于移动通信。 在计算机网络中还有其他类型的拓扑结构,如总线型与星型混合、总线型与环型混合连接的网络。 在局域网中,使用最多的是星型结构。 8.卫星通信拓扑结构
BGP专线和IPLC专线有何不同?
BGP机房,又被称为BGP多线机房,是利用BGP协议实现让网站在各运营商线路之间实现互联互通,做到所有互联运营商的用户自动通过最佳线路访问网站,更加快速稳定,不用担心全国各地因地域网络环境和线路中转较多等问题带来的访问速度较慢的问题,这是传统双IP双线机房无法比拟的优势。 所以,在条件允许的情况下,尽量选择BGP机房,这能极大改善用户的访问体验。
IPLC是”International Private Leased Circuit” 的缩写,即“国际专用出租线路”,是指用户专用的跨国的数据、话音等综合信息业务的通信线路。 比如深港IPLC专线是指深圳到香港点对点传输而不经过公网,是完全的内网,阿里云的经典内网/云企业网就是这种IPLC。
虽然BGP和IPLC具有这么多的优势,但是这往往意味着更高的成本支出,所以一般使用BGP和IPLC专线的机场都是非常昂贵的,尤其IPLC专线机场更贵,但是通信质量确实非常高,极速稳定。
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