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对于一个网络系统来说,可靠性就是对应用程序和数据的有效支持。在实际应用中,提高网络可靠性的可行方法是消除故障孤点,特别是单点故障。
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(1)物理可靠,指系统对关键硬件设备(如CPU、存储介质等)损坏,不可预见性灾难(如地震、飓风、陨石、强磁场等),硬件、数据库及服务资源等破坏的耐受能力。
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(2)逻辑可靠,包含操作系统可靠、数据库管理系统可靠和应用程序可靠等。
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(3)健壮性,指系统在故障情况下恢复正常的难易程度。
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对关键硬件设备的损坏,通常采取一定程度的容错措施来应对。根据经验,系统最可能出现的故障原因依次为电源故障、雷击、线路连接和火灾失效等。
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广域网的可靠性包括冗余的广域网线路及其所带来的额外开销。一种主要的方法是连接备份线路,这样可以避免重复路由的保持和再计算。例如,路由器通过DDN/Frame Relay(数字数据网/帧中继)连接主干的通信线路,当主干线路出现故障时,路由器可以自动通过PSTN(公共交换电话网络)或ISDN(综合业务数字网络)拨入中心路由器。
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广域网的可靠性设计包括线路的备份和中心路由器的备份。系统中两个以上部件出现故障时,系统能够自动地在数秒内切换到备份部件上,而无须人工干预。
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随着租用线路服务可靠性的增强及其ISDN/PSTN后备技术的成熟,系统的可靠性已经在很大程度上转移到了通信设备连接的可靠性上。
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防止通信设备损坏对网络造成不良后果的较好解决方案就是使用双电源和双路供电。例如,中心路由器可以采用Cisco公司的高性能大型路由器7204(Cisco 7204路由器具有双电源容错系统,并且具有端口容错等安全措施来保证系统的稳定运行)。
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随着通信线路和通信设备的可靠性提高,系统的可靠性已经在很大程度上转移到了局域网连接的可靠性上。一个很好的解决方案就是使用双局域网服务。主机与两个局域网适配器相连,每个适配器连接到一个单独的集线器或交换机上,这样主机与主干交换设备之间的关键连接就具有较高的可靠性。
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网络设计人员应根据组网需求,选择符合要求的可靠性结构和策略。
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