현재 데이터 전송량이 급증하고 네트워크 내 실시간 데이터 전송에 대한 요구가 커짐에 따라 이더넷 스위칭 기술은 지난 10년 동안 크게 발전했습니다. 그 결과, 데이터 센터에서 기존의 노후한 3계층 설계는 새로운 리프 앤 스파인 아키텍처로 대체되었습니다. 이 새로운 네트워크 아키텍처는 작동을 위해 특별히 설계된 리프 스위치를 필요로 합니다. 그렇다면 리프 스위치에 대해 얼마나 알고 계신가요? 이 글에서는 리프 스위치에 대해 자세히 알아보겠습니다.
리프 스위치 소개

그림 1에서 볼 수 있듯이 리프-스파인 아키텍처는 일반적으로 스파인 스위치와 리프 스위치 로 구성됩니다. 리프 스위치는 서버 노드의 트래픽을 수집하여 스파인 스위치로 구성된 네트워크 코어에 연결합니다. 이 경우 모든 리프 스위치는 모든 스파인에 연결되어 네트워크 지연 시간과 병목 현상을 최소화합니다. 따라서 리프-스파인 아키텍처는 막대한 대역폭을 제공하고 높은 수준의 중복성을 제공합니다.
기존 3단 구조 vs 리프-스파인 구조
일반적으로 기존 모델은 코어, 애그리게이션, 액세스의 세 계층으로 구성됩니다. 대부분의 데이터 센터 서비스와 기능은 "북-남" 트래픽을 구동하는 물리적 하드웨어에서 실행됩니다. 기존 모델을 통해 전송해야 하는 동-서 트래픽이 있는 경우, 동일한 액세스 계층에 연결된 장치들이 대역폭을 두고 경쟁하게 됩니다. 따라서 액세스 계층과 애그리게이션 계층 간에 혼잡이 발생합니다.
기존의 3계층 구조와 달리, 리프-스파인 구조의 액세스 계층은 각 리프 스위치가 각 스파인 스위치에 직접 연결되어 구성됩니다. 이러한 직접 연결은 트래픽 병목 현상과 지연 시간을 최소화하고, 네트워킹 프로토콜과 방법론을 활용하여 동적 네트워크를 구축하는 데 도움이 됩니다.
리프-스파인 아키텍처의 장점
위에서 설명한 바와 같이, 리프-스파인 모델의 장점은 지연 시간 단축과 병목 현상 감소입니다. 이 새로운 접근 방식을 사용하면 단 몇 번의 데이터 스위치만으로 대규모 논블로킹 패브릭을 구축할 수 있습니다. 이것이 네트워킹 시스템에서 리프-스파인 모델이 널리 사용되는 주요 이유입니다.
또한, 리프-스파인은 모든 상호 연결 링크를 사용합니다. 즉, 스파인 스위치를 추가로 추가하고 각 리프 스위치로 업링크를 확장하여 계층 간 대역폭을 늘릴 수 있습니다. 따라서 트래픽 증가에 따라 계층 2 스위칭 프로토콜을 관리하거나 중단하지 않고도 네트워크를 확장할 수 있습니다.
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