Dostęp do Tora (Top of Rack) to typowy sposób routingu z serwera na przełącznik lub przełączenie na przełącznik. Przełącznik Tora może być przełącznikiem warstwy dostępu, przełącznikiem warstwy agregacji lub przełącznikiem warstwy rdzenia. Przełącznik Tora nazywany jest przełącznikiem warstwy dostępu, gdy znajduje się na górze szafy serwera i działa jako łącznik między serwerem a przełącznikiem warstwy rdzenia lub zlewu, nazywany jest warstwą zbieżności lub przełącznikiem warstwy rdzenia.

Różnica między przełącznikiem Tora a zwykłym przełącznikiem
Środowisko aplikacji
Przełączniki Tora są używane głównie w branżach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa, takich jak rząd, finanse, centrum danych i tak dalej. Są one używane głównie w konwergencji sieci, dostęp do serwera centrum danych i innych scenariuszy. Ale zarządzanie siecią i wydajność zabezpieczeń wspólnego przełącznika nie są silne.

Wydajność i stabilność
Przełącznik Tora to nowa generacja wielodochodowego przełącznika Ethernet High Performance opartego na krajowym procesorze i krajowym układzie przełączników. Usługa przełącznika warstwowego L2/L3 może zapewnić wysoką wydajność usługi przełączania warstwy L2/L3 z chipa na sprzęt do oprogramowania, które jest bezpieczne, sterowane, stabilne i niezawodne. Wspólny przełącznik ma niewiele funkcji, a jego stabilność nie jest gwarantowana.
System operacyjny
Architektura przełącznika Tora jest podobna do Eos Aristy, która jest dojrzała i stabilna. Platforma sprzętowa jest kompatybilna zarówno z systemami procesorów x86, jak i PowerPC i obsługuje pełne funkcje Enterprise/Data Center/Metro Ethernet, w tym podstawowe interfejsy API L2/L3/ACL/QoS/Security, NVGRE/VXLAN i otwarty interfejs API RPC. Ale wspólny przełącznik ma na celu przede wszystkim zaspokojenie wzajemnych połączeń i międzydziałaczych i nie ma zróżnicowanego systemu operacyjnego.
Technika pamięci podręcznej
Przełącznik Tora zmienia sposób pozaportowej pamięci podręcznej wspólnego systemu przełączników, przyjmuje strukturę rozproszonej pamięci podręcznej, pamięć podręczna jest znacznie większa niż zwykły przełącznik, pojemność pamięci podręcznej może być większa niż 1G, ale wspólny przełącznik może osiągnąć tylko 2 ~ 4 m. W przypadku pojemności 200 ms serii na port przy prędkości 10000 Mb/s duża pamięć podręczna może nadal gwarantować, że sieć będzie przesyłać do przodu zerową utratę pakietów w przypadku ruchu seryjnego.
Pojemność sprzętu
Wspólny przełącznik nie może zrealizować dokładnej identyfikacji i kontroli danych, a nie może osiągnąć szybkiej reakcji i zerowej utraty pakietów w przypadku dużych zbiorów danych i nie może zagwarantować ciągłości danych. Przełączniki TOR40G/100G są już na rynku, z popularnością 40G i 100G oraz komercyjnym zastosowaniem 40G i 100G, aby sprostać centrum danych aplikacji o dużej gęstości.
Liczba portów
Ogólny numer portu Switch jest na ogół 24-48, na ogół dla portu gigabitowego lub portu 100 megabitów lub z 10 megabitową pojemnością łącza nadrzędnego. Głównie dzięki dostępowi do danych użytkownika lub zbieżności niektórych danych przełącznika warstwy dostępu przepustowość warstwy montażowej jest stosunkowo niewielka. Gęstość portu przełącznika Tora jest bardzo wysoka, może być używany z portem Ethernet i portem optycznym, szybkość transmisji portów może osiągnąć 100G, można użyć warstwy dostępu, warstwy zbieżności i warstwy rdzenia, przepustowość płyty montażowej jest znacznie wyższa niż w przypadku zwykłego przełącznika, zazwyczaj jako główna kopia zapasowa.
Wniosku
Technologia przełączników Tora jest dla nowej generacji centrów danych, centrów danych w chmurze i innych wielkoskalowych usług budowy sieci. W oparciu o te nowe technologie sieciowe, może sprawić, że transmisja sieciowa oparta na technologii Switcha będzie lepiej rozwijana. Jednak struktura sieci centrum danych bardzo się zmieniła w ostatnich latach. Dwuwarstwowa struktura sieci, reprezentowana przez topologię sieci szkieletowej, staje się nowym ulubieńcem centrum danych. Na szczęście przełącznik Tora może nadal działać jako przełącznik liściowy w strukturze liścia, łącząc się z przełącznikiem szkieletowym, osiągając idealne przejście struktury sieci z trzech do dwóch warstw.

