瞻博网络SD-WAN在线研讨会召开在即

近年来,随着云计算技术的快速发展,互联网逐渐迈入大流量、大连接、广互联时代,这对企业网络也提出了新的诉求。网络需要和云计算协同发展,打破彼此界限、互相融合,从而实现云网协同。

为了满足企业对云环境和敏捷IT的需求,SD-WAN(软件定义广域网)应运而生。自其概念从2014年被首次提出,到如今被业界广泛认可参与,前后不过5年时光。现如今,SD-WAN已是企业组网最看重的一个选项。

Gartner 如此定义 “SD-WAN是构建、部署和运营企业广域网的一种新型方式,它可以更加经济高效地简化网络部署和管理远程分支机构连接。“通俗理解,SD-WAN可以实现企业远距离的网络连接,帮助运营商将流量分发到其他远程位置。

处于风口浪尖的SD-WAN,起势并非一夕之功。它凭借自身价值、云网融合的大潮、不断入局的行业巨头,带动了整个网络领域的变革。对于SD-WAN这个冉冉上升的“新星”,用户都表现出了强烈的需求,市场即将迎来爆发。

来自IDC的报告显示,全球SD-WAN市场将以每年69%的速度持续增长, 2020年预计达到80亿美金的规模。Gartner也预测,到2019年底,30%的企业将在其分支机构中部署SD-WAN,5年内出现规模商用。

值得注意的是,相比传统MPLS,SD-WAN具备敏捷性、低成本、安全、可靠性和高性能等优势。SD-WAN可以提升WAN连接效能、应用体验及安全性;替代企业边缘网络设备;简化企业分支网络部署、管理,降低运维成本。

SD-WAN的典型特征是将网络控制能力通过软件方式“云化”,支持应用可感知的网络能力开放,帮助企业快速上云。那么如何借助网络优势,使网络和云形成统一的整体,帮助企业提升业务价值,是我们共同探讨的问题。

本期瞻博网络新视界以“ 云网融合——瞻博网络 SD-WAN 方案介绍 ”为主题,并荣幸地邀请到瞻博网络技术顾问田原先生与我们一同分享网络SD-WAN的发展与方案介绍。

会议主题:瞻博网络SD-WAN方案介绍

会议时间:2019年6月27日 15:00-16:00

分享大纲:

1、网络SD-WAN行业发展浅析

2、瞻博网络SD-WAN解决方案介绍

3、方案演示和在线答疑

在这里,你可以听到网络大佬对SD-WAN的专业见解,了解Juniper SD-WAN的演进发展历程,并解心中疑惑。点击“ 立即参会 ”即可报名,报名还有按耐不住情绪等你揭晓的神秘惊喜!(参与互动赢取礼品、一对一专家咨询预约、免费领取产品试用。)

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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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