如图1所示,用户临时需要将网络拓扑从拓扑1切换到拓扑2。其拓扑切换需修改:
链路1:服务器-防火墙 -> 服务器-路由器1
链路2:路由器1-防火墙 -> 路由器1-路由器2
链路3:不修改
链路4:路由器1-测试仪 -> 防火墙-测试仪
链路5:不修改
无论是实验室网络还是生产网络,网络拓扑变化总是不可避免的,对于该典型的拓扑管理操作,Xpass物理层交换机给出如下解决方案。
Xpass控制器操作Xpass物理层交换机,执行如下配置操作即完成网络拓扑切换。
链路1:路由器1-服务器 Map p5 with p4
链路2:路由器1-路由器2 Map p6 with p10
链路3:防火墙-路由器2 Map p1 with p11
链路4:防火墙-测试仪 Map p2 with p7
链路5:路由器2-测试仪 Map p8 with p9
通过上面的网络拓扑切换例子,我们可以看到Xpass物理层交换机可以通过配置Xpass物理层交换机的办法将不同的网络设备按照需求互联,从而可以让网络拓扑随时根据需求切换。
Xpass应用场景之自动化测试在自动化测试领域,测试人员可以通过脚本完成大部分网络设备功能和性能的测试,但是实际网络设备往往端口众多应用情形复杂,如何设计满足实际应用场景的拓扑是测试人员面临的难题。
Xpass物理层交换机通过向用户提供RESTAPI接口,可以让测试人员完全掌控网络拓扑的变化。如图4所示,在运行某场景测试用例时,先通过Xpass物理层交换机的API去创建和应用该场景拓扑,然后运行相应的功能测试用例,以此逐一的完成不同应用场景的测试。通过该方法测试用例可以极大的扩展自动化测试用例场景,提高自动化测试的功能覆盖范围。
Xpass物理层交换机通过手动配置的拓扑切换和自动化脚本中的拓扑切换都可以快速部署业务所需的拓扑。以提供网络的拓扑管理,拓扑搭建,拓扑切换等功能,用于数据网络和实验室测试自动化与安全互联。能够帮助网络管理员、测试人员和IT 运维人员更自动化、智能化的管理网络拓扑,进而节省时间、提高效率和节约费用。