路由器十项性能指标
交换机以及路由器的主要性能指标

交换机以及路由器的主要性能指标⼀、交换机主要性能指标1.背板带宽:是指交换机接⼝处理器或接⼝卡和数据总线间所能吞吐的最⼤数据量,是交换机的重要指标之⼀。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能⼒,单位为bps。
2.包转发率(吞吐率):是指在不丢包的情况下,单位时间内转发的数据包的数量,单位:pps(package per second)。
3.MAC地址数:指交换机的MAC地址表中所能存储的MAC地址数量。
4.VLAN表项:VLAN是⼀个独⽴的⼴播域,可以有效的防⽌⼴播风暴。
对VLAN的⽀持也是衡量交换机的重要参数。
5.最⼤堆叠数:是指可堆叠交换机的堆叠单元中所能堆叠的最⼤交换机数⽬。
⼆、路由器的主要性能指标1.吞吐量:是指路由器的数据包转发能⼒,是路由器性能的重要指标。
吞吐量与路由器的端⼝数量、端⼝速率、数据包的类型和数据包的长度有关。
吞吐量主要包括两个⽅⾯:整机吞吐量和端⼝吞吐量。
2.背板能⼒:背板是路由器输⼊与输出端⼝之间的物理通道。
路由器的背板能⼒是由路由器的内部实现结构决定的。
传统的路由器采⽤共享背板结构,⾼性能路由器则采⽤可交换式背板结构。
3.丢包率:是指路由器在稳定的持续负荷下,丢失数据包数量占所发送数据包的⽐率。
丢包率是衡量路由器超负荷⼯作时的性能指标之⼀。
4.并发连接数:⽤户在访问⽹络时,每打开⼀个WEB页⾯就会建⽴⼀个或多个IP连接,每⼀个连接就是⼀个会话,路由器所能处理的最⼤会话数量就是最⼤并发连接数。
5.每秒新建连接数:是指路由器再单位时间内所能建⽴的TCP/IP连接数量。
6.延时与延时抖动。
7.背靠背帧数。
路由器的性能指标

路由器类型该表项主要比较路由器是否是模块化结构。
模块化结构的路由器一般可扩展性较好,可以支持多种端口类型,例如以太网接口、快速以太网接口、高速串行口等,各种类型端口的数量一般可选。
价格通常比较昂贵。
固定配置路由器可扩展性较差,只用于固定类型和数量的端口,一般价格比较便宜。
路由器配置接口种类列举路由器能支持的接口种类,体现路由器的通用性。
常见的接口种类有:通用串行接口(通过电缆转换成RS 232 DTE/DCE接口、V.35 DTE/DCE接口、X.21 DTE/DCE接口、RS 449 DTE/DCE接口和EIA530 DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M等)、POS接口(155M、622M等)、令牌环接口、FDDI接口、E1/T1接口、E3/T3接口、ISDN接口等。
用户可用槽数该指标指模块化路由器中除CPU板、时钟板等必要系统板及/或系统板专用槽位外用户可以使用的插槽数。
根据该指标以及用户板端口密度可以计算该路由器所支持的最大端口数。
CPU无论在中低端路由器还是在高端路由器中,CPU都是路由器的心脏。
通常在中低端路由器中,CPU负责交换路由信息、路由表查找以及转发数据包。
在上述路由器中,CPU的能力直接影响路由器的吞吐量(路由表查找时间)和路由计算能力(影响网络路由收敛时间)。
在高端路由器中,通常包转发和查表由ASIC芯片完成,CPU只实现路由协议、计算路由以及分发路由表。
由于技术的发展,路由器中许多工作都可以由硬件实现(专用芯片)。
CPU性能并不完全反映路由器性能。
路由器性能由路由器吞吐量、时延和路由计算能力等指标体现。
内存路由器中可能由多种内存,例如Flash、DRAM等。
内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。
在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。
通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。
路由器性能指标详解

路由器性能指标详解1. 引言本文档旨在介绍和解释路由器的各项性能指标,以帮助用户更好地了解并选择适合自己需求的路由器设备。
2. 路由转发速率2.1 定义:路由转发速率是衡量一个路由器处理数据包的能力。
它表示单位时间内可以处理多少个数据包。
2.2 影响因素:- CPU性能:CPU越强大,其计算、分析和决策等操作就越快;- 内存容量:内存容量较小会导致缓冲区不够用而影响传输效果;- 网络接口类型与数量:网络接口种类繁多且数量众多时可能增加延迟或降低吞吐量。
3. 带宽管理功能3.1 定义:带宽管理功能允许管理员对流经该设备的流量进行控制和优化,确保关键应用获得所需资源,并阻止非法入侵者占据过多带宽。
3.2 功能特点:a) 流分类与识别: 根据IP地址、端口号、协议等信息将流划分为不同类别;b) 流量限制与调度: 通过设置带宽上下限、优先级等参数,对流进行控制和管理;c) 流量监测与统计: 实时监测网络中的各类流量,并提供详细的统计报告。
4. 安全性能4.1 防火墙功能:- 包过滤:根据预设规则拒绝或允许特定类型数据包通过;- 状态检查:跟踪连接状态并阻止非法入侵者建立未经授权的会话。
4.2 VPN支持:- 支持IPSec协议以实现安全通信;- 提供VPN隧道来保护敏感信息传输。
5. QoS(服务质量)支持5.1 定义:QoS是一种机制,用于在有限资源环境下为不同应用程序分配适当数量和优先级的带宽。
这可以确保关键业务得到高品质服务而避免其他低重要性任务影响其表现。
5.2 功能特点:a) 带宽分配策略: 根据应用需求将可利用带宽划分给不同任务/用户组;b) 数据分类标记: 对数据包进行识别和标记, 方便后续处理及区别待命队列;c) 流量调度和优先级: 根据不同应用的重要性,进行流量管理、排队等操作。
6. 管理与监控功能6.1 远程管理:通过Web界面或命令行接口实现对路由器设备的远程配置和维护。
6.2 设备状态监测:提供各种指标(如CPU利用率、内存使用情况)以及日志记录来帮助管理员了解设备运行状况并做出相应处理。
路由器十项性能指标

路由器十项性能指标路由器十项性能指标1.带宽:带宽是指路由器可以处理的数据量的最大速率。
高带宽意味着路由器可以更快地传输数据,提供更快的互联网连接速度。
2.路由表容量:路由表容量指的是路由器可以存储的路由表项的数量。
路由表是路由器用于将数据包从源地质转发到目标地质的关键组件。
高路由表容量能够支持更复杂的网络拓扑结构。
3.转发性能:转发性能是指路由器可以处理转发数据包的速度。
它表示路由器能够处理和转发的数据包数量。
高转发性能保证了高速网络传输和低延迟。
4.存储器容量:存储器容量指的是路由器可以存储的数据和配置文件的数量。
它包括RAM和Flash存储器。
足够的存储器容量可以支持更多的网络设备和配置文件。
5.安全性能:安全性能是指路由器提供的网络安全功能和防护能力。
它包括防火墙、VPN、入侵检测和防御系统等。
高安全性能可以保护网络免受外部威胁和攻击。
6.QoS支持:QoS(Quality of Service)支持是指路由器可以根据流量的优先级和要求进行数据处理和分配。
它可以保证关键业务的带宽和传输优先级,提供更好的用户体验。
7.可靠性:可靠性是指路由器在长时间运行和高负载情况下的稳定性和可靠性。
它包括硬件可靠性、软件可靠性和容错能力等。
高可靠性能够保证网络的稳定性和可用性。
8.管理和配置:管理和配置是指路由器提供的管理接口和配置选项。
它包括命令行界面(CLI)、图形用户界面(GUI)和远程管理等。
易于管理和配置的路由器可以减少管理员的工作负荷和配置错误。
9.扩展性:扩展性指的是路由器支持的接口和插槽数量。
它决定了路由器可以连接的其他设备数量和类型。
高扩展性能够满足不断增长的网络需求和新技术的应用。
10.能耗:能耗是指路由器在运行时消耗的能量。
节能的路由器可以降低能源成本,并对环境友好。
附件:本文档附带以下文件:1.路由器十项性能指标测试报告.pdf2.路由器规格表.xlsx3.路由器用户手册.docx法律名词及注释:1.带宽:指网络传输速率,通常以每秒钟传输的数据量计算。
路由器十项性能指标

路由器十项性能指标路由器十项性能指标一、带宽速度⑴上行速度:路由器传输数据至互联网的速度。
⑵下行速度:互联网传输数据至路由器的速度。
二、覆盖范围⑴无线信号覆盖范围:路由器无线信号的有效覆盖面积。
⑵信号强度稳定性:路由器在不同位置和距离下信号强度的稳定性。
三、稳定性和可靠性⑴连接稳定性:路由器连接设备的稳定性和断线频率。
⑵无线网络延迟:无线网络传输数据的延迟时间。
⑶故障率:路由器发生故障的概率。
四、安全性⑴密码安全性:路由器登录密码的复杂度和安全性。
⑵防火墙功能:路由器提供的防火墙功能,保护网络安全。
⑶漏洞修复更新:路由器厂家及时发布漏洞修复的更新。
五、多设备连接⑴最大连接数:路由器支持连接的最大设备数量。
⑵设备管理功能:路由器提供的设备管理功能,方便用户管理连接的设备。
六、网络管理⑴路由器配置界面:路由器提供的用户界面,用于配置网络设置。
⑵远程管理功能:路由器支持通过互联网远程管理的功能。
七、QoS(服务质量)⑴带宽分配:路由器能够根据需求进行带宽分配,确保每个设备获得稳定的网络连接。
⑵数据传输优先级:路由器提供的根据应用程序或设备优先级进行数据传输的功能。
八、网络扩展⑴ Mesh网络支持:路由器支持Mesh网络,增强无线信号覆盖范围。
⑵扩展功能支持:路由器提供的扩展功能,如USB接口用于共享打印机或存储设备。
九、易用性⑴安装和设置:路由器的安装和初始设置过程的简便性。
⑵用户界面友好性:路由器管理界面的友好性和操作便捷性。
十、节能环保⑴功耗:路由器正常工作时的功耗水平。
⑵节能模式:路由器提供的节能模式,降低功耗。
本文档涉及附件:无本文所涉及的法律名词及注释:⒈带宽:网络传输速度的度量单位,通常用Mbps表示。
⒉无线信号覆盖范围:路由器无线信号的有效传输范围。
⒊信号强度:无线信号传输的强度,通常以RSSI(Received Signal Strength Indicator)表示。
⒋延迟:网络传输数据的时间延迟,通常以毫秒(ms)表示。
路由器合格标准

路由器合格标准路由器是现代家庭和企业网络的重要组成部分,其质量和性能直接影响网络的稳定性和速度。
因此,制定并执行路由器合格标准是至关重要的。
以下是路由器合格标准的详细信息。
一、硬件要求1.1、处理器要求:路由器应配备高效的处理器以支持高速数据传输。
目前,基于ARM体系结构的处理器被广泛用于路由器。
1.2、存储器要求:为了支持大容量的网络流量和多种应用程序,路由器必须配置大容量的内存和存储器。
至少应根据网络规模配置256 MB内存和512 MB存储器。
1.3、WIFI性能要求:路由器的WIFI要支持双频无线网络,即2.4GHz和5GHz频段均可使用,并支持AC标准,最高速率达到1300 Mbps。
1.4、安全性要求:为了保障网络的安全性,路由器必须支持各种安全协议,如WPA、WPA2、WEP等,并且需要适应新的安全协议的发展,如WPA3协议等。
二、软件要求2.1、操作系统要求:路由器应该配备一个高质量,可靠稳定的操作系统。
基于Linux内核的操作系统被广泛用于路由器。
2.2、网络协议要求:路由器必须支持多种网络协议,如TCP/IP、UDP、HTTP、FTP等,以便适应各种网络应用。
2.3、管理与配置要求:路由器应该提供完善的管理和配置界面,支持简单且易于使用的图形用户界面和命令行界面。
提供最好的用户体验和易用性。
2.4、固件升级要求:路由器应该支持在线固件升级,为最新的功能和安全性提供更新的支持。
三、其他要求3.1、电源要求:路由器应该满足相关电源标准,避免因过流,过热等问题导致的线路或设备短路或损坏的风险。
3.2、材料要求:路由器应由优质材料制成,以保证其稳定性和安全性。
需要考虑环保和可回收性的要求,并避免有害物质的使用。
3.3、环境要求:路由器应在不受干扰和稳定的环境下使用,避免潮湿、高温和强磁场等干扰因素。
总结:路由器合格标准旨在确保路由器能够提供稳定,高效,安全的网络服务。
硬件,软件,安全等各方面的质量和性能都应达到规定的标准。
路由器选型重要参数

路由器选型重要参数路由器是我们日常生活中不可或缺的网络设备,它能够将网络信号传输给多个终端设备,并提供稳定的网络连接。
在选购路由器时,了解和考虑一些重要参数是至关重要的。
本文将详细介绍路由器选型的重要参数及其影响。
一、 WLAN标准WLAN标准是决定路由器无线传输速率和范围的重要参数之一。
当前最普遍的无线网络标准是802.11n和802.11ac,后者比前者拥有更高的传输速率和更广的覆盖范围。
因此,在选购路由器时,应尽量选择支持较新的WLAN标准,以获得更好的传输效果和网络覆盖。
二、传输速率传输速率是路由器性能的关键指标之一,它直接影响着网络中数据的传输速度。
传输速率通常以Mbps(兆比特每秒)为单位表示,速率越高表示路由器在传输数据时的效率越高。
在选购路由器时,可以根据实际需求选择适当的传输速率,以满足对网络速度的要求。
三、信号覆盖范围信号覆盖范围是指路由器无线信号能覆盖的区域范围。
信号覆盖范围受到多种因素的影响,包括路由器的天线设计、发射功率以及周围的物理障碍物等。
在选择路由器时,应根据家庭或办公室的实际情况,选择具备较广信号覆盖范围的路由器,以保证无线信号的稳定性和覆盖性。
四、天线数量和类型天线数量和类型对路由器的性能和信号传输有直接影响。
通常,天线数量越多,路由器的信号传输能力越强,覆盖范围也更广。
此外,不同类型的天线,如定向天线和全向天线,也会影响信号传输的方向性和范围。
在选购路由器时,可以根据实际需求选择适当的天线数量和类型,以满足对网络信号的要求。
五、频段支持路由器的频段支持决定了它能连接到哪些无线网络。
目前,较新的路由器通常支持双频段(2.4GHz和5GHz),而传统的路由器通常只支持2.4GHz频段。
双频段路由器可以同时连接到两个频段的无线网络,拥有更好的信道选择和更高的传输速率。
在选购路由器时,可以优先选择支持双频段的路由器,以获得更好的网络连接性能。
六、安全性能安全性是在进行路由器选购时必须考虑的一个重要参数。
交换机、路由器主要技术指标

交换机、路由器主要技术指标
⼀、交换机主要指标:(1)包转发率、实在不掉包的时候,单位时间内转发到的数据包的数量(2)MAC地指数:指交换机的MAC地址表中所能存储的MAC地址数量(3)VLAN表项:VLAN是⼀个独⽴的⼴播域,可以有效的防⽌⼴播风爆,对于VLAN的⽀持也是衡量交换机的重要参数
⼆。
路由器的主要指标:(1)吞吐量:是指路由器的数据包转发能⼒,是指路由器重要指标(2)掉包率:是指路由器在稳定的持续负荷下,丢失数据包数量占所发数据包个数之⽐(3)并发连接数:⽤户在访问时每打开⼀个WEB页⾯就会建⽴⼀个或多个IP链接,每个连接就是⼀个会话,路由器所能处理的最⼤会话数数量就是最⼤连接数。
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交换机指标交换机类型机架式交换机一种插槽式的交换机,该类交换机的扩展性较好,可以支持不同的网络类型,但其价格较贵。
固定配置式带扩展槽交换机一种有固定端口数并带少量扩展槽的交换机,这种交换机在支持固定端口类型网络的基础上,还可以支持其它类型的网络,价格居中。
固定配置式不带扩展槽交换机仅支持一种类型的网络,但同时价格也是最便宜的。
端口端口数量通常分为16口、24口或更多端口数,一般来说端口数量越多,其价格就会越高。
端口类型一般有多个RJ-45口,还会提供一个UP-Link口,用来实现交换设备的级联,另外有的端口还支持MDI/MDIX自动跳线功能,通过该功能可以在级联交换设备时自动按照适当的线序连接,无须进行手工配置。
传输速率以10/100Mbps自适应能够通过网络自动判断、自适应运行,如果是一般公司或是家庭局域网的话,相信百兆交换机就能够满足用户的需求了。
100/1000Mbps自适应传输模式全双工自适应模式可以同时接收和发送数据,数据流是双向的,用来提高网络传输的效率。
半双工自适应模式半双工模式指不能同时接收和发送数据,要么只能接收数据,要发只能发送数据,数据流是单向的。
是否支持网管支持网管网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化的管理,包括配管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。
一般交换机厂商会提供管理软件或第三方管理软件来远程管理交换机,现在常见的网管类型包括:IBM网络管理(Netview)、HPOpenview、Sun Solstice Domain Manager、Rmon管理、Snmp管理、基于WEB管理等,网络管理界面分为命令行方式(CLI)与图形用户界面(GUI)方式,不同的管理程序反映了该设备的可管理性及可操作性。
不支持网管交换方式存储转发在交换机接收到全部数据包后再决定如何转发,可以检测数据包的错误、支持不同速度的输入、输出端口的交换,不过数据处理时延时较长。
直通转发在交换机收到整个帧之前就已经开始转发数据,这样可以减少延时,但由于直接转发所有的完整数据包和错误数据包,使得给交换网络带来了许多垃圾通信包。
背板吞吐量背板吞吐量bps 交换机接口处理器和数据总线之间所能吞吐的最大数据量,交换机的背板带宽越高,其所能处理数据的能力就会越强,如两台同样是16口的10/100Mbps自适应的交换机,在同样的端口带宽与延迟时间的情况下,背板带宽宽的交换机传输速率就会越快。
一般5口与8口交换机的背板带宽都在1Gbps至3.2Gbps之间。
背板吞吐量越大的交换机,其价格会越高。
支持的网络类型仅支持一种类型的网络一般情况下固定配置式不带扩展槽交换机仅支持一种类型的网络,是按需定制的。
支持多种类型的网络机架式交换机和固定式配置带扩展槽交换机可支持一种以上的网络类型,如支持以太网、快速以太网、千兆以太网、A TM、令牌环及FDDI网络等,一台交换机支持的网络类型越多,其可用性、可扩展性就会越强,同时价格也会越昂贵。
支持协议和标准第1层:EIA/TIA -232、EIA/TIA -449、X.21、EIA530/EIA530A 接口定义。
第2层:802.1d/SPT、802.1Q、802.1p 及802.3x。
第3层:IP、IPX、RIP1/2、OSPF、BGP4、VRRP,以及组播协议等等。
冗余支持冗余组件一般包括:管理卡、交换结构、接口模块、电源、冷却系统、机箱风扇等等。
冗余强调了设备的可靠性,即不允许设备有单点故障。
对于提供关键服务的管理引擎及交换阵列模块,不仅要求冗余,还要求这些部分具有“自动切换”的特性,以保证设备冗余的完整性,当有一块这样的部件失效时,冗余部件能够接替工作,以保障设备的可靠性。
路由器十项性能指标指标之一:吞吐量吞吐量是路由器的包转发能力。
吞吐量与路由器端口数量、端口速率、数据包长度、数据包类型、路由计算模式(分布或集中)以及测试方法有关,一般泛指处理器处理数据包的能力。
高速路由器的包转发能力至少达到20Mpps以上。
吞吐量主要包括两个方面:1. 整机吞吐量整机指设备整机的包转发能力,是设备性能的重要指标。
路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS 标记选路,因此性能指标是指每秒转发包的数量。
整机吞吐量通常小于路由器所有端口吞吐量之和。
2. 端口吞吐量端口吞吐量是指端口包转发能力,它是路由器在某端口上的包转发能力。
通常采用两个相同速率测试接口。
一般测试接口可能与接口位置及关系相关,例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。
指标之二:路由表能力路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定包的转发。
路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。
由于在Internet上执行BGP协议的路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。
一般而言,高速路由器应该能够支持至少25万条路由,平均每个目的地址至少提供2条路径,系统必须支持至少25个BGP对等以及至少50个IGP邻居。
指标之三:背板能力背板指输入与输出端口间的物理通路。
背板能力是路由器的内部实现,传统路由器采用共享背板,但是作为高性能路由器不可避免会遇到拥塞问题,其次也很难设计出高速的共享总线,所以现有高速路由器一般采用可交换式背板的设计。
背板能力能够体现在路由器吞吐量上,背板能力通常大于依据吞吐量和测试包长所计算的值。
但是背板能力只能在设计中体现,一般无法测试。
指标之四:丢包率丢包率是指路由器在稳定的持续负荷下,由于资源缺少而不能转发的数据包在应该转发的数据包中所占的比例。
丢包率通常用作衡量路由器在超负荷工作时路由器的性能。
丢包率与数据包长度以及包发送频率相关,在一些环境下,可以加上路由抖动或大量路由后进行测试模拟。
指标之五:时延时延是指数据包第一个比特进入路由器到最后一个比特从路由器输出的时间间隔。
该时间间隔是存储转发方式工作的路由器的处理时间。
时延与数据包长度和链路速率都有关,通常在路由器端口吞吐量范围内测试。
时延对网络性能影响较大, 作为高速路由器,在最差情况下, 要求对1518字节及以下的IP包时延均都小于1ms。
指标之六:背靠背帧数背靠背帧数是指以最小帧间隔发送最多数据包不引起丢包时的数据包数量。
该指标用于测试路由器缓存能力。
具有线速全双工转发能力的路由器,该指标值无限大。
指标之七:时延抖动时延抖动是指时延变化。
数据业务对时延抖动不敏感,所以该指标通常不作为衡量高速路由器的重要指标。
对IP 上除数据外的其他业务,如语音、视频业务,该指标才有测试的必要性。
指标之八:服务质量能力1.队列管理机制队列管理控制机制通常指路由器拥塞管理机制及其队列调度算法。
常见的方法有RED、WRED、 WRR、DRR、WFQ、WF 2Q等。
排队策略:* 支持公平排队算法。
* 支持加权公平排队算法。
该算法给每个队列一个权(weight),由它决定该队列可享用的链路带宽。
这样,实时业务可以确实得到所要求的性能,非弹性业务流可以与普通(Best-effort)业务流相互隔离。
* 在输入/输出队列的管理上,应采用虚拟输出队列的方法。
拥塞控制:* 必须支持WFQ、RED等拥塞控制机制。
* 必须支持一种机制,由该机制可以为不符合其业务级别CIR/Burst合同的流量标记一个较高的丢弃优先级,该优先级应比满足合同的流量和尽力而为的流量的丢弃优先级高。
* 在有可能存在输出队列争抢的交换环境中,必须提供有效的方法消除头部拥塞。
2.端口硬件队列数通常路由器所支持的优先级由端口硬件队列来保证。
每个队列中的优先级由队列调度算法控制。
指标之九:网络管理网管是指网络管理员通过网络管理程序对网络上资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、计账管理、性能管理、差错管理和安全管理。
设备所支持的网管程度体现设备的可管理性与可维护性,通常使用SNMPv2协议进行管理。
网管粒度指示路由器管理的精细程度,如管理到端口、到网段、到IP地址、到MAC地址等粒度。
管理粒度可能会影响路由器转发能力。
指标之十:可靠性和可用性1.设备的冗余冗余可以包括接口冗余、插卡冗余、电源冗余、系统板冗余、时钟板冗余、设备冗余等。
冗余用于保证设备的可靠性与可用性,冗余量的设计应当在设备可靠性要求与投资间折衷。
路由器可以通过VRRP等协议来保证路由器的冗余。
2.热插拔组件由于路由器通常要求24小时工作,所以更换部件不应影响路由器工作。
部件热插拔是路由器24小时工作的保障。
3.无故障工作时间该指标按照统计方式指出设备无故障工作的时间。
一般无法测试,可以通过主要器件的无故障工作时间计算或者大量相同设备的工作情况计算。
4.内部时钟精度拥有ATM端口做电路仿真或者POS口的路由器互连通常需要同步。
在使用内部时钟时,其精度会影响误码率。
在高速路由器技术规范中,高速路由器的可靠性与可靠性规定应达到以下要求:① 系统应达到或超过99.999%的可用性。
② 无故障连续工作时间:MTBF>10万小时。
③ 故障恢复时间:系统故障恢复时间 < 30 mins。
④ 系统应具有自动保护切换功能。
主备用切换时间应小于50ms。
⑤ SDH和ATM接口应具有自动保护切换功能,切换时间应小于50ms。
⑥ 要求设备具有高可靠性和高稳定性。
主处理器、主存储器、交换矩阵、电源、总线仲裁器和管理接口等系统主要部件应具有热备份冗余。
线卡要求m+n备份并提供远端测试诊断功能。
电源故障能保持连接的有效性。
⑦ 系统必须不存在单故障点。
中继与桥接中继是一种物理手段,用来扩大网络的覆盖范围。
完成中继工作的设备叫中继器,它只对网络物理层的物理信号进行整形和放大,不涉及任何逻辑处理。
中继器不检查通过数据帧中的数据是否正常,也不检查数据帧的流向。
在逻辑上,可以把中继器看成是透明的,简单地认为中继器两端的网终是直接连接在一起的。
中继器是处于OSI/RM中第一层的设备,即物理层没备;由中继器的两端连接的网络,应当是同类网络。
这些设备应当具有同样的数据编码方法和同样的数据传送速度。
一般情况下,中继器所连接的两段网络应当采用相同的媒体技术。
网络的桥接指的是使用网桥把两个网段连接在一起。
网桥至少连接两个网段,它监听每个网段上的数据帧,检查其中的MAc地址并且把目的地址在另一个网段上的数据帧转发到相应的网段上。
网桥在内部使用一张表记录每个端口所连接的计算机的MAc地址,并根据这张表决定是否应当把接收到的数据帧转发到某个端口(见图3—8)。
使用网桥有两个明显的用途,第一是可以将一个网络分割成若干网段,减少每个网段上的计算机数量和数据流量,减少冲突的机会,使用网桥可以改善网络的性能,在网络负载较重时可以简单地把这些负载分配到各个网段上;第二个用途是可以把采用不同媒体技术的网段连接在一起。