部分CISCO交换机的背板带宽
交换机背板带宽包转发率的计算方法

交换机背板带宽包转发率的计算方法1.交换机背板带宽计算方法:端口速率是指交换机每个端口的最大传输速率,常见的端口速率有10Mbps、100Mbps、1Gbps和10Gbps等。
假设一个交换机有24个端口,每个端口的速率为1Gbps,则交换机的总端口速率为24Gbps。
交叉点矩阵是指交换机内部用于转发数据包的交叉开关矩阵。
交叉点矩阵的大小决定了交换机内部可以同时处理的数据包数量。
假设交换机的交叉点矩阵大小为48x48,则交换机的背板带宽为48Gbps。
因此,交换机的背板带宽可以通过端口速率和交叉点矩阵的大小来计算,即背板带宽=端口速率x端口数量=端口速率x交叉点矩阵的大小。
2.包转发率的计算方法:包转发率是指交换机每秒钟可以处理的数据包数量,一般以兆/秒(Mpps)作为单位进行表示。
包转发率的计算方法可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来解释。
吞吐量是指交换机每秒钟可以处理的数据流量,常见的吞吐量有10Gbps、40Gbps和100Gbps等。
假设一个交换机的吞吐量为40Gbps。
平均包大小是指交换机传输的平均数据包大小,包含数据包的头部和负载部分。
假设平均包大小为1000字节。
包转发率的计算方法为:包转发率=吞吐量/平均包大小。
根据以上数据,包转发率 = 40Gbps / (1000字节/包) = 40Gbps / 1000bps = 40Mpps。
因此,交换机的包转发率可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来计算,即包转发率=吞吐量/平均包大小。
需要注意的是,上述计算方法仅适用于理想情况下的交换机,实际情况可能受到多种因素的影响,例如交换机的处理能力、数据流量的负载等。
总结:交换机的背板带宽和包转发率是交换机性能的重要指标,背板带宽可以通过端口速率和交叉点矩阵的大小来计算,包转发率可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来计算。
在实际应用中,我们需要根据交换机的具体配置和需求来选择合适的交换机,以满足网络的需求。
交换机性能指标,背板带宽,包转发率

交换机性能指标,背板带宽,包转发率,怎么计算?1 交换机简介日常工作学习生活中离不开网络,而网络又离不开交换机。
局域网中用的最多的就是交换机。
交换机分为二层交换机和三层交换机。
二层交换机工作在OSI七层模型的物理层和数据链路层,通过MAC地址交换数据。
在每个交换机中有一张MAC地址表,这张表记录了端口号和MAC地址的对应关系,交换机收到数据后查看该数据的MAC地址,如果能够找到对应的端口号,则从这个端口转发数据。
如果找不到这个端口则广播该数据。
三层交换机除了具有二层交换机的功能,还具有三层功能,也就是OSI模型的网络层的功能,可以根据IP地址转发数据,有一定的路由功能。
适合部署在通过VLAN划分网络隔离用户的局域网中使用。
可以有效的隔离广播域,实现不同VLAN之间的互通。
2 交换机性能衡量交换机性能的指标有很多,如下图所示,显示了该交换机的性能参数有传输速率、端口数、背板带宽、包转发率、MAC地址表等等。
这里最重要的两个参数是背板带宽和包转发率。
下面分别对这两个参数进行详述。
3 背板带宽交换机的背板带宽标志了交换机总的交换能力,是交换机处理器或者接口卡和数据总线之间能处理的最大数据量,单位为Gbps。
一台交换机的背板带宽越大,数据处理能力越强,当然了价格成本越高。
价格和性能很多时候是成正比的。
在网络工程师、通信工程师的考试中经常会出计算题,计算背板带宽。
购买交换机时,你也可以根据端口数和端口速率通过公式计算背板带宽,确定该交换机是否满足需求,是否是线速交换机,怎么计算呢?计算公式:端口数*相应端口速率*2(全双工模式)套用一下上面的公式,如下图所示的华为S5710-28C-EI交换机的参数表背板带宽=(24*1000+4*10000)*2=128 000M=128Gbps下图显示的该交换机的交换容量416Gbps>128Gbps,所以该交换机是线速交换机,能保证所有端口都线速工作时,提供无阻塞的包交换。
交换机、路由器性能指标解读--背板带宽、包转发率

一、线速和包转发率的换算 _______________________________________________________________1、线速的定义是指网络设备的端口上每秒钟传输的进制数个数,单位为:bit per second,即bps。
这也就是我们通常会看到的,比如:a)、通常说的100M的网卡就是说的该网卡的网口线速为00Mbps;b)、家里面开的宽带,比如电信说的是M的宽带,说的是给我们开的端口线速度为2Mbps。
注意:电脑上的文件下载速度计算通常是以字节每秒为单位的,即:byte per second。
为了与线速度的bps相区分,通常将其记为Bps。
这两个单位很多人都搞不清怎么回事,一个大写,一个小写,其实是两码事。
因为1byte=8bit,所以二者是8倍关系,即1Bps=8bps。
2、包转发率包转发率的含义是每秒钟内所转发的数据包的个数,p&cket per second,记做pps。
这里的数据包packet和字节byte有个对应关系,1packet=64byte。
为什么是64呢?这是个定义,网络电个数据包最小包含64字节。
下面我们计算一下一个1000Mbps的线速端口其最大包转发率。
计算之前还要讲一点,就是我们的数据包在网络上传输不是裸的数据包在传输,而是每个数据包都要加J8byte的帧头和12byte的帧间隙。
每传输一个数据包就需要传输64+8+12=84byte。
那1000Mbps线速端口的包转发奎1000,000,000(如引=1,488,095(pps)就84X8(―江)1.488M PPSo照此算法,可以得出以下常用线速端口的包转发率:1、 背板带宽(也称转发带宽)背板可以理解为交换机或路由器内部的一条数据总线。
设备端口间的数据交 换都在总线上传输。
好比一条高速公路,连接了若干城市,城市之间的交通流量 都需要从该高速公路上通过那背板带宽就是高速公路的最大无阻塞交通流量当 然我们要假设高速公路上的车辆都是以恒定的最高速度在行驶)。
什么是背板带宽及背板带宽算法和交换容量和包转发率

什么是背板带宽及背板带宽算法和交换容量和包转发率什么是背板带宽?背板带宽只有模块交换机(拥有可扩展插槽,可灵活改变端口数量)才有这个概念,固定端口交换机是没有这个概念的,并且固定端口交换机的背板容量和交换容量大小是相等的。
背板带宽决定了各板卡(包括可扩展插槽中尚未安装的板卡)与交换引擎间连接带宽的最高上限。
由于模块化交换机的体系结构不同,背板带宽并不能完全有效代表交换机的真正性能。
固定端口交换机不存在背板带宽这个概念。
但是,我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?显然,通过估算的方法是没有用的,我认为应该从两个方面来考虑:1)所有端口容量X端口数量之和的2倍(2倍为考虑端口模式为全双工的情况)应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
2)满配置吞吐量(Mpps)=满配置GE端口数×1.488Mpps,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps即每秒钟能转发 1.488M个64字节的数据包。
例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps =95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速(理论上能够达到的最大速率)工作时,提供无阻塞的包交换。
如果一台交换机最多能够提供176个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。
交换引擎的转发性能 (交换容量、转发能力)由于交换引擎是作为模块化交换机数据包转发的核心,所以这一指标能够真实反映交换机的性能。
对于固定端口交换机,交换引擎和网络接口模板是一体的,所以厂家提供的转发性能参数就是交换引擎的转发性能,这一指标是决定交换机性能的关键。
支持第三层交换的设备,厂家会分别提供第二层转发速率和第三层转发速率,一般二层能力用bps,三层能力用pps,采用不同体系结构的模块化交换机,这两个参数的意义是不同的。
如何计算交换机的背板带宽与包转发率?

如何计算交换机的背板带宽与包转发率?交换机的选择⼀个重要的参数标准就是背板带宽与包转发率,很多朋友对这⽅⾯的计算不是很了解,在我们弱电VIP技术群中也有不少的朋友问题。
本期我们通这篇专题来详细了解交换机的背板带宽与包转发率的计算,如果之前对这⽅⾯不了解的,可以通过这篇⽂章学以致⽤。
各层交换机背板带宽及包转发率的计算对于⼀⼤型监控项⽬,其重点就是交换机的选择了,这⾥我们选⽤三层⽹络结构,⽹络结构为接⼊层‐汇聚层‐核⼼层。
相对两层⽹络架构,三层架构⽹络组⽹规模更⼤,传输距离更远,⽹络可拓展性更强。
拓扑图如下:交换机的三层⽹络结构有些规模的⽹络中,如果交换机分配不合理,时常会出现卡顿或掉线,甚⾄造成系统瘫痪。
所以合理的选择和分配接⼊层、汇聚层、核⼼层交换机⾄关重要,⽽选择交换机的核⼼,在于品牌、及交换机本⾝的参数。
⼀、接⼊层交换机对于接⼊层交换机的使⽤,如果项⽬本⾝不是很⼤的话,可以使⽤⼀些傻⽠交换机即可,⼀般项⽬中使⽤百兆交换机较多,⼀个百兆交换机带机量不要超过8个,8路以上摄像机需采⽤千兆上联交换机。
⼆、汇聚层交换机的选择汇聚层承上启下,压⼒较⼤,需要考虑同时处理的监控查看的带宽。
第⼀步、确定汇聚层交换机带宽:如果1000路摄像机,汇聚层有8台交换机的话,则每台需要同时处理 125 只摄像机的 4M 码流(125* 4M=500M),也就意味着汇聚层交换机需要⽀持同时转发500M以上的交换容量。
这样的话⼀般的千兆交换机可以说是⽐较充⾜的。
第⼆步:确定汇聚层的交换机的背板带宽:⼀个16⼝的千兆交换机,我们为了保证带宽充⾜,则交换机背板带宽要求为:(16*1000M*2)/1000=32Gbps 的背板带宽。
第三步:确定包转发率:⼀个 1000M ⼝的包转发率为 1.488Mpps/s,汇聚层下接则汇聚层的交换机交换速率为:16*1.488Mpps/s=23.44Mpps。
根据以上条件得出:如果汇聚层选⽤16⼝的千兆交换机的话,则汇聚层需要满⾜背板带宽⾄少32Gbps,包转发率⾄少23.44Mpps。
交换机背板带宽的计算方法

交换机背板带宽的计算方法1.理论计算方法:(1)交换机吞吐量:吞吐量是指交换机单位时间内能处理的数据量。
交换机的吞吐量取决于其工作模式、交换芯片、流量控制算法等因素,一般以Gbps(千兆位每秒)为单位。
计算交换机吞吐量的公式为:吞吐量=端口数*单个端口速率(2)单个端口速率:单个端口速率是指交换机每个端口的最大传输速率,通常以Mbps (兆位每秒)为单位。
常见的端口速率有10Mbps、100Mbps、1000Mbps (1Gbps)等。
交换机内部端口的速率可能不同,需要将每个端口的速率累加起来得到总的端口速率。
(3)总的带宽:2.实际测试方法:实际测试方法较为简单,可以通过使用网络性能测试工具来测试交换机的背板带宽。
(1)选择测试工具:常见的网络性能测试工具包括iperf、Netperf、IXIA等,可以根据实际需求选择适合的测试工具。
(2)准备测试环境:在测试之前,需要搭建一个包括交换机、测试设备和计算机的测试环境。
测试设备可以是其他计算机、服务器等。
(3)进行测试:将测试设备连接到交换机的不同端口上,使用测试工具对不同端口之间的带宽进行测试。
测试工具会模拟大量数据流进行传输,通过测量传输速率来测试背板带宽。
(4)分析测试结果:根据测试结果可以获得交换机不同端口之间的实际传输速率,将这些速率进行累加即可得到交换机的背板带宽。
总之,交换机背板带宽的计算方法可以通过理论计算或实际测试两种方式来进行。
理论计算方法基于交换机的吞吐量和端口速率,而实际测试方法则通过使用网络性能测试工具来测试不同端口之间的传输速率。
不同的计算方法可以结合使用,以得到更准确的交换机背板带宽。
背板带宽怎么计算

背板带宽怎么计算背板带宽,即交换机的交换容量,是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。
因此,学习背板宽带计算方法,有助于帮我们选择一款性能好的交换机。
下面店铺就带您一起了解一下背板宽带计算方法:一、线速的背板带宽计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
考察交换机上所有端口能提供的总带宽。
二、第二层包转发线速第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。
三、第三层包转发线速第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。
那么,如何得到1.488Mpps呢?以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准是包转发线速的衡量标准。
对千兆以太网来说其计算方法如下:1000000000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps即:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。
故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。
快速以太网的统速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8kpps。
*对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps*对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps*对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps*对于OC-12的POS端口,一个线速端口的包转发率为1.17Mpps*对于OC-48的POS端口,一个线速端口的包转发率为4.68MppS如果计算得到的背板宽带能满足以上条件,那就说明这款交换机真正做到了线性无阻塞,但是背板宽带是否够用,还要从以下两个方面进行衡量,一是所有端口容量×端口数量之和的2倍是否小于背板带宽,二是满配置吞吐量(Mbps)应达到满配置GE端口数×1.488Mpps,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
交换机的性能指标的几个重要概念

线速(转发)背板带宽交换机的背板带宽,是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。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
一般来讲,计算方法如下:1)线速的背板带宽考察交换机上所有端口能提供的总带宽。
计算公式为:端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
2)第二层包转发线速第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。
3)第三层包转发线速第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。
那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。
对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。
故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。
快速以太网的统速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为0.1488Mpps。
*对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。
*对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps。
*对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps。
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部分CISCO交换机的背板带宽Catalyst Express 500 系列
CE500-24TT 8.8Gbps
CE500-24LC 8.8Gbps
CE500-24PC 8.8Gbps
CE500G-12TC 24Gbps
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Catalyst 2940-8TT 3.6Gbps
Catalyst 2940-8TF 3.6Gbps
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WS-C2960-24TC-L 8.8Gbps
WS-C2960-24TT-L 8.8Gbps
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WS-C3560-24TS 8.8Gbps
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WS-C3560G-24PS 32Gbps
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C3750-24TS 32Gbps
C3750-48TS 32Gbps
C3750-24PS 32Gbps
C3750-48PS 32Gbps
C3750-24FS 32Gbps
C3750G-24T 32Gbps
C3750G-24TS-1U 32Gbps
C3750G-48TS 32Gbps
C3750G-24PS 32Gbps
C3750G-48PS 32Gbps
C3750G-12S 32Gbps
C3750G-12S-SD 32Gbps
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Cisco Catalyst 4948 系列Catalyst 4948 96Gbps Catalyst 4948-10GE 136 Gbps
Cisco Catalyst 4500 系列
WS-C4503 64 Gbps
WS-C4506 100 Gbps
WS-C4507R 100 Gbps
WS-C4510R 136 Gbps
WS-X4516-10GE 136Gbps
WS-X4516 96Gbps
WS-X4515 64Gbps
WS-X4013+ 64Gbps
WS-X4013+TS 64Gbps
WS-X4013+10GE 64Gbps
Cisco Catalyst 6500 系列WS-C6503-E 可扩展240Gbps WS-C6504-E 可扩展至320 Gbps WS-C6506-E 可扩展至480 Gbps WS-C6509-E 可扩展至720 Gbps WS-C6513 可扩展至720 Gbps
WS-SUP720-3BXL每插槽带宽40Gbps,总带宽720Gbps
WS-SUP720-3B每插槽带宽40Gbps,总带宽720Gbps
WS-SUP32-10GE-3B 每插槽带宽32Gbps 共享,总带宽32Gbps
WS-SUP32-GE-3B 每插槽带宽32Gbps 共享,总带宽32Gbps
WS-X6K-S2U-MSFC2 每插槽带宽32bps 共享/8bps(如存在SFM),总带宽256Gbps WS-X6K-S2-MSFC2 每插槽带宽32bps 共享/8bps(如存在SFM),总带宽256Gbps WS-X6K-S2U-PFC2 每插槽带宽32bps 共享/8bps(如存在SFM),总带宽256Gbps
Cisco Catalyst 2900G系列
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WS-C2950G-24-EI 8.8Gbps
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WS-C2950G-12-EI 6.4Gbps
WS-C2950T-24 8.8Gbps
WS-C2950T-48 13.6Gbps
WS-C2950-24 4.8Gbps
WS-C2950-12 2.4Gbps
WS-2950SX-12 8.8Gbps
WS-2950SX-48 13.6Gbps
WS-C2950C-24 5.2Gbps
WS-C2955(T-12,C-12,S-12) 13.6Gbps
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Cisco Catalyst 2800 系列Catalyst 2828 320Mbps
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Cisco Catalyst 3500XL 系列
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WS-C3524-XL10.8Gbps
WS-C3848-XL10.8Gbps
WS-C3508G-XL10.8Gbps
Cisco Catalyst 2900 系列Catalyst 2926 1.2Gbps Catalyst 2948 24Gbps
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