背板带宽与端口速率计算

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背板带宽and转发速率

背板带宽and转发速率


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。 )
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ZSL
CISCO内存 CISCO WS-C2960-24TT-L 交换机类型 应用层级 内存 传输速率 端口结构 端口数量 接口介质 传输模式 交换方式 背板带宽 包转发率 VLAN支持 QOS支持 网管支持 网管功能 MAC地址表 模块化插槽数 智能交换机 二层 64MB 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 非模块化 24 10/100Base-T、10/100/1000Base-Tx 全双工/半双工自适应 存储-转发 4.4Gbps 6.5Mbps 支持 支持 支持 Web浏览器,SNMP,CLI 8K 2
ZSL

1、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. 2、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。但是,对于一般的局域网用 户而言,只关心这两个指标就可以了,它是决定该系统性能的关键指标。对于大型园区网和城域网用户,讨论交换机的体系结构 和第三层优化算法是有意义的。 3.另外,讲一下PPS是如何计算的: 我们知道1个千兆端口的线速(包转发率是1.4881MPPS, 百兆端口的线速包转发率是 0.14881MPPS,这是国际标准,但是如何得来的呢? 具体的数据包在传输过程中会在每个包的前面加上64个(前导符)preamble 也就是一个64个字节的数据包,原本只有512个bit,但在传输过程中实际上会有512+64+96(96bit 帧间隙)=672bit,也就是这时一 个数据包的长度实际上是有672bit的千兆端口线速包转发率=1000Mbps/672=1.488095Mpps,约等 于1.4881Mpps,百兆除于10为 0.14881Mpps 设备选型时需要注意的几个方面: 线速只能作为一个参考,绝大多数情况下端口实际速率不会达到线速; 主频高 点没有坏处,但是CPU在一般业务中的实际占用率是个很重要的指标。 端口容量是如何计算? 我司低端LSW端口均支持全双工,因此交换机端口容量是其能够提供端口之和的两倍。即, 端口容量=2* (n*100Mbps+m*1000Mbps)(n:表示交换机有n个100M端口,m:表示交换机有m个1000M端口), 3、转发能力是如何计算? 我 司LSW全部为线速转发,考验转发能力以能够处理最小包长来衡量,对于以太网最小包为64BYTE,加上帧开销20BYTE,因此最小包 为84BYTE。 对于1个全双工1000Mbps接口达到线速时要求:转发能力=1000Mbps/((64+20)*8bit)=1.488Mpps 对于1个全双工 100Mbps接口达到线速时要求:转发能力=100Mbps/((64+20)*8bit)=0.149Mpps 几个概念的总结:背板带宽、引擎转发性能(交 换容量、转发能力)

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

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

交换机背板带宽包转发率的计算方法
一、交换机背板带宽的计算方法:
1.计算接口总带宽:
交换机的接口总带宽等于各个接口速度的总和。

例如,一个24口千兆交换机,每个接口的速度为1Gbps,则接口总带宽为24Gbps。

2.计算内部数据总线速度:
交换机内部的数据传输是通过数据总线进行的,数据总线的速度将限制交换机的背板带宽。

根据设计规格,可以得到数据总线速度。

3.计算交换机背板带宽:
交换机的背板带宽等于接口总带宽与数据总线速度中较小的一个。

这是因为交换机的接口速度不能超过内部数据总线速度,否则会导致数据堆积和丢包的情况发生。

例如,一款24口千兆交换机的每个接口速度为1Gbps,数据总线速度为48Gbps,那么交换机的背板带宽为48Gbps。

二、交换机包转发率的计算方法:
交换机包转发率是指交换机在单位时间内能够处理的数据包的数量。

它是评估交换机性能的重要指标之一
1.计算交换机的包处理能力:
交换机的包处理能力取决于其硬件设计和处理数据包的方式。

这一数据通常由交换机制造商提供。

2.计算交换机的包转发率:
交换机的包转发率等于交换机的包处理能力除以数据包的平均大小。

通常,数据包的大小(单位为字节)可以通过从网络中捕获并分析数据包
来统计得到。

综上所述,交换机背板带宽和包转发率是评估交换机性能的重要指标。

在计算交换机背板带宽时,需要考虑接口总带宽和内部数据总线速度。


在计算交换机包转发率时,需要考虑交换机的包处理能力和数据包的平均
大小。

这些计算方法可以帮助我们更好地了解和评估交换机的性能。

交换机背板带宽的计算方法

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。

带宽计算公式

带宽计算公式

带宽计算公式交换机性能参数学习总结一、交换机背板是设计值,可以大于等于交换容量(此为达到线速交换机的一个标准)。

厂家在设计的时候考虑了将来模块的升级,比如模块从开始的百兆升级到支持千兆、万兆,端口密度增加等。

背板带宽一般是指模块化交换机。

它决定了各模板与交换引擎间的连接带宽的最高上限。

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Gb ps,也叫交换带宽。

二、交换容量(最大转发带宽、吞吐量)是指系统中用户接口之间交换数据的最大能力,用户数据的交换是由交换矩阵实现的。

交换机达到线速时,交换容量等于端口数X目应端口速率X2(全双工模式)。

三、包转发率它体现了交换引擎的转发性能。

标准的以太网帧尺寸在64字节到1518字节之间,在衡量交换机包转发能力时应当采用最小尺寸的包进行评价。

指基于64 字节分组,在单位时间内交换机转发的数据总数。

当交换机达到线速时包转发率二千兆端口数量X1.488Mpps+百兆端口数量X0.1488Mpps+其余类型端口数X目应计算方法四、转发带宽与包转发速率关系8* (64+8+1 2)*2*包转发速率/1024=转发带宽注:最大传输带宽=交换容量(交换容量用单工计算)我的公式推算:假设交换机有A、B、C三种接口各一个,它们的包转发率分别是X、Y、Z64+8+12的意思为:基于64字节分组测试(以太网传输最小包长就是64字节);8以太网中,每个帧头都要加上了8个字节的前导符;帧间隙最小为1 2字节。

再乘8是转换为Bit为单位所以得:交换机转发带宽=X*8*(64+8+12)+Y*8*(64+8+12)+Z*8*(64+8+12)=(X+Y+Z)*1344=交换机包转发率*1344带宽计算公式说明长空发表于2006-1-15 11:44:00、计算公式说明交换机的背板带宽,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。

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 x1.488Mpps =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。

S8500的交换容量、背板带宽和转发速率计算方法

S8500的交换容量、背板带宽和转发速率计算方法

S8500的交换容量、背板带宽和转发速率计算方法1)交换容量两块主控板(含Crossbar交换网片)1+1冗余备份。

每块接口板通过两条高速总线分别连到两块主控板上的Crossbar,两条高速总线1+1冗余备份。

每条高速总线由6对(12条)3.125Gbps的SERDES 组成,带宽为37.5Gbps,有效带宽为30Gbps(8B/10B编码),两块主控板负荷分担时有效带宽60Gbps。

即每块接口板带宽:Serders 总线数量×每条Serdes的带宽×(8B/10B编码的开销)×两块主控板负荷分担:(6×2)×3.125×(8B/10B)×2 = 60Gbps/Card S8505: 60Gbps/Card * 5 = 300GbpsS8508: 60Gbps/Card * 8 = 480GbpsS8512: 60Gbps/Card * 12= 720GbpsS8502 吞吐量:单交换网板时,120G + 2 * 60G = 240Gbps;双交换网板时,120G * 2 = 240Gbps;2)背板带宽两块主控板(含Crossbar交换网片):1+1冗余备份。

每块接口板通过两条高速总线分别连到两块主控板上的Crossbar,两条高速总线1+1冗余备份。

每条高速总线由6对(12条)3.125Gbps的SERDES 组成。

同时预留一倍高速总线用于交换容量翻倍。

S8512背板的Serdes(高速差分线)数量为6×2×2×12×2 =576;背板带宽为:576 ×3.125Gbps= 1.8Tbps。

同理:S8508背板的Serdes(高速差分线)数量为6×2×2×8×2 =384;背板带宽为384 ×3.125Gbps= 1.2TbpsS8505背板的Serdes(高速差分线)数量为6×2×2×5×2 =240;背板带宽为240 ×3.125Gbps= 750GbpsS8502背板的Serdes(高速差分线)数量为6×12×2 =144;背板带宽为144 ×3.125Gbps= 450Gbps3)包转发率线速1Gbps等效于包转发率(按最小包长64字节计算):(1×10^9 bit/s) / ( 84Byte/packet * 8bit/Byte ) = 1.488 MppsS8500系列分布式转发,每块接口板可支持24 Ge线速:24 Gbps *1.488 Mpps/Gbps = 35.712Mpps /CardS8512包转发率:35.712 Mpps/card * 12 cards =428.54 Mpps 取整数428Mpps。

交换机的背板带宽怎么算?

交换机的背板带宽怎么算?

交换机的背板带宽怎么算?在回答您这个问题之前,先来了解⼀下交换机背板带宽究竟是啥东东先。

交换机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。

先来认识⼀下交换机的基本参数包转发率: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)的个数作为包转发率计算基准的。

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。

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。

背板带宽交换机背板带宽计算端⼝数*相应端⼝速率*2(全双⼯模考察交换机上所有端⼝能提供的总带宽。

计算公式为端⼝数式),总带宽≤标称背板带宽,背板带宽上是线速的。

式)第⼆层包转发率=千兆端⼝数量×1.488Mpps+百兆端⼝数量*0.1488Mpps,速率能≤标称⼆层包转发速率,交换机是线速。

第三层包转发率=千兆端⼝数量×1.488Mpps+百兆端⼝数量*0.1488Mpps,速率能≤标称三层包转发速率,交换机是线速。

案例1、桌⾯型交换机带20台电脑上⽹。

设备:桌⾯型交换机(俗称傻⽠交换机)公布包转发率:35.7Mpps 接⼝:24个10/100/1000Base-TX以太⽹端⼝, (就是24个1000M)。

计算:1.488Mpps*24 =35.712Mpps 包转发率:结果35.712Mpps =公布包转发率:35.7Mpps,满⾜全端⼝“线速转发”。

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背板带宽与端口速率计算现在的交换机厂商在技术上到处忽悠我们的中国的用户,提出的技术参数在的不得了,让用户摸不清头脑,希望我们的用户能正确对待参数!!!一、计算公式说明交换机的背板带宽,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。

所以说,如果能满足上面三个条件,那么我们就说这款交换机真正做到了线性无阻塞背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。

目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。

这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。

其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。

二、端口速率计算以太网传输最小包长就是64字节、POS口是40字节。

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。

快速以太网的线速端口包转发率正好为三、端口总速率在以太网中,每个帧头都要加上了8个字节的前导符,前导符的作用在于告诉监听设备数据将要到来。

然后,以太网中的每个帧之间都要有帧间隙,即每发完一个帧之后要等待一段时间再发另外一个帧,在以太网标准中规定最小是12个字节,然而帧间隙在实际应用中有可能会比12个字节要大,在这里我用了最小值。

每个帧都要有20个字节的固定开销,现在我们再来算一下交换机单个端口的实际吞吐量:148,809×(64+8+12)×8≈100Mbps,通过这个公式不难看出,真正的数据交换量占到64/84=76%,交换机端口链路的"线速"数据吞吐量实际上只有76Mbps,另外一部分被用来处理了额外的开销,这两者加起来才是标准的百兆或者千兆。

交换机背板带宽计算方法背板带宽,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。

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上去。

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。

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。

背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效? ?专用芯片电路设计有问题;背板相对小。

吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。

不过背板带宽是可以相信厂家的宣传的,可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,测试很困难的并且意义不是很大。

交换机的背版速率一般是:Mbps,指的是第二层,对于三层以上的交换才采用Mpps交换机的背板容量、交换容量和包转发能力有何区别? 2009-01-07 10:00交换机的背板容量、交换容量和包转发能力有何区别?背板容量指的是背板整个的交换容量,交换容量指cpu的交换容量,包转发指的是三层转发的容量一、交换机背板带宽含义交换机的背板带宽,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。

背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。

目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。

这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。

其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。

我们购买交接机最佳性能,就是要求这款交换机做到了线性无阻塞传输。

我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?如何去确定你买的交换机设计是否合理,存在阻塞的结构设计呢?显然,通过估算的方法是没有用的,笔者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(Mbps)=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。

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。

背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效率/专用芯片电路设计有问题;背板相对小。

吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。

不过背板带宽是可以相信厂家的宣传的,可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,测试很困难的并且意义不是很大。

交换机的背版速率一般是:Mbps,指的是第二层,对于三层以上的交换才采用Mpps二、如何计算交换机背板带宽?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。

快速以太网的线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468MppS。

所以说,如果能满足上面三个条件,那么我们就说这款交换机真正做到了线性无阻塞;背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。

目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。

这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。

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