网络设备应用--交换机性能参数
详解交换机性能指标

详解交换机性能指标详解交换机性能指标机架式交换机是一种插槽式的交换机,这种交换机扩展性较好,可支持不同的网络类型,如以太网、快速以太网、千兆以太网、ATM、令牌环及FDDI等,但价格较贵。
下面是YJBYS店铺整理的交换机性能指标,希望对你有帮助!配置机架插槽数是指机架式交换机所能安插的最大模块数。
扩展槽数是指固定配置式带扩展槽交换机所能安插的最大模块数。
最大可堆叠数是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数目。
此参数说明了一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。
最小/最大10M以太网端口数是指一台交换机所支持的最小/最大10M以太网端口数量。
最小/最大100M以太网端口数是指一台交换机所支持的最小/最大100M以太网端口数量。
最小/最大1000M以太网端口数是指一台交换机所能连接的最小/最大1000M以太网端口数量。
支持的网络类型一般情况下,固定配置式不带扩展槽交换机仅支持一种类型的网络,机架式交换机和固定配置式带扩展槽交换机可支持一种以上类型的网络,如支持以太网、快速以太网、千兆以太网、ATM、令牌环及FDDI等。
一台交换机所支持的网络类型越多,其可用性、可扩展性越强。
最大ATM端口数ATM即异步传输模式。
最大ATM端口数是指一台ATM交换机或一台多服务多功能交换机所支持的最大ATM端口数量。
最大SONET端口数SONET是SynchronousOpticalNetwork的缩写,是一种高速同步网络规范,最大速率可达2.5Gbps。
一台交换机的最大SONET端口数是指这台交换机的最大下联SONET接口数。
最大FDDI端口数是指一台FDDI交换机或一台多服务多功能交换机所支持的最大FDDI端口数量。
背板吞吐量(bps)也称背板带宽,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。
缓冲区大小有时又叫做包缓冲区大小,是一种队列结构,被交换机用来协调不同网络设备之间的速度匹配问题。
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。
网络设备规划、配置与管理读书笔记(6)-交换机概述之交换机的主要参数

⽹络设备规划、配置与管理读书笔记(6)-交换机概述之交换机的主要参数交换机的主要参数 2.4.1三层交换机的主要参数 1、转发速率 转发速率也叫吞吐量,是指在不丢包的情况下,单位时间内通过的数据包数量。
它是三层交换机⾥⼀个重要参数,标志着交换机的具体性能。
三层交换机应当能够实现线速交换,即交换速度达到传输线上的数据传输速度,从⽽实现⽹络的⽆阻塞传输,要求: 吞吐量(Mpps)=万兆端⼝数量×14.88Mpps+千兆端⼝数量×1.488Mpps+百兆端⼝数量×0.1488Mpps 2、背板带宽 背板带宽是交换机接⼝处理器总线间所能吞吐的最⼤数据量。
就像⽴交桥所拥有的车道的总和。
由于所有端⼝间的通信都需要通过背板完成,所以背板提供的带宽,也就成为端⼝并发通信的瓶颈。
提供的背板带宽越⼤,提供给各端⼝的可⽤带宽就越⼤,数据交换速度也就越快。
若实现⽹络的全双⼯⽆阻塞传输,必须满⾜最⼩背板带宽要求: 背板带宽=端⼝数量×端⼝速率×2 3、可扩展性 三层交换机往往被⽤作核⼼层或汇聚层交换机,需要适应各种复杂的⽹络环境,因此可扩展性就尤其重要。
可扩展性包括两个⽅⾯: 插槽数量 模块类型(LAN接⼝模块、WAN接⼝模块、ATM接⼝模块、扩展功能模块等) 4、系统冗余 三层叫换机作为⽹络核⼼或者⾻⼲,其⼯作的稳定性直接决定⽹络的稳定性,⽽部件的物理损坏⼜是⽆法避免的,因此交换机的部件冗余⾮常重要。
⼀般情况下,电源模块、管理引擎是必须提供冗余⽀持的。
从⽽减少关键业务数据和服务的中断。
图为Cisco Catalyst 4507R交换机 5、管理功能 交换机的管理功能(Management)是指交换机如何控制⽤户访问交换机,以及⽤户对交换机的可视程度如何。
三层交换机必须⽀持SNMP协议,并且提供友好的设备管理界⾯。
除了可以由⼚商提供的⽹管软件管理外,还必须能够被第三⽅管理软件进⾏远程管理,实现与其他⽹络设备的统⼀管理,降低管理成本、减化管理操作。
交换机常见的配置参数

交换机常见的配置参数
交换机常见的配置参数如下:
1、端口配置参数:包括端口速率、双工模式、端口状态(开启/关闭)等。
2、VLAN配置参数:VLAN是一种将局域网(LAN)划分成多个逻辑网络的技术,配置参数包括VLAN ID、VLAN名称、端口所属VLAN等。
3、IP配置参数:包括管理IP地址、默认网关、子网掩码等。
4、用户名和密码:用于登录交换机进行配置和管理。
5、SNMP配置参数:包括SNMP版本、团体名、读/写权限等。
6、端口安全配置参数:包括允许接入的MAC地址、防止MAC地址攻击、防止ARP攻击等。
7、STP配置参数:STP是一种防止网络环路的协议,配置参数包括STP版本、桥ID、路径开销等。
8、QoS配置参数:用于在网络中为某些流量提供优先传输,配置参数包括流量分类、优先级、队列调度等。
9、系统参数:包括交换机名称、时钟同步、系统日志等。
10、端口聚合配置参数:端口聚合可以将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口,以增加链路带宽和提高网络可靠性,配置参数包括聚合组ID、端口成员、聚合模式等。
11、协议支持:包括支持的网络协议(如TCP/IP、IPv4/IPv6等)、路由协议(如RIP、OSPF 等)、桥接协议(如STP、RSTP等)等。
12、硬件和软件版本:包括交换机硬件型号、操作系统版本、固件版本等。
1。
交换机的几大参数指标

交换机的几大参数指标第一、交换机内存交换机中可能有多种内存,例如Flas h(闪存)、DRAM(动态内存)等。
内存用作存储配置、作为数据缓冲等。
交换机采用了以下几种不同类型的内存,每种内存以不同方式协助交换机工作。
1.只读内存(ROM)只读内存(ROM)在交换机中的功能与计算机中的RO M相似,主要用于系统初始化等功能。
顾名思义,ROM 是只读存储器,不能修改其中存放的代码。
如要进行升级,则要替换RO M芯片。
2.闪存(Flash)闪存(Flash)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。
3.随机存储器(RAM) RAM也是可读可写的存储器,但它存储的内容在系统重启或关机后将被清除。
第二、网络标准局域网(LAN)的结构主要有三种类型:以太网(Ethern et)、令牌环(TokenRing)、令牌总线(TokenBus)以及作为这三种网的骨干网光纤分布数据接口(FDDI)。
它们所遵循的都是IEE E(美国电子电气工程师协会)制定的以802开头的标准,目前共有11个与局域网有关的标准,它们分别是: IEEE 802.1── 通用网络概念及网桥等IEEE 802.2── 逻辑链路控制等IEEE 802.3──CSMA/CD访问方法及物理层规定IEEE 802.4──ARCnet总线结构及访问方法,物理层规定IEEE 802.5──TokenRing访问方法及物理层规定等IEEE 802.6── 城域网的访问方法及物理层规定IEEE 802.7── 宽带局域网IEEE 802.8── 光纤局域网(FDDI)IEEE 802.9── ISDN局域网IEEE 802.10── 网络的安全IEEE 802.11── 无线局域网第三、交换方式目前交换机在传送源和目的端口的数据包时通常采用直通式交换、存储转发式和碎片隔离方式三种数据包交换方式。
网络设备应用交换机性能参数

802.1X认证支持多种认证方式,如用户名和密码、数字证书等
802.1X认证可以提高网络设备的安全性,防止非法访问和攻击
交换机的管理特性
概述:Web管理是一种基于Web的交换机管理方式,通过浏览器访问交换机的管理界面进行配置和管理。
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网络设备应用交换机性能参数
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交换机的基本参数
交换机的硬件参数
交换机的功能特性
交换机的安全特性
交换机的管理特性
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交换机的基本参数
传输速率是指交换机每秒钟能够传输的数据量,单位为Mbps或Gbps。
传输速率越高,交换机的性能越好,能够支持的网络规模越大。
传输速率与交换机的端口数量、端口类型、网络协议等因素有关。
带宽分配:根据业务需求,合理分配带宽,保证关键业务的服务质量
端口聚合是将多个物理端口聚合成一个逻辑端口,提高网络带宽和可靠性
端口聚合支持多种协议,如IEEE 802.3ad、IEEE 802.1ax等
端口聚合可以提高网络吞吐量,降低网络延迟
端口聚合可以提高网络可靠性,当某个物理端口出现故障时,其他物理端口可以继续工作,保证网络连接不中断。
作用:存储交换机的数据和程序
类型:DDR、SDRAM、SRAM等
容量:根据交换机的型号和功能不同,内存容量也不同
存储容量:交换机的存储容量决定了可以存储的数据量
存储类型:交换机的存储类型包括RAM、ROM、Flash等
存储速度:存储速度决定了交换机的数据处理速度
存储接口:交换机的存储接口包括SATA、SAS、PCIe等
交换机的性能指标
交换机的性能参数和使用选型概述D

附录一:交换机的性能参数和使用选型4.1 交换机性能参数交换机参数是使用者用来衡量交换机用途、性能的重要参考依据,任何一个网络在施工之前都必须经严格的论证,论证的过程就包括网络拓扑结构的分析,节点设备功能的确定等环节;其中设备功能的确定主要是根据该网络的业务要求而确定,也就是能常所说的设备选型,而选购者也就是根据交换机相应的性能参数来选购所需设备。
例如该网络用户需要满足的最小带宽、用户节点数量、是否支持远程网络经管、该交换机有多少个扩展槽、支持那些网络协议、是否支持VLAN、端口数量等等。
4.1.1基本参数基本参数是设备选型时的主要参考规范,通常从这些参数中就能了解该设备的主要信息,判断是否满足建网要求等,例如我们需要购买一台支持网管功能的第三层千兆企业级模块化以太网交换机,这些参数年中就标明了设备类型。
主要类型参考如下。
1.设备类型交换机的分类规范多种多样,常见的有以下几种:(1)根据网络覆盖范围分局域网交换机和广域网交换机。
(2)根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
(3)根据交换机应用网络层次划分企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机。
(4)根据交换机端口结构划分固定端口交换机和模块化交换机。
(5)根据工作协议层划分第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。
(6)根据是否支持网管功能划分网管型交换机和非网经管型交换机。
2.交换方式目前交换机在传送源和目的端口的数据包时通常采用直通式交换、存储转发式和碎片隔离方式三种数据包交换方式。
目前的存储转发式是交换机的主流交换方式。
(1)、直通交换方式(Cut-through)采用直通交换方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。
它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。
数据中心交换机参数

数据中心交换机参数在现代网络技术中,数据中心交换机扮演着至关重要的角色。
它是一种高性能、高可用性的网络设备,被广泛应用于各种企业和机构,以满足其日益增长的网络需求。
为了更好地了解和评估数据中心交换机的性能,我们需要一系列参数。
1、吞吐量(Throughput)吞吐量是衡量数据中心交换机处理数据能力的关键指标。
它表示交换机在单位时间内能够处理的比特数。
一般来说,吞吐量越高,交换机的数据处理能力就越强。
在选择数据中心交换机时,我们需要根据自身的业务需求和网络负载来选择具有足够吞吐量的设备。
2、端口密度(Port Density)端口密度是指每单位体积内交换机所能提供的端口数量。
高端口密度的交换机可以提供更多的网络连接,从而有效地提高网络设备的利用率。
在选择数据中心交换机时,我们需要考虑设备的端口密度以及能否满足自身的网络拓扑结构需求。
3、延迟(Latency)延迟是指数据从发送方到接收方所需的时间。
对于数据中心交换机而言,延迟越低,数据传输的速度就越快。
延迟主要由传输距离、网络拥堵、设备处理能力等因素决定。
在选择数据中心交换机时,我们需要设备的延迟性能,并考虑如何优化网络结构以降低延迟。
4、可靠性(Reliability)可靠性是指数据中心交换机在正常运行条件下能够保持无故障运行的能力。
高可靠性的交换机通常具有冗余设计、热备份等功能,以确保在设备故障时仍能保持网络的稳定运行。
在选择数据中心交换机时,我们需要设备的可靠性指标,并考虑如何提高设备的可靠性以降低故障风险。
5、能耗(Energy Efficiency)能耗是指数据中心交换机在运行过程中所消耗的能源。
随着环保意识的提高,越来越多的企业和机构开始数据中心的能耗问题。
在选择数据中心交换机时,我们需要设备的能耗指标,并考虑如何选择高效的设备以降低能源消耗。
在选择数据中心交换机时,我们需要综合考虑以上参数并进行权衡。
通过对这些参数的评估和分析,我们可以选择出最适合自身业务需求的网络设备,并确保数据中心的高效、稳定运行。
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服务质量(QoS):QoS是交换机 的又一重要指标。根据业务性质不 同,重要程度的不同进行数据流的 划分,有区别的对待这些数据流, 是保障紧急重要业务的重要措施, 是发挥网络价值的有效方式。
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QoS的英文全称为“Quality of Service”,中文名 为“服务质量”。QoS是网络的一种安全机制, 是 用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
组播组用 D 类 IP 地址(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)来标识。(组播)
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生成树协议:为了达到网络不间断服务的目标, 在网络上构建冗余链路是必不可少的,由此形 成的网络环路必将导致网络效率降低甚至不可 用。而生成树协议正是为此而生。所以能否支 持生成树协议同样是交换机性能指标之一。
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生成树协议的目的是维持一个无回路的网络。一条 无回路的路径是这样实现的:如果一个设备在拓扑 中发现了一个回路,它将阻塞一个或多个冗余的端 口。并不断地扫描网络,如果出现一个故障或是添 加一个链接会被交换机很快地发现。当网络拓扑发 生变化时,生成树协议将重新配置交换机的各个端 口以避免链接丢失或出现新的回路。
北风网教师:小林
目前使用的交换机一般是以太网交换机。 选择交换机需要了解交换机的性能和多种参数。 下面首先介绍交换机的性能和主要参数。
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交换模式:目前以太网交换主要有两种交换模式:存 储转发和直通转发。
存储转发模式是指交换机在转发数据时,首先存储该 数据帧,直到整个数据帧正确接收完成后,再确定向 哪儿转发出去。
直通转发模式是指交换机一旦接受到数据帧的头部信 息,就开始确定该数据帧应转发到哪个端口,并不需 要等待整个数据帧接收完成后才确定。所以存储转发 模式较直通转发模式要慢,但它避免了转发错误的数 据帧,如某些不足规定长度的数据帧等等。
华为-3COM公司的 S系列交换机都以存储转发为主。
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二层转发能力:以太网交换机的转发能力决定了 局域网的交换能力。其转发能力可以用是否支持 线速转发、交换容量和包转发率来衡量。
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TRUNK功能比较适合于以下方面具体应用: 1、TRUNK功能用于与服务器相联,给服务器提
供独享的高带宽。 2、TRUNK功能用于交换机之间的级联,通过牺
牲端口数来给交换机之间的数据交换提供捆绑的高 带宽,提高网络速度,突破网络瓶颈,进而大幅提 高网络性能。 3、Trunk可以提供负载均衡能力以及系统容错。 由于Trunk实时平衡各个交换机端口和服务器接口 的流量,一旦某个端口出现故障,它会自动把故障 端口从Trunk组中撤消,进而重新分配各个Trunk 端口的流量,从而实现系统容错。
TRUNK 的主要功能就是将多个物理端口(一般为2-8个) 绑定为一个逻辑的通道,使其工作起来就像一个通道一样。 将多个物理链路捆绑在一起后,不但提升了整个网络的带 宽,而且数据还可以同时经由被绑定的多个物理链路传输, 具有链路冗余的作用,在网络出现故障或其他原因断开其 中一条或多条链路时,剩下的链路还可以工作。
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端口汇聚:尽管以太网的端口带宽越来越大,但是 在很多场合使用单端口仍然不能满足我们业务的需 求,这时候交换机能否支持端口汇聚功能也变得非 常重要。
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TRUNK(端口汇聚)是在交换机和网络设备之间比较经 济的增加带宽的方法,如服务器、路由器、工作站或其他 交换机。这中增加带宽的方法在当单一交换机和节点之间 连接不能满足负荷时是比较有效的。
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MAC地址表:交换机转发数据的依据就是MAC 地址表,因而MAC地址表的大小,学习规则也 是交换机的性能指标之一。
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交换机之所以能够直接对目的节点发送数据包, 而不是像集线器一样以广播方式对所有节点发送 数据包,最关键的技术就是交换机可以识别连在 网络上的节点的网卡MAC地址,并把它们放到一 个叫做MAC地址表的地方。这个MAC地址表存放 于交换机的缓存中,并记住这些地址,这样当需 要向目的地址发送数据时,交换机就可在MAC地 址表中查找这个MAC地址的节点位置,然后直接 向这个位置的节点发送。
以华为H3C S系列交换机S3928为例,其交换容 量为32Gbit/s,包转发率为9.6Mpps,完全满足 网络接入甚至汇聚的功能。
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组播技术:随着新的业务需求不断 的涌现,组播技术已经成为目前和 将来不可缺少的技术之一,能否很 好的支持组播技术更是网络建设者 必须考虑的关键之一。
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组播的基本思想是,源主机只发送一到同样的数据拷贝,并且只有组播 组内的主机(目标主机)可以接收该数据,网络中 其它主机不能收到。
所谓MAC地址数量是指交换机的MAC地址表中可 以最多存储的MAC地址数量,存储的MAC地址数 量越多,那么数据转发的速度和效率也就就越高。
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但是不同档次的交换机每个端口所能够支持的 MAC数量不同。在交换机的每个端口,都需要足 够的缓存来记忆这些MAC地址,所以Buffer(缓 存)容量的大小就决定了相应交换机所能记忆的 MAC 地 址 数 多 少 。 通 常 交 换 机 只 要 能 够 记 忆 1024个MAC地址基本上就可以了,而一般的交 换机通常都能做到这一点,所以如果对网络规模 不是很大的情况下,这参数无需太多考虑。当然 越是高档的交换机能记住的MAC地址数就越多, 这在选择时要视所连网络的规模而定了。
QoS具有如下功能:
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1.分类 分类是指具有QoS的网络能够识别哪种应用产生哪
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生成树协议(STP,spanning tree protocol)是 由DEC开发的一个网桥到网桥的协议。DEC生成树 算法随后被IEEE802委员会修订并发布在IEEE 802.1d规范中。DEC和IEEE 802.1d的算法是有区 别的,而且也不兼容。对所有的交换机使用相同的 STP版本进行验证是非常重要的,因为不同类的 STP版本将导致网桥循环,这将对以太网的物理网 段造成损害。