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。
CISCO路由器交换机简介及Packet+Tracer使用说明
CISCO路由器交换机简介及Packet+Tracer使用说明一、路由器和交换机产品简介(一)路由器思科公司的产品被网络用户广泛的使用,对它们的典型产品及其特性的了解可对网络设备有一定大致的认识,以下主要对Cisco1800系列、Cisco2600系列、Cisco 2800系列、Cisco 3700 系列模块化和固定配置的路由器产品进行简单介绍。
首先以"S26C-12007XK ","CD26-BHP-12.0.7= "这两个产品型号为例介绍一下Cisco 产品型号名的字母含义:前缀: S -- 预装机箱,无独立介质包装、SF -- 预装机箱,无独立介质包装、SW -- 软盘介质、CD -- 光盘介质。
中间: A -- Enterprise 版本、B -- 包含IP/ IPX/ Apple Talk / DecNet 协议、C -- IP Only 版本、D -- Desktop 版本, 包含IP/IPX、E -- Remote Access Server 版本, 配合多口拨号访问服务、H -- 防火墙特性版本、P -- IP PLUS 特性,如:Easy IP, Multicast Routing, DLSw+ 、L -- IPSEC 56位加密版本、K2 -- IPSEC 3DES 加密, 此项技术目前对中国禁止出口,因此不能定购和升级、N -- APPN 特性版本、R1 -- SNA 特性版本、U -- 支持H.323数据流压缩特性版本、W -- IPSEC 40位加密版本、HY -- 具备IPSEC 56位加密的防火墙特性版本。
后缀: T -- 有修改(patch)的版本、(旧) XK -- 有修改(patch)的版本(新) 、FL26-C-B= Cisco IOS的升级协议. 具备此协议的软件升级是合法的. 注意: 如果同时支持多个特性集, 则相应有多个字母, 如CD26-BHP-12.0.7= 。
交换机背板带宽和交换容量说明
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。
交换机背板带宽计算方法
交换机背板带宽计算方法1. 单端口速率:交换机背板所支持的每个端口的速率通常是已知的,这取决于交换机的规格和型号。
常见的速率包括10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps等。
需要注意的是,有些交换机支持多个端口速率,例如支持1 Gbps和10 Gbps的端口。
在计算背板带宽时,需要将所有不同速率的端口分别计算。
2.端口数量:交换机背板带宽也受到端口数量的影响。
每个端口都可能同时进行数据传输,因此对于背板带宽的计算,需要将所有端口的带宽相加。
3.全双工支持:现代交换机一般都支持全双工通信,即每个端口能够同时进行发送和接收数据。
因此,在计算背板带宽时,需要将每个端口的发送和接收数据速率相加。
4.交换矩阵:交换机背板上的交换矩阵是决定背板带宽的关键。
交换矩阵可以视为一个互联的矩阵,它决定了任意两个端口之间能够同时进行数据传输的带宽。
在计算背板带宽时,需要考虑交换矩阵的能力和配置,包括交换矩阵的带宽以及每个端口在交换矩阵中的连接能力。
综合考虑以上因素,背板带宽的计算公式可以表示为:总背板带宽=Σ(每个端口的发送速率+每个端口的接收速率)*端口数量*交换矩阵带宽系数其中,交换矩阵带宽系数是一个常数,它表征了交换矩阵的性能和配置。
不同的交换矩阵带宽系数可以根据实际情况进行调整。
需要注意的是,交换机背板带宽只表示交换机内部的数据传输能力,与交换机与外部网络的连接带宽不同。
在实际应用中,交换机的背板带宽通常要比网络连接带宽大,以确保交换机能够处理和转发来自不同端口的数据。
另外,交换机背板带宽的计算也可以通过交换机的规格和型号来查找相关文档和说明,以获取准确的数据。
这些信息通常也可以在交换机的技术规格表中找到。
总之,交换机背板带宽是一个重要的指标,它反映了交换机的数据传输能力。
通过了解背板带宽的计算方法,用户可以更好地理解和选择适合自己需求的交换机。
交换机背板带宽计算方法
交换机背板带宽计算方法一、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。
思科三层交换机型号 [思科系列交换机型号介绍]
思科三层交换机型号[思科系列交换机型号介绍]目前,在Internet中,有近80%的路由器来自Cisco.其实,除了路由器这个主打产品之外,Cisco还有全线的网络设备,包括集线器、交换机、访问服务器、软硬防火墙、网络管理软件等等。
Cisco非常注意对新技术的跟踪,通过一系列的合作与兼并,Cisco成功地介入了宽带接入、无线通讯等新兴市场。
接下来是小编为大家收集的思科系列交换机型号介绍,希望能帮到大家。
思科系列交换机型号介绍一、概述Cisco的交换机产品以“Catalyst”为商标,包含1900、2800、2900、3500、4000、5000、5500、6000、8500等十多个系列。
总的来说,这些交换机可以分为两类:一类是固定配置交换机,包括3500及以下的大部分型号,比如1924是24口10M以太交换机,带两个100M上行端口。
除了有限的软件升级之外,这些交换机不能扩展;另一类是模块化交换机,主要指4000及以上的机型,网络设计者可以根据网络需求,选择不同数目和型号的接口板、电源模块及相应的软件。
选择设备时,许多人对长长的产品型号十分头疼。
其实,Cisco对产品的命名有一定之规。
就Catalyst交换机来说,产品命名的格式如下:CatalystNNXX[-C][-M][-A/-EN]其中,NN是交换机的系列号,XX对于固定配置的交换机来说是端口数,对于模块化交换机来说是插槽数,有-C标志表明带光纤接口,-M表示模块化,-A和-EN分别是指交换机软件是标准板或企业版。
二、产品介绍目前,网络集成项目中常见的Cisco交换机有以下几个系列,1900/2900系列、3500系列、6500系列。
他们分别使用在网络的低端、中端和高端。
下面分别介绍一下这几个系列的产品:1、低端产品先说一下低端的产品,1900和2900是低端产品的典型。
其实在低端交换机市场上,Cisco并不占特别的优势,因为3Com、Dlink等公司的产品具有更好的性能价格比。
思科Cisco 交换机型号概述
思科Cisco 交换机型号概述思科Cisco 交换机的命名一般是WS开头这个是固定的,再下一个字母有两种一个是C一个是X,C代表固化交换机或者机箱,X代表的是模块。
比如看到WS-C3750-24TS-S这个型号的时候我们应该知道他是CISCO交换机.固化交换机3750系列,24个以太网口,TS表示是以太口+SFP口后面的S表示是标准版的,相应的型号就是E的,属于增强型或者叫企业版。
再如WS-X6748-SFP,WS还是代表交换设备,x表示模块,6表示6000系列,7表示7代产品,48表示48口,SFP 表示端口类型。
Cisco交换机有以下几个系列:1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/48 2960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:3560-24/48也有带G的3750系列:3750-24/48-TS-S、3750-24/48-TS-E 3750G-24/48-TS-S、3750G-24/48-TS-E 、3750G-12S4000系列:4003、40064500系列:4503、4506、4507R6000系列:6006、60096500系列:6506、6509、65137600系列:7609、7613可扩展性分类Cisco的交换机产品以“Catalyst”为商标,包含1900、2800、2900、3500、4000、5000、5500、6000、8500等十多个系列。
总的来说,这些交换机可以分为两类:一类是固定配置交换机,包括3500及以下的大部分型号,比如1924是24口10M以太交换机,带两个100M上行端口。
思科SLM224G2
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络与软件
VLAN支持 支持VLAN功能 端口聚合 无端口聚合功能 管功能 支持管功能,通过802.1x认证和基于MAC的过滤技术实现端口级别安全 双工传输 支持全双工,兼容全双工半双工 MAC表 8K
其它参数
外形尺寸 430×202.5×44.45mm 电源电压 110-240V 重量 2.32Kg
思科SLM224G2
一款SOHO交换机
01 基本参数
03 络与软件
目录
02 硬件参数 04 其它参数
思科SLM224G2是一款SOHO交换机,背板带宽8.8Gbps,包转发率6.55Mpps。
基本参数Biblioteka 背板带宽 8.8Gbps 包转发率 6.55Mpps 传输方式 存储转发方式
硬件参数
接口类型 10/100BASE-TX端口,1000Base-X SFP端口,带2个千兆铜缆口,2个MINI-GBIC(共享) 接口数目 24口 传输速率 10M/100M/1000Mbps 扩展插槽 2 堆叠支持 不可堆叠
交换机背板带宽计算
交换机背板带宽计算:什么是合格交换机背板带宽,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、任何端口容量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,证实交换机具备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,一台最多能够提供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,才能够确保在任何端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
假如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,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。
但是背板带宽是能够相信厂家的宣传的,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,并且意义不是很大。
交换机的背版速率一般是:Mbps(每秒多少M字节),指的是第二层,对于三层以上的交换才采用Mpps(每秒多少M包)汕头公安的问题非常严重,内部贪污腐败非常严重,例如汕头110项目中有关人员不知道贪污多少,我做为一个承建商之一,不知请了他们项目负责人多少次,特别是他们的信通科长,这个人是因为工作不力被华为炒掉的,本来华为中标了汕头110项目,他个人为了泄私愤,施工方进场就要求华为设备换成思科设备,但羊毛出在羊身上,最后换成了思科的低档产品,对汕头110系统将来的扩容造成了极为不利的后果.而且这个人生得极为猥琐,形象好的项目经理他一概不认,专门要求施工单位派那些形象差、素质低的项目负责人,因为只有这样的人才能同他般配,结果给项目的开展造成了很大的困难,这个人还极其贪婪,我就不知给了他多少红包....有这样的负责人负责项目,110项目的建设情况可想而知,到现在已经经过两年零九个月的时间,110项目仍未投入使用,给汕头的治安造成了很大的影响.:8080/doindex!index.action redapple zjg218889145587Applelin2009 zjg218889http://bbs.0754.in/index.php appleyin lrywl09188 appleyin2009潘金莲2009 lrywl09188视频监控系统中多画面处理器的设计 - [1](视频网) 2008-08-13 14:59 来源: 投影时代近年来,随着视频监控系统在各个领域的广泛应用,作为视频监近系统组成之一的多画面处理器的应用也愈来愈普遍。
思科交换机容量-背板带宽-包转发率-术语解释
个人理解交换容量=背板带宽,而且现在基本都用交换容量吧,可能是因为模块化设备的缘故吧。
通俗说就是这样:交换机就是水桶,处理的数据就是水滴。
这个桶有个洞,他的流速就是包转发率。
所以,桶大固然很好,因为同时进交换机的数据多了,但是洞太小也不好,因为水出的慢,所以这两个指标决定着交换机的性能。
有时候你看莫交换机号称背板多少t,但是实际效率不如cisco。
包转发率得计算和背板带宽得计算交换机的背板带宽,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。
交换机背板带宽计算公式
交换机背板带宽计算公式
在网络通信中,交换机背板带宽是指交换机内部背板(Backplane)所支持的最大数据传输速率。
交换机背板带宽的大小直接影响着交换机的性能和数据传输效率。
交换机背板带宽的计算公式如下:
背板带宽 = 总端口数× 单个端口带宽
其中,总端口数是交换机上所有端口的数量,单个端口带宽是指一个端口可以支持的最大数据传输速率。
交换机的背板带宽是由交换机硬件设计决定的,一般在交换机的产品规格中会明确标注背板带宽的数值。
例如,一个交换机的产品规格中标注背板带宽为100Gbps,意味着该交换机的背板支持的最大数据传输速率为100Gbps。
在实际应用中,交换机的背板带宽应根据网络的需求进行合理规划。
如果网络中的数据传输量较大,需要支持更多的设备同时进行数据传输,那么选择背板带宽较大的交换机是比较合适的。
而如果网络中的数据传输量较小,设备数量较少,可以选择背板带宽较小的交换机,以降低成本。
交换机背板带宽的计算公式可以帮助网络管理员在规划网络时进行
参考。
例如,如果一个网络中有100个设备需要连接到交换机,并且每个设备的最大传输速率为1Gbps,那么可以选择一个背板带宽为100Gbps的交换机来满足需求。
交换机的背板带宽还与交换机的其他特性和功能有关。
例如,一些高端交换机支持堆叠(Stacking)功能,通过将多个交换机堆叠在一起,可以提高整体的背板带宽和性能。
交换机背板带宽是衡量交换机性能和数据传输效率的重要指标。
通过合理选择背板带宽,可以满足网络中设备数量和数据传输量的需求,提高网络的稳定性和可靠性。
Cisco交换机产品简介
1概述处于网络业界领导地位的美国思科公司(Cisco System Inc.),凭借其先进的IOS技术,在多协议路由器领域处于绝对领先地位。
目前在支撑Internet运行的路由器中,有近80%的路由器是来自思科公司。
同样在国内,思科公司的路由器也占据市场份额的近80%。
思科公司除了多协议多服务路由器外,还有交换机、集线器、防火墙、Internet/Intranet产品、网管软件等全线的网络产品。
无论是大型网络的主干、桌面连接、远程访问接入,也不论是利用双绞线、光纤等各种介质连接或PSTN 、ISDN、X.25、DDN等各种电信传输方式,思科公司的产品都为你的各种应用提供端到端的解决方案。
思科的交换机产品线在不断补充和更新后,现在已形成了以“Catalyst”为标志的,包含19xx、282x、29xx、35xx、4000、5000、5500、6000、8500等十多个系列的全线产品。
尤其近期新推出的29xx、35xx、6000系列高性能价格比的交换机与一直有不俗市场业绩的19xx和5000/5500系列交换机,构成了思科“Catalyst”交换机产品的主流。
所有的交换机产品系列都包含了先进的IOS技术,因此与思科的路由器产品可以无缝连接,极大发挥网络设备的优越性能。
思科的“Catalyst”产品系列总体可以分为:●35xx系列(含)以下为固定配置交换机,其中19xx为12/24个10M 以太网交换机,带2个100M以太网口29xx为12/24个10/100M自适应端口,带“M”的产品还有扩展插槽可接千兆或ATM35xx为8/12/24个10/100M 自适应端口或千兆端口,带2口千兆上连,可堆叠上述三种产品利用思科的交换集群技术可以实现多个交换机的利用一个IP地址的管理,实现逻辑堆叠。
●4000系列(含)以上为模块化交换机。
可根据网络需求,选择含不同数目插槽的机箱、电源及冗余电源、模块、相应所需的软件Catalyst产品的命名规则:Catalyst XX XX (-C)(-A/-EN)标准版/企业版软件交换机系列的序号(2位)端口数(固定配置)/ 插槽数(模块化)在组网进行交换机选择时,除了注意所选交换机型号的物理规格和端口参数外,还要明确由于不同交换机采用不同交换技术、处理芯片、内存和协议技术,因此交换机的背板带宽、包转发速度、所支持交换机协议等都是需要比较的参数。
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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
Cisco Catalyst 2940 系列
Catalyst 2940-8TT 3.6Gbps
Catalyst 2940-8TF 3.6Gbps
Cisco Catalyst 2960 系列
WS-C2960-24TC-L 8.8Gbps
WS-C2960-24TT-L 8.8Gbps
WS-C2960-48TC-L 13.6Gbps
WS-C2960 48TT-L 13.6Gbps
Cisco Catalyst 3560 系列
WS-C3560-24TS 8.8Gbps
WS-C3560-48TS 17.6Gbps
WS-C3560-24PS 8.8Gbps
WS-C3560-48PS 17.6Gbps
WS-C3560G-24TS 32Gbps
WS-C3560G-48TS 32Gbps
WS-C3560G-24PS 32Gbps
WS-C3560G-48PS 32Gbps
Cisco Catalyst 3750 系列
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
C3750G-16TD 32Gbps
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
Catalyst 2948G-GE-TX 6Gbps
Catalyst 2948G24Gbps
Catalyst 2980G24Gbps
Catalyst 2948G-L3 22Gbps
Cisco Catalyst 2950 系列
WS-C2950G-48-EI 13.6Gbps
WS-C2950G-24-EI 8.8Gbps
WS-C2950G-24-EI-DC 8.8Gbps
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
Cisco Catalyst 2970 系列
Catalyst 2970G-24TS 28Gbps
Catalyst 2970G24T 24Gbps
Cisco Catalyst 3550 系列
Catalyst3550-48 13.6Gbps Catalyst3550-24 8.8Gbps Catalyst3550-24PWR 8.8Gbps Catalyst3550-12G 24Gbps Catalyst3550-12T 24Gbps Catalyst3550-24-DC 8.8Gbps Catalyst3550-24-FX 8.8Gbps
Cisco Catalyst 1900 系列Catalyst 1912 320Mbps Catalyst 1924 320Mbps
Cisco Catalyst 2800 系列Catalyst 2828 320Mbps
Cisco Catalyst 4000 系列WS-C4003 24Gbps
WS-C4006 60Gbps
WS-4908G-L3 22Gbps
WS-C4912G 24Gbps
Cisco Catalyst 5000 系列
WS-C5500 3.6Gbps
WS-C5505 3.6Gbps
WS-C5509 3.6Gbps
Cisco Catalyst 6000 系列WS-C6006 32Gbps
WS-C6009 32Gbps
Cisco Catalyst 8500 系列WS-C8510 10Gbps
WS-C8540 10Gbps
Cisco Catalyst 2900XL 系列Catalyst 2912XL 3.2Gbps Catalyst2924XL 3.2Gbps Catalyst2924C XL 3.2Gbps
Cisco Catalyst 3500XL 系列
WS-C3512-XL 10.8Gbps
WS-C3524-XL10.8Gbps
WS-C3848-XL10.8Gbps
WS-C3508G-XL10.8Gbps
Cisco Catalyst 2900 系列Catalyst 2926 1.2Gbps Catalyst 2948 24Gbps
Cisco Catalyst 4900系列Catalyst 4948 96Gbps。