是恒定的,被指定为某一个值,所有设备的参数都是恒定的,假如帧的数
据中包含了校验和,帧的正误一定会被验证出来 。
衡量单位:
n/a
要点:
请注重单向传输和双向传输
参见:
3.5数据链路帧的大小
定义:
在帧中字节的数目 。从帧的第一个字节开始,到最后一个字节结束,假如
有FCS字段则以FCS字段为结束点 。
讨论:
在测试网络设备或作网络评估过程中,当报告帧的大小时,经常会有许多
的混淆现象 。有些人会加上校验和一项到计算帧大小的结果中,有些人则
不加 。在本文档和它的后续文档中,我们将上面的定义作为一个明确定义
来使用 。
衡量单位:
字节
要点:
参见:
3.6丢帧率
定义:
在固定状态负载下,由于缺乏资源而没有被网络设备转发出去的帧占所有
应该被转发的帧数的百分比 。
讨论:
这个衡量标准可以用来报告网络设备在超载状态下的性能 。对于处于负载
过重状态下的网络,如受到广播风暴冲击下的网络,这个标准可以很有用
地报告网络设备的运行方式 。
衡量单位:
被落下的帧占所有应该转发的帧的百分比(以字节为单位计数) 。可以按
照负载量对丢帧率的图表给出报告格式 。
要点:
参见:
系统开销方式(3.11)
基于过滤策略(3.13)
MTU不匹配方式(3.10)
3.7帧间隙(IFG)
定义:
按照3.5节定义的一个数据链路帧的结尾到接下来的下一个数据链路帧的
开始之间的间隔 。
讨论:
在测试网络设备时,通常对于报告帧间隙会有很多混淆的理解 。本文档及
后续文档作为一个指定定义来使用 。
衡量单位:
精确到足以区分开两个帧的时间单位 。
要点:
链路数据速率.
参见:
3.8延迟
定义:
对于存储转发设备来说:
当输入帧的最后一位到达输入端口时,时间间隔开始计算 。当输出帧的第
一位在输出端口上可见时,时间间隔计算结束 。
对于按位转发设备来说:
当输入帧的第一个位的末尾到达输入端口时,时间间隔开始计算 。当输出
帧的第一个位的开始在输出端口上可见时,时间间隔计算结束 。
讨论:
延迟的可变性会引发一些问题 。许多协议是与时间紧密相关的(如:LAT
和IPX协议) 。将来的应用程序很可能与网络延迟更加紧密相关 。网络延
迟的增加将会减小网络的可用直径 。理想的情况是要消除数据速率对延迟
测试的影响 。这个测试应该仅仅反映设备的确切延迟 。测试应该在不改变
设备配置的情况下,对不同大小的帧进行 。
理想的情况是:对于所有设备的测试应该都从帧的第一个实际位开始,不
包括帧的导言部分 。理论上说,厂商们通常应该将他们的网络设备设计为
存储转发的设备,如一个路由器,它能在还没有完全接收到所有的数据的
情况下就开始传送数据帧 。这种设备常被称为“直通(cutthrough)型”
设备 。直通型设备被设想为那种能够在接收输入帧的剩余部分时出现了某
种不可预料的事故,例如:接收到一个错误的校验和,使得这个帧或者这
个帧的转发包有错误产生时,可以使得部分的传送帧变为无效帧的设备类
型 。
在这种情况下,设备仍然被看成一种存储转发设备,设备的延迟仍然从输
入的最后一位开始计算,到输出的第一位结束,即使这个计算结果是负的 。
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