网络性能分析、网络性能指标
网络规划设计有严谨科学的技术指标,可以实现对设计网络性能的定量分析,因此在进行网络需求分析阶段,需要确定网络性能的技术指标。很多国际组织定义了明确的网络性能技术指标,这些指标为我们设计网络提供了一条性能基线(Baseline),主要分为两大类:
●网元级:网络设备的性能指标;
●网络级:将网络看作一个整体,其端到端的性能指标。
1.时延(Delay或 Latency)
时延是从网络的一端发送一个比特到网络的另一端接收到这个比特所经历的时间。
总时延=传播时延+发送时延+重传时延+分组交换时延+排队时延
2.吞吐量(Throughput)
吞吐量是在单位时间内传输无差错数据的能力。吞吐量可针对某个特定连接或会话定义,也可以定义网络总的吞吐量。
3.容量(Capability)
容量是数据通信设备发挥预定功能的能力,经常用来描述通信信道或连接的能力。
4.网络负载
网络负载用G表示,指在单位时间内总共发送的平均帧数。
吞吐量=GP[发送成功]
5.分组丢失率(Packet Loss Rate)
分组丢失率是在某时段内,两点间传输中丢失分组与总的分组发送量的比率,也叫丢失率。这个指标是反映网络状况最为直接的指标,无拥塞时路径分组丢失率为0,轻度拥塞时分组丢失率为 1%∼4% ,严重拥塞时分组丢失率为 5%∼15% 。一般来讲,分组丢失的主要原因是路由器的缓存队列溢出。与分组丢失率相关的一个指标是“差错率”,也称“误码率”,但是这个值通常极小。
6.时延抖动(Jitter)
时延抖动是分组的单向时延的变化。变化量应小于时延的 1%∼2% ,即对于平均时延为200ms的分组,时延抖动为 2∼4ms 。时延抖动对视频和音频的干扰影响最大。图3-11所示为上述网络性能指标之间的关系。
7.带宽(Bandwidth)
带宽分为瓶颈带宽和可用带宽。瓶颈带宽是指两台主机之间路径上的最小带宽链路(瓶颈链路)的值;可用带宽则是指沿着该路径当时能够传输的最大带宽。
表3-1典型应用的带宽需求
应用 | 带宽 |
个人计算机通信 | 14.4kbit/s-50kbit/s |
数字音频 | 1Mbits/s-2Mbit/s |
| 压缩音频 | 2Mbit/s-10Mbit/s |
文档备份 | 10Mbit/s-100Mbit/s |
非压缩视频 | 1Gbit/s-2Gbit/s |
8.响应时间(Respond Time)
响应时间是指从服务请求发出到接收到响应所花费的时间,经常用来特指客户机向主机交互地发出请求并得到响应信息所需要的时间。这也是用户比较关心的网络性能指标。一般来讲,当响应时间超过100ms(即1/10s)的时候,就会引起不良反应;超过100ms,就能意识到等待网络的传输。
9.利用率(Utilization)
利用率指设备在使用时所能发挥的最大能力。例如,网络监测工具表明某网段的利用率是30%,这意味着有30%的容量在使用中。在网络分析与设计中,通常会考虑两种类型的利用率,即CPU利用率和链路利用率。
10.效率(Efficiency)
效率是指为产生所需的输出要求的系统开销。网络效率明确了发送通信需要的系统开销,不论这些系统开销是否由冲突、差错、重定向或确认等原因所致。目前提高网络效率的方法主要有:一是尽可能提高MAC层允许的最大长度的帧;二是使用长帧要求链路层具有较低的差错率。
11.可用性(Availability)
可用性是指网络或网络设备可用于执行预期任务的时间总量(百分比)。IP可用性指标用于衡量IP网络的性能,这是因为许多IP应用程序运行的好坏直接依赖于IP分组丢失率指标:当分组丢失率指标超过设定的阈值时,许多应用变得不可用。因此,该指标反映了IP分组丢失率对应用性能的影响。
12.可扩展性(Scalability)
可扩展性是网络技术或设备随着用户需求的增长而扩充的能力。
13.安全性(Security)
安全性总体目标是安全性问题不应干扰开展业务的能力。
14.可管理性(Manageability)
可管理性是每个用户都可能有其不同的网络可管理性目标。
15.适应性(Adaptability)
适应性是在用户改变应用要求时网络的应变能力。
16.可购买性(Purchasability)
可购买性是基本目标在给定财务成本的情况下,使通信量最大。
------《网络规划设计师教程 第2版》P136