网络损伤仿真测试仪使用体验|
行业背景
对于低速率的100M/1GE网络损伤仿真,基本使用X86的架构跑个开源的软件,基本也能够在网卡NIC上构建一个简易的损伤环境,简单实现丢包/延迟/错误注入都没有问题,性能能做到多强,基本要看NIC后端的PC的CPU性能,这块主要吃CPU能力。
如果优化做得好,调度合理,配合较强性能的X86主机,基本在10GE速率也能够实现个七七八八。懒得动手的,对损伤粒度,损伤类型有较高要求的测试,也有很多商用方案选择:IWL,Apposite,HoloWAN,Packetstorm ,etc.
网络损伤仿真新趋势,异构加速方案引入到网络损伤仿真
- 25G/50G/100G高速网络损伤仿真为什么需要纯硬件盒子实现?
- 为什么在高速链路下X86不香了?
但是到了25G/50G/100G高速链路时间, 28Gbps/ lane SerDes的高速数据并发,要处理如此庞大的数据流,我们会需要多个CPU来介入,我们把所有的CPU资源都抢走了,系统本身怎么办?这部分我觉得可以去看看“智能网卡SmartNIC”相关的文章,解释得很清楚,这里就不赘述了(小编这部分忽悠不来,哈哈哈哈哈哈)。简单来说,就是1G/10G时间,比如1个GbE的流量我们用1个CPU进行任务绑定,那么10GbE占用了10个,那么强如28的X86系统依旧有18个CPU处理其他事务,而到了25GbE,我们就只剩下3个来跑系统了,...这就很尴尬了
##插入一个话题,为什么我不把40GE也纳入到高速网络接口中来?
因为我认为40GbE = 4 Lane x 10GbE,好像跟10GbE没啥大区别吧,...
因为在25/50/100GbE速率下,我们没法分配那么多CPU资源以满足NIC的计算能力,所以我们需要引入异构计算加速。比如在NIC上面价格ARM处理器来进行任务分担,加个SoC进行任务协处理,加个FPGA来进行算力弥补,具体可以参考下赛灵思新出的SmartNIC U25的相关介绍,解释得很清楚。
异构加速方案,容易搭建的就是NIC+FPGA的方案了,开发,灵活性高,可重构,价格不便宜但可以接受。
所以呢,毋庸置疑,我们目前拿到的Chimera-100G多速率网络损伤仿真模拟测试仪将会是个内置FPGA的方案。
实测构思,8个步骤设定
1.使用Valkyrie-Loki PG板卡进行50GbE速率下的多流数据的收发模拟,模拟64/1518Byte,IP、UDP等不同报文类型,是否加VLAN tag等进行Multi-Streams Tx/Rx
2.使能Chimera-100G网络损伤仿真测试仪,使其链接到50GbE模式下,进行多个Flow的损伤设定(单端口支持8 Flows)
3.观察Chimera-50G损伤规则禁用情况下的端口Rx信息统计
4.观察使能了其中损伤仿真的Flow情况下的端口Rx信息统计
5.观察全部损伤仿真的Flows都使能情况下的Rx信息统计
6.尝试只对PTP时间相关协议进行特定损伤追踪
7.切换成25G,100G进行相同的测试实验
嗯嗯,我觉得我还需要补充个0点,正好凑个8条
补充# 0.开机,接线
Valkyrie-Loki 流量生成模拟多流mulit-Streams的测试流量进行Tx/Rx数据分析
词条
词条说明
配置防火墙:以下是一个典型防火墙所需要配置的样例文件。它包含了网络IP地址和策略,也只是简单地完成了“允许http”和“允许ftp”规则设置(每个厂商的语法要求都是有些变化的)。注意到这只是一个例子来演示测试方法;每一家防火墙厂商都会有不同的配置脚本和工具。ipaddressoutside192.168.0.1255.255.0.0ipaddressinside10.10.10.1255.255.
以太网从开始的10Base5 10M粗览系统总线发展趋势为10Base 10M细览,10Base5的10兆以太网,接着以太网技术发展趋势变成我们所了解的星型的双胶线10BaseT。伴随着各类业务流程及工作人员对网络带宽规定的提升及其元器件工作能力的提高发生了以太网:5类线传送的100BaseTX、三类线传输的100BaseT4和光纤传输激光焊接的100BaseFX。近几年来伴随着网络带宽的进一步提
CALNEX,网络同步和网络损伤的**者,世界良好产品卡奈斯Calnex Paragon-X 时频和同步以太网测试系统,同步网络分析仪和时频综合测量仪,通信网络的同步包括时钟(频率)同步和时间同步。IEEE 1588V2.测试PTP(时间协议),SyncE(同步以太网)、NTP(网络时间协议)、CES(电路仿真业务)和OAM(操作、管理及维护),速率高至10b/s。PTP时间协议(1588)及CE
频谱分析仪器是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数
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