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关于各种长度的以太包在MSTP电路中传输效率的分析 本文主要说明各种长度的以太包在MSTP电路中传输效率的高低,以及计算出哪种长度的以太包的传输效率是最优。 SDH容器带宽说明: (表一) 注:只有老的ET1单板才是按照E1来承载的,OSN系列产品都是按照VC12或更高的容器承载,实际上传输侧所分的带宽一个VC12多余2Mbps 二、协议介绍 1、GFP封装协议 GFP Core Header为4bytes,Playload Header为4bytes,CRC为4bytes,所以GFP的封装开销正常为12bytes,当不使用CRC时,封装开销为8bytes。(GFP帧通过字节间插复用到相应的虚级联成员中) 2、LAPS封装协议 LAPS封装中,封装开销为9bytes,带4字节的CRC。 3、ML-PPP封装协议 对于ET1(V1V2)系列单板,采用了ML-PPP封装,开销为6*L/64(L为包长)字节。(ET1的帧的处理过程和EFGS单板存在差异,主要表现在ML-PPP封装协议需要对封装的数据按照64字节进行切片,最终数据放入的容器是E1,非VC12。) 这里的一个核心思路是,MAC帧在接口速率100Mbps的情况下,存在包间隙、前导码、帧定界等开销,进入以太网单板后,原来的开销没有了,增加了EOS的封装开销,且封装开销一般都小于网口的开销。 三、帧结构示意 帧结构示意图: (图一) 四、计算网络层净负荷的速度 1、如何计算网络层净负荷的速度 根据上面的内容,我们就可以计算出以太网单板在绑定某一个VCG通道情况下,理论上的吞吐量是多少。下面以MAC帧为64字节,VCG为绑定1个VC12(1个2M)的情况为例,相应的最大帧转发速率为: 2176K/(64+4+12)/8=3400帧/秒(FPS) 2176K为上表一中所提供的带宽值 其中,4Byte为数据帧处理部分增加的VLAN,12Byte为EOS部分增加的GFP封装。其中1个VC12中,真正传送的用户业务为3400*64*8=1741Kbps,VCG带宽利用率为:1741K/2176K=80%或64/(64+4+12)=80% 在1000Mbps以太网接口中,最大的64字节帧转发速率为148810帧/秒,吞吐量常用的表示方法是实际的帧转发速率与该接口下最高帧的转发速率的比值,所以吞吐量的理论值是3400/148810=2.28%。 另外当EFGS单板在EPL业务下、GFP封装,SDH侧提供的容器带宽大于148810*(64+4+12)*8=95.24Mbps时,64字节的吞吐量测试结果就应该在100%,类似,对应512字节的吞吐量。如果提供打带宽大于23496(512+4+12)=99.25Mbps时,该字节的吞吐量测试结果就是100%,对于1518字节,需要提供8127*(1518+4+12)=99.73Mbps带宽,吞吐量测试结果就是100%、理论情况下,提供46个VC12即可使所有字节的吞吐量测试结果为100%。 五、计算 如何计算各种长度的以太包,在同一带宽下的传输速率: 在(绑1个VC12的实测值,可作为参考)的每秒帧率代入公式 (容器带宽K/(包长+4+12)/8=XX帧/秒(FPS))就可以求出理论传送值,比如: 1518的MAC帧长计算出来就是1518*180(上面公式计算得出)*8=2185920bps 1280的MAC帧长计算出来就是1280*213(上面公式计算得出)*8=2181120bps 1024的MAC帧长计算出来就是1024*269(上面公式计算得出)*8=2203648bps 512的MAC帧长计算出来就是512*528(上面公式计算得出)*8=2162688bps 256的MAC帧长计算出来就是256*1019(上面公式计算得出)*8=2086912bps 128的MAC帧长计算出来就是128*1926(上面公式计算得出)*8=1972224bps 64的MAC帧长计算出来就是64*3400(上面公式计算得出)*8=1740344bps 从以上计算中可以看出理论值: 64字节的包长传输速率最低,VCG带宽利用率为1740/2176=80% 1024字节的包长传输速率最高,VCG带宽利用率为2204/2176100% 案例分析: 案例一 速率慢 两台2500+设备点对点组链型网,在每个站点都配置了EFS单板,每个单板绑定了两个VC3的带宽,配置的EPL业务。业务配置完毕后测试业务是通的,但是使用两台电脑进行FTP速率只有8M左右,和所绑定的带宽相差很大。 EFS单板配置了两个VC3的带宽,但是使用两台电脑进行FTP大概只有8M速率。 单板故障 数据特性 测试步骤 1、使用两台电脑直接相连进行FTP,发现最大速率也大概为8M左右。2、将E
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