Характеристики скорости передачи

Скорость передачи данных (information rate) измеряется на каком-либо проме­жутке времени как частное от деления объема переданных данных за этот пери­од на продолжительность периода. Таким образом, данная характеристика все­гда является средней скоростью передачи данных.

Однако в зависимости от величины интервала, на котором измеряется скорость, для этой характеристики традиционно используется одно из двух наименований: средняя или пиковая скорость.

Средняя скорость передачи данных (Sustained Information Rate, SIR)[16] опреде­ляется на достаточно большом периоде времени. Это среднесрочная характери­стика, период времени должен быть достаточным, чтобы можно было говорить об устойчивом поведении такой случайной величины, которой является ско­рость.


Должен быть оговорен период контроля этой величины, например 10 секунд. Это означает, что каждые 10 секунд вычисляется скорость информационного по­тока и сравнивается с требованием к этой величине. Если такие контрольные из­мерения не проводить, это лишило бы пользователя возможности предъявлять претензии поставщику в некоторых конфликтных ситуациях. Например, если поставщик в один из дней месяца вообще не будет передавать пользовательский трафик, а в остальные дни разрешит пользователю превышать оговоренный пре­дел, то средняя скорость за месяц окажется в норме. В этой ситуации только ре­гулярный контроль скорости поможет пользователю отстоять свои права.

Пиковая скорость передачи данных (Peak Information Rate, PIR) — это наибольшая сжог|; рость, которую разрешается достигать пользовательскому потоку в течение оговоренного небольшого периода времени Т.,,:::;.:: у

Этот период обычно называют периодом пульсации. Очевидно, что при переда­че трафика можно говорить об этой величине только с некоторой степенью веро­ятности. Например, требование к этой характеристике может быть сформулиро­вано так: «Скорость информации не должна превышать 2 Мбит/с на периоде времени 10 мс с вероятностью 0,95». Часто значение вероятности опускают, под­разумевая близость ее к единице. Пиковая скорость является краткосрочной ха­рактеристикой. PIR позволяет оценить способность сети справляться с пиковы­ми нагрузками, характерными для пульсирующего трафика и приводящими к перегрузке. Если в SLA оговорены обе скорости (SIR и PIR), очевидно, что пе­риоды пульсации должны сопровождаться периодами относительного «зати­шья», когда скорость падает ниже средней. В противном случае показатель сред­ней скорости соблюдаться не будет.

Величина пульсации (обычно обозначаемая В) используется для оценки емко­сти буфера коммутатора, необходимого для хранения данных во время перегрузки. Величина пульсации равна общему объему данных, поступающих на коммутатор в течение разрешенного интервала Т (периода пульсации) передачи данных с пи­ковой скоростью (PIR):

В = PIR х Т.

В главе 3, обсуждая коммутацию каналов, мы упоминали еще об одном показа­теле — коэффициенте пульсации трафика. Мы определили его как отношение максимальной скорости на каком-либо небольшом периоде времени к средней скорости трафика, измеренной на длительном периоде времени. Неопределен­ность временных периодов делает коэффициент пульсации качественной харак­теристикой трафика.

Скорость передачи данных можно измерять между любыми двумя узлами, или точками, сети, например между клиентским компьютером и сервером, между вход­ным и выходным портами маршрутизатора. Для анализа и настройки сети очень полезно знать данные о пропускной способности отдельных элементов сети. Важно отметить, что из-за последовательного характера передачи различными элементами сети общая пропускная способность сети любого составного пути в сети будет равна минимальной из пропускных способностей составляющих элементов маршрута. Поэтому максимальная скорость передачу данных всегда ограничена пропускной способностью таких элементов. Для повышения пропу­скной способности составного пути необходимо в первую очередь обратить вни­мание на самые медленные элементы, называемые узкими местами (bottleneck).

Надежность

Список ключевых слов• доля потерянных пакетов, среднее время наработки на отказ, вероятность отказа, интенсивность отказов, доступность, отказоустойчивость, альтернативный маршрут следования трафика, методы повторной передачи пакетов, положительная квитанция, отрицательная квитанция, метод простоя источника, метод скользящего окна, размер окна.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: