- Тестирование сети с использованием программного способа
- Использование тестеров
- Использование программного способа
- 8 бесплатных инструментов для локальной сети, чтобы проверить и оценить производительность вашей сети
- ↓ 02 — ГЕЛИОС ЛАНТЭСТ | Windows | Macos
- ↓ 04 — LANBench | Windows
- ↓ 05 — NetIO-GUI | Windows
- ↓ 06 — NetStress | Windows
- ↓ 07 — Iperf | macOS | Linux
- Тестирование сетей и роутеров
- Зачем нужно проводить тестирование
- Проверка с помощью утилит
- Проверка с помощью интернет ресурсов
- Приборы для тестирования Ethernet сетей
- Топология
- Тест трафика
- Тест RFC-2544
- Тест Y-1564
Тестирование сети с использованием программного способа
Процесс монтажа кабельной системы локальной сети с учетом разного рода особенностей изначально не может гарантировать 100%-ную работоспособность всех сегментов сети.
Связано это с использованием достаточно большого количества механических операций, автоматизировать которые невозможно по ряду причин. Именно поэтому монтаж локальной сети всегда сопровождается постоянным процессом тестирования. Когда же монтаж локальной сети полностью завершен, осуществляется полная проверка работоспособности сети с подготовкой соответствующей технической документации.
Подобная процедура – стандартный подход в случае, когда проектированием и монтажом локальной сети (или, как ее называют в этом случае, СКС (структурированная кабельная система)), занимается фирма-подрядчик. Поскольку она получает за это деньги, соответственно, она должна предоставить качественный продукт.
В случае же, когда происходит монтаж небольшой сети, за ее создание, как правило, отвечает человек из штата организации – владельца локальной сети. По понятным причинам требовать от данного человека технической документации или других спецификаций не приходится, так как тестирование работоспособности сети происходит с использованием максимально упрощенных методов.
В любом случае существуют определенные методы проверки работоспособности сети, которые позволяют устранить возникшую неисправность как на этапе монтажа локальной сети, так и после его завершения.
Использование тестеров
Наиболее объективным и простым способом тестирования всех особенностей локальной сети является использование разного рода тестеров. Они позволяют максимально автоматизировать и упростить процесс тестирования, поэтому, если есть такая возможность, желательно применять именно этот способ.
Существуют разные варианты тестеров, отличающихся методами тестирования, количеством разнообразных тестов, а также способом выдачи результатов. От этих функций напрямую зависит стоимость тестирующего оборудования. На рынке существует достаточно много тестирующего оборудования от разных производителей, стоимость которого колеблется в широком диапазоне: от $50 до $20 000. По понятным причинам использовать дорогостоящее оборудование может себе позволить лишь серьезная фирма, предоставляющая профессиональные услуги по монтажу СКС. На практике при тестировании большей части создаваемых локальных сетей с 30–50 компьютерами применяются простейшие тестеры, которые позволяют только проверять состояние кабельного сегмента, чего в 90 % случаев вполне достаточно.
Различают два основных вида тестеров: для тестирования физических линий и сетевые анализаторы.
Тестеры для тестирования физических линий получили наибольшее распространение благодаря своей цене. Такой тестер способен определять неисправность кабельного сегмента на физическом уровне, вплоть до определения места обрыва проводников. Кроме того, он может, например, протестировать волновое сопротивление линии или измерить скорость передачи данных, что позволяет определить используемый сетевой стандарт или соответствие определенному стандарту. Покупку такого тестера может позволить себе даже небольшая фирма, что даст возможность быстро определять и устранять неисправность в процессе эксплуатации локальной сети.
Сетевые анализаторы – дорогостоящее оборудование, приобретение которого могут себе позволить только сетевые интеграторы. С помощью такого сетевого анализатора можно не только исследовать характеристики кабельной структуры, но и получить полную информацию о процессе, происходящем при прохождении сигнала от любого узла к любому узлу, с определением проблемных сегментов и «узких мест». Кроме того, можно даже прогнозировать состояние сети в ближайшем будущем и пути решения или предотвращения будущих проблем.
Внешний вид тестера, позволяющего оценить физическую целостность кабельного сегмента любой длины, показан на рис. 1.
Рис. 1. Кабельный тестер с набором переходников
Хороший тестер позволяет оценить максимальное количество параметров кабеля, для чего в комплекте с тестером часто идут разного рода переходники и вспомогательные инструменты. Например, используя соответствующие переходники, можно производить тестирование как коаксиальных сегментов, так и сегментов кабеля «витая пара». Что касается оптоволоконных линий, то оборудование для их тестирования имеет более сложную конструкцию и часто ориентировано только на тестирование оптоволокна.
Тестирование кабельного сегмента происходит разными способами, которые зависят от наличия доступа к кабелю. Один из способов заключается в следующем: конец обжатого кабеля подключается к разъему на тестере, а на второй конец устанавливается специальная заглушка. В результате тестер может проверить сопротивление каждого проводника, а также соответствие их подключению одному из стандартов. Использование данных о сопротивлении позволяет определить технические характеристики кабеля, а также выяснить расстояние до точки обрыва.
Использование программного способа
Когда возможности приобретения тестера нет, что часто происходит при монтаже офисной или «домашней» сети, целостность и качество кабельного сегмента можно проверить и программным путем, используя, например, системную утилиту ping.
Принцип работы этого метода крайне прост и сводится к тому, чтобы попытаться передать через кабель любые данные.
Например, чтобы проверить сегмент коаксиального пути, необходимо соединить им два компьютера и установить на них терминаторы. Далее нужно настроить IP-адресацию каждого компьютера, присвоив одному, например, IP-адрес 192.168.2.1, а второму – 192.168.2.2 с маской подсети 255.255.255.0. Затем на компьютере с адресом 192.168.2.1 следует запустить командную строку, в которой ввести следующую команду: ping 192.168.2.2
Если в результате выполнения этой команды последует ответ «Ответ от 192.168.2.2: число байт=32 время Наверх
Источник
8 бесплатных инструментов для локальной сети, чтобы проверить и оценить производительность вашей сети
Альтернатива 2020 Статья № 4 Бесплатное программное обеспечение P2P Intranet — Создание сети общего доступа к файлам для домашнего офиса
Именно здесь эти инструменты тестирования локальной сети подходят для проверки скорости сети между двумя компьютерами. Идея заключается в том, что вы устанавливаете новую беспроводную сеть, и она отлично работает. Запустите эти инструменты и запишите результаты тестов для дальнейшего использования. Когда-нибудь в будущем, когда вы или другие подозреваете, что производительность снизилась, снова запустите эти инструменты и сравните последние результаты с теми, которые вы собрали, когда сеть была впервые установлена и работает отлично.
Тест скорости сети с самого начала был разработан как простой, но мощный инструмент для измерения скорости передачи файлов, жесткого диска, USB-накопителя и локальной сети (LAN) (проводной и беспроводной). Сначала вы выбираете папку для тестирования. Эта папка может находиться на локальном диске или USB-накопителе и т. Д. Для проверки скорости диска или в общей папке в сети для проверки скорости сети.
Затем LAN Speed Test создает файл в памяти, затем передает его обоими способами (без последствий кэширования файлов Windows / Mac), отслеживая время, а затем выполняет вычисления для вас. Для более опытных пользователей вы можете выполнить тестирование на LAN Speed Test Server вместо общей папки, чтобы вынуть медленные жесткие диски из процесса во время тестирования из оперативной памяти одного компьютера в оперативную память другого компьютера. Простая концепция и простой в использовании. Вы обнаружите, что LAN Speed Test быстро станет одним из ваших любимых сетевых инструментов!
- Проверьте скорость вашей локальной сети, проверяя сетевые папки общего доступа
- Проверьте скорость ваших локальных дисков (USB-накопители, жесткие диски и т. Д.)
- Совместим с LST-сервером (v1.5 или более поздней версии) для достижения реальных результатов работы сети без ограничений на жестких дисках — даже протестируйте скорость WAN (Internet) с помощью LST-сервера
- Возможность выбора сетевой интерфейсной карты для компьютеров с несколькими сетевыми картами
↓ 02 — ГЕЛИОС ЛАНТЭСТ | Windows | Macos
HELIOS LanTest — очень популярное решение для тестирования производительности и надежности сети для клиентов Mac и Windows. Он очень прост в использовании в течение нескольких секунд и масштабируется от тестирования одного локального диска до тестирования производительности сетевого тома, а также многопользовательского одновременного тестирования клиента на одном томе сервера.
HELIOS LanTest можно загрузить с помощью HELIOS WebShare на сервере: http://webshare.helios.de, Имя пользователя и пароль — инструменты
TamoSoft Throughput Test — это утилита для тестирования производительности беспроводной или проводной сети. Эта утилита непрерывно отправляет потоки данных TCP и UDP по вашей сети и вычисляет важные метрики, такие как значения пропускной способности восходящего и нисходящего потоков, потери пакетов и время прохождения сигнала в обоих направлениях, а также отображает результаты в числовом и графическом форматах. TamoSoft Throughput Test поддерживает подключения как IPv4, так и IPv6 и позволяет пользователю оценивать производительность сети в зависимости от настроек качества обслуживания (QoS).
Microsoft Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. Mac OS X: Yosemite (10.10), El Capitan (10.11), Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Мохаве (10.14). Android (только клиент): Android 4.1 и новее. iOS (только клиент): iOS 8.0 и новее.
↓ 04 — LANBench | Windows
LANBench — это простая утилита для тестирования сети LAN / TCP. Он предназначен для тестирования производительности сети между двумя компьютерами и основан на Winsock 2.2. LANBench тестирует только производительность TCP и рассчитан на минимальное использование процессора, чтобы можно было полностью протестировать чистую производительность вашей сети.
- Несколько одновременных подключений — до 20 (для моделирования нагрузки)
- Низкая загрузка ЦП для теста производительности сети
- Многопоточный, использующий порт завершения ввода / вывода Windows
- Настраиваемый размер пакета, длительность теста и режим передачи
↓ 05 — NetIO-GUI | Windows
NetIO-GUI — это интерфейс Windows для многоплатформенной утилиты командной строки «netio». Он измеряет время ответа ICMP и скорость передачи по сети для пакетов разных размеров и протоколов. Все результаты хранятся в файле базы данных SQLite и могут быть легко сопоставлены. NetIO-GUI является предпочтительным для оценки качества одноранговых соединений, таких как VPN.
↓ 06 — NetStress | Windows
NetStress позволяет генерировать сетевой трафик и анализировать пропускную способность сети. Результаты этого сравнения с предыдущим бенчмарком покажут, действительно ли существует проблема, и определят, какие шаги предпринять дальше (если таковые имеются). Независимо от вашего технического опыта или того, насколько дорогими являются ваши диагностические инструменты, если вы модифицируете беспроводную сеть или принимаете решения по ее изменению и не тестируете пропускную способность, то вы рискуете тратить время и ресурсы на неверный путь.
- Один экземпляр приложения (то есть каждый экземпляр может использоваться как сервер или сервер плюс клиент)
- Поддерживает передачу данных как по TCP, так и по UDP
- Поддерживает несколько потоков данных
- Переменный размер сегмента TCP / UDP
- Скорость передачи пакетов (пакетов в секунду)
- Переменная максимальная единица передачи (MTU)
- Восходящий и нисходящий режимы
- Авто обнаружение узла
- Выбор единиц отображения (Кбит / с, Кбит / с, Мбит / с, Мбит / с)
- Поддержка нескольких сетевых адаптеров
↓ 07 — Iperf | macOS | Linux
iperf — это инструмент для активных измерений максимально достижимой полосы пропускания в IP-сетях. Он поддерживает настройку различных параметров, связанных с синхронизацией, протоколами и буферами. Для каждого теста он сообщает о пропускной способности, потерях и других параметрах. Текущая версия, иногда называемая iperf3, представляет собой редизайн оригинальной версии, разработанной в NLANR / DAST.
iperf3 — это новая реализация с нуля, целью которой является меньшая, более простая кодовая база и библиотечная версия функциональности, которую можно использовать в других программах. В iperf3 также есть ряд функций, присутствующих в других инструментах, таких как nuttcp и netperf, но отсутствующих в оригинальном iperf. К ним относятся, например, режим нулевого копирования и дополнительный вывод JSON. Обратите внимание, что iperf3 не имеет обратной совместимости с оригинальным iperf.
Тест производительности сети будет работать с любым типом соединения TCP / IP. Включая Ethernet, коммутируемые модемы, ADSL, кабельные модемы, локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN) и беспроводные сети (WiFi). Программное обеспечение было оптимизировано, чтобы использовать минимальное количество процессорного времени, что позволяет сравнивать даже высокоскоростные гигабитные соединения Ethernet. Пользователи имеют возможность изменять следующие параметры теста.
- IP-адрес компьютера, выступающего в роли сервера, и номер порта, используемого для теста, чтобы помочь с проблемами брандмауэра.
- Размер блока данных, используемого для каждого запроса на отправку. Также возможно выбрать блоки переменного размера для измерения дельты производительности при увеличении или уменьшении размера блока.
- Продолжительность теста.
- Протокол, либо TCP, либо UDP. Протокол TCP — это когда важна целостность данных (ошибки исправляются с помощью повторной передачи данных). UDP используется с приложениями, которые терпимы к потере данных, такими как потоковое видео.
Источник
Тестирование сетей и роутеров
Интернет-технологии нас окружают везде. Мы ими пользуемся постоянно: дома, на работе, когда едем в автобусе или метро. Современный мир очень сложно сейчас представить себе без беспроводных технологий, таких как Wi-Fi. В этой статье описываются приборы для тестирования сетей на этапах развертывания и во время эксплуатации. Какие тесты применяются и их методика проведения. Также рассматривается тестирование роутеров (маршрутизаторов) и коммутаторов во время их разработки и для проверки их функционирования.
Зачем нужно проводить тестирование
Тестирование сетей и роутеров проводится в следующих случаях:
- Для проверки выполнения провайдером условий договора об оказании услуг связи.
- После того как сеть развернута, перед вводом ее в эксплуатацию. Например, построено новое здание, разработан новый автобус, в котором раздается Wi-Fi, а также установлены IP-видеокамеры. Тут можно выделить долгосрочные измерения и краткосрочные. Если была разработана новая сеть, то она должна пройти долгосрочные испытания. Если аналогичные сети уже разворачивались ранее, то проводят краткосрочные испытания.
- Для проверки характеристик маршрутизаторов и коммутаторов. Эти проверки следует проводить при их разработке, а так же при тестировании готовой продукции.
- При создании оборудования связи. Например, для проверки нового Wi-Fi приемника.
Качество связи, которое предоставляет провайдер, можно померить самостоятельно, но желательно, чтобы этим занималась независимая организация. Можно осуществлять контроль над качеством предоставляемого канала постоянно. Для этого используются «зонды». Их устанавливает организация, осуществляющая мониторинг, на узлах сети. Система управления настраивает зонды и периодически проводит тестирование. В случае обнаружения неисправностей, формируется отчет и уведомляется провайдер, чтобы он ее устранил.
При изготовлении роутеров. Если у роутера порт, поддерживающий скорость передачи 1 Гбит в секунду, то он должен передавать эти данные без потерь. Это следует контролировать с помощью тестов. Но, допустим, если у роутера несколько таких портов, и если через два порта без потерь идет передача со скоростью 1 Гбит в секунду, то, при запуске аналогичного теста одновременно на других портах, не факт, что роутер успеет обработать всю информацию. По крайней мере, недорогие роутеры не могут поддерживать максимальную скорость обмена информацией на всех портах одновременно.
Некоторые роутеры могут собирать статистику при работе на сети, например, о количестве переданных байт данных. Но, для того, чтобы использовать роутер в качестве измерительного устройства, роутер должен пройти соответствующую поверку.
Проверка с помощью утилит
Можно проверять пропускную способность канала с помощью стандартных утилит. Этот метод хорошо подойдет, если Вам надо примерно оценить качество связи между двумя компьютерами.
Для этого подойдет кросс-платформенная утилита iperf. На одном компьютере запускается сервер с помощью команды «iperf –s», после этого, на другом компьютере запускается клиент «iperf –c server_ip». Утилита проводит тестирование и выводит результаты: время в секундах с момента начала тестирования, количество переданных байт, скорость передачи.
Сейчас актуальна 3-я версия. Если Вы пользователь Windows, то скачиваем утилиту и запускаем из командной строки. На одном компьютере сервер «iperf3.exe –s». На втором клиент. Вот так выглядит лог вывода, если не задавать дополнительных опций:
С помощью ключей можно настроить протокол передачи (TCP/UDP, а в 3-ей версии и SCTP). Можно провести тестирование не только передачи данных от клиента к серверу, но и в обоих направлениях. Есть возможность выбора портов, на которых будет запускаться сервер.
Недостаток такого тестирования – это в первую очередь то, что тестирование проводится на 4 уровне модели OSI, то есть фиксируются только данные, переданные по TCP/UDP, без учета ip заголовков и управляющих пакетов. Оператор связи, в свою очередь, обычно гарантирует пропускную способность канала связи, включая IP заголовки.
Так как выполняется такое тестирование с использованием компьютера, то в любой момент может запуститься какое-нибудь приложение или служба и повлиять на результаты тестирования.
Проверка с помощью интернет ресурсов
Иногда хочется проверить — действительно ли провайдер предоставляет обещанные мегабиты. Он же может написать в документе одно, а на самом деле скорость будет гораздо меньше. Может, днем и все нормально, а вот вечером все начнут качать фильмы с торрентов, смотреть онлайн сериалы и играть в онлайн игры. Вот в такой важный момент и начинает тормозить интернет.
Проверить его скорость можно с помощью «Speedtest» от Ookla. Есть другие, но это самый популярный. Вначале проводится ping-тестирование для определения скорости отклика сервера. После этого измеряется, с какой скоростью Ваш компьютер может передавать файлы в интернет и загружать файлы из интернета.
При проведении нескольких тестов результаты тестирования будут изменяться. Это зависит от загруженности сервера, с которым производится обмен файлов. Не известны маршруты пакетов до серверов.
Конечно же, такой Speedtest не будет точным. Но по его результатам можно позвонить провайдеру и поинтересоваться о причинах плохого интернета, и когда их поправят.
Приборы для тестирования Ethernet сетей
После того как сеть была развернута, необходимо проверить, правильно ли все было сделано, правильно ли были настроены маршрутизаторы, нет ли где плохого контакта или обрыва. Могут не работать какие-то видеокамеры в автобусе. Вот тут для проверки и необходимы приборы. Зачастую случается так, что все не работает и непонятно почему. С помощью приборов можно быстро выявить причину и место неисправности.
На аэродромах, в портах, важных административных зданиях системы связи должны работать без сбоев. Обеспечение этого должно контролироваться с помощью приборов, внесенных в государственный реестр средств измерений.
Можно выделить следующие группы устройств, используемых для проведения измерений:
- Самостоятельный прибор, обычно с двумя измерительными портами. Удобно передавать пакеты тестовых данных с одного измерительного порта, и анализировать их на другом. В этом случае анализируются односторонние измерения. Так же можно включить режим «Шлейф» на одном из портов. Пакет, пришедший на порт, будет пересылаться обратно отправителю. Таким образом, можно проводить двусторонние измерения.
- «Шлейф». Это устройство «заворота» трафика, самостоятельно его нельзя использовать для проведения измерений. У него один измерительный порт. Все пакеты, пришедшие на него, он пересылает обратно отправителю. Его используют в случае проведения измерений на больших расстояниях. На одном участке сети ставится шлейф, на другом участке подключается прибор. С прибора отправляются тестовые данные на шлейф, тот их разворачивает обратно. Так проводятся двухсторонние измерения.
- «Зонд». Это самостоятельный прибор, у которого один или два измерительных порта. Контролируется работа зондами с помощью системы управления, которая задает зондам необходимые настройки и запускает тестирование. Обычно зонды изготавливаются с учетом возможной их установки в стойку.
Тестовый трафик формируется и обрабатывается на ПЛИС (программируемой логической интегральной схеме). Прибор не передает во время тестирования никакого лишнего трафика с измерительного порта, который мог бы повлиять на результаты проведения теста. Отправляемые пакеты снабжаются временными метками в области данных. Благодаря этому можно, при получении тестового пакета, определить задержку пакета, пакетный джиттер с точностью до 8 наносекунд.
По результатам проведенных измерений, формируют отчеты.
Примеры оборудования для тестирования сетей:
Двухпортовый прибор МАКС-ЕМК, работает от аккумулятора. Отличительная особенность — это то, что он достаточно компактен. Может долго работать от аккумулятора без подзарядки. Поддерживает большое количество тестов. С помощью удаленного управления можно подключиться к прибору и сохранить результаты проведенных тестов в формате pdf.
Шлейф МАКС-ЕМВК так же работает от аккумулятора. У него нет экрана, но есть возможность подключиться к нему через порт управления с помощью специальной программы и произвести тонкую настройку. Можно использовать его в качестве прибора, запуская некоторые простейшие тесты. Но основная задача — это заворот трафика. Настраиваем с помощью кнопок на корпусе основные параметры шлейфа. Светодиоды отображают его состояние.
Двухпортовый прибор HST-3000C, работает от аккумулятора. Поддерживает много тестов.
Двухпортовый прибор MTS-5800, есть аккумулятор, работает от сети 220 В. Это настольный прибор, к которому можно подключить компьютерную мышь. Так же можно подключить флешку и на нее скинуть отчеты о проведенных тестах.
Однопортовый зонд МАКС-ЕМК С1, возможна установка в стойку, работает от сети 220 В.
Топология
Измерения могут быть:
Двухсторонние измерения – это когда генерируемые пакеты отправляются на «Шлейф». Шлейф получает пакеты и пересылает их назад отправителю. Таким образом, канал тестируется в обе стороны сразу. В качестве устройства заворота трафика может служить как второй порт двухпортового прибора, так и удаленно расположенное устройство заворота трафика.
Для односторонних измерений используется двухпортовый прибор. Трафик генерируется с одного порта прибора, а на втором порте анализируется. Есть варианты асимметричного теста трафика, который проводится с одного прибора на другой и вычисляет потери кадров в одном направлении.
Очень сложно проводить односторонние измерения временных характеристик при тестировании с удаленным прибором. Это такие параметры как задержка пакетов, джиттер. Для проведения таких тестов необходимо очень точно синхронизировать внутренние часы приборов. Этот функционал используется в зондах. Один из примеров такой синхронизации – это использование сигнала 1PPS, рассчитанного по информации со спутников ГНСС.
Тест трафика
Перед тем как проверять сеть длительными тестами, можно буквально на несколько секунд запустить тест трафика. Даже выставив небольшую нагрузку. Это покажет, что да — канал связи есть, все работает. И после этого можно начинать проводить более детальные измерения, запуская RFC-2544 или Y-1564. Но вполне вероятно, что Вам будет достаточно и одного теста трафика. Допустим, сразу выяснится, что идут потери даже на небольших нагрузках. Или Вы выставили сто процентную нагрузку и появились потери. От чего это может быть?
Одна из причин — это то, что не правильно сконфигурированы сетевые интерфейсы прибора. Или роутер, который собираетесь протестировать, просто не так настроен. Приходит пакет на роутер, а он его отбрасывает по каким то причинам. Или не знает, на какой порт его отправить, и рассылает по всем портам. Может случиться так, что трафик будет отправлен не полностью на нужный порт, а распределен между активными портами.
В любом случае, чтобы быстро проверить работоспособность, этот тест незаменим.
В ходе данного теста нагружается канал пакетами определенного размера. По истечении времени тестирования проверяется количество потерянных кадров. Конечно, если проводится тестирование роутера на максимальной нагрузке, между двумя портами, то кадры не должны теряться — это в идеале.
Наиболее сложными считаются тесты с размером кадров 64 байта. Такая настройка позволяет загрузить тестируемое устройство максимальным количеством кадров в секунду. Помимо проверки на обычные Ethernet кадры, следует провести проверку и на джамбо фреймы. Например, нагрузить канал пакетами размером 9600 байт.
Допустим, у роутера заявленная скорость 1 Гбит в секунду. Выбираем два порта, поддерживающие эту скорость передачи, на одном из портов устанавливаем «Шлейф», на другом прибор, который генерирует трафик с загрузкой канала на 100 процентов.
Если потерь нет, то роутер считается исправным.
Можно попытаться провести тестирование одновременно на нескольких портах. Не дорогие роутеры, вполне вероятно, не смогут выдержать такую нагрузку, и будут потери.
Тест RFC-2544
Это достаточно длительный тест, но если надо проверить основные параметры локальной сети, то он незаменим. Да и при проверке работоспособности маршрутизаторов — это один из лучших тестов.
Проверяет все основные характеристики сети:
- Потери кадров
- Задержка пакетов
- Пропускная способность
- Предельная нагрузка
У него не рассчитывается разве что пакетный джиттер, который есть в Y-1564.
Тест Y-1564
Гораздо быстрее проводится, чем RFC-2544. Это обусловлено тем, что все измерения проводятся одновременно:
- Скорость передачи данных
- Потери кадров
- Задержка (FTD)
- Джиттер (FDV)
Дополнительно проводится измерение производительности, один из параметров которого – доступность канала.
При проведении Y-1564 задаются следующие настройки:
- CIR – гарантированная пропускная способность
- EIR – превышение CIR, при котором иногда возможны потери кадров
- Policy – недопустимое превышение EIR. Такое превышение, при котором должна фиксироваться ошибка
Возможно проведение измерений сразу в несколько потоков.
Тест Y-1564 хорошо подойдет для проверки характеристик канала связи, предоставленного провайдером.
Также его можно использовать на существующей сети, для проверки: выдержит ли она дополнительный трафик. Например, требуется проводить видеоконференции и необходимо принять решение, возможно ли это на существующей сети. Можно прикинуть, как все будет работать, если нагрузить сеть дополнительным трафиком, поэкспериментировать с приоритетами пакетов. И в итоге принять решение, что да – существующая сеть позволяет проводить видеоконференции с таким-то качеством.
Источник