Formatka mini-laboratorium:
POMIAR WYDAJNOŚCI URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
…………………………………………………………………. Imię | Nazwisko | Nr komputera
…………………………………………………………………. Imię | Nazwisko | Nr komputera
|
KALIBRACJA
Połączyć ze sobą dwa sąsiadujące komputery, a następnie na jednym uruchomić serwer: udpmon_resp, a na drugim udpmon_req. Wykonać dwa pomiary dla ustawień kart sieciowych 10Mbps Full duplex i 100Mbps Full duplex. Dla 100Mbps wykonać dodatkowo kalibracje dla zmiennej długości ramki.
Dla ustawienia 10 Mbps Half duplex |
|||
|
Min[us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
Dla ustawienia 100 Mbps Full duplex |
|||
|
Min[us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
dł. ramki [B] |
64 |
128 |
256 |
512 |
1024 |
Kalibracja [us] |
|
|
|
|
|
KONCENTRATOR
Badany będzie wpływ koncentratora na pomiar czasu RTT. Należy połączyć stanowiska tak jak pokazano to na rysunku. W przypadku huba Olicom'u opóźnienie liczymy wzg. kalibracji 10Mbps natomiast dla 3com'a wzg. kalibracji 100Mbps.
Hub: |
|||
|
Min[us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
Opóźnienie: |
|
SWITCH
3.1 Badany będzie wpływ przełącznika na pomiar czasu RTT. Należy połączyć stanowiska tak jak pokazano to na rysunku. Dla obydwu przełączników opóźnienie należy wyznaczyć wzg. kalibracji 100Mbps.
Switch: |
|||
|
Min[us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
Opóźnienie: |
|
3.2 Przeprowadzić pomiary opóźnienia dla zmiennej długości ramki ethernetowej. Długości ramek przyjąć według poniższej tabeli.
dł. ramki [B] |
64 |
128 |
256 |
512 |
1024 |
Kalibracja [us] |
|
|
|
|
|
Switch [us] |
|
|
|
|
|
Opóźnienie [us] |
|
|
|
|
|
3.3 Podłączyć 4 stanowiska do jednego switcha. Sprawdzić wielkość opóźnienia przy generowaniu niewielkiego ruchu. Należy wykonać pomiary tak jak w poprzednim podpunkcie. Wyznaczyć opóźnienie dla jednej i drugiej pary oraz napisać wnioski.
Switch: |
|||||
|
|||||
Para 1 |
Para 2 |
||||
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
|
Opóźnienie: |
Opóźnienie: |
3.4 Dla takiej samej konfiguracji należy przetestować wpływ dużego wygenerowanego ruchu na wartość opóźnienia. W tym celu należy odłączyć od switcha „Parę 2”, a na stanowiskach „Pary 1” uruchomić polecenie macof zalewające przełącznik. Gdy przełącznik zostanie zalany, należy przerwać zalewanie macof i podłączyć „Parę 2” uruchamiając na niej udpmon.
|
||
|
||
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
Opóźnienie: |
3.5 Dla takiej samej konfiguracji należy przetestować wpływ dużego wygenerowanego ruchu na wartość opóźnienia. W tym celu należy odłączyć od switcha „Parę 2”, a na stanowiskach „Pary 1” uruchomić polecenie macof zalewające przełącznik. Gdy przełącznik zostanie zalany, należy podłączyć „Parę 2” i uruchomić na niej udpmon. Na stanowiskach „Pary 1” wygenerować dodatkowy ruch używając iperf, natomiast na stanowiskach „Pary 2” przeprowadzić ponownie pomiar udpmon.
|
|||||
|
|||||
Bez „iperf” |
Z „iperf” |
||||
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
|
Opóźnienie: |
Opóźnienie: |
Sprawdzić dodatkowo podczas wykonywania iperf'a wpływ zmienności obciążenia na generowane opóźnienie. Zakres zmian pasma BW przyjąć w oparciu o poniższa tabelkę. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzić wykres opóźnienia (dla kalibracji i switcha) w funkcji pasma BW.
BW [MHz] |
0 |
10 |
20 |
40 |
60 |
80 |
90 |
100 |
Opóźnienie [us] |
|
|
|
|
|
|
|
|
KONCENTRATOR + SWITCH
Stanowiska w obrębie 4-osobwej grupy należy połączyć tak jak to pokazano na rysunku poniżej. Komputery „Pary 1” muszą być podłączone zarówno do switcha jak i do huba. To samo tyczy się „Pary 2”. Hub i switch należy połączyć ze sobą. Dla takiej konfiguracji przetestować pomiar czasu RTT pomiędzy komputerami należącymi do tej samej pary i wyznaczyć opóźnienie.
Hub: |
|||||
|
|||||
Para 1 |
Para 2 |
||||
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
Min [us] |
Max [us] |
Avg [us] |
|
|
|
|
|
|
Opóźnienie: |
Opóźnienie: |