Diferència entre revisions de la pàgina «A2. Paràmetres de mesura»

De Wiki IES Marianao. Departament Informàtica
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Transmissió de la informació)
(Medició)
 
(Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 35: Línia 35:
 
== Medició ==
 
== Medició ==
  
=== Velocitat de transferència ===
+
=== Velocitat ===
  
Per a transmissions digitals, també anomenada '''''capacitat de transferència''''', es defineix com la quantitat d’informació que pot fluir (Important : No la que flueix realment) a través d’una connexió en un període de temps determinat.
+
Per a transmissions digitals la velocitat és defineix com la quantitat d’informació que pot flueix a través d’una connexió en un període de temps determinat. Es mesura en '''bits per segon (bps)''' o múltiples
 +
 
 +
La '''velocitat de transferència''' ve determinada per les '''interfícies de xarxa''', també anomenada '''ample de banda''' de la interfície, i correspon a la '''capacitat d'aquesta interfície per senyalitzar les dades (bits) al mitjà físic''' i alhora també la capacitat de rebre-les
 +
 
 +
'''Important''': Les interfícies de xarxa sempre transmeten les dades exactament a la velocitat indicada, ni més ni menys. Si intentem mesurar el rendiment d'una xarxa normalment obtindrem valors inferiors de velocitat que no signifiquen que la interfície de xarxa funciona malament, sinó que són deguts a altres factors com per exemple els retards que afegeixen el mateixos dispositius per processar les dades, la saturació de la pròpia xarxa, etc...
  
Es mesura en '''bits per segon (bps)''' o múltiples.
 
  
 
El '''factor de les unitats de mesura de la velocitat és en base 10 (10^3 = 1.000)''' a diferència de l'emmagatzematge de dades que és en base 2 (2^10 = 1.024).
 
El '''factor de les unitats de mesura de la velocitat és en base 10 (10^3 = 1.000)''' a diferència de l'emmagatzematge de dades que és en base 2 (2^10 = 1.024).
Línia 126: Línia 129:
 
Aquesta és una mesura habitual a les especificacions tècniques dels fabricants de commutadors
 
Aquesta és una mesura habitual a les especificacions tècniques dels fabricants de commutadors
  
Correspon al valor agregat de la velocitat de tots els ports d'un commutador
+
Correspon al '''valor agregat de la velocitat de tots els ports d'un commutador funcionant a la seva màxima velocitat'''. Per tant si el port pot funciona en Full-Dúplex s'afegeix dues vegades la seva velocitat
 +
 
 +
Per exemple, un commutador de 24 ports FastEthernet (100 Mbps) i 2 ports GigabitEthernet (1.Gbps) té la següent capacitat
 +
 
 +
24 x 100 Mbps x 2 + 2 x 1.000 Mbps x 2 = 6.800 Mbps = 6,8 Gbps
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Aquest valor no té massa rellevància, és més aviat un valor publicitari. Els commutadors amb més ports tenen major capacitat però això no vol dir que siguin millors.
 +
 
 +
Per intentar incrementar aquest valor alguns fabricants inclouen ports que no són pròpiament de xarxa com per exemple els ports dedicats a l'apilament de commutadors (stacking).
 +
 
 +
=== Tassa de reenviament. Forwarding rate o Switch Throughput ===
 +
 
  
 +
Una altra mesura habitual a les especificacions tècniques dels fabricants és la '''tassa de reenviament o rendiment''' (Forwarding rate o Switch Throughput).
  
 +
Aquesta tassa de reenviament indica la '''quantitat de paquets que pot processar el dispositiu per unitat de temps''', es mesura en '''paquets per segon (pps)''', i pretén expressar el rendiment màxim d'aquest
  
=== Tassa de reenviament. Forwarding rate ===
+
Però tampoc és una mesura massa rellevant perquè s'obté de la '''capacitat del dispositiu sense Full-Dúplex''' (que varia en funció del nombre i tipus de ports) prenent com a unitat de dades '''el paquet més petit possible'''
  
A vegades als commutadors i encaminadors s'indica un paràmetre anomenat '''tassa de reenviament (forwarding rate)''', i es mesura en '''paquets per segon (pps)'''
+
En aquest cas no s'ha de tenir en compte el Full-Dúplex perquè un mateix paquet no es pot enviar i rebre alhora. 
  
En realitat és una mesura poc indicativa de la capacitat del dispositiu perquè s'obté de la '''suma de la capacitat de reenviament de tots els ports''' prenent com a unitat de dades (paquet), '''el paquet més petit possible''' (Ethernet, 46bytes de dades).
+
 
 +
Per exemple a una xarxa Ethernet la mida mínima d'una trama és 72 bytes (46bytes de dades). El temps mínim entre trames consecutives (Inter-frame GAP, IFG) és el temps de transmetre 12 bytes (96 bits)
 +
 
 +
Per tant cada paquet necessita com a mínima el temps de transmetre 84 bytes x 8 bits / 1 byte = 672 bits
 +
 
 +
Per un commutador amb una capacitat de 52 Gbps, la tassa de reenviament és de 38.68 Mpps
 +
 
 +
52 x 1.000.000.000 bps x 1p / 672 bits = 38.68 Mpps
  
  
Línia 167: Línia 192:
 
=== Càlcul de temps de transferència ===
 
=== Càlcul de temps de transferència ===
  
Temps de transferència teòric T<sub>t</sub> = Mida del fitxer / Ample de banda
 
 
 
Temps real de transferència T<sub>r</sub> = Mida del fitxer / Tassa de transferència
 
 
 
Sempre T<sub>r</sub> > T<sub>t</sub>
 
 
 
És molt important anar amb compte amb les unitats per realitzar els càlculs.
 
 
 
Exemple: Quan de temps trigaríem a transferir la informació d’un disquet (1,44 MB) en una xarxa Ethernet de 10 Mbps amb una tassa de transferència de 4,6 Mbps?
 
 
 
Primer cal unificar unitats calculant el mida en bits del fitxer
 
 
1,44 MB = 1,44 MB * (1024 * 1024 B / 1 MB) =  1509950 B * (8 b / 1 B) = 12.079.595 bits
 
 
I ara ja podem calcular el temps
 
 
T = 12.079.595 b / 4,6 Mbps = 12.079.595 b / 4.600.000 bps = 2,6 s
 
  
 +
Per exemple, per calcular el temps que es trigaria a transferir la informació d’un arxiu de 2 MB en una xarxa Ethernet de 100 Mbps
  
I el temps mínim teòric que podríem trigar si la xarxa funcionés al màxim de la seva capacitat?
+
2 MB = 2 MB x (1024 x 1024 B / 1 MB) x (8 b / 1 B) =  16.777.216 bits
  
  
T = 12.079.595 b / 10 Mbps = 12.079.595 b / 10.000.000 bps = 1,2 s
+
T<sub>trans</sub> = 16.777.216 b / (100 x 1.000.000 bps) = 12.079.595 b / 100.000.000 bps = 0,168 s

Revisió de 21:53, 22 ago 2024

torna M7 - Planificació i administració de xarxes


Transmissió de la informació

Tipus de transmissió

La transmissió de dades a les comunicacions de xarxa es pot classificar de diverses maneres, tot seguit s'indiquen algunes


Segons la naturalesa de la senyal:

  • Analògica: Senyal sinusoidal continua, ràdio, WiFi
  • Digital: senyal polsos, discontinua, Ethernet


Segons el sentit de la transmissió:

  • Símplex: En un sentit, TV
  • Half-Dúplex: En ambdós sentits però no alhora, Walky-Talky
  • Full-Dúplex: (Simultàniament en ambdós sentits, telèfon)


Segons el nombre de senyals simultànies:

  • Sèrie: Només una senyal a cada moment, USB
  • Paral·lel: Vàries senyals a la vegada, Música, més difícil de gestionar la sincronització de les senyals concurrents, sobretot a llargues distàncies


Segons el tipus de mitjà físic:

  • Guiades: Les dades senyalitzades són conduïdes dins el mitjà, cable de coure o fibra òptica
  • No guiades: El mitjà només serveix de suport però no condueix les dades senyalitzades, l'aire o el buit, Wi-Fi, telefonia


Medició

Velocitat

Per a transmissions digitals la velocitat és defineix com la quantitat d’informació que pot flueix a través d’una connexió en un període de temps determinat. Es mesura en bits per segon (bps) o múltiples

La velocitat de transferència ve determinada per les interfícies de xarxa, també anomenada ample de banda de la interfície, i correspon a la capacitat d'aquesta interfície per senyalitzar les dades (bits) al mitjà físic i alhora també la capacitat de rebre-les

Important: Les interfícies de xarxa sempre transmeten les dades exactament a la velocitat indicada, ni més ni menys. Si intentem mesurar el rendiment d'una xarxa normalment obtindrem valors inferiors de velocitat que no signifiquen que la interfície de xarxa funciona malament, sinó que són deguts a altres factors com per exemple els retards que afegeixen el mateixos dispositius per processar les dades, la saturació de la pròpia xarxa, etc...


El factor de les unitats de mesura de la velocitat és en base 10 (10^3 = 1.000) a diferència de l'emmagatzematge de dades que és en base 2 (2^10 = 1.024).

Aspectes a destacar:

  • És finita
  • No és gratuïta
  • La demanda augmenta ràpidament


Alguns factors que poden influir en la velocitat són:

  • El nombre d’usuaris.
  • Els dispositius de xarxa. (Per exemple targetes de xarxa ràpides en una instal·lació amb cablejat que no les suporta o al revés, usar concentradors enlloc de commutadors).
  • El tipus de dades que es transfereixin. (Per exemple una xarxa on s’intercanviïn documents de vídeo anirà més carregada que una altra igual on els usuaris només transfereixin textos).


Analogia 1. Sistema de canonades d’aigua.

Podem dir que la capacitat de transferència és similar a l’amplada d’una canonada. A més amplada més aigua pot transportar.

Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així


Informació -> Aigua

Host -> Les cases dels usuaris

Repetidor -> Una vàlvula

Un Hub -> Una canonada que es divideix en vàries que van a una casa

Un switch -> Idem però amb claus de pas


Analogia 2. Autopistes i carreteres.

També podríem dir que la capacitat de transferència és similar a una carretera. A més carrils més cotxes hi poden circular.

Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així


Informació -> Cotxes

Host -> Els destins dels conductors

Internet -> Autopistes (Més capacitat i velocitat)

LAN -> Els carrers de cada poble o ciutat

Protocols -> Normes de circulació


La unitat bàsica de la capacitat de transferència és el bit per segon (bps).

Unitat Equivalència Exemple
bits per segon (bps)
Kilobits per segon (Kbps) 1 kbps = 103 = 1.000 bps Mòdem 56kbps
Megabits per segon (Mbps) 1 Mbps = 106 = Mega (Milió) bps ADSL 4Mbps, Ethernet i FastEthernet (10/100 Mbps)
Gigabits per segon (Gbps) 1 Gbps = 109 = mil Giga (1000 milions) bps Gigabit Ethernet (1000Mbps = 1Gbps)
Terabits per segon (Tbps) 1 Tbps = 1012 = Tera (Milió milions, bilió) bps


Capacitat del Switch. Switch capacity

Aquesta és una mesura habitual a les especificacions tècniques dels fabricants de commutadors

Correspon al valor agregat de la velocitat de tots els ports d'un commutador funcionant a la seva màxima velocitat. Per tant si el port pot funciona en Full-Dúplex s'afegeix dues vegades la seva velocitat

Per exemple, un commutador de 24 ports FastEthernet (100 Mbps) i 2 ports GigabitEthernet (1.Gbps) té la següent capacitat

24 x 100 Mbps x 2 + 2 x 1.000 Mbps x 2 = 6.800 Mbps = 6,8 Gbps


Aquest valor no té massa rellevància, és més aviat un valor publicitari. Els commutadors amb més ports tenen major capacitat però això no vol dir que siguin millors.

Per intentar incrementar aquest valor alguns fabricants inclouen ports que no són pròpiament de xarxa com per exemple els ports dedicats a l'apilament de commutadors (stacking).

Tassa de reenviament. Forwarding rate o Switch Throughput

Una altra mesura habitual a les especificacions tècniques dels fabricants és la tassa de reenviament o rendiment (Forwarding rate o Switch Throughput).

Aquesta tassa de reenviament indica la quantitat de paquets que pot processar el dispositiu per unitat de temps, es mesura en paquets per segon (pps), i pretén expressar el rendiment màxim d'aquest

Però tampoc és una mesura massa rellevant perquè s'obté de la capacitat del dispositiu sense Full-Dúplex (que varia en funció del nombre i tipus de ports) prenent com a unitat de dades el paquet més petit possible

En aquest cas no s'ha de tenir en compte el Full-Dúplex perquè un mateix paquet no es pot enviar i rebre alhora.


Per exemple a una xarxa Ethernet la mida mínima d'una trama és 72 bytes (46bytes de dades). El temps mínim entre trames consecutives (Inter-frame GAP, IFG) és el temps de transmetre 12 bytes (96 bits)

Per tant cada paquet necessita com a mínima el temps de transmetre 84 bytes x 8 bits / 1 byte = 672 bits

Per un commutador amb una capacitat de 52 Gbps, la tassa de reenviament és de 38.68 Mpps

52 x 1.000.000.000 bps x 1p / 672 bits = 38.68 Mpps


Temps. Retard. Latència

Qualsevol comunicació en una xarxa triga un cert temps des de que l'emissor comença a transferir les dades fins que li arriben al receptor


En una transferència de dades entre un emissor i un receptor en una xarxa es poden diferenciar 3 tipus diferents de retards:

  • Retard de transmissió: El temps que triga la interfície de xarxa a senyalitzar les dades al mitjà. Depèn de la velocitat de transferència de la interfície i de la quantitat de dades

Temps (Trans.) = Dades (bits) / velocitat interfície (bps)

  • Retard de propagació: El temps que triguen les dades a propagar-se pel mitjà. Depèn de la velocitat de la senyal al mitjà (60% ~ 70% de la velocitat de la llum: 2·10^8 m/s) i de la longitud del mitjà. Aquest temps només és significatiu per a enllaços molt llargs, a les comunicacions a les xarxes locals és menyspreable en molts casos

Temps (Prop.) = Distància / Velocitat de propagació

  • Retard de processament: El temps que cada dispositiu necessita per processar les dades


Diagrama temporal retards.png


La latència a una comunicació de xarxa és la suma dels diferents retards fins arribar al seu destí o també el temps que triguen les dades a transferir-se fins al destí. Un dels objectius clau és minimitzar aquesta latència.

Cada dispositiu de xarxa que s'afegeix entre emissor i receptor d'una comunicació incrementa la latència (afegeix un retard).



Càlcul de temps de transferència

Per exemple, per calcular el temps que es trigaria a transferir la informació d’un arxiu de 2 MB en una xarxa Ethernet de 100 Mbps

2 MB = 2 MB x (1024 x 1024 B / 1 MB) x (8 b / 1 B) = 16.777.216 bits


Ttrans = 16.777.216 b / (100 x 1.000.000 bps) = 12.079.595 b / 100.000.000 bps = 0,168 s