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  • 带宽

    2018-04-10 13:05:47
    带宽(英语:Bandwidth)指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。对于模拟信号而言,带宽又称为频宽,以赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号带宽为...

    带宽(英语:Bandwidth)指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。对于模拟信号而言,带宽又称为频宽,以赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号带宽为3400Hz,一个PAL-D电视频道的带宽为8MHz(含保护带宽)。

    对于数字信号而言,带宽是指单位时间内链路能够通过的数据量。例如ISDN的B信道带宽为64Kbps。由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制完成的,为了与模拟带宽进行区分,数字信道的带宽一般直接用波特率或符号率来描述。

    带宽在信息论、无线电、通信、信号处理和波谱学等领域都是一个核心概念。

    带宽带宽“带宽”在计算机中的意义

    一、表示频带宽度

    信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。频宽对基本输出入系统 (BIOS ) 设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。[1]

    二、表示通信线路所能传送数据的能力

    带宽带宽

    在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。对于带宽的概念,比较形象的一个比喻是高速公路。单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bit per second)。计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。

    严格来说,数字网络的带宽应使用波特率来表示(baud),表示每秒的脉冲数。而比特是信息单位,由于数字设备使用二进制,则每位电平所承载的信息量是1(以2为底2的对数,如果是四进制,则是以2为底的4的对数,每位电平所承载的信息量为2)。因此,在数值上,波特与比特是相同的。由于人们对这两个概念分的并不是很清楚,因此常使用比特率来表示速率,也正是用比特的人太多,所以比特率也就成了一个带宽事实的标准叫法了。[2]

    1024bit/s=1Kbit/s

    1024Kbit/s=1Mbit/s

    1024Mbit/s=1Gbit/s

    描述带宽时常常把“比特/秒”省略。例如,带宽是1M,实际上是1Mb/s,这里的Mb是指1024*1024位,转换成字节就是(1024*1024)/8=131072字节(Byte)=128KB/s。

    在网络中有两种不同的速率:

    1、信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)

    2、计算机向网络发送比特的速率(比特/秒)

    这两种速率的意义和单位完全不同。

    在理解带宽这个概念之前,我们首先来看一个公式:带宽=时钟频率x总线位数/8,从公式中我们可以看到,带宽和时钟频率、总线位数是有着非常密切的关系的。其实在一个计算机系统中,不仅显示器、内存有带宽的概念,在一块板卡上,带宽的概念就更多了,完全可以说是带宽无处不在。

    那到底什么是带宽呢?带宽的意义又是什么?简单的说,带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(B/S),即每秒处理多少字节,高带宽则意味着系统的高处理能力。为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就像是工人能够加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其好处也是显而易见的。

    主板上通常会有两块比较大的芯片,一般将靠近CPU的那块称为北桥,远离CPU的称为南桥。北桥的作用是在CPU与内存、显卡之间建立通信接口,它们与北桥连接的带宽大小很大程度上决定着内存与显卡效能的大小。南桥是负责计算机的I/O设备、PCI设备和硬盘,对带宽的要求,相比较北桥而言,是要小一些的。而南北桥之间的连接带宽一般就称为南北桥带宽。随着计算机越来越向多媒体方向发展,南桥的功能也日益强大,对于南北桥间的连接总线带宽也是提出了新的要求,在INTEL的9X5系列主板上,南北桥的带宽将从以前一直为人所诟病的266MB/S发展到空前的2GB/S,一举解决了南北桥间的带宽瓶颈。

    带宽是显示器非常重要的一个参数,能够决定显示器性能的好坏。所谓带宽是显示器视频放大器通频带宽度的简称,一个电路的带宽实际上是反映该电路对输入信号的响应速度。带宽越宽,惯性越小,响应速度越快,允许通过的信号频率越高,信号失真越小,它反映了显示器的解像能力。该数字越大越好。

    带宽是代表显示器显示能力的一个综合指标,指每秒钟所扫描的图素个数,即单位时间内每条扫描线上显示的频点数总和,以MHz为单位。带宽越大表明显示控制能力越强,显示效果越佳。

    带宽的详细计算公式如下:理论上带宽 B=r(x) ×r(y) ×V

    r(x)表示每条水平扫描线上的图素个数

    r(y)表示每帧画面的水平扫描线数

    V 表示每秒画面刷新率(即场频

    B 表示带宽

    带宽带宽

    再来说说显卡,玩游戏的朋友都晓得,当玩一些大制作游戏的时候,画面有时候会卡的比较厉害。其实这就是显卡带宽不足的问题,再具体点说,这是显存带宽不足。众所周知,目前当道的AGP接口是AGP 8X,而AGP总线的频率是PCI总线的两倍,也就是266MHz,很容易就可以换算出它的带宽是2.1GB/S,在目前的环境下,这样的带宽就显得很微不足道了,因为连最普通的ATI R9000的显存带宽都要达到400MHZ X 128Bit/8=6.4GB/s,其余的高端显卡更是不用说了。正因为如此,INTEL在最新的9X5芯片组中,采用了PCI-Express总线来替代老态龙钟的AGP总线,与传统PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构相比,PCI Express最大的特点是在设备间采用点对点串行连接,如此一来即允许每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,同时利用串行的连接特点将能轻松将数据传输速度提到一个很高的频率。在传输速度上,由于PCI Express支持双向传输模式,因此连接的每个装置都可以使用最大带宽。AGP所遇到的带宽瓶颈也迎刃而解。

    得到更多总线带宽的方法

    根据带宽的计算公式,一般会采取两种办法,一是增加总线速度,比如INTEL的P4 CPU和赛扬CPU就是最好的例子,一个是400总线,一个是533/800总线,在实际应用的效能就有了很大的区别(当然,二级缓存也是一个重要的因素)。另外一个常用的方法是增加总线的宽度,如果当它的时钟速度一样时,总线的宽度增加一倍,那么尽管时钟下降沿同未改变之前是相同而此时每次下降沿所传输的数据量却是以前的两倍,这一点在相同核心,但是显存位宽却不一样的显卡上表现特别明显。

    总线中的带宽

    在计算机系统中,总线的作用就好比是人体中的神经系统,它承担的是所有数据传输的职责,而各个子系统间都必须籍由总线才能通讯,例如,CPU和北桥间有前端总线、北桥与显卡间为AGP总线、芯片组间有南北桥总线,各类扩展设备通过PCI、PCI-X总线与系统连接;主机与外部设备的连接也是通过总线进行,如目前流行的USB2.0、IEEE1394总线等等,一句话,在一部计算机系统内,所有数据交换的需求都必须通过总线来实现!

    按照工作模式不同,总线可分为两种类型,一种是并行总线,它在同一时刻可以传输多位数据,好比是一条允许多辆车并排开的宽敞道路,而且它还有双向单向之分;另一种为串行总线,它在同一时刻只能传输一个数据,好比只容许一辆车行走的狭窄道路,数据必须一个接一个传输、看起来仿佛一个长长的数据串,故称为“串行”。

    并行总线和串行总线的描述参数存在一定差别。对并行总线来说,描述的性能参数有以下三个:总线宽度、时钟频率、数据传输频率。其中,总线宽度就是该总线可同时传输数据的位数,好比是车道容许并排行走的车辆的数量;例如,16位总线在同一时刻传输的数据为16位,也就是2个字节;而32位总线可同时传输4个字节,64位总线可以同时传输8个字节......显然,总线的宽度越大,它在同一时刻就能够传输更多的数据。不过总线的位宽无法无限制增加。

    总线的带宽指的是这条总线在单位时间内可以传输的数据总量,它等于总线位宽与工作频率的乘积。例如,对于64位、800MHz的前端总线,它的数据传输率就等于64bit×800MHz÷8(Byte)=6.4GB/s;32位、33MHzPCI总线的数据传输率就是32bit×33MHz÷8=133MB/s,等等,这项法则可以用于所有并行总线上面——看到这里,读者应该明白我们所说的总线带宽指的就是它的数据传输率,其实“总线带宽”的概念同“电路带宽”的原始概念已经风马牛不相及。

    对串行总线来说,带宽和工作频率的概念与并行总线完全相同,只是它改变了传统意义上的总线位宽的概念。在频率相同的情况下,并行总线比串行总线快得多,那么,为什么现在各类并行总线反而要被串行总线接替呢?原因在于并行总线虽然一次可以传输多位数据,但它存在并行传输信号间的干扰现象,频率越高、位宽越大,干扰就越严重,因此要大幅提高现有并行总线的带宽是非常困难的;而串行总线不存在这个问题,总线频率可以大幅向上提升,这样串行总线就可以凭借高频率的优势获得高带宽。而为了弥补一次只能传送一位数据的不足,串行总线常常采用多条管线(或通道)的做法实现更高的速度——管线之间各自独立,多条管线组成一条总线系统,从表面看来它和并行总线很类似,但在内部它是以串行原理运作的。对这类总线,带宽的计算公式就等于“总线频率×管线数”,这方面的例子有PCIExpressHyperTransport,前者有×1、×2、×4、×8、×16和×32多个版本,在第一代PCIExpress技术当中,单通道的单向信号频率可达2.5GHz,我们以×16举例,这里的16就代表16对双向总线,一共64条线路,每4条线路组成一个通道,二条接收,二条发送。这样我们可以换算出其总线的带宽为2.5GHz×16/10=4GB/s(单向)。除10是因为每字节采用10位编码。

    带宽带宽

    内存中的带宽

    除总线之外,内存也存在类似的带宽概念。其实所谓的内存带宽,指的也就是内存总线所能提供的数据传输能力,但它决定于内存芯片和内存模组而非纯粹的总线设计,加上地位重要,往往作为单独的对象讨论。

    SDRAM、DDR和DDRⅡ的总线位宽为64位,RDRAM的位宽为16位。而这两者在结构上有很大区别:SDRAM、DDR和DDRⅡ的64位总线必须由多枚芯片共同实现,计算方法如下:内存模组位宽=内存芯片位宽×单面芯片数量(假定为单面单物理BANK);如果内存芯片的位宽为8位,那么模组中必须、也只能有8颗芯片,多一枚、少一枚都是不允许的;如果芯片的位宽为4位,模组就必须有16颗芯片才行,显然,为实现更高的模组容量,采用高位宽的芯片是一个好办法。而对RDRAM来说就不是如此,它的内存总线为串联架构,总线位宽就等于内存芯片的位宽。

    和并行总线一样,内存的带宽等于位宽与数据传输频率的乘积,例如,DDR400内存的数据传输频率为400MHz,那么单条模组就拥有64bit×400MHz÷8(Byte)=3.2GB/s的带宽;PC800标准RDRAM的频率达到800MHz,单条模组带宽为16bit×800MHz÷8=1.6GB/s。为了实现更高的带宽,在内存控制器中使用双通道技术是一个理想的办法,所谓双通道就是让两组内存并行运作,内存的总位宽提高一倍,带宽也随之提高了一倍!带宽可以说是内存性能最主要的标志,业界也以内存带宽作为主要的分类标准,但它并非决定性能的唯一要素,在实际应用,内存延迟的影响并不亚于带宽。如果延迟时间太长的话相当不利,此时即便带宽再高也无济于事。

    带宽带宽

    带宽匹配的问题

    计算机系统中存在形形色色的总线,这不可避免带来总线速度匹配问题,其中最常出问题的地方在于前端总线和内存、南北桥总线和PCI总线。

    前端总线与内存匹配与否对整套系统影响最大,最理想的情况是前端总线带宽与内存带宽相,而且内存延迟要尽可能低。在Pentium4刚推出的时候,Intel采用RDRAM内存以达到同前端总线匹配,但RDRAM成本昂贵,严重影响推广工作,Intel曾推出搭配PC133SDRAM的845芯片组,但SDRAM仅能提供1.06GB/s的带宽,仅相当于400MHz前端总线带宽的1/3,严重不匹配导致系统性能大幅度下降;后来,Intel推出支持DDR266的845D才勉强好转,但仍未实现与前端总线匹配;接着,Intel将P4前端总线提升到533MHz、带宽增长至5.4GB/s,虽然配套芯片组可支持DDR333内存,可也仅能满足1/2而已;现在,P4的前端总线提升到800MHz,而配套的865/875P芯片组可支持双通道DDR400——这个时候才实现匹配的理想状态,当然,这个时候继续提高内存带宽意义就不是特别大,因为它超出了前端总线的接收能力。

    南北桥总线带宽曾是一个尖锐的问题,早期的芯片组都是通过PCI总线来连接南北桥,而它所能提供的带宽仅仅只有133MB/s,若南桥连接两个ATA-100硬盘、100M网络、IEEE1394接口......区区133MB/s带宽势必形成严重的瓶颈,为此,各芯片组厂商都发展出不同的南北桥总线方案,如Intel的Hub-Link、VIA的V-Link、SiS的MuTIOL,还有AMD的HyperTransport等等,目前它们的带宽都大大超过了133MB/s,最高纪录已超过1GB/s,瓶颈效应已不复存在。

    PCI总线带宽不足还是比较大的矛盾,目前PC上使用的PCI总线均为32位、33MHz类型,带宽133MB/s,而这区区133MB/s必须满足网络、硬盘控制卡(如果有的话)之类的扩展需要,一旦使用千兆网络,瓶颈马上出现,业界打算自2004年开始以PCIExpress总线来全面取代PCI总线,届时PCI带宽不足的问题将成为历史。

    带宽与电脑的匹配

    带宽(2M):适用于员工在1—10人的小型企业公司。

    带宽(4M):适用于员工在10—20人的小型企业公司。

    带宽(10M):适用于员工在20—50人的中型企业公司。

    带宽(50M):适用于员工在50—100人的中大型企业公司。

    带宽(100M):适用于员工在50—100人的中大型企业公司。

    波特率波特率

    波特率的俗称

    数字通信系统中,带宽有两种含义。从技术意义上来说,它是波特率的俗称,波特率是系统传输数据符号的速度;口语中它也用来表示信道容量,信道容量是系统能够传输数据位的速度(参见Shannon Limit)。这样,有32 条独立数据线的66MHz 数字总线可以恰当地说成是66MHz 带宽、2.1Gbit/s 的数据传输能力,但是对于总线“带宽 2.1Gbit/s”这样一种说法这也不应感到奇怪。对于模拟的调制解调器来说也有同样的问题,对它来说,每个符号携带多位的信息所以通过带宽12kHz 的电话线 能够传输56kbit/s 的信息。

    离散时间系统数字信号处理中,根据Nyquist-Shannon 采样定理带宽与采样率有关。

    带宽也用于日常生活中用表示某些有限的或者花费金钱的东西。这样,通信消耗带宽,不合理地使用其它人的带宽可以称为 bandwidth theft。

    Web Hosting

    一些虚拟主机服务商会给频宽以不同的含义。再这里,频宽几乎变成了一个流量概念。意思是指定时间内的下行数据总量。意味著如果一个Web Hosting公司给你2GB每月的频宽,那么意味着你的用户每月只能最多下载2GB的内容。在网站托管,带宽是大量的信息下载,从网络服务器超过订明的一段时间。在本质上讲,它是率[数据/时间] ,但时间,在这种情况下,是不是秒,而是一个月或一个星期。因此,这个比率是不喜欢的56 K或宽带等,这亦是带宽,但衡量每秒。网络托管公司经常引用的每月带宽限制的网站,例如2gb/month 。如果游客到网站下载一个总大于2 GB的在一个月,带宽的限制将被超出。

    天线的带宽

    每个天线都有其中心工作频率,在偏离中心工作频率时,天线的某些电性能将会下降,电性能下降到容许值的频率范围,就是天线的带宽。

    宽带宽带所谓“带宽”就是指各等级薪资的最大值与最小值之差,又将其成为薪值的分布区间。一般而言,由于职位高低不同,职位或职层所涉及技能与职责的复杂性程度也会有所不同,因此,各职等级的薪资带宽也就应该有所不同(薪资带宽应当能反应一个职位或职层的任职者由一个初入者到能力与业绩十分突出者所需要的难度大小)。如果职位或职层所涉及的技能与职责能在较短时间内得以掌握,则此等级薪资的带宽较窄;而如果职位或职层所涉及的技能和职责需要学习的时间较长,继续提升的机会也较小,则其相应的带宽较大。根据这个理论,变革者在设计职等带宽时应当坚持的原则是:职等越高,其带宽就应越大,因为职等越高,任职者胜任的速度就越慢。

    通讯领域通讯领域在通讯和网络领域,带宽的含义又与上述定义存在差异,它指的是网络信号可使用的最高频率与最低频率之差、或者说是“频带的宽度”,也就是所谓的“Bandwidth”、“信道带宽”——这也是最严谨的技术定义。

    在100M以太网之类的铜介质布线系统中,双绞线的信道带宽通常用MHz为单位,它指的是信噪比恒定的情况下允许的信道频率范围,不过,网络的信道带宽与它的数据传输能力(单位Byte/s)存在一个稳定的基本关系。我们也可以用高速公路来作比喻:在高速路上,它所能承受的最大交通流量就相当于网络的数据运输能力,而这条高速路允许形成的宽度就相当于网络的带宽。显然,带宽越高、数据传输可利用的资源就越多,因而能达到越高的速度;除此之外,我们还可以通过改善信号质量和消除瓶颈效应实现更高的传输速度。

    网络带宽与数据传输能力的正比关系最早是由贝尔实验室的工程师ClaudeShannon所发现,因此这一规律也被称为Shannon定律。而通俗起见普遍也将网络的数据传输能力与“网络带宽”完全等同起来,这样“网络带宽”表面上看与“总线带宽”形成概念上的统一,但这两者本质上就不是一个意思、相差甚远。[3]

    传感器

    在采用正弦输入研究传感器频率动态特性时,常用频率特性和相频特性来描述传感器的动态特性,其重要指标是频带宽度,简称带宽。

    显示器

    显示器显示器

    带宽(Bandwidth)是显示器的一个重要指标。它是指电子枪在一秒钟内扫描过像素(Pixel)的总个数,即单位时间内所有行(水平方向)扫描线和场(竖直方向)扫描线上显示出的像素个数之总和,单位是MHz。带宽频率越高图像清晰度更好。许多厂商对“带宽”指标多为回避态度,这是因为带宽指标的提高非常困难,既有成本上制约,也有技术上制约。


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  • 很多用户在购买云主机后对云主机带宽进行测试,发现带宽达不到所购带宽,产生很多疑问,这里对云主机的带宽定义、限制方法、测试方法、带宽购买等方面进行说明。一、带宽定义与网络上通常所说的带宽相同,带宽就是每...

    很多用户在购买云主机后对云主机带宽进行测试,发现带宽达不到所购带宽,产生很多疑问,这里对云主机的带宽定义、限制方法、测试方法、带宽购买等方面进行说明。

    一、带宽定义

    与网络上通常所说的带宽相同,带宽就是每秒钟可以传输数据的能力,单位是每秒兆位(Mbps),如需了解具体解释请访问:http://baike.baidu.com/link?url=aydP-jlCO7pLjBCHsyW92mIXc94eU7WLmXeRMW2r03ICSuJ9o_FGAEzXHIhdCJK7Yh0zh8S9l5xuFjBOKi242K

    二、限制方法

    云主机的带宽限制是设置在网卡上的,采用对称方式限制,即上传和下载的带宽限制是一样的。

    云主机被访问时,在限制范围内,提供最大的上传和下载服务,以下情况会影响下载速度。

    1.网络影响:用户所在公网与云主机之间存在瓶颈,例如云主机购买带宽为10Mbps,用户本地上网带宽20Mbps,但公网上的任何一个节点低于10Mbps,则下载速度无法达到10Mbps;

    2.服务器CPU、内存、磁盘I/O等因素影响:如果系统本身负载很大,会影响整个系统的各种服务速度,网站访问速度同样会受影响。因此当网站访问慢时,需要评估是否存在小马拉大车的情况,及时优化系统负载,或增加系统配置提高系统性能都是需要考虑的。

    三、测试方法

    测试方法有很多,简单说明一下:

    1.使用测速网站,此类网站众多,测试结果也参差不齐,建议使用多地测试网站,那些测试上网带宽的工具和网站局限太多,不建议使用。推荐使用下面网站:

    站长之家:http://ping.chinaz.com/

    17CE:http://www.17ce.com/

    这种方式能够看到全国各地甚至海外对服务器的访问效果,但受测试点与服务器间的网络瓶颈影响无法测出服务器最大带宽。

    2.通过FTP或HTTP方式下载测试服务器速度,选择一个大文件下载,同时计时。

    这种方法可以测试用户本地到服务器的访问效果,同样无法测试出服务器最大带宽。

    3.模拟多人同时访问网站,在服务器上查看带宽。

    这种方法能够测试出服务器真实最大带宽,但如果带宽占满可能无法登录服务器而看不到实时带宽。

    说明:上述3种方法测试最大带宽都有困难,因此请用户不用纠结最大带宽。建议用户根据真实的使用情况及自己的经济实力购买带宽。

    四、带宽购买

    一般建议用户根据自身网站访问量,网站页面大小,以及对网站访问速度的要求进行评估,购买一个初始带宽。在主机运行一段时间后,对访问日志进行分析,可以计算出真实的日流量,结合自身对网站速度的感受,适当购买带宽。

    在评估带宽需求时,需要考虑以下因素:

    1.访问高峰时段的并发数;

    2.网站缓存设置,如果访问的都是老用户开启缓存可以大幅节省带宽;

    3.网站压缩设置,开启压缩可以节省一部分带宽,建议开启静态压缩功能;

    4.外部链接,如网站访问调用外部数据库,同样需要占用带宽。

    带宽的简单计算方法:

    需要购买带宽=网站页面大小(字节) * 8 /预期下载时间(秒) *并发数

    例如:访问高峰时段会有5个人同时访问,页面大小1MB,希望访问下载时间5秒

    需要购买带宽= 1048576字节* 8 / 5秒* 5 = 8388608 bps = 8Mbps

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  • 因网站最近流量增加,导致带宽跑满,特增加带宽,为访客提供更好的访问速度。
  • 1.增加带宽:多可以将 8 个物理接口捆绑为一个逻辑接口,将链路带宽增加 8 倍; 2.实现冗余:由于所有的链路会被看成一条逻辑连接,因此其中某一条物理链路断开并不会给拓扑带来任何的变化,于是 STP 也就没必要重新...

    实验拓扑图:
    在这里插入图片描述
    关键知识点:
    EC 的功能:可以通过将多条物理链路捆绑成为一条逻辑链路的来增加带宽和提供线路冗余; EC 的优点:
    1.增加带宽:多可以将 8 个物理接口捆绑为一个逻辑接口,将链路带宽增加 8 倍;
    2.实现冗余:由于所有的链路会被看成一条逻辑连接,因此其中某一条物理链路断开并不会给拓扑带来任何的变化,于是 STP 也就没必要重新计算,只要交换机之间还有一条链路是正常的, 那么 EC 就会照常工作,尽管的总吞吐量会降低;
    3.避免二层环路:EC 能够屏蔽 STP 协议,使 STP 认为这是一条物理线路;
    4.负载分担:在同一个 EC 的几条链路上可以实现基于源和目 IP、MAC 或端口的负载分担; 重要:EC 不支持捆绑 10M 口;
    配置相同:EC 既可以捆绑 Trunk,也可以捆绑 Access,但必须保证两端的模式是一样的; 支持的协议:
    1.PAgP:端口汇聚协议是 cisco 私有的协议,PAgP 数据包每 30 秒发送一次;
    2.LACP:该协议是 IEEE 标准协议,工作方式与 PAgP 类似
    在这里插入图片描述
    EtherChannel 负责分担:可以配置 EC 根据数据包来自不同的源(MAC、IP、Port)的信息, 来作出选择,将数据包从不同的接口转发出去,负责分担可以基于下面这些关键字; 1.src-mac:基于源 MAC 地址
    2.dst-mac:基于目的 MAC 地址
    3.src-dst-mac:基于源和目的 MAC 地址
    4.src-ip:基于源 IP 地址
    5.dst-ip:基于目的 IP 地址
    6.src-dst-ip:基于源和目的 IP 地址
    7.src-port:基于源端口
    8.dst-port:基于目的端口
    9.src-dst-port:基于源和目的端口
    实战目的:四个端口逻辑上捆绑成一个 EC,两端主机之间互 ping,依次拔线验证不丢包
    需求一:两台交换机各使用四个端口互联,开启 STP,观察端口 STP 状态;
    需求二:配置 Etherchannel,并将物理端口划入 channel 中,观察 STP 端口状态;
    需求三:为两台交换机上的 PC 终端配置同网段 IP 地址,并且开启长 ping,依次断掉连线,看是否丢包;
    在这里插入图片描述

    需求一:
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

    需求二:
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述

    需求三:
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述

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  • 确定性信号有三种带宽:3dB带宽、零点到零点带宽、均方根带宽 随机信号的带宽(噪声的带宽)用等效带宽来衡量 一个信号不可能既是时间有限的,也是带宽有限的 主瓣带宽对低通定义,零点到零点带宽对带通...

    确定性信号有三种带宽:3dB带宽、零点到零点带宽、均方根带宽

     

    随机信号的带宽(噪声的带宽)用等效带宽来衡量

     

    一个信号不可能既是时间有限的,也是带宽有限的

     

    主瓣带宽对低通定义,零点到零点带宽对带通信号定义

     

    3dB带宽:幅值是峰值的1/1.4

     

    脉冲的带宽与持续时间的乘积是一个常数

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    2019-12-02 16:49:13
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    带宽叠加批处理,增加带宽不错的东东
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  • 增加带宽的一种方法

    千次阅读 2012-06-20 16:50:45
    QoSRRP(即Quality of Service ResourceReservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议),QoS应用程序在网络通讯时,为了商业方面的安全性,设定了20%的默认保留带宽。对于个人用户而言,这些保留的带宽是...
  • 分辨率带宽和视频带宽

    千次阅读 2012-12-24 16:01:51
    在频谱仪的使用过程中 分辨率带宽是一个非常重要的概念,他是有由于中频滤波器的带宽决定的。例如中频滤波器的带宽是100KHz 则它最小只能够分辨两个频率间隔大于100KHz的信号 如果信号间隔下于100Khz 则分辨不出来。...
  • 导读:网络带宽不够用,网络堵塞在虚拟世界中一样存在。本文主要介绍了为虚拟机增加网络可用带宽的三大途径。 关键词:网络带宽 网络堵塞 虚拟机
  • 带宽和增益带宽

    千次阅读 2008-09-01 15:23:00
    一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容...
  • 什么叫带宽

    千次阅读 2016-03-17 22:41:53
    一、带宽的两种概念 如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、...
  • 临界带宽

    千次阅读 2019-04-18 14:06:57
    摘自:...idx=1&mid=2247484594&sn=fa266c04cf7c78aa63393da8d1d9c7dc 【听力学名词释义(15)】临界带宽 临界频带 两问: 临界频带与听觉系统的关系? 临界频带在临床掩蔽有...
  • 带宽的定义

    千次阅读 2015-07-27 14:04:35
    器的带宽、内存的带宽、总线的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个 非常重要的指标。不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率 的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当...
  • WebRTC带宽估计

    2021-03-28 09:47:53
    在发送端带宽估计由3个元素结合决定,基于丢包率估算的带宽(丢包率通过rtcp rr得到)、接收端的remb反馈的带宽、发送端带宽估计(方法类似于接收端的带宽估计,具体逻辑下面会介绍到),取三者带宽的最小值作为最终...
  • 我们实验性地证明了基于具有两个连续波泵浦的四波混合(FWM)的硅波导中波长转换的带宽增强。 我们的测量结果表明,与单泵FWM相比,在17mm长的硅波导中,泵浦间距为14.9 nm,带宽从29.8 nm改善到37.4 nm,提高了25%...
  • 随着网络上高清片子的增多,大家都想增加自己带宽,可增加带宽,每月的上网费就要多掏了,这个如何是好?要是不花钱,把我1MBbps的带宽提高一下,变成2MB,哦,最好4MB!“这个可以有!”真是有需求就有产品啊!...
  • 频谱仪的RBW带宽和VBW带宽

    万次阅读 多人点赞 2017-02-23 11:50:39
    1、RBW(Resolution ...2、分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。RBW实际上是频谱仪内部滤波器的
  • 内存带宽

    千次阅读 2014-06-13 18:10:56
    显然,内存的容量决定“仓库”的大小,而内存的带宽决定“桥梁”的宽窄,两者缺一不可,这也就是常常说道的“内存容量”与“内存速度”。除了内存容量与内存速度,延时周期也是决定其性能的关键。当CPU需要内
  • 阿里云共享带宽

    2019-08-01 10:58:00
    购买一个共享带宽可让一个地域下所有EIP复用共享带宽中的带宽,并提供包括按带宽计费、按增强型95计费和按传统95计费等多种计费模式,通过共享带宽可有效节省公网带宽使用成本。更多详细请参考:...
  • 背板带宽

    千次阅读 2006-03-28 22:00:00
    交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的...
  • 服务器带宽是什么?服务器带宽要多大合适?很多小伙伴在选择服务器的时候不知道带宽是什么、怎么选,下面给大家整理一下 带宽是什么 举例:1M带宽 1M带宽指的是1Mbps,Mbps是Million bits per second的缩写,Mbps=M...
  • 用户希望再交换机1和交换机2之间配置链路聚合,实现交换机1和交换机2的互通,并增加链路带宽,提高链路可靠性。 交换机配置 1.交换机1的配置 <Huawei>system-view #进入系统视图 [Huawei]sysname Switch1 ...

空空如也

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如何增加自己的带宽