- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
IxNetwork附加段跟踪特性的应用
下图显示了从Default MDT到Data MDT的切换。
流量首先通过Default MDT传送,其从接收到的Custom-001和Custome-002的帧值可以证明;一旦Data MDT 建立之后,数据经过Custom-010 与 Custom-011来传送。
聚合的带宽为50Mbps,因为有一个mVRF使用一个Data MDT。
有2个组播源分别朝其各自的两个组播组分别发送约12.5M的流量。因此聚合的总组播流量为50M。
这说明所有的组播流量皆流过Data MDT。Default MDT上的RX速率(值1,2)降为0,而这也让您确定没有任何的流量流经default MDT。
使用分离的PGID特性来实时地跟踪通道的变化在此例中被全面展现。然而,要小心留意Data MDT 地址的分配,因为地址中每一字节的变化都使您要跟踪256个子数据流。理想的情况是,您可以给所有的default MDT分配一个连续地址,之后再启动其后的Data MDT。在所有的mVRFs切换完成后,您将在屏幕上看到清晰和明显的显示,上半段RX速率皆为0,而下半段显示正确的速率。
应用场景3:测试PBB与PBT
运营商骨干桥接(PBB)与运营商骨干传送(PBT)皆为新技术,它们与其他诸如MPLS技术相比,可以用极低的管理工作通过运营商骨干网络传送以太网。虽然业界对该技术的接受仍有质疑,但一些早期采用该技术的厂商已经开始进行大规模实施方案。很自然地,所有使用这些技术的厂商需要可以满足其需要的测试工具。
PBB/PBT技术最主要的优点是使用诸如SNMP的带外手段来实现交换路径的设置以及解除,而使得核心骨干设备专心于数据平面的交换。
下图演示了通过诸如SNMP这类的带外手段在DUT里预设了总共1000交换路径。目的为头500个路径的流量被交换到第一接收端口,目的为剩余500个路径的流量被交换到第二测试端口。这样做的目的是确保DUT能够按每个预先设定的策略来转发流量,并将其传送到正确的目的地。
来源:泰尔网