[发明专利]一种高效的以太网交换机接口测试方法在审
申请号: | 201510815305.2 | 申请日: | 2015-11-20 |
公开(公告)号: | CN105337806A | 公开(公告)日: | 2016-02-17 |
发明(设计)人: | 方磊 | 申请(专利权)人: | 武汉微创光电股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26;H04L12/46;H04L12/931 |
代理公司: | 北京中北知识产权代理有限公司 11253 | 代理人: | 段秋玲 |
地址: | 430074 湖北省武汉市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 以太网 交换机 接口 测试 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种交换机接口测试方法,具体是一种高效的以太网交换机接口测试方法,属于计算机通信技术领域。
背景技术
随着网络的发展,网络的多功能性和高效性越来越明显,其在各行各业中的应用也越来越多,与我们的日程工作和生活联系更加紧密。网络的普及导致以太网交换机的使用也越来越多,特别是以太网接口数量较多的大型以太网交换机在各个行业中的使用越来越频繁。
以太网交换机使用数量的增多,与之相关的以太网交换机测试与检测所需的时间就会随之增加。特别是接口较多的以太网交换机,由于测试接口时需要覆盖到所有端口,需要占用的时间资源非常多。
以普遍的测试标准要求,测试以太网吞吐率,需要测试64-1518范围内的7种包长的以太网包,每个包长1分钟,重复三遍,加上仪器对辅助数据传输、计算的时间,一次测试所需时间大概30分钟。并且,这仅仅是一次吞吐率的测试,丢包测试和延时测试时间会更长。当需要遍历所有端口时,将会占用大量的时间。
现有技术中使用的以太网测试仪多为四个测试接口,八个测试接口或以上的很少。以一个带有四个测试口的以太网测试仪为例,如果要直接测试一台48口交换机的所有接口,每次测试4个接口,则需要进行十二次测试。
因此,以普遍的测试标准要求,仅测试一台以太网交换机接口的吞吐率,就需要测试6个小时,算上完全测试所有的接口吞吐率,丢包率以及延时,时间会更长,导致时间成本非常高,也会推迟设备的开发生产周期。使用多口(20口或以上)的大型以太网测试仪,虽然能够同时测试大量的接口,但是该类仪器使用不普遍,并且成份非常高,对绝大多数以太网交换机生产商而言不太现实。
发明内容
针对上述现有技术存在问题,本发明提供一种高效的以太网交换机接口测试方法,该方法利用交换机的VLAN功能,涌过端口之间环回测试一次就能覆盖所有端口,即能够测试所有的接口吞吐率,又节省了测试与检测所需的时间资源。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种高效的以太网交换机接口测试方法,该方法包括如下步骤:
1)、定义交换机接口数量为n,并且接口号定义为E1、E2、E3…En;
2)、按照顺序,每两个接口划分为一个VLAN,即E1、E2划分为VLAN1,E3、E4划分到VLAN2,E5、E6划分到VLAN3,E7、E8划分到VLAN4,依次类推到En-1、En划分到VLAN(n/2);
3)、通过网线依次将E2与E3、E4与E5、E6与E7、…En-2与En-1连接起来;
4)、除E1与En接口外,全部按顺序两两环回,并且将E1与En两个接口接入以太网测试仪器测试。
进一步,所述交换机接口数量n为偶数。
进一步,所述交换机接口数量n为奇数,则最后一个接口号En不能参加环回测试,需要单独测试。
进一步,所述交换机接口为电接口,网口连接通过网线连接。
进一步,所述交换机接口为光接口,网口连接通过光纤连接。
进一步,所述交换机接口为光接口与电接口之间,网口连接通过转接其他模块连接。
本发明的有益效果是:该方法能够具体的解决如何利用对交换机端口划分VLAN,并且通过端口之间环回的方式,能够一次性测试所有端口。节约测试时间的成本,不会推迟设备的开发生产周期。由于几乎所有的大型交换机都支持端口VLAN划分,通过该方法操作,配置简单,操作方便;在不增加测试仪器成本的情况下,能够极大的节省测试时间。
该方法对交换机端口划分VLAN主要利用的是VLAN划分的不同广播域之间的相互隔离,隔离不同组VLAN端口的通信,避免对个端口之间环回时形成广播风暴导致测试失败。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种高效的以太网交换机接口测试方法,该方法包括如下步骤:
1)、定义交换机接口数量为n,并且接口号定义为E1、E2、E3…En;
2)、按照顺序,每两个接口划分为一个VLAN,即E1、E2划分为VLAN1,E3、E4划分到VLAN2,E5、E6划分到VLAN3,E7、E8划分到VLAN4,依次类推到En-1、En划分到VLAN(n/2);
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