网络损伤仿真测试仪使用体验| 使用Chimera-100G网络损伤仿真测试仪进行25G/50G/100G网络损伤仿真测试,模拟5G前传等高速链路损伤,验证其丢包损伤、抖动、错误包注入--图文整理版

本文主要是介绍网络损伤仿真测试仪使用体验| 使用Chimera-100G网络损伤仿真测试仪进行25G/50G/100G网络损伤仿真测试,模拟5G前传等高速链路损伤,验证其丢包损伤、抖动、错误包注入--图文整理版,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

行业背景
对于低速率的100M/1GE网络损伤仿真,基本使用X86的架构跑个开源的软件,基本也能够在网卡NIC上构建一个简易的损伤环境,简单实现丢包/延迟/错误注入都没有问题,性能能做到多强,基本要看NIC后端的PC的CPU性能,这块主要吃CPU能力。

如果优化做得好,调度合理,配合较强性能的X86主机,基本在10GE速率也能够实现个七七八八。懒得动手的,对损伤粒度,损伤类型有较高要求的测试,也有很多商用方案选择:IWL,Apposite,HoloWAN,Packetstorm ,etc.

网络损伤仿真新趋势,异构加速方案引入到网络损伤仿真


- 25G/50G/100G高速网络损伤仿真为什么需要纯硬件盒子实现?

- 为什么在高速链路下X86不香了?

但是到了25G/50G/100G高速链路时间, 28Gbps/ lane SerDes的高速数据并发,要处理如此庞大的数据流,我们会需要多个CPU来介入,我们把所有的CPU资源都抢走了,系统本身怎么办?这部分我觉得可以去看看“智能网卡SmartNIC”相关的文章,解释得很清楚,这里就不赘述了(小编这部分忽悠不来,哈哈哈哈哈哈)。简单来说,就是1G/10G时间,比如1个GbE的流量我们用1个CPU核心进行任务绑定,那么10GbE占用了10个,那么强如28核心的X86系统依旧有18个CPU核心处理其他事务,而到了25GbE,我们就只剩下3个核心来跑系统了,...这就很尴尬了

##插入一个话题,为什么我不把40GE也纳入到高速网络接口中来?

因为我认为40GbE = 4 Lane x 10GbE,好像跟10GbE没啥大区别吧,...

因为在25/50/100GbE速率下,我们没法分配那么多CPU资源以满足NIC的计算能力,所以我们需要引入异构计算加速。比如在NIC上面价格ARM处理器来进行任务分担,加个SoC进行任务协处理,加个FPGA来进行算力弥补,具体可以参考下赛灵思新出的SmartNIC U25的相关介绍,解释得很清楚。

异构加速方案,最快速容易搭建的就是NIC+FPGA的方案了,开发周期短,灵活性高,可重构,价格不便宜但可以接受。

所以呢,毋庸置疑,我们目前拿到的Chimera-100G多速率网络损伤仿真模拟测试仪将会是个内置FPGA的方案。


上图!现场配置图片

 

实机体验Chimera-100G网络损伤仿真模拟
实机体验Chimera-100G网络损伤仿真模拟
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Chimera-100G小图


实测构思,8个步骤设定

1.使用Valkyrie-Loki PG板卡进行50GbE速率下的多流数据的收发模拟,模拟64/1518Byte,IP、UDP等不同报文类型,是否加VLAN tag等进行Multi-Streams Tx/Rx

2.使能Chimera-100G网络损伤仿真测试仪,使其链接到50GbE模式下,进行多个Flow的损伤设定(单端口支持8 Flows)

3.观察Chimera-50G损伤规则禁用情况下的端口Rx信息统计

4.观察使能了其中损伤仿真的Flow情况下的端口Rx信息统计

5.观察全部损伤仿真的Flows都使能情况下的Rx信息统计

6.尝试只对PTP时间相关协议进行特定损伤追踪

7.切换成25G,100G进行相同的测试实验

嗯嗯,我觉得我还需要补充个第0点,正好凑个8条

补充# 0.开机,接线


LOKI-100G多流Streams并发数据流量生成
Valkyrie-Loki 流量生成模拟多流mulit-Streams的测试流量进行Tx/Rx数据分析

 

正常流量Tx、Rx,不加网络损伤仿真

损伤仿真规则-Flow0

损伤仿真-Flow1规则设定

损伤仿真模拟-Flow1-绑定的过滤器Hit规则

经过Chimera-100G网络损伤仿真后的测试结果,Tx/Rx信息对比

附上一个指导手册

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http://www.chinasem.cn/article/336901

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