在数据中心网络中,随着业务的不断增长和丰富,服务器、存储的性能和功能也在不断增长,同时对网络设备的性能也在不断提出着挑战,而其中对网络设备的最基本的一个诉求则是传输速度快。
在衡量一台核心交换机传输速度是否快时,一般根据传输链路的带宽以及交换机内部转发时延这两个参数来衡量。根据RFC2544文档,转发时延的定义为:发送一定数量的数据包,记录中间数据包发出的时间T1,以及经由测试设备转发后到达接收端口的时间T2,然后按照T2-T1计算。分为两种模式,S&F①和CT②,通常CT模式转发延迟较低。在交换机中一般有两种转发模式,一种是S&F模式,一种是CT模式。在S&F模式中,转发时延是从报文最后1字节进入被测设备到报文第1个字节转发出来的时间,在CT模式中,从报文第1个字节进入被测设备到报文第1个字节转发出来的时间的。
图1 TOLLY Group测试N18000低时延结果
最近RG-N18000在TOLLY Group③测试的结果证明,RG-N18000交换机在CT模式下的转发时延最小可达到0.532μs,在S&F模式下的转发时延最小可达到0.650μs,同时在任意报文长度的情况下RG-N18000的转发时延都可达到1μs以内,是目前以太网核心交换机中转发时延相对比较低的设备。
超低时延的优点是通信实时性强,对于一些对时延非常敏感的业务是十分重要的。例如在高性能计算/超算中心,数据设备互联,金融交易,高实时性要求的控制等场合应用。
在纳秒级的低延迟中,除了RG-N18000,还有就是在超算中心中的Infiniband④,而以太网的低时延相对于Infiniband有何优势呢?
- Infiniband诞生基于电缆传输,传输距离有限,需要借助更先进的I/O⑤技术扩展传输距离。InfiniBand厂商通过能够连接到以太网和光纤通道网络的设备来解决这个问题(光纤通道的距离可达10公里,因此桥接设备使得InfiniBand能够与现存的用光纤通道连接的校园网络和城域网络的分布式数据中心相兼容)。
- 以太网的成本低于Infiniband,带宽和传输距离均显著优于Infiniband,也省去了远距离传输时需要借助以太网搭桥的麻烦,全部统一到以太网上。超算设备必须有网卡,而网卡与以太网交换机互联是最便捷的。
结束语:目前随着数据中心网络的发展,业务对网络设备的转发时延越来越敏感,而更低的转发时延意味着更快的数据交互以及业务处理。锐捷网络RG-N18000系列云架构网络核心交换机通过锐捷网络的不懈努力,可支持超低时延转发,满足业务对网络低时延的要求。
①S&F:Store and Forward,存储转发模式
②CT:Cut-Through,直通转发模式
③TOLLY Group:国际第三方权威测试认证机构TOLLY
④InfiniBand:一种支持多并发链接的“转换线缆”技术,一般多用在超算中心网络,可达到纳秒级数据转发时延
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