一般服务器有多少个CPU,频率是多少,服务器与服务器之间传输文件,最快速度梅秒多少M?还是超过G?还

一般服务器有多少个CPU,频率是多少,服务器与服务器之间传输文件,最快速度梅秒多少M?还是超过G?还,第1张

给你个烧钱的参考:
>理论上的峰值是除以8,也就是128M/S,但是实际上肯定达不到,因为要实现千兆网络,要交换机,网卡等所有硬件都要达到千兆规格!就象竹桶有一片矮了都达不到了,这就是所谓的电脑瓶颈!呵呵,不过就算你的交换机和网卡那些都达到了千兆规格,但是现在有一个瓶颈是不能解决的!那就是硬盘,就算是利用磁盘阵列也不能解决,只是要好一些,如果磁盘阵列做的好,那速度能达到30M/s,峰值可能还会高点,一般的就是20M/S到30M/S之间!
传输速度跟传输点以及传输通道有关,计算机网卡——LAN交换机——WAN——LAN——服务器网卡如电脑用FTP到QQ邮箱下载视频,速度可能受限于WAN的出口速度,QQ服务器的带宽限制。一般网吧购买电信运营商的带宽都是有限的,上百兆的估计比较少。如果是ADSL,一般都是几M而已。另外,传输速率的单位Mbps(兆/每秒),电脑上下载程序显示的可能是MBps,两者之间相差8倍。
1、局域网有1000M与100M之分。
1000M的传输速度理论上是125Mb/s
100M的传输速度理论上是125Mb/s
2、用qq局域网传输文件能达到20-30多兆,网卡只是影响因素之一,还有很多影响因素,比如路由,网线,还有硬盘的等因素。不能只看网卡的传输速率,数据传输是个综合的问题,网卡只是一部分,还有交换机的处理能力,网线的传输带宽,机器的处理能力

以太网原理
共享型
不管是总线型或环形以太网,还是使用集线器的星型以太网都属于共享型局域网。网上所有节点,包括服务器和工作站共享整个网络的10M带宽(即网络上每秒钟可传输10兆比特的数据)。
以太网的传输方法,也就是以太网的介质访问控制(MAC)技术称为:载波监听多路存取和冲突检测(CSMA/CD),下面我们分步来说明其原理:
1、载波监听:当你所在的网站(包括服务器和工作站)要向另一个网站发送信息时,先监听网络信道上有无信息正在传输,信道是否空闲。
2、信道忙碌:如果发现网络信道正忙,则等待,直到发现网络信道空闲为止。
3、信道空闲:如果发现网络信道空闲,则向网上发送信息。由于整个网络信道为共享总线结构,网上所有网站都能够收到你所发出的信息,所以网站向网络信道发送信息也称为“广播”。但只有你想要发送数据的网站识别和接收这些信息。
4、冲突检测:网站发送信息的同时,还要监听网络信道,检测是否有另一台网站同时在发送信息。如果有,两个网站发送的信息会产生碰撞,即产生冲突,从而使数据信息包被破坏。
5、遇忙停发:如果发送信息的网站检测到网上的冲突,则立即停止该此网络信息发送,并向网上发送一个“冲突”信号,让其它网站也发现该冲突,从而摈弃可能一直在接收的受损的信息包。
6、多路存取:如果发送信息的网站因“碰撞冲突”而停止发送,就需等待一段时间,再回到第一步,重新开始载波监听和发送,直到数据成功发送为止。
所有共享型以太网上的网站,都是经过上述六步步骤,进行数据传输的。
由于CSMA/CD介质访问控制法只允许在同一时间里,只能有一个网站发送信息,其它网站只能收听和等待,否则就会产生“碰撞”。所以当共享型网络用户增加时,每个网站在发送信息时产生“碰撞”的概率增大,当网络用户增加到一定数目后,网站发送信息产生的“碰撞”会越来越多,想发送信息的网站不断地进行:监听-Λ发送-Λ碰撞-Λ停止发送-Λ等待-Λ再监听-Λ再发送……
反复的冲突碰撞使网站大部分时间在等待网络信道的空闲,网络信道则大部分时间充斥着冲突信息,真正传输信息的时间大大减少,使网络效率低下。因此共享型网络只适合一些中小型单位用户使用,而且只适合传输数据信息。如早期用于文件和打印服务共享的Novell网。
交换型
为了解决共享型以太网的问题,于是产生了交换型以太网。交换型以太网的特点是使用交换机代替Hub,交换机可以使多个用户同时使用此网络。这样一来,如果您使用的是10Mb交换型以太网, 则每个用户就可以独自享用10Mbps的传输速率而不用去考虑其 他用户的使用情况, 因此网络的实际带宽得到大幅度提高, 可以实现高速的数据传输。如果您选用的是快速交换型以太网或者千兆交换型以太网的话,那么一个用户就可以独享100Mbps甚至是1000Mbps的数据传输率,任何应用都不会为带宽而担忧了。当然,以太网交换机的价格比Hub自然是要贵得多。
类似传统的桥接器,交换机提供了许多网络互联功能。交换机能经济地将网络分成小的冲突网域,为每个工作站提供更高的带宽。协议的透明性使得交换机在软件配置简单的情况下直接安装在多协议网络中;交换机使用现有的电缆、中继器、集线器和工作站的网卡,不必作高层的硬件升级;交换机对工作站是透明的,这样管理开销低廉,简化了网络节点的增加、移动和网络变化的 *** 作。
利用专门设计的集成电路可使交换机以线路速率在所有的端口并行转发信息,提供了比传统桥接器高得多的 *** 作性能。如理论上单个以太网端口对含有64个八进制数的数据包,可提供14880bps的传输速率。这意味着一台具有12个端口、支持6道并行数据流的“线路速率”以太网交换器必须提供89280bps 的总体吞吐率(6道信息流X14880bps/道信息流)。专用集成电路技术使得交换器在更多端口的情况下以上述性能运行,其端口造价低于传统型桥接器。
如果我们需要在同一区域放置和使用多台计算机的话,毫无疑问使用以太网将会成倍的提高我们的工作效率。通过搭建一个以太网络,我们能够在个人计算机与文件服务器之间传输信息,通过远程打印机打印本地文档,运行安装在其它计算机上的应用程序,共享高速的互联网接入。到目前为止,以太网已经广泛应用于大、中、小型企业,它的普及性和高速的传输速率已经使其成为事实上的网络连接标准。
以太网规范具体规定了如何在临近的物理区域,即局域网内,实现计算机之间的数据传送。如果希望将一台计算机接入局域网成为整个网络的一部分,该计算机需要具备一个用于分割和包装数据的网络接口以及一个用于连接线缆的连接端口。连接端口一般被集成到系统的主板上或做为内置网卡将数据发送到网络上,同时接收来自网络上其它计算机的数据。
以太网不仅仅是一种硬件规范,同时它还是一种通讯协议,可以控制如何在相互连接的计算机中传送数据。通过以太网技术连接的计算机首先把需要发送的信息分割成小的许多小的数据包,然后再通过网线发送出去。我们可以把数据包想象为一个个的行李箱,加上标签之后,通过运输通经发送到不同的目的城市。除了需要传送的信息之外,数据包中还包含用于指定接收方的目标地址和用于标明发送方的源地址。
以太网接口使用一种被称为 Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection即CSMA/CD(载波监听多路存取和冲突检测) 的协议发送数据包。该协议为避免多台计算机同时发送数据所造成的数据丢失和网络阻塞,规定在任意时刻内网络上只能有一台计算机向外发送数据,每一台计算机在发送数据之前必须等待网络上的空闲间隔时间。当一个被发送出的数据包到达接收方时,发送方会收到确认信息,然后等待下一次网络空闲时间发送下一个数据包。所有在数据包传输路径上的设备都会读取数据包内的目标地址,以判断是否接收数据包或继续转发数据包。
局域网中,相互连接的计算机和网线布局被成为网络的拓扑结构。以太网规范能够支持多种拓扑类型,其中使用最广泛的就是星型拓扑结构。在星型网络中,只需要一个集线器,每台计算机(又称节点)都直接连接到网络中的 HUB 集线器上。 HUB 可以接收从一个节点发送的数据包然后分发到其它节点上。通常, HUB 可以划分为被动式 HUB 和交换式 HUB 两种类型。其中,被动式 HUB 只能简单的接收数据包,然后再发送到所有与之连接的网络节点上;而交换式 HUB 则能够对包含在数据包中的目标地址进行分析,从而将数据包准确的发送到实际的接收方。
除星型拓扑结构之外,我们也可以使用总线型的以太网拓扑结构。总线类型下,所有的计算机都最终连接到一条网络的主干线上。相比较而言,星型拓扑结构比总线型拓扑结构更易于管理和维护,网线的使用量更少,费用更低。
以太网的规范中还对数据传输的速率和所需要使用的网线类型进行了规定。在很长一段时间内,能够每秒钟传送 10 兆数据的 10 兆以太网成为最快速,最普及的以太网应用。后来,随着网络规模和复杂程度的不断增加,信息传送量的不断提高, 100 兆以太网(又称快速以太网)成为最佳的选择。从 10 兆以太网到 100 兆以太网,数据传输的速度提升了 10 倍。为了实现高速的传输速率,快速以太网采用了高质量的网线以保证数据包在高速的传输过程中信号不会减弱。近来,传输速率高达每秒钟 1 千兆的千兆以太网逐渐引起越来越多的人的关注。同时,也已经有人开始着手研究更高速的 10G 以太网技术。这些超高速的网络连接技术将主要被应用于创建大规模的网络。

一般家用的普通网线的做大传输速度为100Mbps 大约是125M
六类的网线传输速率可以达到1000Mbps 大约125M

常见的光纤传输速度1000Mbps 大约125M

楼上说的单光纤100gbps是100000Mbps 大约12500M 这种类型的线路一般都是运营商在用也就是电信、联通在用,一般公司使用的光纤多为1000Mbps

是受限于硬件性能和兼容性的问题,SMB各种资源开消都大于FTP,传输效率远低于FTP

局域网自然就是局部地区形成的一个区域网络,其特点就是分布地区范围有限,可大可小,大到一栋建筑楼 与相邻建筑之间的连接,小到可以是办公室之间的联系。局域网自身相对其他网络传输速度更快,性能更稳定,框架简易,并且是封闭性,这也是很多机构选择的原因所在。

局域网自身的组成大体由计算机设备、网络连接设备、网络传输介质3大部分构成,其中,计算机设备又包括服务器与工作站,网络连接设备则包含了网卡、集线器、交换机,网络传输。局域网将一定区域内的各种计算机、外部设备和数据库连接起来形成计算机通信网。

通过专用数据线路与其他地方的局域网或数据库连接,形成更大范围的信息处理系统。局域网通过网络传输介质将网络服务器、网络工作站、打印机等网络互联设备连接起来,实现系统管理文件,共享应用软件、办公设备,发送工作日程安排等通信服务。

千兆局域网的传输速度理论上是125MB/s。

1000Mbps=1,000,000,000比特/秒=125,000,000字节/秒=125MB/s。

千兆局域网理论计算最高值为125MB/s。在实际的应用中,要再扣约 12% 的 Ethernet Header, IP Header, TCP Header, ATM Header等控制讯号。和排除网络损耗以及线路衰减等因素,因此真正的下载速度还不到125MB/s。

扩展资料:

千兆局域网利用了原以太网标准所规定的全部技术规范,其中包括CSMA/CD协议、以太网帧、全双工、流量控制以及IEEE8023标准中所定义的管理对象。作为以太网的一个组成部分,千兆局域网也支持流量管理技术,它保证在以太网上的服务质量。

千兆局域网提供完美无缺的迁移途径,充分保护在现有网络基础设施上的投资。千兆局域网将保留IEEE8023和以太网帧格式以及8023受管理的对象规格,从而使企业能够在升级至千兆性能的同时,保留现有的线缆、 *** 作系统、协议、桌面应用程序和网络管理战略与工具。

1、路由器。有些路由器为百兆接口,传输速度最快为100兆,使用这种路由器上网,就达不到200兆网速。可以通过更换千兆路由器解决。
2、测速节点不对。用移动或者联通或者服务器吞吐量不够高的测速节点,得出来的网络测试结果肯定不对,可以更换测速节点多测试几次。
3、网线。网线弯折或者破损,都会造成网速传输不稳定,可以通过更换网线解决。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/zz/12799039.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-28
下一篇 2023-05-28

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存