選擇合適的路由器如何性能
在網絡世界里,每個路由器就好像一個郵局,對網絡上的信息進行分類與整合,將它們按照地址傳輸到目的地。路由器已經成為我們必不可少的網絡設備之一,在家庭寬帶共享,辦公網絡的組建以及各種寬帶網絡應用上都發揮著極其重要的作用。那么我們該如何選擇一款合適的路由器呢?本文將著重從路由器CPU的性能入手,為大家提供一個實用的采購意見。
路由器作為網吧網絡的接口設備,在整個架構中起著至關重要的作用,從結構上,路由器是一種專用的計算機系統,而路由器和PC機一樣,有著處理單元CPU,而不同的路由器,其CPU一般也不相同,CPU也就是路由器的處理中心。
筆者發現到,以往不少路由器導購類文章中,不少地方強調CPU性能并不完全反映路由器性能,而是由路由器吞吐量、時延和路由計算能力等指標體現。因此,許多用戶在選擇及采購路由器時,都有意無意地忽略了路由器CPU性能,而注重產品的功能等方面的因素。
而事實上,在路由器,特別是新一代被普通應用的寬帶多WAN路由器中,由于提供更多先進的功能,需要更多復雜的運算能力,CPU的性能直接決定著產品的硬件性能,不能再被有意購買消費者忽視。而常被強調的路由器的吞吐量、時延和路由計算能力等這些重要指標,都無不與CPU的性能有著莫大的關系。
一是許多購買者都比較注重的路由器吞吐量,寬帶路由器的吞吐量是指的內部局域網和外部網絡之間的數據流量,也就是LAN-WAN之間的數據流量。而不是LAN-LAN之間的流量,是指在不丟包的情況下單位時間內的數據包數量。如果吞吐量太小,就會使作為內外網之間的數據信道的流量管理成為網絡瓶頸,給整個網絡的傳輸效率帶來負面影響。吞吐量是寬帶路由器的硬件性能指標,寬帶路由器—CPU將會影響到該吞吐量的數值。
另外一個是時延,時延主要由兩大因素造成:傳輸信道造成的鏈路傳輸時延和隊列時延。前者主要取決于傳輸信道所采用的物理介質(如采用光纖傳輸還是采用無線傳輸等)并且該時延是固定不變的。而后者很大程度上取決于網關節點路由器的處理速度,也就是取決于該路由器CPU的計算處理能力。
其它重要指標如路由計算能力等相關的因素,都無不和CPU的主頻、總線寬度(16位還是32位)、Cache容量和結構、內部總線結構、運算模式等有著一定的關聯。無論如何,路由器特別是多WAN口寬帶路由器處理器的性能,都是不應被忽視的。
那究竟現在的網絡條件,用戶到底需要什么樣的路由器?及新一代的路由器對CPU的要求是如何呢?
以住,網絡應用環境比較單一,網絡中的應用及業務都較少,對路由器的業務性能,可靠性,功能性,服務質量等要求也就較低。但是近年來,網絡發展越來越快,人們對信息人的要求也越來越高,我們可以看到,不用應用環境運行環境和業務特點各有不同,建網的方式也千差萬別,對路由器業務的需求也越來越多,日益復雜。
例如網吧規模越來越大,多種網絡應用、不同用戶的多種應用要求,要求網吧用寬帶路由器的功能齊全、穩定。又例如。有越來越多的企業將眾多業務引入了企業網,也有需建立企業內VPN網絡等的業務,而這些業務又各需獲取相對獨立的資源,來滿足各個不同方面及應用的要求。
路由器提供的業務類型將越來越豐富,其壓力也隨之而加大,路由器處理器的性能受到了很多的考驗。性能已成為路由器發展中與業務能力并駕齊驅的關鍵因素,路由器需要的已不僅僅是業務功能的"有"或"無"的問題,而是如何提供網絡整體高品質的業務提高/增加。
過去的路由器處理速度很高為150-200MHz之間,以這樣的效能,跑單WAN路由應用是足夠,但是若網吧需要進行帶寬管理或防火墻等動作時,對每個封包都要進行過濾,這時,性能不足的CPU就會出現響應速度偏低、對應數據處理的能力不足,處理器資源被大量占用,降低進程處理速度的情況,不僅不能將帶寬管理等功能發揮出來,更是影響了原有的帶寬,得不償失。
又例如是企業要啟動QoS、安全、VPN業務時,處理器就會出現性能急劇下降的情況,成為性能瓶頸,甚至出現死機的情況,繼而導致整個網絡的癱瘓或崩潰,當然就遑論為用戶提供高品質的服務了。
當CPU的性能不能滿足業務的處理要求,則系統性能將大幅下降,通常會損失一半以上。因此,多WAN口路由器必須采用高速的CPU及大容量的存貯器,否則根本無法勝任多個WAN端口的流量,更不用說對每一個IP包進行解析處理的各種繁重任務了。
由以上的分析可以看出,要提供高品質的業務提高/增加,首先要解決性能瓶頸——CPU的性能問題。而要判斷路由器的CPU是否符合要求,目前一般以以下幾個指標及參數進行分析及判別。
寬帶路由器的主要硬件包括處理器、內存、閃存、廣域網接口和局域網接口,其中處理器即CPU,就是核心的部件,其中有以下的幾個關于CPU的重要指標,是決定寬帶路由器檔次的關鍵。
首先,CPU 的指標是 MIPS (Million Instruction per secon, 每秒能處理的百萬個指令),也就是路由器的處理能力了,前面已經說過,如果CPU的處理能力不足,就會影響路由器內部軟件系統,當不同功能指令集中地發出時,就會在CPU這個性能瓶頸上造成堵塞,導致死機的情況出現。因此,MIPS的指數越大,即其CPU的計算處理能力就越高,從而提高/增加了路由器在處理各種復雜業務時具有足夠的處理能力,確保啟動復雜業務時可保持較高的線速轉發。
CPU的運行時間,單位為Mhz,數字愈大代表CPU執行指令的速度愈快,也是CPU性能比較的方式之一。
I-Cache (指令高速緩存)D-Cache (數據高速緩存)的大小會影響CPU的效率。高速緩沖存儲器Cache是位于CPU與內存之間的臨時存儲器,它的容量比內存小但交換速度快。在Cache中的數據是內存中的一小部分,但這一小部分是短時間內CPU即將訪問的,當CPU調用大量數據時,就可避開內存直接從Cache中調用,從而加快讀取速度。由此可見,在CPU中加入Cache是一種的解決方案。在傳輸速度有較大差異的設備間可以利用Cache作為匹配來調節差距,或者說是這些設備的傳輸信道。
那么,目前市面上在用的路由器,其CPU的性能到底是怎樣的呢?
以目前來說,市面上常用的多WAN路由器處理器是ARM9或MIPS的產品,這二種處理器,處理速度很高為150-200MHz之間,在效能方面只屬一般,要兼備VPN連接功能等特殊應用的性能項,必須采用更快的處理器。現在適用于多WAN路由器應用的處理器,首推Intel IXP425 533MHz處理器,它可大幅改善路由處理的效能。
以下是幾種CPU產品部分參數的比較:
以上的MIPS推算是從同系列核心,或是類似系列核心的數值所推算出來的近似值,不能代表實際的數值。真實的數據應該要從 ARM、MIPS、或是 Intel 取得為準。
以上列出的幾個重要參數,均對路由器的其它一些功能起著重要的決定作用。由對比中可以看出,Intel IXP533MHz?的效能大約是另外兩個的 2.5 倍,而時脈、緩存等的配置亦因應有較高的提升,從而提高/增加了路由器在處理各種復雜業務時具有足夠的處理能力,確保啟動復雜業務時可保持較高的性能。
另外,為了因應網絡處理的加速,輔助處理器就像臺式機的運算處理器一樣,專門執行特定的工作,可讓主 CPU 做更率的其它運算,相當于有多顆處理器可處理路由、帶寬管理、QoS等的工作,實際的執行性能較數字上的2.5倍為高。
以實際應用來看,我們發現傳統ARM或MIPS為基礎的處理器,在網吧使用的帶機量,在沒有作任何帶寬管理設定下,多只有五十個使用者速度即慢下來。在設定帶寬管理的情況下,則依設定的規則,人數更少時即出現網速變慢。而使用Intel IXP533MHz 的Qno FVR9416s的四WAN路由器,則經實際網吧環境應用,在設定限制BT,迅雷帶寬的條件,及設定網吧常見的策略路由下,說明可滿足高達600臺終端的同時高速上網。
總結
新一代的處理器使得路由器的能力有了很大增強,WAN to LAN吞吐量達到線速或準線,遠非普通中低端的傳統企業級路由器和SOHO級路由器可比,消費者購買時需要注意一下。好的CPU就像是汽車的引擎,引擎不夠力,再好的車子也跑不起來,再完善的系統也形同虛設。在新一代應用環境,如大型網吧,大型企業中,網絡架構的可用性和穩定性同樣重要。總而言之,在選購新一代寬帶路由器產品時,其CPU的性能是絕不能被輕易忽略掉的。