实际上通常测量往返时间,数据到达一端,然后又返回 。为什么在两个方向上计数时间很重要,TCP将确认位发送回发送方,事实证明这很关键 。直觉上说,延迟越大意味着连接速度越慢,但是,由于网络协议的性质,延迟对性能的影响更为复杂且影响深远:延迟会影响您的网络带宽(吞吐量),如果网络中有很多延迟,那么带宽可能会减少,因此将无法发送那么多数据 。
值得注意的是,尽管带宽不会一直受到延迟的影响,并且可能仅持续几秒钟,但是带宽可能会发展成为一个连续的问题 。延迟是物联网(IoT)涉及的任何产品或服务的问题 。物联网不仅仅是一个流行词,它正在影响越来越多的企业,并极大地改变了我们查看,接收,访问和使用数据的方式,物联网和延迟的问题在于,大量的延迟会影响设备的功效,或者甚至影响物联网中的“事物” 。
这可能会带来严重的后果 。高延迟意味着延迟的响应能力 。延迟的响应会导致事物无法完全发挥作用,甚至无法发挥作用 。但是请记住,延迟不是导致应用程序性能下降的唯一原因 。当我们研究客户网络中性能问题的根本原因时,我们发现只有30%是由网络引起的 。其余70%是由应用程序、数据库或基础结构问题引起的 。为了解决这些问题,通常需要进行应用程序性能审核,或者可能是在IT资产上设置关键路径监视,来识别关键路径问题 。
网络延迟的原因网络延迟的组成 。网络延迟是计算机网络或电信网络的重要设计和性能特征 。网络的延迟指定了一点数据在网络中从一个节点或端点传输到另一节点或端点所花费的时间 。通常以秒的倍数或分数测量 。根据特定的一对通信节点的位置,延迟可能会略有不同 。尽管用户只关心网络的总延迟,工程师需要执行精确的测量 。因此,工程师通常会报告最大延迟和平均延迟,并将延迟分为几部分:处理延迟:路由器处理数据包头所需的时间;处理延迟是交换机处理数据包头所需的时间 。
延迟取决于开关的处理速度 。排队延迟:数据包在路由队列中花费的时间;排队延迟是指数据包在交换机的缓冲区中等待处理的时间 。延迟取决于传入数据包的到达速率,传出链路的传输容量以及网络流量的性质 。传输延迟:将数据包的比特推送到链路上所花费的时间;传输延迟是指将数据包传输到出站链路所需的时间 。延迟由数据包的大小和传出链路的容量决定 。
如果数据包包含L位,链接的容量为B每秒比特数,则传输延迟等于:L/B 。传播延迟:信号到达目的地的时间 。传播延迟是指从链接的一端到另一端所花费的时间 。延迟取决于距离(D)在发送方和接收方之间,以及传播速度(S) 。计算公式为:D/S由于通过链路串行传输数据包需要花费一定的时间,因此会有一定程度的最小延迟 。
由于网络拥塞,在此基础上增加了更多可变的延迟级别 。IP网络延迟的范围可以从几毫秒到几百毫秒 。影响延迟的原因 。延迟通常以毫秒(ms)为单位,由于网络之间的通信方式而不可避免 。它取决于网络的多个方面,如果其中任何一个发生更改,则可能会有所不同 。有四个主要因素会影响网络延迟,包括:传输介质 。起点和终点之间的物理路径 。
介质的类型会影响延迟 。例如,旧的基于铜缆的网络比现代的光纤具有更高的延迟 。传播路径 。两个节点相距越远,延迟就越多,因为延迟取决于两个通信节点之间的距离 。从理论上讲,数据包在世界范围内往返的延迟为133ms 。实际上,尽管实现了通过网络骨干网的直接连接时的等待时间减少了,但是这种往返花费的时间更长 。路由器 。
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