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Keysight Novus ONE PLUS Systeme vereinen leistungsstarke Layer-2-bis-7-Verkehrsgenerierung und -analyse in einem festen All-in-One-Chassis zur Validierung von Ethernet-Geräten und Netzwerkinfrastrukturen mit weniger Konfigurationsschritten. Entwickelt für eine optimierte Einrichtung und hohen Durchsatz, bietet Novus ONE PLUS umfassende Tests der Switching-, Routing- und Anwendungsschicht-Performance, alles von einer kompakten, eigenständigen Plattform aus. Novus ONE PLUS verfügt über vordefinierte Portdichten in einem einzigen Gehäuse für schnelle Bereitstellung, schlüsselfertige Labore und effiziente Testabdeckung in QS- oder Produktionsumgebungen. Falls kundenspezifische Portkonfigurationen erforderlich sind, ziehen Sie das XGS-Chassis in Verbindung mit modularen Novus-Generatoren in Betracht, die kundenspezifische Portkonfigurationen über mehrere Testmodule hinweg ermöglichen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Jedes System bietet eine vollständige, in sich geschlossene Testumgebung mit bis zu 16 Ports in einem einzigen Gehäuse; Module oder Erweiterungen sind nicht erforderlich.
Emulieren Sie Steuerungsebenenprotokolle, generieren Sie realistischen Anwendungsdatenverkehr und validieren Sie die Inline-Performance für Switches, Router und Sicherheitsgeräte.
Vereinfachte Einrichtung dank vorkonfigurierter Port-Layouts und einer einheitlichen Software-Schnittstelle, kompatibel mit Testautomatisierung und softwaregesteuerten Validierungs-Workflows.
Konzipiert für wiederholbare, groß angelegte Tests mit minimalem Einrichtungsaufwand für Laborumgebungen mit hohem Durchsatz.
Form factor
Appliance
Ports
4 bis 16
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
941-0068
Das Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE Fixed Chassis verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit vier Ports für SFP+ und 10GBASE-T RJ45 Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE und 100M.
Das Keysight Novus ONE PLUS Fixed Chassis ermöglicht Ihnen die Erfüllung hoher Testdichteanforderungen mit voll ausgestattetem Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und 3- oder 5-Speed-Funktionalität. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg mit Keysight STAR und Metronom-Synchronisierung. Nutzen Sie es für folgende Zwecke:
941-0063
Das Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 1GE Fixed Chassis verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit 16 Ports für SFP+ und 10GBASE-T RJ45 Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 1GE und 100M.
Das Keysight Novus ONE PLUS Fixed Chassis ermöglicht Ihnen die Erfüllung hoher Testdichteanforderungen mit voll ausgestattetem Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und 3- oder 5-Speed-Funktionalität. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg mit Keysight STAR und Metronom-Synchronisierung. Nutzen Sie es für folgende Zwecke:
941-0066
Das Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE Fixed Chassis verfügt über eine Dual-PHY-Konfiguration mit 16 Ports für SFP+ und 10GBASE-T RJ45 Schnittstellen und unterstützt Geschwindigkeiten von 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE und 100M.
Das Keysight Novus ONE PLUS Fixed Chassis ermöglicht Ihnen die Erfüllung hoher Testdichteanforderungen mit voll ausgestattetem Dual-PHY (RJ45 und SFP+) und 3- oder 5-Speed-Funktionalität. Es unterstützt Tests über mehrere Chassis hinweg mit Keysight STAR und Metronom-Synchronisierung. Nutzen Sie es für folgende Zwecke:
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Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
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Die Prüfung der Leistungsfähigkeit von Ethernet-Switches auf den Schichten 2 bis 7 erfordert eine Testlösung, die reale Verkehrslasten, Netzwerkprotokolle und Nutzerverhalten in großem Umfang simulieren kann. Auf den unteren Schichten (L2/L3) müssen Weiterleitungsleistung, MAC-Learning, Konvergenz der Routing-Protokolle und Skalierbarkeit des Datenflusses unter verschiedenen Lasten validiert werden. Auf den höheren Schichten (L4–L7) liegt der Fokus auf der Generierung von Anwendungsdatenverkehr wie HTTP, DNS, VoIP und Videostreams, um die Verarbeitung komplexer Pakete, den Durchsatz bei realen Inhalten und QoE-Metriken zu bewerten.
Moderne Testplattformen können Tausende von Endpunkten simulieren und so realistische, zustandslose und zustandsbehaftete Datenverkehrsmuster über Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen von 1 Gbit/s bis 100 Gbit/s und darüber hinaus erzeugen. Diese Tests helfen, Engpässe in der ASIC-Verarbeitung aufzudecken, die FEC-Implementierung zu verifizieren, Latenz und Jitter zu messen und die Protokollkorrektheit unter Last zu validieren. Umfassende Tools ermöglichen zudem die Wiedergabe des erfassten Datenverkehrs, das Auslösen spezifischer Protokollverhaltensweisen (z. B. BGP-Route-Flaps oder IGMP-Joins) und die präzise Steuerung von Paket-Timing und Nutzdaten. All dies ist unerlässlich, um die Leistung von Switch-Fabrics zu bewerten und ein robustes Verhalten unter realen Einsatzbedingungen in Unternehmens-, Cloud- oder Edge-Rechenzentrumsnetzwerken sicherzustellen.
Zur Validierung der Ethernet-Port-Performance, insbesondere bei Geräten mit Dutzenden oder Hunderten von Ports, benötigen Sie eine skalierbare Testumgebung, die eine hohe Portdichte, eine saubere Signalgenerierung und präzise Verkehrsanalyse unterstützt. Zu den wichtigsten Zielen gehören die gleichzeitige Messung von Durchsatz, Latenz, Paketverlust und Fehlerverhalten an allen aktiven Ports.
Eine effektive Validierung umfasst Tests unter verschiedenen Portkonfigurationen (z. B. eine Mischung aus 10G, 25G, 40G und 100G) und Verkehrsbedingungen (z. B. IMIX-Muster, Multicast-Floods, sprunghafte KI-Workloads). Sie sollten in der Lage sein, simultane ein- und ausgehende Datenflüsse mit eindeutigen MAC-/IP-Adressen zu simulieren, Paketgrößen zu variieren und die Leistung jedes Ports unter Überlastung oder bei Umleitungsszenarien zu beobachten. Funktionen wie die Überwachung der Latenz, die FEC-Fehlerüberwachung und Portstatistiken in Echtzeit tragen zur Sicherstellung der physischen und logischen Verbindungsintegrität bei.
Für Produktions- oder Regressionstests ermöglichen vordefinierte Port-Layouts und Automatisierungsunterstützung die schnelle Wiederholung von Tests auf verschiedenen Builds oder Geräten. Ob Switches, Router, Netzwerkkarten oder Paketbroker – Tests mit hoher Portdichte sind entscheidend, um Leistungseinbußen bei steigender Portanzahl zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig in KI/ML-Clustern und Hyperscale-Cloud-Umgebungen.
Die Simulation von Anwendungsdatenverkehr geht über die einfache Paketgenerierung hinaus. Sie beinhaltet die Nachbildung realistischer Benutzersitzungen und Protokollinteraktionen, um das Verhalten von Netzwerken oder Geräten umfassend zu testen. Dies umfasst die Simulation von Web-Browsing (HTTP/HTTPS), Videostreaming (RTSP, MPEG), Sprachanrufen (SIP, RTP), Cloud-Zugriff (DNS, TCP, SSL) und Unternehmensdiensten (LDAP, E-Mail, Speicherprotokolle). Der Datenverkehr kann zustandsbehaftet (Sitzungsinformationen werden gespeichert) oder zustandslos (paketbasiert) sein, abhängig von der Testebene.
Um dies zu simulieren, konfigurieren Tester typischerweise Benutzerprofile und Anwendungskombinationen, die reale Nutzungsszenarien widerspiegeln, wie beispielsweise Tausende gleichzeitiger Anmeldungen oder simulierte Mitarbeiter, die auf Cloud-Tools zugreifen. Die Testumgebung muss Statistiken zum gesamten Ablauf erfassen, wie Transaktionszeit, Fehlerraten und Anwendungsdurchsatz. Viele Lösungen ermöglichen die Automatisierung, sodass Anwendungsskripte oder Workflows in verschiedenen Tests wiederverwendet und auf Millionen von Verbindungen skaliert werden können.
Diese Art von Tests ist entscheidend für die Validierung von DPI-Engines, Load Balancern, Firewalls und Switches, die auf den Schichten 4–7 arbeiten. Sie decken außerdem das Verhalten unter Bedingungen wie Paketverlust, Überlastung und falscher Paketzustellung auf. Die Simulation des Anwendungsdatenverkehrs trägt dazu bei, dass vernetzte Systeme vor dem Produktiveinsatz sowohl Leistung als auch Zuverlässigkeit bieten.