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Los sistemas Keysight Novus ONE PLUS combinan la generación y el análisis de tráfico de alto rendimiento de Capa 2 a 7 en un chasis fijo todo en uno para validar dispositivos Ethernet e infraestructura de red con menos pasos de configuración. Diseñado para una configuración optimizada y un alto rendimiento, Novus ONE PLUS ofrece pruebas exhaustivas de conmutación, enrutamiento y rendimiento de la capa de aplicación, todo desde una plataforma compacta e independiente. Novus ONE PLUS cuenta con recuentos de puertos de alta densidad predefinidos en una única carcasa para una implementación rápida, laboratorios llave en mano y una cobertura de prueba eficiente en entornos de control de calidad o producción. Si se requieren configuraciones de puertos personalizadas, considere el chasis XGS emparejado con los generadores modulares Novus, que permiten configuraciones de puertos personalizadas en múltiples módulos de prueba. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. Consulte los recursos a continuación.
Cada sistema proporciona un banco de pruebas completo e independiente con hasta 16 puertos en un solo chasis, sin necesidad de módulos ni complementos.
Emule protocolos de plano de control, genere tráfico de aplicaciones realista y valide el rendimiento en línea de conmutadores, enrutadores y dispositivos de seguridad.
Optimice la configuración con diseños de puertos preconfigurados y una interfaz de software unificada, compatible con la automatización de pruebas y los flujos de trabajo de validación basados en software.
Diseñado para pruebas repetibles a gran escala con una configuración mínima para entornos de laboratorio de alto rendimiento.
Form factor
Appliance
Ports
4 to 16
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
Interface
SFP+
941-0068
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con cuatro puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
941-0063
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con 16 puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
941-0066
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE cuenta con una configuración dual-PHY con 16 puertos para interfaces SFP+ y 10GBASE-T RJ45 y es compatible con velocidades de 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE y 100M.
El chasis fijo Keysight Novus ONE PLUS le permite cumplir con los requisitos de pruebas de alta densidad con PHY dual con todas las funciones (RJ45 y SFP+) y capacidades de tres o cinco velocidades. Admite pruebas en múltiples chasis utilizando Keysight STAR y sincronización de metrónomo. Úselo para hacer lo siguiente:
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Para probar el rendimiento de los conmutadores Ethernet en las capas 2-7, se necesita una solución de prueba que pueda simular cargas de tráfico reales, protocolos de red y comportamiento de los usuarios a escala. En las capas inferiores (L2/L3), es necesario validar el rendimiento del reenvío, el aprendizaje MAC, la convergencia del protocolo de enrutamiento y la escalabilidad del flujo bajo cargas variables. En las capas superiores (L4-L7), la atención se centra en generar tráfico de la capa de aplicación, como HTTP, DNS, VoIP y flujos de vídeo, para evaluar el procesamiento profundo de paquetes, el rendimiento con contenido real y las métricas de calidad de experiencia (QoE).
Las plataformas de prueba modernas pueden emular miles de puntos finales generando combinaciones de tráfico realistas, con y sin estado, a través de enlaces Ethernet de alta velocidad, desde 1G hasta 100G y más. Estas pruebas ayudan a descubrir cuellos de botella en el procesamiento ASIC, verificar la implementación de FEC, medir la latencia y la fluctuación, y validar la corrección del protocolo bajo estrés. Las herramientas integrales también permiten reproducir el tráfico capturado, desencadenar comportamientos de protocolo específicos (por ejemplo, fluctuaciones de ruta BGP o uniones IGMP) y utilizar un control preciso sobre la sincronización y las cargas útiles de los paquetes. Todo esto es esencial para comparar el rendimiento de la estructura de conmutación y garantizar un comportamiento robusto en condiciones de implementación reales en redes empresariales, en la nube o en centros de datos periféricos.
Para validar el rendimiento de los puertos Ethernet, especialmente en dispositivos con docenas o cientos de puertos, se necesita un banco de pruebas escalable que admita una alta densidad de puertos, la generación de señales limpias y un análisis preciso del tráfico. Los objetivos clave incluyen la medición simultánea del rendimiento de la velocidad de línea, la latencia, la pérdida de tramas y el comportamiento de los errores en todos los puertos activos.
Una validación eficaz implica realizar pruebas con diferentes configuraciones de puertos (por ejemplo, una combinación de 10G, 25G, 40G y 100G) y condiciones de tráfico (por ejemplo, patrones IMIX, inundaciones de multidifusión y cargas de trabajo de IA con picos). Debe poder simular flujos de entrada y salida simultáneos con direcciones MAC/IP únicas, variar los tamaños de los paquetes y observar cómo se comporta cada puerto en situaciones de congestión o reenrutamiento. Funciones como el seguimiento de la latencia en línea, la supervisión de errores FEC y las estadísticas de los puertos en tiempo real ayudan a garantizar la integridad de los enlaces físicos y lógicos .
Para pruebas de producción o regresión, los diseños de puertos predefinidos y la compatibilidad con la automatización le permiten repetir rápidamente las pruebas en diferentes compilaciones o dispositivos. Ya sea que se trate de pruebas de conmutadores, enrutadores, NIC o brokers de paquetes, las pruebas de puertos de alta densidad son fundamentales para garantizar que no se produzca una degradación en el rendimiento a medida que aumenta el número de puertos, lo que es especialmente importante en clústeres de IA/ML y implementaciones de nube a hiperescala.
La emulación del tráfico de aplicaciones va más allá de la simple generación de paquetes. Implica recrear sesiones de usuario realistas e interacciones de protocolo para poner a prueba el comportamiento de la red o del dispositivo. Esto incluye simular la navegación web (HTTP/HTTPS), la transmisión de vídeo (RTSP, MPEG), las llamadas de voz (SIP, RTP), el acceso a la nube (DNS, TCP, SSL) y los servicios empresariales (LDAP, correo electrónico, protocolos de almacenamiento). El tráfico puede ser con estado (manteniendo la información de la sesión) o sin estado (basado en paquetes), dependiendo de la capa de prueba.
Para emular esto, los evaluadores suelen configurar perfiles de usuario y combinaciones de aplicaciones que reflejan escenarios de uso reales, como miles de inicios de sesión simultáneos o empleados simulados que acceden a herramientas en la nube. El banco de pruebas debe realizar un seguimiento de las estadísticas de flujo de extremo a extremo, como el tiempo de transacción, las tasas de error y el rendimiento de la aplicación. Muchas soluciones permiten la automatización, donde los scripts o flujos de trabajo de las aplicaciones se pueden reutilizar en todas las pruebas y escalarse a millones de conexiones.
Este tipo de pruebas es fundamental para validar motores DPI, equilibradores de carga, cortafuegos y conmutadores que operan en las capas 4-7. También permite descubrir el comportamiento en condiciones como pérdida de paquetes, congestión y entrega desordenada. La emulación del tráfico de aplicaciones ayuda a garantizar que los sistemas en red ofrezcan rendimiento y fiabilidad antes de su implementación en producción.