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          模擬工程師必知必會(huì):帶你全方位學(xué)習(xí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器二

          作者: 時(shí)間:2012-11-01 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; WORD-SPACING: 0px; FONT: 14px/25px 宋體, arial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 28px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">  5. 并發(fā)會(huì)話數(shù)量。 如果新建連接速率代表了一個(gè)地鐵入口通過率,并發(fā)會(huì)話則代表了該地鐵線路上在車上的所有人數(shù)。如果內(nèi)部承運(yùn)能力不夠高,就會(huì)造成乘客擠壓過載最后癱瘓。并發(fā)會(huì)話測試并不是簡單的在內(nèi)存中保存這些條目,實(shí)際測試中,必須在每個(gè)連接上定時(shí)傳送數(shù)據(jù)驗(yàn)證設(shè)備可以準(zhǔn)確查找已有會(huì)話并轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。測試中還可能會(huì)細(xì)分4層并發(fā)會(huì)話數(shù)量和7層并發(fā)會(huì)話數(shù)量,區(qū)別在于ADC基于不同信息建立會(huì)話和每個(gè)連接占用的會(huì)話條目不同。由于并發(fā)會(huì)話與內(nèi)存關(guān)系很大,32位系統(tǒng)的ADC由于4G內(nèi)存限制都不可能做得很大,而64位系統(tǒng)的ADC就不會(huì)受到這個(gè)限制。

            6. 防DDoS攻擊能力(syn/sec)。ADC產(chǎn)品的并發(fā)會(huì)話能力和新建連接速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于防火墻類產(chǎn)品,因此在ADC外部署防火墻會(huì)成為瓶頸。這就要求ADC本身有足夠強(qiáng)大的防攻擊能力。目前大部分ADC產(chǎn)品均采用了Syn-cookie方式來防御DDoS攻擊,實(shí)際性能取決于各自的系統(tǒng)架構(gòu)和處理算法。

            值得一提的是,F(xiàn)5的7層新建速率與4層新建速率相比下降非常大,因此會(huì)有使用與其他廠商不同的一些數(shù)據(jù)來作為L7 CPS應(yīng)答的情況。F5 提供3個(gè)L7 CPS/RPS指標(biāo).

            L7 Connection per Sec(1-1), 客戶側(cè)連接1 request/connection,服務(wù)器側(cè)連接1 request/connection。 通用L7 CPS定義。

            L7 Requests per Sec (1-inf),客戶側(cè)連接1 request/connection,服務(wù)器側(cè)連接unlimited request/connection。 用戶通??吹降腖7 CPS數(shù)據(jù)。

            L7 Requests per Sec (inf-inf),客戶側(cè)連接unlimited request/connection,服務(wù)器側(cè)連接unlimited request/connection。

            F5公開的測試報(bào)告明確描述其所有7層測試均啟用連接復(fù)用功能,因此測試報(bào)告中看到的都是“L7 Requests per Sec (1-inf)”。比較L7 CPS時(shí)時(shí)應(yīng)該注意使用其CPS(1-1)指標(biāo)。

            其他SSL指標(biāo)、DNS QPS指標(biāo)、HTTP壓縮指標(biāo)對(duì)于使用該類應(yīng)用的用戶很重要,但不屬于通用關(guān)鍵指標(biāo),就暫不逐一解釋了。

          多種ADC的分析比較

            A/D轉(zhuǎn)換技術(shù)

            現(xiàn)在的軟件無線電、數(shù)字圖像采集都需要有高速的A/D采樣保證有效性和精度,一般的測控系統(tǒng)也希望在精度上有所突破,人類數(shù)字化的浪潮推動(dòng)了A/D不斷變革,而A/D是人類實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的先鋒。

            逐次逼近型、積分型、壓頻變換型等,主要應(yīng)用于中速或較低速、中等精度的數(shù)據(jù)采集和智能儀器中。分級(jí)型和流水線型ADC主要應(yīng)用于高速情況下的瞬態(tài)信號(hào)處理、快速波形存儲(chǔ)與記錄、高速數(shù)據(jù)采集、視頻信號(hào)量化及高速數(shù)字通訊技術(shù)等領(lǐng)域。此外,采用脈動(dòng)型和折疊型等結(jié)構(gòu)的高速ADC,可應(yīng)用于廣播衛(wèi)星中的基帶解調(diào)等方面。∑-Δ型ADC主應(yīng)用于高精度數(shù)據(jù)采集特別是數(shù)字音響系統(tǒng)、多媒體、地震勘探儀器、聲納等電子測量領(lǐng)域。下面對(duì)各種類型的ADC作簡要介紹。

            1.逐次逼近型ADC

            逐次逼近型ADC應(yīng)用非常廣泛的模/數(shù)轉(zhuǎn)換方法,它包括1個(gè)比較器、1個(gè)數(shù)模、1個(gè)逐次逼近寄存器(SAR)和1個(gè)邏輯控制單元。它是將采樣輸入信號(hào)與已知電壓不斷進(jìn)行比較,1個(gè)時(shí)鐘周期完成1位轉(zhuǎn)換,N位轉(zhuǎn)換需要N個(gè)時(shí)鐘周期,轉(zhuǎn)換完成,輸出二進(jìn)制數(shù)。這一類型ADC的分辨率和采樣速率是相互矛盾的,分辨率低時(shí)采樣速率較高,要提高分辨率,采樣速率就會(huì)受到限制。



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