我們在這篇文章將通過一個例子對路由器網絡接口進行全面的介紹和分析。我們分成三個部分進行闡述《路由器網絡接口解析大全(一)》《路由器網絡接口解析大全(二)》《路由器網絡接口解析大全(三)》. 
(1) 接口和活動狀態(2) 硬件字段為你提供接口的硬件類型 (3) Internet地址(4) MTU (5) BW(6) DLY (7) 可靠性 
(8) 負載 (9)封裝(10)回送(11)ARP類型(12)ARP超時(13)最后的輸入和輸出(14)輸出中斷(15)最后一次清除
(16)排隊策略 (17)隊列消息(18)5-分鐘I/O速率(19)分組和字節輸入(20)無緩沖(21)接收的廣播 
(22)Runts(23)Giants(24)Throttles 
實例:
Router# show interface e0/0 
Ethernet0/0 is up, line PRotocol is down 
Hardware is AmdP2, address is 0009.4375.5e20 (bia 0009.4375.5e20) 
Internet address is 192.168.1.53/24 
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, 
reliability 172/255, txload 3/255, rxload 39/255 
Encapsulation ARPA, loopback not set 
Keepalive set (10 sec) 
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 
Last input never, output 00:00:07, output hang never 
Last clearing of "show interface" counters never 
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output 
drops: 0 
Queueing strategy: fifo 
Output queue :0/40 (size/max) 
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer 
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 
0 input packets with dribble condition detected 
50 packets output, 3270 bytes, 0 underruns 
50 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 
50 lost carrier, 0 no carrier 
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
((17)隊列消息
對于輸出和輸入隊列,顯示為m/n形式的一隊數字,隨后是由于隊列已滿而丟失的分組數。這里替代了m的值表示隊列中的分組數,而替代n的值表示用分組表示最大隊列大小。通過檢查丟失的分組數以及在一段時間內m和n之間的關系,就可以確定是否需要建議對特定接口的隊列長度進行調整以減少丟失的分組。但是,還應考慮與接口相連的介質和使用級別,以確定對輸出隊列長度進行調試是否有益。使用率高的介質最有可能引起隊列中分組的丟失:路由器在傳輸數據時,將遭遇困難,從而導致輸出分組排隊,而這反過來導致當輸出隊列已滿,且有其他分組到達以便通過接口傳輸到介質時出現分組丟失。在輸入方,丟失的分組和m和n的較大比值表示路由器正忙于進行其他工作,而無法適時地處理進入的分組。假如次情形持續的時間比較長,則通常表示需要一個更強大的路由器以滿足工作需要。通常,此情形可通過許多路由器接口的進入方向上的大量丟失的分組而觀察到。
在上面的show interfaces中隊列信息字段值顯示目前任一隊列中均無分組。而且,雖然輸出隊列已滿而造成63個分組丟失,但沒有分組由于輸入隊列而丟失。后者是一種常見情形,因為大多數路由器(除非配置過度)不應該在處理進入的數據方面有問題。
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            (18)5-分鐘I/O速率 
下一個字段顯示在前5分鐘通過接口發送和接收的平均位數和平均分組數。當解釋在此字段中顯示的數據時,必須考慮幾個因素。首先,必須考慮接口的運行模式和接口相連的網絡的配置。例如,假如接口是LAN接口,則即可以運行在混亂模式,從而度曲LAN上的每一偵,也可以運行在非混亂模式,即僅讀取廣播榛和直接投遞到接口的楨。
假如端口處于混亂模式,則讀取所有的分組,并提供一種測試在網絡中流動的數據的方法。假如接口不處于混亂狀態,則僅對她發送和接收的流量有感覺,這可能只占網絡中所有流量的一小部分。
考慮到網絡配置,假如接口連接到只有一個站的LAN,如WEB服務器,那么所有的流量將流經路由器的接口。這意味著可以獲得一種相對準確的測試網絡活動方法,而無需考慮接口所處的模式。
需要考慮的另一個因素是5分鐘I/O速率表示5分鐘時間常數的冪平均值之一事實。因此,任意一個5分鐘I/O速率都是這段時間內每秒流量的大概值。但是4個5分鐘的時間跨度所產生的平均值將在20分鐘的統一流量的即時速率的2%以內。
因為分組的長度可變,所以每秒位率通常比從傳輸介質角度檢查接口上的活動更有用。在上面的例子中,輸入速率1540000bps約表示接口運行速率的1/6。你可能會感到希奇,為什么輸入速率比接口輸出速率大將近一個數量級,回答在于接口的連接。在這一特定的路由器使用環境中,以太網接口連接到一個只具有一個另外的站(即公司WEB服務器)的10BASE-TLAN。WEB頁請求以統一資源定位器(URL)的形式流動,而對URL請求的響應是WEB頁;這解釋了為什么輸入和輸出方向上的流量級別不成正比。現在,我們了解了5分鐘I/O速率,接下來讓我們介紹可為某個接口顯示的特定分組的輸入和輸出信息。
(19)分組和字節輸入
此字段首先表示路由器接收的無錯誤分組的總數量。其次,它還表示路由器接收的無錯誤分組的總字節數。
假如用字節數除以分組數,就可以獲得字節表示的平均分組長度。此信息可用于為在接口上流動的流量類型提供一般表示。例如,相對短的分組通常傳輸交互式的查詢/響應流量,而相對長的分組通常傳輸包括WEB頁的文件及包含在大多數這些頁中的圖形。
(20)無緩沖
無緩沖字段表示接口所接收的、由于路由器缺乏緩沖空間而不得不丟棄的分組數。不要將此緩沖空間與接口的內部緩沖弄混。當出現連續的“無緩沖”情形時,通常表示路由器需要更多的內存。但是,假如定期碰到no buffers值,則可能是由于LAN上的廣播風暴或者串行端口上的噪音發作所致。可以通過檢查下一字段確定出現無緩沖值的原因是否屬于廣播風暴所致。
(21)接收的廣播
此字段表示接口所接收的廣播或多播分組的總數量。要注重的重要一點是許多廣播是自然通信過程的一部分。例如,用于將第三層ip地址解析為第2層Mac地址的ARP取決于發放一個廣播,以查詢與必須獲得的第3層地址相關的第2層地址的LAN的每一站,如此才能正確形成偵來傳遞分組。同樣,在Novell IPX環境中,服務器每30s廣播服務聲明協議(SAP)分組。這些定義了服務器所提供的服務。
假如你是嚴格的IP環境,那么更有可能從ARP請求獲得一部分廣播。假如你具有以來于時間的應用程序,那么確確實實可以通過為運行以來于時間的應用程序將固定項設置為路由器的ARP緩存,從而用一個動作解決兩個問題。這樣做不僅可以避免路由器必須執行ARP操作,還答應解析過程通過檢查內存而發生,這比等待廣播的響應快得多。因為數據流量在ARP廣播期間中斷,所以減少ARP廣播能夠提高接口的信息傳輸功能。因為ARP表在路由器內部維護。
(22)Runts
Runt是一個錯誤情形術語,與它相關的分組長度小于某個協議相關的最小長度。在以太網環境中,最小分組長度在適配卡上是64字節,而在LAN上是72字節。因此,假如某個接口接收到以太網分組小于72字節,那么它將是一個錯誤情形,分組將被丟棄。通常,沖突可以引起Runt的產生,而出現故障的適配卡也可以引起此情形的發生。
(23)Giants
Giants是又一個錯誤情形。它表示分組超過了協議最大分組長度。在以太網環境中,適配卡的最大分組長度是1518字節,而在網絡中流動的分組最大長度為1526字節。因此長度(包括前導碼和起始界符字段)超過1526字節的分組被視為Giant。這樣的分組也會被丟棄,而Giant數表示由于此情形而丟棄的分組數。導致Giant分組的通常原因是滯后沖突或適配卡出現故障。
(24)Throttles
雖然這樣情形很少發生,但是假如路由器察覺緩沖或處理器過載,將關掉它的接收器。這一情形稱為Throttles,而實際并非通信問題。相反,它是一個路由器功能問題,要求你檢查系統緩沖及處理器的狀態。假如使用show interfaces命令時指示有大量的“無緩沖”和Throttle,那么通常表示應考慮給路由器添加內存。【完】
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