Capacité des réseaux et serveurs

Durée de transfert, neufs de disponibilité, disponibilité en série et redondante, capacité RAID et sous-réseaux IPv6 avec exemples et calculateurs.

Dernière vérification:

AdSense Placeholder
Slot: header_reference_page
Sur cette page

Arithmétique de capacité et de fiabilité pour réseaux, serveurs et stockage, chacune calculée sur un exemple détaillé et conforme aux calculateurs. Pour les sous-réseaux IPv4, voyez les Aide-mémoire CIDR et masques de sous-réseau.

Formules

Mesure Formule Exemple
Durée de transfert seconds = file size in bits / usable bits per second 1 Gio à 100 Mbit/s : 85,9 s ; avec 10 % de surcharge : 95,4 s
Indisponibilité autorisée downtime = period × (1 − availability) 99,9 % : 8,77 heures par an, 43,8 minutes par mois ; 99,99 % : 52,6 minutes par an ; 99,999 % : 5,26 minutes par an
Disponibilité de composants en série A = A₁ × A₂ × … Deux éléments à 99,9 % qui doivent fonctionner ensemble : 99,80 %
Disponibilité de composants redondants A = 1 − (1 − A₁)(1 − A₂) … Deux éléments à 99,9 % dont un seul suffit : 99,9999 %
Capacité utile d'un RAID RAID 1: one drive; RAID 5: (n − 1); RAID 6: (n − 2); RAID 10: n / 2 (times drive size) Disques de 4 To : RAID 1 de 2 = 4 To ; RAID 5 de 4 = 12 To ; RAID 6 de 6 = 16 To ; RAID 10 de 4 = 8 To
Tailles de sous-réseaux IPv6 addresses = 2^(128 − prefix) Un /64 contient 18 446 744 073 709 551 616 adresses ; un /48 contient 65 536 sous-réseaux /64 ; un /56 en contient 256

À essayer

La Calculateur de Bande Passante estime les durées de transfert, la Calculateur de SLA et Disponibilité convertit les pourcentages de disponibilité en indisponibilité et combine des composants, et la Calculateur RAID montre la capacité utile et la tolérance aux pannes. Pour IPv6, utilisez la Calculateur de Sous-Réseau IPv6. Les débits réseau s'expriment en bits et les tailles de fichier en octets : divisez par 8 pour les comparer.

Adresses et noms IPv6

  • Les adresses locales uniques (ULA) sont des adresses IPv6 privées dans fc00::/7, en pratique fd suivi d'un identifiant aléatoire de 40 bits : fd12:3456:789a::/48 en est une. Le Générateur ULA IPv6 crée un préfixe aléatoire pour un réseau privé.
  • Adresses de test aléatoires. Le Générateur d'Adresse IP Aléatoire et le Générateur d'Adresse MAC Aléatoire créent des adresses pour les tests. Une MAC dont le deuxième bit de poids faible du premier octet est à 1, comme 02:00:5e:10:11:22, est administrée localement et non attribuée à un constructeur.
  • Les noms de domaine internationalisés sont stockés en ASCII : münchen.de devient xn--mnchen-3ya.de (Punycode). Décodez-en un avec le Convertisseur de Punycode en Nom d'Hôte.

Remarques

  • Chaque neuf de plus est dix fois plus exigeant. 99,9 % autorise environ 8,8 heures d'indisponibilité par an, 99,99 % environ 53 minutes.
  • Série contre parallèle. Les chaînes de composants sont moins fiables (99,80 % pour deux éléments à 99,9 %), tandis que la redondance l'améliore (99,9999 %).
  • RAID n'est pas une sauvegarde. Il survit aux pannes de disque, pas à la suppression, à la corruption ou à l'incendie.

Essayez ces outils

Voir aussi

  • Aide-mémoire Aide-mémoire CIDR et masques de sous-réseau
    Tous les préfixes IPv4 de /8 à /32 avec masque, wildcard, nombre d'adresses et hôtes utilisables.
  • Guide Comment fonctionne le découpage en sous-réseaux
    Comment une adresse IP se divise en réseau et hôte, comment trouver les adresses de réseau et de diffusion.
  • Glossaire IPv6
    L'IPv6 est la version la plus récente du protocole Internet ; il utilise des adresses de 128 bits pour remplacer l'espace IPv4 de 32 bits.
  • Glossaire Bande passante
    La bande passante est la quantité maximale de données qu'une connexion peut transporter par seconde.
  • Glossaire Adresse MAC
    Une adresse MAC est l'identifiant matériel de 48 bits d'une interface réseau, qui sert à acheminer les données au sein d'un réseau local.
AdSense Placeholder
Slot: footer_leaderboard