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要检查的最基本项目,是Fibre Channel环路本身的完整性。只要快速浏览一下误码资料,用户便可知道各条电路或光链路是遇到了麻烦还是工作正常。一旦系统启动,除非环路上的某一设备不得不替换或环路因其他原因而中断,LIP一般不会发生。Fibre Channel声称指标为运行误码率低于10-12(大约每小时3个),大部分用户报告说其误码率远低于这个值。如果误码存档报告不如LIP所期望的,或每小时CV或CRC误码数量超过l-2个,就该检查一下环路中链路的完整性了。
如果链路完整性出了问题,由于Fibre Channel环路就像小孩们玩的“打电话”游戏一样,用户就会面临新的挑战。除非误码是发生在原发地和性能监视器之间,否则用户很难确定误码究竟在哪儿发生。ANSITll委员会正在试图借助链路误码状态功能(LinkEnor StatusFunction)来解决这个问题,其设想是在每一个节点掌握误码事件。不过,在真正做到这一点之前,还没有什么简便的办技可以识别链路状态(RLS)命令对环路作定时查询,并确定在线路中应从哪一个端口着手探查误码。
如果将性能监视器的误码探查效能用来触发协议分析仪,用户就应该能够捕获有误码的帧,并有希望查出原发地。然后用户就能够将性能监视器向一条链路的上游每移动一次观察一下各位置的误码率。“误码率台阶”(EnorRate Step)一旦确定,问题就可隔离在那个端口(或与其直接相连的下游电缆)上。
如果问题与链路完整性无关,另一个可能件是环路自身有过载情况。环路过载很容易用性能监视器测出来。峰值总线利用指示(或总线利用率对时间的关系曲线)可能显示一条摆幅异常大的利用率曲线,它从很低的平均数(完全处在Fibre Channel容量内)至接近100%,它导致转换迟缓(甚至失效)或响应缓慢。这种情况表明,可以利用性能监视器的某种门限(如:利用率超过90%)作为协议分析仪的触发条件。
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