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IP城域网QOS QOS概念 Quality of Service(服务质量保证) 有限带宽上的定指服务。牺牲一部分人的利益,获取某一部分的优先处理、带宽支持。 主要应用于在带宽不充裕的情况下可以平衡一下各种服务流量占用的矛盾,如果带宽足够的话,QOS是没有任何使用价值的。 QOS不能增加带宽,只能管理带宽 Best effort服务模型 Intergrated service服务模型 这种服务模型在发送报文前,需要向网络申请特定的服务。应用程序首先通知网络它自己的流量参数和需要的特定服务质量请求:包括带宽、时延等。应用程序一般在收到网络的确认信息,即确认网络已经为这个应用程序的报文预留了资源后,才开始发送报文,同时应用程序发出的报文应该控制在流量参数描述的范围以内。 Differentiated service模型 网络不需要为每个流维护状态 ,它根据每个报文指定的QoS 来提供特定的服务 可以用不同的方法来指定报文的QoS,如IP报文的优先级位 (IP Precedence) ,报文的源地址和目的地址等,网络通过这些信息来进行报文的分类、流量整形、流量监管和队列调度。 QOS 体系框架 分类 分类 (二) 这种标记在frame中和packet中本身就存在,frame中存在cos字段,packet中有tos字段 而针对于数据包,却有两种标识服务类型的方法,分别是IP precedence(ip优先级)和DSCP(区分服务代码点) 标记(Marking) 标记也就是修改IP优先级或者DSCP,但是由于IP优先级和DSCP都是占用TOS字段,后者相当于前者的扩展,所以不能同时设置这两种值,如果同时设置了这两种值,那么只有IP DSCP 的值生效。 标记是后续很多QOS策略应用的基本,是在policy map中来做标记。 拥塞管理 QOS的策略也就在这里体现出来,队列技术的原理就是使报文在路由器中按一定的策略暂时缓存到队列中然后再按一定的调度策略把报文从队列中取出在接口上发送出去。 这些队列技术在接口中只能使用一个! 1先进先出队列(FIFO) 如图所示FIFO队列,不对报文进行分类,当报文进入接口的速度大于接口能发送的速度时,FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列,同时FIFO在队列的出口让报文按进队的顺序出队先进的报文将先出队后进的报文将后出队 2加权公平队列(Weighted Fair Queuing, WFQ) WFQ对报文按流进行分类,每一个流被分配到一个队列。尽量将不同的流分入不同的队列,WFQ的队列数目N可以配置,在出队的时候WFQ按流的IP优先级来分配每个流应占有出口的带宽优先级的数值越小所得的带宽越少,优先级的数值越大所得的带宽越多,这样就保证了相同优先级业务之间的公平,体现了不同优先级业务之间的权值。 3优先级队列(Priority Queuing, PQ) 4自定义队列(Custom Queuing, CQ) 5基于类的加权公平队列(CBWFQ) 拥塞避免 RED与WRED 采用RED时用户可以设定队列的阈值threshold,当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文,队列的长度越长,丢弃的概率越高;当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。 WRED与RED的区别在于前者引入IP优先权DSCP值来区别丢弃策略,可以为不同IP优先级DSCP设定不同的队列长度、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。 QOS的操作模型 IP 城域网QOS需求分析 语音业务:对于流量需求较小,但对丢包和延迟敏感。具体要求是,延迟不大于150ms、抖动不大于30ms、丢包率不大于1%,每个呼叫需要21~320kbit/s带宽,并且每个呼叫的控制信息需要150 bit/s的带宽。 视频业务:对流量需求很大,对丢包和延迟敏感程度中等。具体要求是,延迟不大于150 ms、抖动不大于30ms、丢包率不大于1%,最小的高优先级带宽需求也要达到视频流所用带宽的基础上增补20%。 数据业务:对流量需求突发性很强,对丢包和延迟不太敏感。城域网中数据业务类型多种多样,有些对延时很敏感,有些则没有,有些对抖动要求很苛刻,有些则没有。因此,对于不同的业务类型应有不同的流量模型,并加以区分。 IP城域网QoS实施方案 IP QoS是一个系统工程,并不是简单的把几个相对成熟的技术罗列起来就能实现全网端到端的QoS,这其中还包括网络的管理、市场经营等多方面的因素。此外,IP QoS技术的发展以及电信级以太网技术的发展均为IP城域网提供完备的QoS机制保证。 IP城域网按照网络层次可以分为核心层、汇聚层和接入层,各层次需要根据

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