Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP

100 339 0
Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN TƯ KHOA CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 Lớp Cao học K6 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN GIA HIỂU Thái Nguyên - 2009 MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: 10 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG 10 Nhập đề: 10 1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 11 1.2 Các thông số QoS 12 1.2.1 Băng thông .13 1.2.2 Trễ 13 1.2.3 Jitter (Biến động trễ) 14 1.2.4 Mất gói 15 1.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) .16 1.2.6 Bảo mật 16 1.3 Yêu cầu QoS dịch vụ khác 17 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ 29 Kết luận chương 31 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ARED Adapted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên thích ứng ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giai địa ARPA Advance Research Projects Agency Trung tâm nghiên cứu cấp cao ATM Assyschronous Tranfer Mode Chế độ truyền bất đồng AF Assured Forwarding Chuyển tiếp đảm bảo BB Bandwidth Brokering Thu hồi băng thông BGP Border Gateway Protocol Giao thức định tuyến ngòai CBQ Class Base Queuing Hàng đợi sở lớp CBR Contant Bitrate Rate tốc độ bit cố định CL Controlled Load Tải điều khiển CPU Center Processor Unit Khối xử lí trung tâm CQS Classify Queue Shedule Lập lịch hàng đợi phân loại CAC Call Adminission Contron Điều khiến xác nhận gọi CE Congestion Experience Nghẽn trải qua DFF Drop from Front Loại bỏ phía trước DiffServ Differentiated Service Dịch vụ khác biệt DNS Domain Name System Hệ thống tên miền DOD Deparment of Defense thuộc quốc phòng Mĩ DRR Deficit Round Robin DSCP Difserv Code-Point Điểm mã dịch vụ khác biệt ECN Explicit congestion notification Thông báo nghẽn cụ thể EF Expedited Forwarding Chuyển tiếp FBI Forwarding information base Khối chuyển tiếp FIFO First in first out Hàng đợi theo nguyên tắc vào trước trước FRED Flow Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo luồng FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền file GS Guaranteed Service Dịch vụ đảm bảo vụ HL Header length Độ dài tiêu đề ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức tín hiệu điều khiển Internet IHL Identifed Header Length Trường xác nhận độ dài tiêu đề Intserv Intergrated Service Dịch vụ tích hợp IP Internet Protocol Giao thức Internet LSP Label-switching Paths Đường dẫn chuyển mạch nhãn MF Multi field Đa trường MPLS Multi protocol lable Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức MTU Maximum Transfer Unit Đơn vị truyền tối đa NGN Next Generation Network Mạng hệ OSI Open Systems Interconection Mô hình tham chiếu “liên kết hệ thống mở” OSPF Open Sortest Path First Đường dẫn ngắn mở PHB Per-Hop Behavior Cư sử chặng PNNI Private network Node Interface Giao diện node mạng riêng PQ Priority Queue Hàng đợi ưu tiên QoS Quality of service Chất lượng dịch vụ RAP Resource Allocation Protocol Giao thức phân phát tài nguyên RARP Reverse Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa ngược RED Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm RIO RED With IN/ OUT Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo vào RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức dành trước tài nguyên SDH Synchronous Digital Hiearachy Phân cấp số đồng SLA Service level agreement Thỏa thuận mức dịch vụ SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thư điện tử đơn giản TCP Tranmission Control Protocol Gíao thức điều khiển truyền dẫn Telnet Terminal NETwork Mạng đầu cuối TL Total length Độ dài tổng TOS Type Of Service Loại dịch vụ TTL Time-to-live Thời gian sống UDP User Datagram protocol Giao thức người sử dụng VCI Virtual circuit Identify Nhận biết kênh ảo VPI Virtual Path Identify Nhận biết đường ảo VPN IP virtual private Network IP virtual private Network WRED Weight Random Early Detection Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm theo trọng số WRED Weighted Random Early Detection Tìm kiếm sớm ngẫu nhiên theo trọng số DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình Nội dung Hình 1.1 Băng thông, trễ Hình 1.2 FTP truyền file hệ thống Hình 1.3 Phân loại kỹ thuật sửa đổi liệu phía người gửi Hình 1.4 Sửa đổi liệu sử dụng FEC Hình 1.5 Sửa chữa sử dụng FEC phụ thuộc môi trường Hình 1.6 Các khối đan xen nhiều gói Hình 1.7 Phân loại kỹ thuật che dấu lỗi Hình 2.1 Khoản thời gian đo CBS CIR Hình 2.2(a) Gáo C gáo E chế độ mù mầu Hình 2.2(b) srTCM chế độ mù mầu Hình 2.3 srTCM chế độ rõ mầu Hình 2.4(a) Gáo rò C P trTCM Hình 2.4(b) trTCM chế độ mù mầu Hình 2.5 Chế độ rõ mầu với trTCM Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động RED Hình 2.7 Hồ sơ RED Hình 2.8 Khái niệm ECN Hình 2.9 Biểu đồ khái niệm lập lịch gói Hình 2.10 FIFO Hình 2.11 Hàng đợi ưu tiên PQ Hình 2.12 Ảnh hưởng kích thước gói với phân bổ băng thông Hình 2.13 WRR Hình 2.14 Vòng quay Robin trọng số theo bit Hình 2.15 WFQ Hình 2.16 CB WFQ Hình 2.17 Bộ định dạng lưu lượng thường Hình 2.18 Gáo rò token traffic shaper Hình 3.1 Hoạt động RSVP Hình 3.2 Các kiểu dàng riêng RSVP Hình 3.3 Các ống chia sẻ dành riêng Hình 3.4 Ví dụ RSVP IntServ Hình 3.5 Ví dụ RSVP IntServ Hình 3.6 Ví dụ RSVP Style Hình 3.7 Dành riêng Wildcard filter Hình 3.8 Dành riêng Fixed filter Hình 3.9 Dành riêng Shared-explicit Hình 3.10 Các bước DiffServ Hình 3.11 Miền IP Hình 3.12 Một miền DS mạng Hình 3.13 Miền DiffServ Hình 3.14 Vùng DS Hình 3.15 IPv4 Header 24 byte Hình 3.16 Các trường TOS Ipv4 header Hình 3.17 IPv6 Header 48 byte Hình 3.18 Trường DS Hình 3.19 Ví dụ cài đặt EF Hình 3.20 Một ví dụ cài đặt AF Hình 3.21 Ví dụ DiffServ Hình 4.1 Các giao tiếp ATM Hình 4.2 Xếp chồng giao thức ATM Hình 4.3 Cấu trúc tế bào ATM Hình 4.4 Tế bào ATM cắt lắp ghép Hình 4.5 Kết nối kênh ảo Hình 4.6 Biên dịch VPI/VCI Hình 4.7 Liên kết đường ảo (VPL) Hình 4.8 Quan hệ VCL VPL Hình 4.9 Kết nối đường ảo (VPC) Hình 4.10 Kết nối kênh ảo (VCC) VPL Hình 4.11 VCC tạo từ VCL VPL khác Hình 4.12 SVCC Hình 5.1 Chức định tuyến IP chuẩn Hình 5.2 Kiến trúc MPLS Hình 5.3 Đầu mào MPLS Hình 5.4 Xếp chồng nhãn độ sâu m Hình 5.5 MPLS LSP sử dụng ATM SVC Hình 5.6 MPLS LSP sử dụng ATM SVP Hình 5.7 MPLS LSP sử dụng ATM SVP mã hóa đa điểm Hình 5.8 Ánh xạ nhãn vào Hình 5.9 Ánh xạ FTN Hình 5.10 Trao đổi nhãn Hình 5.11 Đẩy nhãn Hình 5.12 Một ví dụ LSP phân cấp Hình 5.13 Ánh xạ DiffServ PBH với bit MPLS EXP Hình 5.14 E-LSP Hình 5.15 L-LSP ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu hướng phát triển bùng nổ thông tin ngày này, nhu cầu thông tin liên lạc ngày mở rộng Nó đôi với nhu cầu đòi hỏi cao chất lượng dịch vụ Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả tăng khả cạnh tranh Đó điều tất yếu mà nhà khai thác phải làm tốt để tồn Việt Nam đánh giá quốc gia có nhu cầu thông tin lớn Hệ thống viễn thông mạng Việt Nam đa rạng, phong phú, công nghệ mạng chuyển mạch gói phổ biến Song song với việc cung cấp nhiều loại hình dịch vụ mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vấn đề trọng tâm nhà cung cấp đặt Mạng thời tồn Việt Nam so với số nước khu vực chưa thật ổn định, nhiều tượng nghẽn mạng hay tốc độ truy cập mạng thấp Ngoài biên pháp cải thiện băng thông (rất tốn kém), chưa thể đáp ứng cần phải cải thiện chất lượng dịch vụ theo số hướng khác Bản luận văn tìm hiểu QoS mạng IP số giải pháp nâng cao QoS phổ biến áp dụng Được hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Gia Hiểu, luận văn với đề tài “Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP” đề cập đến vấn đề chất lượng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chương 1: Chất lượng dịch vụ mạng Viễn thông Chương 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP Chương 3: Chất lượng dịch vụ mạng IP Chương 4: Chất lượng dịch vụ mạng ATM Chương 5: QOS giao thức chuyển mạch nhãn MPLS 10 CHƯƠNG I: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG Nhập đề: Trong năm gần đây, tầm quan trọng công nghệ chất lượng dịch vụ (QoS) mạng truyền thông tăng lên đáng kể, đặc biệt mạng chuyển mạch gói Trước đây, mạng đời với mục đích chuyền tải loại thông tin định Mạng điện thoại đời dựa phát minh Bell vài trăm năm trước đây, thiết kế để truyền tải âm Còn mạng IP khác, đời với mục đích truyền tải liệu Đối với mạng điện thoại, thiết lập gọi mạng phải dành riêng kênh kết nối suốt trình hội thoại Khi gọi kết thúc, kênh tiếp tục sử dụng cho gói khác Có thể đưa hai phép đo chất lượng dịch vụ mạng điện thoại, thứ tỷ lệ thiết lập gọi thành công thứ hai chất lượng gọi, vấn đề chịu ảnh hưởng dung lượng truyền dẫn trung kế mạng vấn đề lỗi đường truyền hay nhiễn mạch Với đặc tính vậy, mạng điện thoại thiết kế với hai vấn đề chính, thứ để cung cấp đủ mạch trung kế phục vụ cho nhiều gọi đồng thời qua cao tỷ lệ kết nối thành công Thứ hai phải tối ưu mạng để giảm tối đa vấn đề suy hao, nhiễu, vọng trễ Thoại loại dịch vụ thời gian thực không cần hàng đợi để lưu trữ tín hiệu âm Mạng IP đời có nhiều điểm khác so với mạng điện thoại Thứ mạng IP thiết kế để truyền tải liệu Thứ hai dịch vụ truyền liệu đa phần dịch vụ không thời gian thực, liệu lưu lại mạng truyền sau, liệu truyền bị lỗi truyền lại Các dịch vụ truyền liệu gọi dịch vụ “lưu chuyển tiếp” Mô hình hoạt động mạng IP gọi best-effort Việc thiết kế mạng khác tạo vấn đề kinh phí đầu tư hạ tầng lớn, kết nối mạng với trở nên phức tạp Vào năm 90 nhà thiết kế mạng đưa ý tưởng tạo mạng dựa chuyển mạch gói để truyền tải âm liệu Và mạng thường gọi mà mạng hệ Next-Generation-Network Mạng thiết kế chủ yế dựa mạng IP, nhược điểm mô hình best-effort mạng IP không phù hợp với loại dịch vụ âm thanh, hình ảnh, đa phương tiện cần thời gian thực Để khắc phục hạn chế này, mô hình chất lượng dịch vụ mạng IP phát triển đóng vai trò then chốt vấn đề phát triển mở rộng mạng khả cung cấp loại dịch vụ khác hạ tầng mạng 86 Hình 5.13: Ánh xạ DiffServ PBH với bit MPLS EXP Bảng 5.1 ví dụ việc ánh xạ EF, lớp AF lớp best-effort tới EXP Hình 5.14 trình bày E-LSP với PHB khác Tại LSR, PHB xếp hàng đợi riêng biệt Bảng 5.1: Ánh xạ DiffServ với EXP Lớp PHB Lớp PHB DSCP EXP 101110 111 AF41 100100 110 AF42 100100 AF43 100110 AF31 011010 AF32 011100 AF33 011110 AF21 010010 AF22 101000 AF23 010110 AF11 001010 AF12 001100 AF13 001110 EF AF4 AF3 AF2 AF1 BE 000000 101 100 011 010 87 Hình 5.14: E-LSP 5.4.2 L-LSP Một phương pháp khác hỗ trợ DiffServ PHB L-LSP L-LSP giúp cho nhãn suy luận danh muc lớp PHB LSP Trong phương thức L-LSP, nhiều LSP thiết lập LSR biên vào LSR biên Mỗi LSP truyền tải lưu lượng thuộc lớp yêu cầu PHB cụ thể Các LSP cấu hình trước theo cách nhãn định lớp PHB cụ thể Hình 5.15: L-LSP 88 Kết luận chương Chương V trình bầy giao thức chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Đây giao thức hoạt động lớp 2,5 tức lớp lớp Giao thức kết hợp kỹ thuật định tuyến lớp chuyển mạch lớp Các thiết bị chuyển mạch nhãn quan tâm tới địa IP LSR biên, LSR lõi thực chuyển mạch nhãn dựa nhãn gói tin Việc hình thành LSP giúp gói tin đến đích nhanh đường thiết lập sẵn LSR thực trình định tuyến nhiều lần router mạng IP MPLS giao thức phổ biến việc triển khai mạng IP lõi hay gọi mạng Core IP/MPLS có hỗ trợ kỹ thuật lưu luợng dịch vụ DifServ Việc triển khai hạ tầng mạng IP mạng MPLS nâng cao đáng kể hiệu mạng IP qua góp phần cao chất lượng dịch vụ mạng IP Ngòai đặc tính hỗ trợ đa giao thức nên MPLS thích hợp với nhiều cấu trúc mạng có ATM, Frame Relay, Ethernet IP nên đặc biệt phù hợp việc triển khai mạng tích hợp đa dịch vụ công nghệ chuyển mạch gói, điển hình mạng hệ NGN hay mạng MAN 89 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Kết luận luận văn Trong thời gian làm luận văn, tác giả tìm hiểu chất lượng dịch vụ, yêu cầu chất lượng dịch vụ dịch vụ khác nhau, các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ, đặc biệt tìm hiểu sâu cách đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP với hai mô hình IntServ DiffServ Trong luận văn mở rộng vấn đề trình bầy hai giao thức ATM MPLS khía cạnh hỗ trợ giao thức IP việc cao chất lượng dịch vụ mạng lõi Luận văn trình bầy đưa nhiều ví dụ thực tế để làm rõ vấn đề cần trình bầy Đã xây dựng cấu trúc mạng thực tế để triển khai QOS mạng IP/MPLS, xây dựng chương trình mô số kỹ thuật áp dụng VOIP Hướng nghiên cứu Tìm hiểu sâu kỹ thuật quản lý lưu lượng mạng MPLS Tìm hiểu kỹ kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng truyền thông đa phương tiện Multi-media Tìm hiểu vấn đề chất lượng dịch vụ mạng sử dụng IP version 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kun I.Park, The MITRE Corporation USA: “QoS IN PACKET NETWORK” Michael E.Flannagan, “Cisco QoS in IP NETWORKS”, www.syngress.com “Computer Networking: A Top-down Approach Featuring Internet” Sybex - JNCIE - “Juniper Networks Certified Internet Expert (2003)”, www.sybex.com Report, CAIDA, December 2003, http://www.caida.org/analysis/security/sco-dos/ Harry G Perros, “Connection-Oriented NETWORKS Sonet/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks” John Wiley & Sons, Ltd Santiago Alvaez, Cisco Press :“QoS for IP/MPLS Network”, June 02, 2006 Vinod Joseph and Brett Chapman, Elsevier Inc “Deploying Qos for Cisco Ip and Next Generation Networks” 2009 Cisco System, “Enterprise Version 3.3 November 2005 QoS Solution Reference Network Design Guide” 91 PHỤ LỤC Triển khai QoS cho mạng băng rộng VNPT Thái Nguyên Với nghiên cứu trên, sử dụng kiến thức hiển biết chất lượng dịch vụ mạng IP để thiết kế nên mô hình triển khai QoS mạng băng rộng VNTP Thái Nguyên Hiện nay, VNPT Thái Nguyên khai thác nhiều dịch vụ mạng IP dịch vụ Internet ADSL, dịch vụ Internet tốc độ cao FTTH, dịch vụ IPTV, VOD, VPN, ….Việc khai thác nhiều loại hình dịch vụ hạ tầng mạng đòi hỏi vấn đề QoS phải quan tâm trình thiết kế mạng Hình phụ lục 1: Cấu trúc chung mạng MANE mô hình kết nối Mạng MANE mạng truyền tải Core cho lưu lượng băng rộng nội tỉnh, thành phố Mạng MANE kết nối với mạng IP core lớp mạng truy nhập lớp Và cấu trúc mạng MANE Thái Nguyên: 92 Hình phụ lục 2: Cấu trúc mạng MANE Viễn thông Thái Nguyên Chức mạng MANE để thu gom toàn lưu lượng Ethernet khách hàng nội tỉnh lên thiết bị BRAS PE qua cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng MANE xây dựng tảng công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS Các thiết bị truy nhập thiết bị IPDSLAM/MSAN kết nối thẳng lên MANE Những thiết kế QoS mạng MANE Thái Nguyên: - Cài đặt MPLS TE: để đảm bảo độ tin cậy mạng khả tối ưu hóa lưu lượng: Đối với mạng IP cổ điển, mạng xẩy kết nối tuyến router phải tiến hành cập nhật lại bảng định tuyến chuyển tiếp gói tin theo hướng khác Như thời gian hội tụ mạng lâu dịch vụ thời gian thực VOIP, Streaming, … bị gián đoạn mạng hội tụ trở lại Vấn đề thứ hai nguyên tắc định tuyến gói tin router, router định truyến gói tin theo đường tốt mà biết Tuy nhiên gói tin theo đường đường tốt trở nên tắc nghẽn Và MPLS TE giải vấn đề thông qua việc sử dụng giao thức RSVP-TE để thiết lập đường hầm LSP để xác định đường trước Điền giúp cho mạng không tắc nghẽn cân tải 93 Hình phụ lục 3: Đường hầm MPLS TE Cấu hình UPE Sông Công: mpls lsr-id 123.29.22.151 mpls mpls te mpls rsvp-te mpls te cspf mpls l2vpn mpls ldp remote-peer remote-ip 123.29.22.128 interface LoopBack ip address 123.29.22.151 255.255.255.255 isis enable interface GigabitEthernet 3/0/0.1 vlan-type dot1q mpls l2vc 123.29.22.128 tunnel-policy tunnel0/0/0 interface GigabitEthernet1/0/0 ip address 10.23.0.50 255.255.255.252 isis enable mpls mpls te mpls rsvp-te interface GigabitEthernet2/0/0 ip address 10.23.0.53 255.255.255.252 isis enable 94 mpls mpls te mpls rsvp-te isis is-level level-1 cost-style wide network-entity 49.0090.0101.0111.00 traffic-eng level-1 interface Tunnel0/0/0 ip address unnumbered interface LoopBack0 tunnel-protocol mpls te destination 123.29.22.128 mpls te tunnel-id mpls te path explicit-path 123.29.22.128_primary mpls te path explicit-path 123.29.22.128_ secondary secondary mpls te backup hot-standby mpls te reserved-for-binding mpls te commit tunnel-policy tunnel0/0/0 tunnel binding destination 123.29.22.128te Tunnel0/0/0 explicit-path 123.29.22.128_primary next hop 10.23.0.54 next hop 10.23.0.58 next hop 123.29.22.128 explicit-path 123.29.22.128_secondary next hop 10.23.0.49 next hop 10.23.0.45 next hop 10.23.0.41 next hop 123.29.22.129 next hop 123.29.22.128 Cấu hình PE-AGG Thái Nguyên: mpls lsr-id 123.29.22.128 mpls mpls te mpls rsvp-te mpls te cspf mpls l2vpn mpls ldp remote-peer 95 remote-ip 123.29.22.151 interface LoopBack ip address 123.29.22.128 255.255.255.255 isis enable interface GigabitEthernet 3/0/0.1 vlan-type dot1q mpls l2vc 123.29.22.151 tunnel-policy tunnel0/0/0 interface GigabitEthernet1/0/0 ip address 10.23.0.28 255.255.255.252 isis enable mpls mpls te mpls rsvp-te interface GigabitEthernet2/0/0 ip address 10.23.0.1 255.255.255.252 isis enable mpls mpls te mpls rsvp-te isis is-level level-1 cost-style wide network-entity 49.0090.0101.0112.00 traffic-eng level-1 interface Tunnel0/0/0 ip address unnumbered interface LoopBack0 tunnel-protocol mpls te destination 1.1.1.1 mpls te tunnel-id mpls te path explicit-path 123.29.22.151_primary mpls te path explicit-path 123.29.22.151_ secondary secondary mpls te backup hot-standby mpls te reserved-for-binding mpls te commit tunnel-policy tunnel0/0/0 tunnel binding destination 1.1.1.1 te Tunnel0/0/0 explicit-path 123.29.22.151_primary next hop 10.23.0.57 96 next hop 10.23.0.53 next hop 123.29.22.151 explicit-path 123.29.22.151_secondary next hop 10.23.0.2 next hop 10.23.0.42 next hop 10.23.0.46 next hop 10.23.0.50 next hop 123.29.22.151 - Thiết kế QoS mạng IP/MPLS MANE: MPLS DiffServ đưa để đảm bảo QoS cho loại lưu lượng gồm có lưu lượng quản trị lưu lượng dịch vụ Phân lớp lưu lượng đánh dấu gói thực hệ thống cuối, tường lửa, node thu gom lớp 2, PE router, lập lịch thực giao tiếp đầu vào router Bảng ví dụ sách dịch vụ định nghĩa PBH cho lớp dịch vụ Bảng phụ lục 1: Các loại dịch vụ 802.1P IP-precedence EXP QoS Queue Network Protocol and Signal 6 CS6 (PQ) VoIP 5 EF (PQ) BTV 4 AF4 (WFQ) VoD 4 AF4 (WFQ) Network Management(DSLAM) 3 AF3 (WFQ) Enterprise 1-2 1-2 1-2 AF1-2 (WFQ) HIS (High Speed Internet) 0 BE (WFQ) Cấu hình: PIPE [TNN01TNN] VSI VoIP_TNN01TNN static [TNN01TNN-VSI-_TNN01TNN] diffserv-mode pipe AF4 green #Cấu hình Pipe cho VPLS [TNN01TNN-VSI-_TNN01TNN] quit [TNN01TNN] interface gigabitethernet 4/0/2.1700 [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/2.1700] diffserv-mode pipe AF4 green #Cấu hình Pipe cho VLL Hàng đợi khách hàng [TNN01TNN] interface gigabitethernet 4/0/2.700 97 [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/2.700] vlan-type dot1q 700 [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/2.700] l2 binding vsi EP_VNPT [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/2.700] user-queue cir 10000 pir 20000 inbound #Cấu hình SQ [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/2.700] user-queue cir 10000 pir 20000 outbound Lập lịch [TNN01TNN] interface gigabitethernet 4/0/0 [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] port-queue af1 wfq weight 10 outbound [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] port-queue af2 wfq weight 20 outbound [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] port-queue af3 wfq weight 30 outbound [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] port-queue af4 wfq weight 10 outbound [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] port-queue EF pq shaping shaping-percentage 70 [TNN01TNN-gigabitethernet4/0/0] trust upsteam default - Thiết lập QoS lớp truy nhập: Trên thiết bị truy nhập IPDSLAM, MSAN, Switch L2 định nghĩa kênh dịch vụ khách với mức ưu tiên khác tuân theo Bảng phụ lục Cấu hình: + Tạo profile cho dịch vụ thuê bao ADSL tốc độ download/upload 4.096/1.024Kbps: TNN.TNN.H21(config)#adsl line-profile add 100 Start adding profile > Do you want to name the profile (y/n) [n]:y > Please input profile name:ADSL4M > Please choose default value type 0-adsl 1-adsl2+ (0~1) [0]:1 > Will you set basic configuration for modem? (y/n)[n]: > Please select channel mode 0-interleaved 1-fast (0~1) [0]: > Will you set interleaved delay? (y/n)[n]: > Please select form of transmit rate adaptation in downstream: > 0-fixed 1-adaptAtStartup 2-adaptAtRuntime (0~2) [1]: > Will you set SNR margin for modem? (y/n)[n]: > Will you set parameters for rate? (y/n)[n]:y > Minimum transmit rate in downstream (32~32000 Kbps) [32]:32 > Maximum transmit rate in downstream (32~32000 Kbps) [24544]:4096 > Minimum transmit rate in upstream (32~6000 Kbps) [32]:32 > Maximum transmit rate in upstream (32~6000 Kbps) [1024]:1024 Add profile 100 successfully TNN.TNN.H21(config)# + Tạo traffic table cho lưu lượng Internet: TNN.TNN.H21(config)#traffic table index 100 ip car 4096 priority prioritypolicy pvc-Setting 98 Create traffic descriptor record successfully TD Index : 100 Priority :0 Priority policy : pvc-pri CAR : 4096 kbps TD Type : NoClpNoScr Service category : ubr Referenced Status: not used EnPPDISC : on EnEPDISC : on Clp01Pcr : 4096 kbps - + Khai báo thuê bao ADSL TNN.TNN.H21(config)# service-port vlan 100 adsl 0/0/2 vpi vc 35 rx-cttr 100 txcttr 100 Xây dựng chương trình mô thuật toán FEC, Interleaving Insert: Chương trình mô thuật toán FEC, Interleaving Insert viết ngôn ngữ Visual C để làm rõ hoạt động thuật toán mô hình triển khai dịch vụ VOIP Chương trình mô thiết kế đơn giản dễ sử dụng Hình phụ lục 4: Giao diện mô iFEC 99 Hình phụ lục 5: Giao diện mô sFEC Hình phụ lục 6: Giao diện mô Interleaving 100 Hình phụ lục 7: Giao diện mô Insert ... lượng dịch vụ mạng IP Chương 3: Chất lượng dịch vụ mạng IP Chương 4: Chất lượng dịch vụ mạng ATM Chương 5: QOS giao thức chuyển mạch nhãn MPLS 10 CHƯƠNG I: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN... chất lượng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chương 1: Chất lượng dịch vụ mạng Viễn thông Chương 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch. .. cần quan tâm đề đảm bảo chất lượng dịch vụ 1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ vấn đề khó cho định nghĩa xác, nhìn từ góc độ khác ta có quan điểm chất lượng dịch vụ khác Ví dụ với

Ngày đăng: 15/04/2017, 20:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • DANH SÁCH HÌNH VẼ

  • ĐẶT VẤN ĐỀ

  • CHƯƠNG I:

  • CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG

    • Nhập đề:

    • 1.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ

    • 1.2 Các thông số QoS

      • 1.2.1 Băng thông

      • 1.2.2 Trễ

      • 1.2.3 Jitter (Biến động trễ)

      • 1.2.4 Mất gói

      • 1.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy)

      • 1.2.6 Bảo mật

      • 1.3 Yêu cầu QoS đối với các dịch vụ khác nhau

      • 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ

      • Kết luận chương

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan