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文档简介

1、Huawei CDMA ALL IP解决方案白皮书华为技术有限公司版权所有 侵权必究修订记录日期修订版本修改描述 作者2006-09-051.00初稿完成王雷目 录1概述42ALL IP组网解决方案42.1路由器组网52.2IP直联组网(免路由器组网)62.3混合组网83经济性传输解决方案83.1IP over E1 & IP头压缩技术83.2IP直连114安全可靠性解决方案114.1快速链路倒换技术114.2双归属144.3华为MiniFlex154.4Bypass175端到端的QoS解决方案185.1软交换设备的过负荷控制机制185.2系统设备的QoS保证技术195.3承载网络的QoS20

2、6附录:缩略语22Huawei CDMA ALL IP解决方案白皮书1 概述从目前电信网的发展看,IP包转发技术将逐步取代传统的电路交换技术TDM。随着互联网技术的普及,IP技术已广泛应用于娱乐、工作和学习等各个方面,大量的应用及接入都支持IP,IP技术已经是不可逆转的趋势。从CDMA发展来看,从传统MSC到软交换LMSD再到MMD,也选择IP作为核心网承载,并且A接口在承载类型上也选择了IP。从运营商及电信网络发展看,有研究结果表明,未来几年用户的语音业务的ARPU值将逐步降低,而数据业务的ARPU值将逐步增长,运营商需要提供丰富的业务来满足不断增长的用户的需求,未来的IMS业务提供也需要I

3、P承载网,因此运营商基于其未来网络的发展,建设IP承载网络也是运营市场发展的必然选择。全IP网络的建设,需要考虑诸多因素:如何降低投资成本并能提高网络质量,如何保证IP网络的QoS以提高用户的业务体验,如果保证网络平滑演进以节省投资等。华为凭借在IP领域多年的研发经验,以及在移动领域的领先优势,将诸多IP技术应用到移动领域,在经济性IP传输方面,以及IP网络的QoS保证和安全可靠性方面有着较深刻的理解。本文将主要介绍ALL IP组网解决解决方案、经济性传输、安全可靠性保障以及端到端的QoS等方面的解决方案。2 ALL IP组网解决方案CDMA全IP组网是网络发展的趋势,也是我司目前主推的方案,

4、这种组网有几个显著的优点: IP Over E1直连技术,引入IP头压缩,提高每E1的话路数,节省传输资源,降低投资成本。 IP Over FE/GE/POS直连技术,免去路由器,降低传输的投资成本。 网络全IP以后,减少了语音编解码的次数,有利于提高语音质量; IP带宽共享,每路通话占用的带宽小,能显著节省传输资源; 扁平组网减少网状网,节省OPEX/CAPEX; 汇接局由路由器替代,网络简化; 建设面向未来的IP承载网,网络的可扩展性好。但全IP组网不可避免的要遇到IP网络固有的QoS问题和安全可靠性问题。目前对于QoS问题的解决是整个业界的一个研究热点,也是ALL IP电信网络最大的障碍

5、之一,我司在这个方面有许多成功的经验。QoS问题的解决不能仅仅依靠数通设备解决,同时必须要核心网设备参与配合,我司在这方面做了大量工作,比如UMG设备的QoS主动测试/被动测试、动态Jitter Buffer、丢包补偿、回声抑止、DiffServ标记等等。由于IP承载网一般是专用承载网,安全问题相对可以保证,可以辅以防火墙、ACL、VPN等技术进行加强。我司提供的双归属、MiniFlex、Bypass等许多技术能从多个层面来保证ALL IP网络的可靠性。在CDMA网络中,由于PS域本身就是IP网络,所以本章只描述CS域的ALL IP组网方案。CDMA ALL IP组网,可以归纳为几大类:路由器

6、组网、直联组网和混合组网。注:这里说的路由器统指路由器设备和具有三层交换功能的高端交换机。2.1 路由器组网路由器组网是指在全IP网络中,布置有多台三层数通设备,由三层数通设备完成IP包的转发。路由器组网又可细分为两类:1、所有的网络设备近端都配置有路由器,网络设备通过FE/GE就近直接连接路由器,然后由各路由器组成的IP承载网完成各网络设备之间的IP互联。 2、并不是所有网络设备近端都有路由器,某些网络设备必须通过E1/POS等接口,拉远接入到远端路由器,然后由路由器完成各网络设备之间的IP互联。2.2 IP直联组网(免路由器组网)IP直连有两种情况,IP Over E1 和IP Over

7、FE/GE/POS。1、 IP Over E1直连组网IP Over E1直联组网是指网络层已经用了IP技术,物理承载还是TDM,这种组网的应用场景是运营商本身已经有E1传输。这种组网的优势在于引入IP头压缩,节省大量的传输资源,整网成本降低,后续能平滑的演进到全IP的承载网络上。2、 IP Over FE/GE/POS直连组网IP Over FE/GE/POS直联组网是指在全IP网络中,没有数通设备,所有网络设备通过FE/GE/POS/E1等接口直接连接,在FE/GE/POS/E1等物理链路上承载IP包,IP包的转发由各网络设备自己完成。这种组网的优势在于全网免数通设备,节省传输投资成本,从

8、而降低整网的投资成本。但这种组网也存在弱点,网络结构基本与传统电路组网近似,只适合承载语音业务,对多业务的承载能力不足,对UMG等设备的转发能力要求较高,不合适超大型网络及对接。2.3 混合组网混合组网是指整个网络中,即有路由器组网,又有直连组网。比如在一个本地网内部都用直连组网,几个本地网之间通过路由器组网互通。或者机房内部用路由器组网,机房之间用直连组网。需要根据网络的具体情况,灵活运用组网方式以达到节省投资的目的。3 经济性传输解决方案3.1 IP over E1 & IP头压缩技术IP over E1是指在E1/T1上通过IP协议,承载信令与业务,与传统的IP over ATM或TDM

9、传输相比,IP over E1具有传输效率高,组网灵活的特点,此外A接口采用IP传输后引入的TrFO功能,还能改善语音质量,节省TC资源。 随着3GPP2协议的演进, ALL IP架构是未来的发展方向,因此设备间的IP组网将是未来CDMA设备主要的组网形式。目前IP电信网并未在全球规模的应用,而运营商本身可能也在担心QoS问题或者希望利用现网已有的可靠SDH传输网络,这种情况下就催生了IP over E1解决方案。顾名思义,IP over E1,就是利用现有的SDH资源(E1/T1、STM-1等)可靠传输IP数据包,这样一来,可以使用原有的网络规划能力、有QoS保证的专有传输保证承载,从而解决

10、了纯IP承载网的QoS和网络部署问题,将来一旦IP电信网开始建设,则只需要更换接口板设备即可,从而平滑向全IP网络演进。IP over E1技术解决了现实传输承载网络中使用全IP技术的问题,但纯粹使用IP OVER E1技术,在组网和质量上,相对传统的TDM网络组网并没有明显的优势,如果能够充分利用IP技术原理达到明显的节省传输的目的,则可以大大加强运营商通过IP OVER E1技术部署语音网络的源动力,这就是IP头压缩技术。基于IP承载的电话业务遇到一个重要问题就是IP包中包头的开销太大。IP电话中的话音数据通常用RTP协议传输。这样,除了链路层组帧之外,一个包至少有一个IP包头(IP v4

11、 ,20个字节)、一个UDP包头(8个字节)和一个RTP包头(基本包头,12个字节),总共40个 字节。如果使用IPv6协议,IP包头就有40个字节,整个包头增加为60个字节。而话音有效载荷的大小依赖于语音编码器,为了保证实时性,话音帧的大小可能为1520个字节,这样整体的IP传输效率就大大降低了,这就引发了IP头压缩技术的需求。包头之所以能够被压缩主要是因为包头字段之间存在很大的冗余度。这种冗余度不但存在于同一个包的包头中,而且大量存在于属于同一包流中的连续包的包头字段之间。对那些在包头中一直保持不变的字段信息,只在开始时发送一次,而对包头中有从属关系的字段使用预测编码,这样就能极大地减小包

12、头的大小。当IP包中的有效载荷大小相对于包头较小时,包头压缩的优势非常明显,如语音数据包。包头压缩具有以下优势:1) 减少包头开销,提高信道带宽利用率;2) 缩短响应时间,提高交互性;3) 减少有损链路 RFC2508应用于A接口和YY接口采用RFC2508,使基于E1/T1承载的语音包传输效率得到极大的提高,其协议栈如上所示,以CDMA EVRC语音为例,负荷EVRC平均包长22*29+10*11+2*608.68(Bytes)(说明:CDMA系统通常的话音激活因子为0.4,其中全速率包概率为29,半速率包概率11,1/8速率包概率为60)话音包平均流量: 14Kbps*29%+9.2Kbp

13、s*11%+6Kbps*60% = 8.672Kbps则单个E1上的承载话路数得到了极大的提高,达到221话路/E1。采用华为提供特色的IP头压缩技术,单个E1上的承载话路数能达到270话路/E1。 RFC2507应用与Abis接口采用RFC2507,同时配合PPPmux技术,使基于E1/T1承载的语音包传输效率得到极大的提高,其协议栈如上所示,以CDMA EVRC语音为例,负荷EVRC平均包长22*29+10*11+2*608.68(Bytes)(说明:CDMA系统通常的话音激活因子为0.4,其中全速率包概率为29,半速率包概率11,1/8速率包概率为60)话音包平均流量:15.48Kbps

14、*29%+10.68Kbps*11%+7.48Kbps*60% = 10.152Kbps则单个E1上的承载话路数得到了极大的提高,达到189话路/E1。采用华为提供特色的IP头压缩技术,单个E1上的承载话路数能达到240话路/E1。采用IP over E1,配合实现IP头压缩技术,能为运营商快速部署基于全IP技术的核心网络,而无需新建并维护IP承载网,同时能够极大的提高传输效率,节省传输。3.2 IP直连 这里IP直连是只指IP Over FE/GE/POS。IP直联组网是指在全IP网络中,没有数通设备,所有网络设备通过FE/GE/POS等接口直接连接,在FE/GE/POS等物理链路上承载IP

15、包,IP包的转发由各网络设备自己完成。这种组网的优势在于免数通设备,节省传输资源,整网成本低。这种网络结构基本与传统电路组网近似,只适合承载语音业务,对多业务的承载能力不足,对UMG等设备的转发能力要求较高,不适合超大型网络组网及和其他网络的对接。4 安全可靠性解决方案4.1 快速链路倒换技术 BFDBFD(Bidirectional Forwarding Detection)即双向转发检测协议。IP组网中的故障快速保护依赖于两大技术:故障快速感知和故障快速保护切换。故障快速保护切换技术主要包括路由快速收敛技术和快速重路由技术(FRR),对网络设备来说,就是主备快速倒换和负荷分担链路间的快速切

16、换,而这些技术的前提条件都是对故障的快速感知,这个故障快速感知技术就是BFD。BFD由IETF提出,目前已经到drfat4,即将形成RFC,业界主流数通厂家在其路由产品中都已经支持BFD,我司NE系列路由器已经支持BFD,UMG也已经支持,其他产品也已经规划。BFD通过定期发送基于UDP的故障检测数据包,不但可以检测和判断传输链路、光接口、电接口的物理中断故障,还可以检测和判断链路层、网络层存在的丢包、误码、转发等方面的软故障,弥补了目前通用的只能检测物理层故障的缺陷。由于是三层检测,因此BFD要求被检测链路的两端必须有IP地址,理论上,被检测的链路可以是端到端的链路,但实际应用时,BFD一般

17、部署在逐段链路上。因为端到端的链路倒换对整网设备间的联动倒换要求太高,对整网的流量影响太大,而且要找到一条合适的端到端的链路,在很多情况下几乎是不可能实现的。而逐段链路保护,可以很容易的做到通过网络局部故障的修复,使端到端的链路保持连通状态。通过BFD机制,可以实现30ms故障检测和判断(协议规定,最快每10ms发一个检测包,连续3次收不到对方发来的包,则认为链路故障,发包频率双方可以自动协商),是新一代路由器设备故障检测必备的功能。BFD加上其他一些故障后的保护措施,是构建高可靠IP网络的基础。 OAMOAM(Operations Administration and Maintenance

18、)提供了一套监控链路操作,如链路故障定位、链路环回控制等的机制。通常,OAM为网络管理者提供了监控网络健康状况,快速定位链路故障点以及故障原因的能力。OAM有一整套标准,在以太网领域,常用的是IEEE 802.3ah,它主要解决接入层的以太网OAM问题,也适用于两设备间的以太网物理链路,主要功能有OAM能力发现功能、OAM链路监控功能、远端故障通知功能、OAM远端环回功能、远端MIB获取功能(带内网管)等。IEEE802.3ah位于协议栈的链路层,以实现对不同802.3物理层(10M/100M/1G/10G)的管理。OAM只能检测到链路层和物理层的故障,无法检测到网络层的故障,是基于二层功能的

19、检测。某些设备端口由于处理能力的原因,以及IP地址配置的原因,无法应用BFD检测机制,只能用OAM检测链路故障。因此OAM检测是对BFD检测机制的必要补充。目前我司产品在CSOFX3000的IFM单板接口上实现了OAM检测,最慢可以在3秒内检测到链路故障。 VRRP虚拟路由冗余协议VRRP是RFC 2338(Virtual Router Redundancy Protocol)定义的一种容错协议。通常,一个网络内的所有主机都设置一条相同的缺省路由(在下图中设为10.100.10.1),这样,主机发出的目的地址不在本网段的报文将通过缺省路由发往路由器RouterA,从而实现主机与外部网络的通信。

20、当路由器RouterA发生故障时,本网段内所有以RouterA为缺省路由的主机将中断与外部的通信。局域网组网方案VRRP就是为解决上述问题而提出的,它为具有多播或广播能力的局域网(如以太网)设计。我们结合下图来看一下VRRP的实现原理。VRRP将局域网的一组路由器组织成一个虚拟路由器,称之为一个备份组,备份组中包括一个Master(活动路由器)和若干个Backup(备份路由器)。VRRP示意图这个虚拟的路由器拥有自己的IP地址10.100.10.1,备份组内的路由器也有自己的IP地址(如Master的IP地址为10.100.10.2,Backup的IP地址为10.100.10.3)。局域网内的

21、主机仅仅知道这个虚拟路由器的IP地址10.100.10.1,并不知道具体的Master路由器的IP地址10.100.10.2以及Backup路由器的IP地址10.100.10.3,它们将自己的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟路由器的IP地址10.100.10.1,于是,网络内的主机就通过这个虚拟的路由器与其它网络进行通信。备份组路由器和主路由器一般在同一个广播域,主机要发送的报文能同时送到Master路由器和Backup路由器,当Backup路由器收到报文时,丢弃报文,Master路由器收到报文时,对报文进行转发。因此,在组网时,通常会把连接主机端口的主路由器端口、备路由器端口划在同一个VLAN

22、中,使他们处在同一个广播域。如果备份组内的Master路由器发生故障,备份组内其它Backup路由器将通过选举策略选出一个新的Master路由器,继续向网络内的主机提供路由服务,从而实现网络内的主机不间断地与外部网络进行通信。4.2 双归属随着技术的发展,网络设备的集成度越来越高,软交换网络架构下MSCe的容量越来越大,当出现灾难和事故时,MSCe对整个网络的安全性产生越来越大的影响。为了给运营商提供一个文档可靠的网络解决方案,需要对MSCe进行容灾和备份,这就是我们所说的双归属。双归属(DUAL HOMING)是一种组网级别的可靠性解决方案,在控制承载分离的网络体系结构下,承载面设备可以归属

23、到两个不同的控制面设备上。当一个控制设备出现故障的情况下,可以由另外一个控制面设备来控制承载接入设备。系统配置两个MSCe,分别为MSCe1和MSCe2,MSCe1和MSC e2分别管理相应的MGW设备及承担各自的业务处理,同时MSCe1和MSC e2互为备份。正常情况下,MSCe1、MSCe2负责各自管辖业务。当其中一个MSCe出现故障时,另一个MSCe立即接管故障MSCe的所有业务处理和MGW管理任务。华为公司提供设备单板级的1+1备份机制以及网络组网级的双归属机制,极大的提高了网络的可靠性。4.3 华为MiniFlex在CDMA软交换架构下,一个软交换中心MSCe下挂多个BSC时,一个B

24、SC一般只能归属于一个MGW。在这种组网模式下,当BSC所归属的MGW发生故障时,该BSC下的业务将全部瘫痪。另外,存在同一个MSCe下MGW之间的话路资源浪费的情况。比如一个局内呼叫,两个用户分别在不同的BSC下,当这两个BSC分别归属于两个MGW时,必须申请这两个MGW之间的话路资源。 实现原理为避免MGW故障或者MGW升级导致的其下挂的BSC下全部业务中断,并对同一MSCe下的MGW之间的话路资源利用进行优化,华为CDMA软交换系统引入了Mini-Flex解决方案,允许一个BSC同时归属于一个CSOFTX3000(MSCe)范围内的多个UMG8900(MGW)下,多个UMG8900之间可

25、以采用负荷分担的方式进行业务管理,当一个UMG8900发生故障时,其下挂的BSC可以利用其他负荷分担的UMG8900继续提供业务。同时,华为Mini-Flex解决方案对同一CSOFX3000下UMG8900之间的话路资源占用进行了优化,最大限度节约UMG8900之间的传输和话路资源。 媒体网关间的传输和话路资源利用优化实现BSC1CSOFTX3000UMG8900 AUMG8900 BBSC2CallerCallee1、局内呼叫的传输和话路资源利用优化对于局内呼叫,在传统组网方式下,BSC1和BSC2只能接入一个MGW,比如分别接入MGW1和MGW2。对于一个典型的局内呼叫,主叫用户在BSC1

26、,被叫用户在BSC2,则MGW1和MGW2需要分别提供A接口话路资源,且MGW1和MGW2之间还必须分配话路资源才能完成业务提供。在Mini-Flex组网模式下,BSC可以接入一个或多个媒体网关,比如BSC1同时接入了UMG8900 A和UMG8900 B。当移动用户发起业务请求时,CSOFTX3000可以知道主叫用户的位置并确定主叫所在的媒体网关UMG8900 A。CSOFTX3000对被叫用户寻呼,接收到被叫用户的寻呼响应消息后,根据被叫的位置优先选择主叫所在的媒体网关。在该呼叫中,选择共同的UMG8900 A提供业务,因此可以节省UMG8900 A和UMG8900 B之间的传输和话路资源

27、。2、出局呼叫的传输和话路资源利用优化对于出局呼叫,在传统组网方式下,MSCe先选定主叫所用的MGW,再根据出局号码路由分析选择出局MGW。如果两个MGW不同,则还需要申请分配MGW之间的传输和话路资源。在Mini-Flex组网模式下,CSOFTX3000先根据出局号码的路由分析得到出局中继群,并选定出局媒体网关,然后根据主叫用户的BSC局向号尽可能优选已经选定的出局媒体网关提供业务,从而节省主叫UMG8900和出局UMG8900之间的传输和话路资源。3、入局呼叫的传输和话路资源利用优化对于入局呼叫,在传统组网方式下,入局MGW根据入局中继确定,被叫MGW根据被叫用户的寻呼响应上来的位置确定。

28、如果这两个MGW不同,则还需要分配跨MGW的话路资源。在Mini-Flex组网模式下,分为TDM入局呼叫和SIP入局呼叫两种情况:对于TDM入局呼叫,由于主叫方的UMG8900选择已经由入局中继确定,现在只需要确定被叫方使用的UMG8900。在被叫用户返回寻呼响应消息后,CSOFX3000可以知道被叫的位置,根据主叫UMG8900索引和被叫侧的位置优选和主叫相同的UMG8900提供服务,从而节省入局UMG8900和被叫UMG8900之间的传输和话路资源。对于SIP入局呼叫,入局呼叫时未指定具体的连接通道,因此可以在确定被叫位置后再选择媒体网关,优先选择主叫和被叫共同的媒体网关,以节约媒体网关之

29、间的传输和话路资源。4、切换过程的传输和话路资源利用优化对于局内切换,CSOFTX3000根据切换的目的BSC,优先选择和另外一方共同的媒体网关;对于局间切换,根据切换的局向,优先选择和另外一方共同的媒体网关,尽可能节约媒体网关之间的传输和话路资源。5、传输和话路资源利用优化的补充说明在同一局内UMG8900之间的话路资源优化选择过程中,如果共用UMG8900中存在一方或者两方的A接口电路资源比较少(默认为32,可以配置),从安全角度考虑,主被叫需要分开选择电路资源充裕的UMG8900。如果存在多个共同的UMG8900,且都具备充裕的传输资源,则CSOFTX3000根据负荷均衡原则选择其中一个

30、提供服务4.4 BypassBYPASS特性是指当MSC和HLR之间信令链路全部中断后,MSC仍能完成本地通话,而不需要与HLR交互;当链路恢复时,MSC自动恢复与HLR的交互。由于MSC和HLR不是放在一个地方,当MSC和HLR之间链路断了以后,正常情况下,本网可以拨打PSTN用户,但是无法做被叫;为了保证本网下面的用户仍然可以互相通话,当MSC检测到到HLR的链路断了以后,MSC不到HLR取被叫路由信息,而是直接到VLR查询用户数据,如果用户在本VLR中,则可以向用户发寻呼,否则拆除本次呼叫。对于HLR-MSCe间使用卫星链路等不够可靠的传输方式的地区,ByPass可部分解决通讯线路差的问

31、题,明显提高本地通话的接通率,减少用户投诉,提高服务质量5 端到端的QoS解决方案5.1 软交换设备的过负荷控制机制软交换设备除了需要实现QoS的映射和处理外,当系统负载过高时,要通过过载控制保证现网网络的整体QoS。MGW时刻监控承载网络媒体流的QoS质量,当发现语音质量下降(如丢包率升高、时延增大)等,就会将承载质量上报给MSCe,根据网络流控策略启动相应的流控措施,从而保证用户体验。 1) UMG时刻监测RTCP流的QoS信息,如果发现到某个方向的负荷超过了设定的极限值,UMG将向它链接的MSCe报告此信息。2) MSCe收到此过载信息后,将开始限制这个方向来的用户的呼叫,从而实现设备过

32、载控制的功能。5.2 系统设备的QoS保证技术 提高带宽利用率静音检测(VAD)和舒适噪声生成(CNG)技术解决方案网关设备采用先进的语音活动检测技术(VAD)及舒适噪音生成(CNG)技术,确保在声音完美的基础上,大大提高带宽利用率。语音活动检测(VAD)技术能有效地降低带宽需求。只有当检测到语音处于活动状态时,编码器的输出信号才被送到网络上,而处于静音状态时,需要对背景噪声的特征进行分析,并将有关参数发给远端网关,以便在受话方能再生出背景噪声,从而不影响话音的自然度。测试表明,VAD技术能够节省大约50%的传输带宽。在静音时段采用舒适噪声生成(CNG)技术,生成与背景噪声相匹配的较舒适的静音

33、,以产生适当的侧压,以避免用户有不自然的交谈感觉,甚至误以为通话中断。从而实现无声到有声的平滑切换。 低时延去抖动自适应调节JitterBuffer(DJB)为了补偿网络抖动带来的影响,接收端的网关设备通过JitterBuffer平滑缓冲区来调整语音包播放效果,原理是将收到的语音包先在缓冲区排队,在收到某个突发起的第一个语音包再过一段时间之后,才开始播放这一段突发起的语音。所以,JitterBuffer缓冲区的范围越大,一个语音包在播放之前达到接收端的可能性就越大,即丢包率越低。同时,因为JitterBuffer的缓冲时间越长,时延就越大,增加了端到端的时延。所以华为公司的网关设备采用自适应调

34、节方式,能根据网络抖动情况实时调整JitterBuffer值,更好地适应网络突然变化情况。 修复语音质量丢包补偿技术(PLC)由于网络拥塞、缓冲区溢出、误码等原因,丢包的情况在无连接的IP网络中时常发生。对于语音包这些实时数据流,由于有严格的时序,丢弃反而比重传更好。IP电话采用的话音压缩编码技术算法多是以帧为单位的,对丢失数据包比较敏感,连续丢帧会明显地影响接收端合成话音的可懂度、自然度和清晰度。为避免包丢失带来的影响,采用先进的丢包补偿算法,根据前后语音信息的相关性,在解码时重构出丢失的帧,较好地保证接收语音的音质效果。5.3 承载网络的QoS Differentiated Service

35、s区分业务为了寻求扩展性和简易性,IETF组织在1998年推出了基于DSCP的DiffServ解决方案,这是一种基于类的QoS技术,主要用于骨干网。使用DiffServ,在网络入口处根据服务要求对业务进行分类、流量控制,同时设置报文的DSCP域;在网络中根据实施好的QoS机制来区分每一类通信(依据分组的DSCP值),并为之服务(包括资源分配、队列调度、分组丢弃策略等,统称为PHB),DiffServ域中的所有节点都将根据分组的DSCP字段来遵守PHB。IETF DiffServ定义了几种典型的PHB(Per Hop Behavior):EF(快速转发):用于保证低丢失率、低时延、低时延抖动、保

36、证带宽的实时类业务,带宽具有可配置性并在同一链路上不受其它业务的影响。AF(保证转发):AF业务等级比EF低,但是比BF高,实现以较高的可能性保证业务所要求的信息速率。AF类有4个等级(AF1、AF2、AF3、AF4),网络节点给每个等级分配一定量的转发资源。在每一个AF等级中,各个IP分组被标上三种可能的丢弃优先级,若遇到网络拥塞现象,则依据不同的丢弃优先级丢包。BF(尽力转发):传统IP网络的转发方式,有带宽则转发,无带宽则丢包。注:SLA:Service Level AgreementDS:Different ServiceDiffServ提供的是一种区别对待不同业务的服务,为不同的业务设置不同的优先级和转发特性,但并不具体规定如何进行转发,也不设法消除拥塞。在网络没有拥塞时,即使是尽力而为型的IP包也能够得到很好的网络服务,因此有没有DiffServ都一样。而在DiffServ网络中也完全有可能发生拥塞,因为即使DiffServ在网络边缘做了流量调节,在网络核心路由器上也完全有可能因为流量汇聚而出现拥塞(负载不均衡)。这时,Di

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