Работа в недогруженном режиме
221
классов, то, соответственно, с каждым ресурсом должно быть связано столько счетчиков, сколькоклассов трафика существует в сети, а протоколы маршрутизации должны распро странять вектор свободных пропускных способностей соответствующей размерности.
Работа в недогруженном режиме
Как мы уже отмечали, самым простым способом обеспечения требований QoS для всех потоков является работа сети в недогруженном режиме, или же с избыточной пропускной способностью.
Говорят, что сеть имеет избыточную пропускную способность, когда все части сети в любой момент времени обладают такой пропускной способностью, которой достаточно, чтобы обслужить все потоки трафика, протекающего в это время через сеть, с удовлетворитель ными характеристиками производительности и надежности. Другими словами, ни одно изсетевых устройств такой сети никогда не подвергается перегрузкам, которые могли бы привести к значительным задержкам или потерям пакетов из-за переполнения очередей пакетов (конечно, это не исключает случаев потерь сетью пакетов по другим причинам, не связанным с перегрузкой сети, например, из-за искажений сигналов на линиях связи либо отказов сетевых узлов или линий связи).
Простота этого подхода является его главным достоинством, так как он требует только увеличения пропускной способности линий связи и, соответственно, производительности коммуникационных устройств сети. Никаких дополнительных усилий по исследованию характеристик потоков сети и конфигурированию дополнительных очередей и меха низмов кондиционирования трафика, как в случае применения методов QoS, здесь не требуется.
Заметим, что определение сети с избыточной пропускной способностью было намеренно упрощено, чтобы передать суть идеи. Более точное определение должно учитывать случай ный характер протекающих в сети процессов и оперировать статистическими определе ниямисобытий, то есть говорить, что такие события, как длительные задержки или потери пакетов из-за переполнения очередей в сети с избыточной пропускной способностью, случаются так редко, что ими можно пренебречь. В результате трафик всех приложений в подобной сети переносится с высоким качеством.
Однако доказать, что сеть действительно является сетью с избыточной пропускной спо собностью, на практике достаточно трудно. Только постоянное измерение времен доставки пакетов всем конечным узлам сети может показать, что сеть удовлетворяет данному опи санию - мы уже сталкивались с этой ситуацией, когда рассматривали механизм гаранти рования определенного уровня задержек пакетов при применении методов QoS.
Однако мониторинг задержек и их вариаций является тонкой и трудоемкой работой. Обычно операторы, которые хотят поддерживать свою сеть в недогруженном состоянии и засчет этого обеспечивать высокое качество обслуживания, поступают проще —они осуществляют мониторинг уровня трафика в линиях связи сети, то есть измеряют ко эффициент использования пропускной способности линий связи. При этом линия связи считается недогруженной, если ее коэффициент использования постоянно не превосходит некоторый достаточно низкий уровень, например 10 %. Имея такие значения измерений, можно считать, что линия в среднем не испытывает перегрузок, а значит, задержки пакетов
- От авторов
- Основы сетей передачи данных
- ГЛАВА 1 Эволюция компьютерных сетей
- Первые компьютерные сети
- Конвергенция сетей
- ГЛАВА 2 Общие принципы построения сетей
- Сетевое программное обеспечение
- Физическая передача данных по линиям связи
- Обобщенная задача коммутации
- Выводы
- ГЛАВА 3 Коммутация каналов и пакетов
- Коммутация пакетов
- Выводы
- ГЛАВА 4 Архитектура и стандартизация сетей
- Модель OSI
- Стандартизация сетей
- Информационные и транспортные услуги
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 5 Примеры сетей
- Обобщенная структура телекоммуникационной сети
- Корпоративные сети
- Интернет
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 6 Сетевые характеристики
- Надежность
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 7 Методы обеспечения качества обслуживания
- Анализ очередей
- Техника управления очередями
- Механизмы кондиционирования трафика
- Резервирование ресурсов
- Инжиниринг трафика
- Работа в недогруженном режиме
- Технологии физического уровня
- ГЛАВА 8 Линии связи
- Типы кабелей
- Выводы
- ГЛАВА 9 Кодирование и мультиплексирование данных
- Дискретизация аналоговых сигналов
- Мультиплексирование и коммутация
- Выводы
- ГЛАВА 10 Беспроводная передача данных
- Беспроводные системы
- Технология широкополосного сигнала
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 11 Первичные сети
- Сети SONET/SDH
- Сети DWDM
- Сети OTN
- Выводы
- Локальные вычислительные сети
- Ethernet со скоростью 10 Мбит/с на разделяемой среде
- Технологии Token Ring и FDDI
- Выводы
- ГЛАВА 13 Коммутируемые сети Ethernet
- Коммутаторы
- Скоростные версии Ethernet
- Архитектура коммутаторов
- Выводы
- ГЛАВА 14 Интеллектуальные функции коммутаторов
- Агрегирование линий связи в локальных сетях
- Фильтрация трафика
- Ограничения коммутаторов
- Сети TCP/IP
- ГЛАВА 15 Адресация в стеке протоколов TCP/IP
- Формат IP-адреса
- Система DNS
- Протокол DHCP
- Выводы
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 16 Протокол межсетевого взаимодействия
- Маршрутизация с использованием масок
- Фрагментация IP-пакетов
- Вопросы и задания
- ГЛАВА 17 Базовые протоколы TCP/IP
- Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации
- Протокол OSPF
- Протокол BGP
- Выводы
- Стандарты QoS в IP-сетях
- Трансляция сетевых адресов
- Групповое вещание
- IPv6 как развитие стека TCP/IP
- Маршрутизаторы
- Выводы
- Вопросы и задания
- Технологии глобальных сетей
- ГЛАВА 19 Транспортные услуги и технологии глобальных сетей
- Технология Frame Relay
- Технология ATM
- Виртуальные частные сети
- IP в глобальных сетях
- Выводы
- ГЛАВА 20 Технология MPLS
- Протокол LDP
- Мониторинг состояния путей LSP
- Отказоустойчивость путей MPLS
- ГЛАВА 21 Ethernet операторского класса
- Технология EoMPLS
- Ethernet поверх Ethernet
- Выводы
- ГЛАВА 22 Удаленный доступ
- Коммутируемый аналоговый доступ
- Коммутируемый доступ через сеть ISDN
- Технология ADSL
- Беспроводной доступ
- ГЛАВА 23 Сетевые службы
- Веб-служба
- IP-телефония
- Протокол передачи файлов
- Выводы
- ГЛАВА 24 Сетевая безопасность
- Шифрование
- Антивирусная защита
- Сетевые экраны
- Прокси-серверы
- Протоколы защищенного канала. IPsec
- Сети VPN на основе шифрования
- Ответы на вопросы
- Алфавитный указатель