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構建新一代QOS設計與配置(2)

2019-11-04 12:28:04
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來源:轉載
供稿:網友

三、隊列調度

在AVVID的網絡中,常使用如下幾種隊列技術:

CBWFQ:基于類的加權公平隊列,混合的算法,集中了CQ和WFQ的優點,可以支持64個流量類,每個流量類均有自己的隊列,隊列使用WRR算法進行輪詢。是數據應用中的很高效的算法,但不能為實時應用提供嚴格的優先級保障。為了避免造成后臺進程永遠得不到帶寬,CBWFQ占用的帶寬不要大于鏈路總帶寬的75%,

LLQ:低延時隊列。也是一種混合算法,集成了CQ、PQ、WFQ的優點。嚴格的說,應該稱為PQ-CBWFQ。LLQ在CBWFQ的基礎上增加了嚴格的優先級保證。常用于語音網絡。基于同樣的考慮,LLQ占用的帶寬不要大于鏈路總帶寬的33%。LLQ的體系結構如下圖所示:

 構建新一代QOS設計與配置(2)(圖一)



完整的LLQ/CBWFQ設計如下圖所示:

 構建新一代QOS設計與配置(2)(圖二)



WRED:隨機早期檢測。一種擁塞規避機制,可以和DSCP一起工作。與DSCP協同工作時如下圖所示:

 構建新一代QOS設計與配置(2)(圖三)



LFI:鏈路分段與交錯傳送。在低速鏈路上(<768Kbps),由于大幀的串行化時延很長。會對語音造成很大的影響。LFI通過將大的數據幀分段并在voice包中交錯傳送來消除這種現象。LFI只能已存在于第三層queue系統中的幀。語音要求非同步的延時間隔為最大10ms.各種大小的包在不同鏈路上的串行化時延如下表所示(單位為ms):

 構建新一代QOS設計與配置(2)(圖四)



cRTP:RTP頭部壓縮技術。當采用G.729編碼,使用20ms的采樣間隔時,每個語音包的凈荷僅20字節,但整個頭部卻有40個字節,這將造成很大的帶寬浪費。此時,可以使用cRTP,將RTP頭壓縮到2-5個字節。示意如下:

[[The No.5 Link Start.]]



Cisco ip話機:IP話機會自動設置語音流量與控制流量的CoS,其中語音為5,呼叫控制為3。可以使用trust CoS/trust-ext命令。

CCM:語音承載信息的DSCP為EF,呼叫控制(包括:H323、SKINny、MGCP等)為AF31。

Cisco語音網關:語音承載信息的DSCP為EF,呼叫控制(包括:H323、Skinny、MGCP等)為AF31。

IPVC:需要將DSCP配置為AF41

流媒體:需要將DSCP配置為AF13

DLSW:

dlsw remote-peer 0 tcp 171.70.234.121 PRiority

dlsw tos map high 2 medium 2 normal 2 low 2

做完上述映射后,可以直接在接入的接口下面使用Trust IP Precedence及trust DSCP命令

(續下篇--構建新一代QOS設計與配置(3))



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