摘要 目前IP QoS已成为业界广泛关注的热点,本文系统地论述了IP QoS的有关问题,并试图从不同角度分析其体系结构、业务需求和保障机制,进而给出了对IP QoS发展的一些观点,同时也对电信网络的发展提出了相应的看法。
关键词 服务质量 集成服务 区分服务 多协议标记交换
1、IP QoS研究背景
随着分组传送技术和软交换概念的引入,电信核心网络将经历完全不同于以往单纯语音交换网的巨大变革,同时数据业务的IP化、承载需求的多样化也对下一代核心网络承载技术提出了更高的要求。因此包括对服务质量(QoS)的研究在内,所有对IP网络研究的目的基本集中在:希望既采用IP技术,又要能达到现在电信网络的水平,或者说试图完全用IP技术来改造现在的电信网络。
从理论上讲,分组交换技术能够综合实时业务与非实时业务、宽带和窄带业务,是实现电信业务综合的最佳技术。IP技术作为分组传输的一种,采用了不面向连接的工作方式,简化了信令,又克服了为端到端连接提供资源保证而带来节点设备复杂化的问题,自产生以来获得了极为广泛的应用,IP技术也被业界认为是下一代核心网络的主要承载技术。但必须承认,传统的IP技术在QoS方面还存在较多缺陷,由于业界的愿望与自身不足之间的矛盾,使得IP QoS问题倍受关注,并提出了电信级IP网络等一些新的概念。
目前许多专家倾向认为下一代网络是以基于IP分组的数字通信技术为核心技术的综合通信网络,但前提是必须对目前的IP技术进行改进,其中要改进的一个重要方面就是可以满足未来核心网络的QoS要求。这是一个重要和关键的命题,要让这个命题成立,QoS问题必须澄清。本文试图抛开对IP技术的主观愿望,从具体实现机制客观分析其对电信级QoS的满足程度,进而对网络发展提出一些认识。
2、IP QoS体系结构与影响因素分析
2.1 IP QoS具体指标
QoS从概念上来说,可以看作是为一项或一类网络业务而定义的一组网络性能参数。IP QoS则是指数据包在网络传输中得到的服务质量,其研究目标是有效地为用户提供端到端的服务质量控制或保证。QoS并没有创造带宽,只是根据应用程序的需求以及网络状况来管理带宽。
IP QoS有一套性能参数,主要包括:
* 可用性:用户与网络连接的可靠性。
* 传输延迟:两个参照点之间发送和接收数据包的时间间隔。
* 可变延迟:也称为延迟抖动,指接收的一组数据流中数据包之间的时间差异。
* 吞吐量:网络中发送数据包的速率,可用平均速率或峰值速率表示。
* 丢包率:在网络中传输数据包时丢弃数据包的最高比率。数据包丢失一般是由网络拥塞引起的。
一般在QoS保证的实现中,可以根据具体应用的不同要求将这些参数组合起来构成不同的服务等级。
2.2 下一代核心网络主要承载业务与QoS需求
根据时延和可靠性的敏感程度,对有代表性的业务所需QoS级别进行分类。
2.3 IP QoS影响因素分析
针对以上QoS具体指标,结合业务需求分析现网中的主要QoS表征,当前影响IP技术作为下一代网络核心的主要因素如下。
2.3.1 丢包率
当网络健康状况下降时,分组包频繁丢失造成控制层不断发起重传,一方面所承载业务的用户感受显著下降;另一方面会使得网络整体负荷有较大增加,对所承载的其他业务造成冲击。其形成原因有两点:一是物理传输过程中的误码,这种情况发生的概率极低;另一个是传统IP技术不能保障业务带宽造成的
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5、对IP网络及其QoS发展的再认识IP技术能否成为今后电信网络的核心技术,IP网络能否像目前电信网络那样提供各种电信业务,QoS是最重要的关键因素之一。如前所述,IP网络之所以产生服务质量问题,从根本上讲是因为采用了统计复用、面向无连接以及尽力而为的机制所造成的,特别是当要用IP来承载不是其特长的实时业务时,服务质量问题就显得更为突出。事实上,对于IP技术的研究也是基本上围绕着这些因素而展开的,如MPLS就是试图把面向连接的机制引入到无连接的IP网络中去,而各种保证业务优先级以及资源预留的协议也是为了克服尽力而为网络对业务的不敏感性等。但是这些研究到目前为止还没有使IP网络产生根本性的变化。
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