Friday, 18 August 2017

Dscp Af41 Binära Alternativ


IP-förekomst, TOS-amp DSCP Typ av servicehuvudfält Typ av tjänst i IP-huvudet definierades ursprungligen i RFC 791. Det definierade en mekanism för att tilldela en prioritet till varje IP-paket samt en mekanism för att begära särskild behandling såsom hög genomströmning, hög tillförlitlighet eller låg latens. I praktiken användes endast IP Precedence-delen av fältet. Vid dess enklaste, ju högre värdet av IP-förekomstfältet är, desto högre prioritet av IP-paketet. Enkel. I RFC 2474 ändrades definitionen av hela detta fält. Det heter nu DS (Differentiated Services) och de övre 6 bitarna innehåller ett värde som heter DSCP (Differentiated Services Code Point). Sedan RFC 3168 används de återstående tvåbitarna (de två minst siginficantbitarna) för Explicit Notice of Congestion. Diagrammet nedan illustrerar förhållandet mellan bitarna i fältet Type of ServicesDiffereniated Services i IP-huvudet: - Typ av tjänst (TOS) DSCP Assured Forwarding PHB 22 mars 2006 Brad Hedlund RFC 2597 definierar en grupp DSCP-inställningar som heter Assured Forwarding Per Hoppbeteende (PHB) som erkänns av RFC-kompatibla DSCP-routrar och switchar som heter DS-noder. Den försäkrade vidarebefordran PHB-klassen presenteras som AF (xy), där xtraffic-klassen och ytpredomen. 4 trafikklasser, och 3 droppföremål definieras. Till exempel faller AF21-trafikklass 2, prioritet 1. Trafikklassvärdena (1-4) har eskalerande prioritetsvärden där trafiken markerad som AF11 har en lägre prioritet än AF41. Omvänt representerar fallpreferensvärdet (1-3) en eskalerande dropppreferens inom den angivna klassen, en fallande prioritet. Till exempel kommer trafik som är markerad som AF43 mer sannolikt att släppas än AF41. De faktiska DSCP-binära och decimala värdena för försäkrade vidarebefordran av PHB är följande: AF11 001010 10 AF12 001100 12 AF13 001110 14 AF21 010010 18 AF22 010100 20 AF23 010110 22 AF31 011010 26 AF32 011100 28 AF33 011110 30 AF41 100010 34 AF42 100100 36 AF43 100110 38 Efter logiken av IP-förekomst och 802.1p COS skulle det vara lätt att tro ett paket märkt med ett DSCP-värde av 38 skulle ha högre prioritet och mindre sannolikhet att tappas än en förpackad markerad som 34. Den omvända sant enligt RFC 2597 DSCP-kompatibelt köningsbeteende där ett paket märkt som AF43 (decimal 38) sannolikt kommer att släppas än AF41 (decimal 34) under perioder av trängsel. Detta beror på att AF43 har en högre droppeprioritet inom trafikklass 4. Val av droppprioriteter jämförs bara mot trafik inom samma klass. Till exempel är AF21 mer sannolikt att tappas än AF43. Även om AF43 har en högre inställningsfrekvens (3) än AF21 (1) dominerar inställningen för trafikklassen (4) klassens inställning av (2) och därför försvinner inte förinställningsinställningarna när det bestäms vilket paket som får bättre service. Om trafiken inom en klass överstiger definierade CIR för den klassen, kan den trafiken få sin inställning för fördröjning av fördröjning av fördröjning. Om e-posttrafik överstiger exempelvis en definierad CIR kan du ange PHB från AF11 till AF12. Om en specificerad trafikklass överstiger en PIR (toppinformationshastighet) kan du ange PHB-en till en ännu högre droppeprioritering av AF13, och du kan helt enkelt bara släppa paketet. Följande rekommenderas baslinjemarkeringar med DSCP Assured Forwarding PHB: Interaktiv video: AF41 Mission Critical Data (lokalt definierad): AF31 Transaktionsdata (dlsw, sql, sap): AF21 Bulk Data (email, ftp, backup): AF11Den QoS Snabba Vidarebefordran (EF) Modell Den säkrade vidarebefordringsmodellen (AF) används för att ge prioriterade värden till olika dataprogram. Expedited Forwarding (EF) - modellen används för att ge resurser till latent (fördröjning) känslig realtid, interaktiv trafik. EF-modellen använder en markering - DSCP 46. DSCP 46 är bakåtkompatibel med ett IP Precedence-värde på 5 som det ses i följande binära mönster: 101110 DSCP 46 EF-märkningen av 46 följer INTE reglerna för val av droppar för försäkrade vidarebefordran modell. Tänk INTE att 11 betyder hög dropppreferens. EF-modellen används som standard för röst över IP-medietrafik (RTP) i de flesta leverantörstelefoner. Cisco IP-telefoner markerar signaleringspaket (SCCP eller SIP) till CS3 (24), medan media (RTP) markeras till EF (DSCP 46) som standard. All EF-trafik är normalt mappad till prioritetskön (PQ) på Cisco-switchar och routrar. Prioriteringskön garanterar tre kritiska tjänster: Fördröjningsfördröjning för paketförlust (fördröjningsvariation) De tre mest signifikanta bitarna av 101 betraktas endast om IP-precedens användes. De binära siffrorna på 4 2 1 används för att faktor 101 binärmönstret när endast tre siffror är övervägande. DSCP-binärmönstret på 101110 (46) använder sex siffror eller binära värden -32 16 8 4 2 1. Det är bra att veta hur man konverterar ett decimalvärde för DSCP till ett helt ToS-oktettvärde (byte). ToS byte använder alla åtta bitarna, medan DSCP endast använder de sex främsta siffrorna. EF-mönstret som diskuteras ovan kommer att bli 10111000 när man överväger hela okteten. Observera de två minst signifikanta nollorna som tillsattes till 101110 binärmönstret. Många nätverkshanteringsverktyg tillåter bara administratörer att konfigurera eller visa hela ToS-byte. En ping V från ett Microsoft-operativsystem kräver att hela Bytes byte ställs in. En utökad ping från en Cisco-router kommer också att tillåta administratörer att se hela ToS-byte. Sniffer Pro LAN och Wire Shark sniffers visar också hela ToS-fältet. IP-bokföring visar hela ToS byte, medan Netflow visar toS byte i hexadecimalt format. ToS-bytevärdet för EF är enligt följande: 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 Ett DSCP-värde på 46 resulterar i ett ByS-bytevärde på 184. Även om du kan markera en ping med ett ToS-värde av 184, kommer ICMP (ping) trafiken förmodligen inte att kartläggas till den korrekta applikationsklassen. I nästa blogg lär vi oss QoS-modeller för att använda markeringar för olika applikationskurser. Gå med i Network World communities på Facebook och LinkedIn för att kommentera ämnen som är uppmärksamma. Måste läsa: 10 nya användargränssnitt som kommer till Windows 10 Skolbarn, tillverkare, forskare, ingenjörer, du heter det, bygger de mest fantastiska digitala maskinerna. Registrera dig och få de senaste nyheterna, recensionerna och trenderna om dina favoritteknikämnen. Hämta vårt dagliga nyhetsbrev

No comments:

Post a Comment