Système Internet. IntServ et DiffServ. P. Bakowski.

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1 Système Internet IntServ et DiffServ P. Bakowski

2 Services Intégrés IntServ est un cadre élaboré pour fournir la qualité de service garantie pour les sessions d'applications. P. Bakowski 2

3 Services Intégrés IntServ est un cadre élaboré pour fournir la qualité de service garantie pour les sessions d'applications. Deux caractéristiques essentielles de IntServ sont les suivantes: P. Bakowski 3

4 Services Intégrés IntServ est un cadre élaboré pour fournir la qualité de service garantie pour les sessions d'applications. Deux caractéristiques essentielles de IntServ sont les suivantes: ressources réservées - un routeur doit connaître les besoins des ressources (tampons, débit) déjà réservées (état soft) P. Bakowski 4

5 Services Intégrés IntServ est un cadre élaboré pour fournir la qualité de service garantie pour les sessions d'applications. Deux caractéristiques essentielles de IntServ sont les suivantes: ressources réservées - un routeur doit connaître les besoins des ressources (tampons, débit) déjà réservées (état soft) configuration d'appel - une session doit être en mesure de réserver des ressources suffisantes à chaque routeur du réseau sur son chemin de bout-en en- bout P. Bakowski 5

6 IntServ: configuration d'appel La session doit déclarer QoS (Rspec)) les exigences et de caractériser le trafic (Tspec)) envoyé sur réseau. QoS configuration d'appel P. Bakowski 6

7 IntServ: configuration d'appel La session doit déclarer QoS (Rspec) les exigences et de caractériser le trafic (Tspec) envoyé sur réseau. Afin de réserver les ressources Tspec et Rspec doivent être transportés vers les routeurs. QoS configuration d'appel resources? P. Bakowski 7

8 IntServ: configuration d'appel La session doit déclarer QoS (Rspec) les exigences et de caractériser le trafic (Tspec) envoyé sur réseau. Afin de réserver les ressources Tspec et Rspec doivent être transportés vers les routeurs. Cela se fait via le protocole RSVP. QoS configuration d'appel resources P. Bakowski 8

9 IntServ: configuration d'appel La session doit déclarer QoS (Rspec) les exigences et de caractériser le trafic (Tspec) envoyé sur réseau. Afin de réserver les ressources Tspec et Rspec doivent être transportés vers les routeurs. Cela se fait via le protocole RSVP. Une fois un routeur reçoit Tspec et Rspec pour une session, il peut admettre (ou non) l'appel. resources admission P. Bakowski 9

10 IntServ : QoS garantie Tspec peut être donné par les paramètres du seau percé: r (débit( de jetons en bits/s) et b (capacité( du seau en bits) QoS configuration d'appel: Tspec débit de jetons capacité du seau P. Bakowski 10

11 IntServ : QoS garantie Tspec peut être donné par les paramètres du seau percé: r (débit( de jetons en bits/s) et b (capacité( du seau en bits) le Rspec est caractérisée par le débit de transmission QoS configuration d'appel: Tspec, Rspec P. Bakowski 11

12 IntServ : QoS garantie Tspec peut être donné par les paramètres du seau percé: r (débit( de jetons en bits/s) et b (capacité( du seau en bits) le e Rspec est caractérisée par le débit de transmission délai maximum d'attente sur un routeur b/r (r <R) QoS configuration d'appel: Tspec, Rspec délai maximum d'attente P. Bakowski 12

13 IntServ : QoS garantie Tspec peut être donné par les paramètres du seau percé: r (débit de jetons en bits/s) et b (capacité( du seau en bits) le e Rspec est caractérisée par le débit de transmission délai maximum d'attente sur un routeur b/r (r <R) à noter qu une rafale de b bits peut arriver en temps zéro QoS configuration d'appel: Tspec, Rspec délai maximum d'attente b/r P. Bakowski 13

14 RSVP: réservation de ressources RSVP est utilisé par les applications afin de réserver le débit nécessaire pour les flux de données. P. Bakowski 14

15 RSVP: réservation de ressources RSVP est utilisé par les applications afin de réserver le débit nécessaire pour les flux de données. RSVP est également utilisé par les routeurs afin de transmettre la demande de réservation débit. P. Bakowski 15

16 RSVP: réservation de ressources RSVP est utilisé par les applications afin de réserver le débit nécessaire pour les flux de données. RSVP est également utilisé par les routeurs afin de transmettre la demande de réservation débit. Les principales caractéristiques de RSVP sont les suivantes: P. Bakowski 16

17 RSVP: réservation de ressources RSVP est utilisé par les applications afin de réserver le débit nécessaire pour les flux de données. RSVP est également utilisé par les routeurs afin de transmettre la demande de réservation débit. Les principales caractéristiques de RSVP sont les suivantes: il assure la réservation de débit par les arbres de multicast P. Bakowski 17

18 RSVP: réservation de ressources RSVP est utilisé par les applications afin de réserver le débit nécessaire pour les flux de données. RSVP est également utilisé par les routeurs afin de transmettre la demande de réservation débit. Les principales caractéristiques de RSVP sont les suivantes: il assure la réservation de débit par les arbres de multicast il est orienté vers le récepteur (en aval) P. Bakowski 18

19 RSVP: réservation de ressources récepteur récepteur messages des réservation P. Bakowski 19

20 RSVP: réservation de ressources réservation fusionnée P. Bakowski 20

21 RSVP: réservation de ressources flux de données messages des réservation chaque flux de données dans la session a la même adresse multicast P. Bakowski 21

22 RSVP: récepteurs hétérogènes Les récepteurs peuvent recevoir un flux avec différents débits de données: 32 Ko/s, 128 Kb/s, 2Mbit /s,.. 32 Kb/s 128 Kb/s P. Bakowski 22

23 RSVP: récepteurs hétérogènes Les récepteurs peuvent recevoir un flux avec différents débits de données: 32 Ko/s, 128 Kb/s, 2Mbit /s,.. Distribution vidéo/audio encodée sur des niveaux, débit de base de 32 Kb/s, débit supérieur 128Kb/s,.. 32 Kb/s,, 128 Kb/s multi-couche audio/vidéo P. Bakowski 23

24 RSVP: récepteurs hétérogènes Les récepteurs peuvent recevoir un flux avec différents débits de données: 32 Ko/s, 128 Kb/s, 2Mbit /s,.. Distribution vidéo/audio encodée sur des niveaux, débit de base de 32 Kb/s, débit supérieur 128Kb/s,.. Les récepteurs (routeurs multicast) choisissent les couches avec des débits adaptés. 32 Kb/s 32 Kb/s,, 128 Kb/s multi-couche audio/vidéo 128 Kb/s P. Bakowski 24

25 RSVP : vidéo-conférence A expéditeur / destinataire C expéditeur / destinataire expéditeur/ destinataire 2 Mb/s B vidéo 2 Mb/s expéditeur/destinataire audio 24 Kb/s; seulement deux chaînes? P. Bakowski 25

26 RSVP : vidéo-conférence A expéditeur / destinataire C expéditeur / destinataire 6 Mb/s expéditeur / destinataire 2 Mb/s B vidéo 2 Mb/s expéditeur/destinataire audio 24 Kb/s; seulement deux chaînes? P. Bakowski 26

27 Services différenciés Problèmes avec IntServ: P. Bakowski 27

28 Services différenciés Problèmes avec IntServ: mise à l échelle - réservation des ressources par flux impose une charge importante sur les routeurs de grands réseaux P. Bakowski 28

29 Services différenciés Problèmes avec IntServ: mise à l échelle - réservation des ressources par flux impose une charge importante sur les routeurs de grands réseaux petit nombre de services pré-classes P. Bakowski 29

30 Services différenciés Problèmes avec IntServ: mise à l échelle - réservation des ressources par flux impose une charge importante sur les routeurs de grands réseaux petit nombre de services pré-classes Ces difficultés ont conduit au développement de l'architecture DiffServ qui fournit une solution évolutive et souple pour la différenciation des services. P. Bakowski 30

31 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: P. Bakowski 31

32 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: (1) fonctions d admission- classification de paquets et conditionnement des flux; champ DS est initialisé différemment pour différentes catégories de trafic,, un paquet peut être immédiatement transmis, retardé ou abandonné P. Bakowski 32

33 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: (1) fonctions d admission- classification de paquets et conditionnement des flux; champ DS est initialisé différemment pour différentes catégories de trafic, un paquet peut être immédiatement transmis,, retardé ou abandonné P. Bakowski 33

34 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: (1) fonctions d admission- classification de paquets et conditionnement des flux; champ DS est initialisé différemment pour différentes catégories de trafic, un paquet peut être immédiatement transmis, retardé ou abandonné P. Bakowski 34

35 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: (1) fonctions d admission- classification de paquets et conditionnement des flux; champ DS est initialisé différemment pour différentes catégories de trafic, un paquet peut être immédiatement transmis, retardé ou abandonné P. Bakowski 35

36 Services différenciés Architecture DiffServ se compose de deux ensembles d'éléments fonctionnels: (2) fonctions du cœur - acheminement, les paquets sont transmis selon les comportement par- hop associé à la classe du paquet,, le routeur ne conserve aucun état pour chaque chemin source- destination. P. Bakowski 36

37 Réseau DiffServ H1 H4 H2 R2 R1 R6 R7 routeur externe R3 R5 H3 R4 routeur interne P. Bakowski 37

38 Réseau DiffServ H1 H4 H2 R2 R1 R6 R7 routeur externe R3 R5 H3 aucune différence pour H1 et H2 R4 routeur interne P. Bakowski 38

39 Réseau DiffServ H1 H4 H2 R2 R1 R6 R7 routeur externe R3 R5 H3 aucune différence pour H1 et H2 R4 routeur interne P. Bakowski 39

40 Classification et Marquage DSCP - champ de 6 bits dans l en-tête IP détermine le comportement par-hop DSCP CU ToS hop P. Bakowski 40

41 Classification et Marquage Différentes classes de service, se rapportant aux demandes et/ou adresses IP,.. classificateur marqueur P. Bakowski 41

42 Gestion du trafic (mesures) classificateur fonction d admission: fonction de mesure : compare les flux de paquets négocié avec le profil du trafic P. Bakowski 42

43 Profil du flux et mesures classificateur marqueur fonction de marquage: fonction de marquage : marque le flux de paquets entrant par rapport au profil négocié P. Bakowski 43

44 Profil du flux et mesures classifier marker shaper/ dropper fonction de profilement: shaper/dropper : profile et/ou enlève les paquets dans le flux. P. Bakowski 44

45 Comportement per-hop (PHB) Un PHB peut donner lieu à différentes classes de transmission de trafic et différents comportements d acheminement. P. Bakowski 45

46 Comportement per-hop (PHB) Un PHB peut donner lieu à différentes classes de transmission de trafic et différents comportements d acheminement. Lui-même un PHB n impose aucun mécanisme pour la réalisation de ces comportements. P. Bakowski 46

47 Comportement per-hop (PHB) Un PHB peut donner lieu à différentes classes de transmission de trafic et différents comportements d acheminement. Lui-même un PHB n impose aucun mécanisme pour la réalisation de ces comportements. Les écarts de performance doivent être observables et, par conséquent, mesurables. P. Bakowski 47

48 Comportement per-hop (PHB) Un PHB peut donner lieu à différentes classes de transmission de trafic et différents comportements d acheminement. Lui-même un PHB n impose aucun mécanisme pour la réalisation de ces comportements. Les écarts de performance doivent être observables et, par conséquent, mesurables. Un exemple d'une simple PHB est celui qui garantit qu une classe donnée des paquets marqués reçoit au moins n % du débit sur certains intervalles de temps. P. Bakowski 48

49 Résumé QoS - exigences de qualité de service Services intégrés - IntServ protocole RSVP Services différenciés - DiffServ P. Bakowski 49

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