02-QoS配置
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设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
本文中提到的“接口子卡”、“以太网接口板”对应的具体单板型号,请参见产品安装指导中的附录。
QoS(Quality of Service)即服务质量。对于网络业务,服务质量包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
网络资源总是有限的,只要存在抢夺网络资源的情况,就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其他业务能使用的带宽就越少,可能会影响其他业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
下面从QoS服务模型出发,对目前使用最多、最成熟的一些QoS技术逐一进行描述。在特定的环境下合理地使用这些技术,可以有效地提高服务质量。
通常QoS提供以下三种服务模型:
· Best-Effort service(尽力而为服务模型)
· Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
· Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
Best-Effort是一个单一的服务模型,也是最简单的服务模型。对Best-Effort服务模型,网络尽最大的可能性来发送报文。但对时延、可靠性等性能不提供任何保证。
Best-Effort服务模型是网络的缺省服务模型,通过FIFO队列来实现。它适用于绝大多数网络应用,如FTP、E-Mail等。
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用资源预留协议(RSVP),RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,Inter-Serv模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。Inter-Serv模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
RSVP的相关内容请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、接口限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术简单进行一下介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
· 流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
· 流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管。当流量超出设定值时,可以采取限制或惩罚措施,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
· 流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃,通常作用在接口出方向。
· 拥塞管理:就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,以决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
· 拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整队列长度来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
图1-2 各QoS技术在同一网络设备中的处理顺序
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1) 首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2) 通过各种动作对特性的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管;流出节点之前进行流量整形;拥塞时对队列进行拥塞管理;拥塞加剧时采取拥塞避免措施等。
QoS的配置方式分为QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式两种。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
非QoS策略配置方式是指不通过QoS策略来进行配置。例如,端口限速功能可以通过直接在接口上配置来实现。
QoS策略配置方式是指通过配置QoS策略来实现QoS功能。
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则来对报文进行分类。
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
策略用来将指定的类和流行为绑定起来,对分类后的报文执行流行为中定义的动作。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
如图2-1所示:
图2-1 QoS策略配置方式的步骤
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表2-1 定义类
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 · and:报文只有匹配了所有的规则,设备才认为报文属于这个类 · or:报文只要匹配了类中的任何一个规则,设备就认为报文属于这个类 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
必选 具体规则请参见QoS命令参考中的命令if-match的介绍 |
当定义类且类操作符是and时,各if-match之间或一个if-match里参数值之间表达的意义不能相互冲突,且每个类只允许配置一个ACL。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后可以在此流行为视图下根据需要配置相应的流行为。每个流行为由一组QoS动作组成。
表2-2 定义流行为
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
配置流行为 |
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、流量重定向、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节 |
在策略视图下为使用的类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
表2-3 在策略中为类指定流行为
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
必选 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
必选
|
如果QoS策略在定义流分类规则时引用了ACL,ACL规则中的deny表示不执行QoS策略中C-B对中的动作,ACL规则中的permit表示执行QoS策略中C-B对中的动作。
QoS策略支持以下应用方式:
· 基于接口应用QoS策略:QoS策略对通过接口接收(发送)的流量生效。
· 基于VLAN应用QoS策略:QoS策略对通过同一个VLAN内所有接口接收(发送)的流量生效。
· 基于全局应用QoS策略:QoS策略对所有流量生效。
· 基于控制平面应用QoS策略:QoS策略对通过控制平面接收的流量生效。
· 基于控制平面的QoS策略,仅在以太网接口板上支持。
· QoS策略应用后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中匹配的是ACL时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改规则)。
· QoS策略的优先级由高到低依次为:全局QoS策略、接口QoS策略、VLAN中的QoS策略。
· 基于VLAN和全局应用的QoS策略需要下发到所有接口板,如果遇到某个接口板硬件资源不足等情况,会导致策略在该接口板下发失败。此时主控板及其它接口不回退该策略的配置,需要用户手工将该策略的相关配置清除。类似地,动态修改过程中,如果基于VLAN和全局应用的QoS策略在某个接口板刷新时遇到硬件资源不足等情况,下发失败,也需要用户手工将该策略的配置清除。
一个策略可以应用于多个接口。接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
表2-4 在接口上应用策略
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图、端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
三者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效; |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
· 除链路层协议为X.25、LAPB协议的接口外,所有物理接口都可以应用QoS策略。
· 如果QoS策略应用在接口的出方向,则QoS策略对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的某些报文,它是维持设备正常运行的重要协议报文。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,即便在接口的出方向应用了QoS策略,本地协议报文也不会受到QoS策略的限制,从而降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其他处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、LDP、RSVP、SSH等。
· 将QoS策略应用到RPR逻辑接口上时,在该策略对应的流行为下仅支持filter或mirror-to动作,且这两个动作不能同时配置。关于RPR逻辑接口的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“RPR”。关于mirror-to配置的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“流镜像”。
基于VLAN应用QoS策略可以方便对某个VLAN上的所有流量进行管理。
表2-5 基于VLAN应用的QoS策略
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
应用QoS策略到指定的VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
必选 |
· 基于VLAN应用的QoS策略不能应用在动态VLAN上。例如,在运行GVRP协议的情况下,设备可能会动态创建VLAN,QoS策略不能应用在该动态VLAN上。
· 当某个单板资源不足导致VLAN应用QoS策略下发或者刷新失败时,用户可以执行undo qos vlan-policy vlan命令进行手工删除。
基于全局应用QoS策略可以方便对设备上的所有流量进行管理。
表2-6 基于全局应用QoS策略
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
基于全局应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } |
必选 |
当某个单板资源不足导致全局应用QoS策略下发或者刷新失败时,用户可以执行undo qos apply policy global命令进行手工删除。
报文进入设备后主要有两种处理方式,一种是基于数据平面的处理,另一种是基于控制平面的处理:
· 数据平面(DP,Data Plane):是指对报文进行收发、交换的处理单元,它的主要工作是转发报文。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是各种专用转发芯片,它们有极高的处理速度和数据吞吐能力。
· 控制平面(CP,Control Plane):是指运行大部分路由交换协议进程的处理单元,它的主要工作是进行协议报文的解析和协议的计算。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是CPU,它具备灵活的报文处理能力,但数据吞吐能力有限。
数据平面接收到无法识别或处理的报文会送到控制平面进行进一步处理。如果上送控制平面的报文速率超过了控制平面的处理能力,例如设备受到DoS(Denial of Service,拒绝服务)攻击,那么上送控制平面的报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在控制平面上,通过对上送控制平面的报文进行过滤、限速等QoS处理,达到保护控制平面正常报文的收发、维护控制平面正常处理状态的目的。
表2-7 应用控制平面策略
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入控制平面视图(独立运行模式) |
control-plane slot slot-number |
必选 |
进入控制平面视图(IRF模式) |
control-plane chassis chassis-number slot slot-number |
必选 |
应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name inbound |
必选 |
· 基于控制平面的QoS策略,仅在以太网接口板上支持。
· 缺省情况下,在控制平面上应用预定义的QoS策略,并默认生效。预定义的QoS策略中通过system-index来标识各种上送控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match命令引用这些system-index来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
· 在将QoS策略应用在IRF端口所在槽位单板控制平面时,如果在此QoS策略对应的流分类包含的二层ACL中定义了匹配所有的报文的规则(即配置rule permit命令),那么请不要在对应的流行下配置流量监管(即car cir命令)或配置丢弃数据包(即filter deny命令)功能,否则可能导致IRF分裂,影响设备正常使用。
在任意视图下执行display命令可以显示QoS策略的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-8 QoS策略显示和维护
操作 |
命令 |
显示配置的类信息 |
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示户定义策略的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定接口策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VLAN应用QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan vlan-id } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VLAN应用QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示全局应用QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示全局应用QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示控制平面应用QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示控制平面应用QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示在控制平面应用的预定义QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos policy control-plane pre-defined slot slot-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示在控制平面应用的预定义QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos policy control-plane pre-defined chassis chassis-number slot slot-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除VLAN应用QoS策略的统计信息 |
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound | outbound ] |
清除全局应用QoS策略的统计信息 |
reset qos policy global [ inbound | outbound ] |
清空控制平面应用QoS策略的统计信息(独立运行模式) |
reset qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ] |
清空控制平面应用QoS策略的统计信息(IRF模式) |
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ inbound ] |
清除指定接口策略的统计信息请使用reset counters interface命令,有关reset counters interface命令的介绍请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
报文在进入设备以后,设备会根据自身情况和相应规则(primap、remark)分配或修改报文的各种优先级的值,为队列调度和拥塞控制服务。
优先级映射功能通过报文所携带的优先级字段来映射其他优先级字段值,就可以获得各种用以决定报文调度能力的各种优先级字段,从而可以全面有效的控制报文的转发调度能力。
优先级用于标识报文传输的优先程度,可以分为两类:报文携带优先级和设备调度优先级。
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级、EXP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。相关介绍请参见16.3 附录 C 各种优先级介绍。
设备调度优先级是指报文在设备内转发时所使用的优先级,只对当前设备自身有效。设备调度优先级包括以下几种:
· 本地优先级(LP):设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,每个本地优先级对应一个队列,本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度。
· 丢弃优先级(DP):在进行报文丢弃时参考的参数,丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃。
· 用户优先级(UP):设备对于进入的流量,会自动获取报文的优先级,这种报文优先级称为用户优先级。对于不同类型的报文,用户优先级所代表的优先级字段不同。对于二层报文,用户优先级取自802.1p优先级;对于三层报文,用户优先级取自IP优先级;对于MPLS报文,用户优先级取自EXP。
设备提供了多张优先级映射表,分别对应相应的优先级映射关系。
通常情况下,可以通过查找缺省优先级映射表(16.2 附录 B 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
我们常用的方式有三种:配置优先级信任模式、配置端口优先级和通过QoS策略配置(配置Primap)。
如果配置了优先级信任模式,即表示设备信任当前进来流量的报文优先级,会自动解析报文的优先级或者标志位,然后按照映射表映射到报文的优先级参数。
如果没有配置优先级信任模式,并且配置了端口优先级值,则表明设备不信任所接收报文的优先级,而是使用端口优先级,按照映射表映射到报文的优先级参数。
建议进行各项配置的时候先整体规划网络QoS。
表3-1 优先级映射配置任务简介
配置任务 |
说明 |
详细配置 |
配置优先级映射表 |
可选 |
|
配置优先级信任模式 |
可选 |
|
配置端口优先级 |
可选 |
|
配置Primap |
可选 |
设备提供了多张优先级映射表,分别对应相应的优先级映射关系。
· dot1p-dot1p:802.1p优先级到802.1p优先级映射表;
· dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表;
· dot1p-dscp:802.1p优先级到DSCP映射表;
· dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表;
· dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表;
· dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表,仅对IP报文生效;
· dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表,仅对IP报文生效;
· dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表,仅对IP报文生效;
· dscp-exp:DSCP到EXP映射表;
· dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表,仅对IP报文生效;
· exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表;
· exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表;
· exp-dscp:EXP到DSCP映射表;
· exp-lp:EXP到本地优先级映射表;
· up-dp:用户优先级到丢弃优先级映射表;
· up-fc:用户优先级到转发类映射表;
· up-lp:用户优先级到本地优先级映射表;
· up-rpr:用户优先级到RPR优先级映射表;
· up-up:用户优先级到用户优先级映射表。
表3-2 配置优先级映射表(不带颜色)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定的优先级映射表视图 |
qos map-table { { inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-lp | up-lp | up-up } } | { outbound { up-lp | up-dp | up-fc | up-rpr } } } |
必选 用户根据需要进入相应的优先级映射表视图 |
配置指定优先级映射表参数,定义优先级映射关系 |
import import-value-list export export-value |
必选 新配置的映射项将覆盖原有映射项 |
经过CAR处理的报文被分成了三种颜色(绿色、黄色、红色),为了对不同颜色报文进行优先级映射,设备提供了多张带颜色优先级映射表,分别对应相应颜色的优先级映射关系。
· dot1p-dot1p:802.1p优先级到802.1p优先级映射表;
· dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表;
· dot1p-dscp:802.1p优先级到DSCP映射表;
· dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表;
· dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表;
· dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表;
· dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表;
· dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表;
· dscp-exp:DSCP到EXP映射表;
· dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表;
· exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表;
· exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表;
· exp-dscp:EXP到DSCP映射表;
· exp-exp:EXP到EXP映射表;
· exp-lp:EXP到本地优先级映射表;
· up-dscp:用户优先级到DSCP映射表。
表3-3 配置优先级映射表(带颜色)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定的带颜色优先级映射表视图 |
qos map-table color { green | yellow | red } { inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp } | outbound { dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-exp | dscp-dot1p | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp | exp-exp } | up-dscp } |
必选 用户根据需要进入相应的带颜色优先级映射表视图 |
配置指定带颜色优先级映射表参数,定义优先级映射关系 |
import import-value-list export export-value |
必选 新配置的映射项将覆盖原有映射项 |
根据报文自身的优先级,查找优先级映射表,为报文分配优先级参数,可以通过配置优先级信任模式的方式来实现。
在配置接口/端口组上的优先级模式时,用户可以选择下列信任模式:
· auto:表示根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段进行优先级映射。对于二层报文,采用802.1p优先级;对于三层报文,采用IP优先级;对于MPLS报文,采用EXP优先级。
· dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
· dscp:信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
· exp:信任MPLS报文自带的EXP优先级,以此优先级进行优先级映射。
表3-4 配置优先级信任模式
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口(如以太网接口)视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
配置优先级信任模式 |
qos trust { auto | dot1p | dscp | exp } [ override ] |
必选 缺省情况下,端口信任模式为untrust,信任端口的默认优先级 其中,POS和RPR接口子卡仅支持auto关键字 |
按照接收端口的端口优先级,通过一一映射为报文分配相应的优先级。
表3-5 配置端口优先级
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口(以太网接口或WLAN-ESS接口)视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
配置端口优先级 |
qos priority { dot1p | dp | dscp | exp | lp } priority-value |
必选 缺省情况下,端口lp类型优先级的缺省值为2,dp类型优先级的缺省值为0,其余类型优先级没有缺省值 该命令中的关键字dot1p 、dp、dscp、exp、lp仅以太网接口板支持 |
Primap配置和类结合,可以将指定流的报文优先级根据映射表进行重新配置。
表3-6 配置Primap(不带颜色)
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置使用相应的优先级映射表为报文获取其他的优先级参数 |
primap pre-defined dscp-dscp |
必选 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
表3-7 配置Primap(带颜色)
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置流量监管动作 |
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ red action ] |
必选 |
|
配置使用相应的带颜色优先级映射表为报文获取其他的优先级参数 |
primap pre-defined color { dot1p-dot1p | dot1p-exp | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp | up-dscp } |
必选 |
|
配置使用报文的颜色标记报文的丢弃优先级 |
primap color-map-dp |
可选 映射关系为:红色对应丢弃优先级2,黄色对应丢弃优先级1,绿色对应丢弃优先级0。此映射关系固定,不能修改 仅应用在出方向 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后优先级映射的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-8 优先级映射显示和维护
操作 |
命令 |
显示指定优先级映射表配置情况 |
display qos map-table [ inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-lp | up-lp | up-up } | outbound { up-dp | up-fc | up-lp | up-rpr } ] [ dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-lp | up-dp | up-fc | up-lp | up-rpr | up-up ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定带颜色优先级映射表配置情况 |
display qos map-table color [ [ green | yellow | red ] [ inbound [ dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp ] | outbound [ dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-exp | dscp-dot1p | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp | exp-exp ] ] | up-dscp ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示端口优先级信任模式信息 |
display qos trust interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· 公司企业网通过设备Switch实现各部门之间的互连,网络根据部门划分为不同VLAN;
· 要求设备Switch在进行报文处理时,能够根据报文的802.1p优先级选择入队列;
· 使用用户自定义的映射关系。
图3-1 优先级信任模式组网图
# 进入系统视图。
<Switch> system-view
# 进入接收报文方向的dot1p-lp优先级映射表视图,修改映射表参数。
[Switch] qos map-table inbound dot1p-lp
[Switch-maptbl-in-dot1p-lp] import 0 1 export 0
[Switch-maptbl-in-dot1p-lp] import 2 3 export 1
[Switch-maptbl-in-dot1p-lp] import 4 5 export 2
[Switch-maptbl-in-dot1p-lp] import 6 7 export 3
[Switch-maptbl-in-dot1p-lp] quit
# 配置GigabitEthernet3/0/1信任802.1p优先级。
[Switch] interface gigabitethernet 3/0/1
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] qos trust dot1p
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置GigabitEthernet3/0/2信任802.1p优先级。
[Switch] interface gigabitethernet 3/0/2
[Switch-GigabitEthernet3/0/2] qos trust dot1p
[Switch-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置GigabitEthernet3/0/3信任802.1p优先级。
[Switch] interface gigabitethernet 3/0/3
[Switch-GigabitEthernet3/0/3] qos trust dot1p
[Switch-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置GigabitEthernet3/0/4信任802.1p优先级。
[Switch] interface gigabitethernet 3/0/4
[Switch-GigabitEthernet3/0/4] qos trust dot1p
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管和流量整形都可以通过对流量规格的监督来限制流量及其资源的使用,它们有一个前提条件,就是要知道流量是否超出了规格,然后才能根据评估结果实施调控。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量的规格进行评估。
令牌桶可以看作是一个存放一定数量令牌的容器。系统按设定的速度向桶中放置令牌,当桶中令牌满时,多出的令牌溢出,桶中令牌不再增加。
在用令牌桶评估流量规格时,是以令牌桶中的令牌数量是否足够满足报文的转发为依据的。如果桶中存在足够的令牌可以用来转发报文,称流量遵守或符合这个规格,否则称为不符合或超标。
评估流量时令牌桶的参数包括:
· 平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
· 突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
每到达一个报文就进行一次评估。每次评估,如果桶中有足够的令牌可供使用,则说明流量控制在允许的范围内,此时要从桶中取走与报文转发权限相当的令牌数量;否则说明已经耗费太多令牌,流量超标了。
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以配置两个令牌桶(简称C桶和E桶)。例如TP中有四个参数:
· CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
· CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
· PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
· EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
CBS和EBS是由两个不同的令牌桶承载的。每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
· 如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
· 如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
· 如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
流量监管支持入/出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
流量监管TP(Traffic Policing)就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图4-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
· 转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
· 丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
· 改变优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,将之标记为其它的优先级后再进行转发。
· 改变优先级并进入下一级监管:比如对评估结果为“符合”的报文,将之标记为其它的优先级后再进入下一级的监管。
· 进入下一级的监管:流量监管可以进行分级,每级关注和监管更具体的目标。
流量整形仅支持出方向。
TS(Traffic Shaping,流量整形)是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于下游网络节点的TP指标来控制本地流量的输出。
流量整形与流量监管的主要区别在于,流量整形对流量监管中需要丢弃的报文进行缓存——通常是将它们放入缓冲区或队列内,如图4-2所示。当令牌桶有足够的令牌时,再均匀的向外发送这些被缓存的报文。流量整形与流量监管的另一区别是,整形可能会增加延迟,而监管几乎不引入额外的延迟。
图4-2 TS示意图
例如,在图4-3所示的应用中,设备Router A向Router B发送报文。Router B要对Router A发送来的报文进行TP监管,对超出规格的流量直接丢弃。
为了减少报文的无谓丢失,可以在Router A的出口对报文进行流量整形处理。将超出流量整形特性的报文缓存在Router A中。当可以继续发送下一批报文时,流量整形再从缓冲队列中取出报文进行发送。这样,发向Router B的报文将都符合Router B的流量规定。
表4-1 流量监管配置
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置流量监管动作 |
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ red action ] |
必选 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
||
基于控制平面 |
- |
设备对于流量监管(CAR)是基于Color-Aware模式的,有关Color-Aware的详细介绍,请参见“RFC 2697”。
· 软转发流量整形不支持IPv6。
· 不允许同时在主接口和子接口上配置流量整形。
流量整形配置分为以下几种:
· 基于队列的流量整形配置:为某一个队列的数据包设置整形参数。
· 适配所有流的流量整形配置:为所有的流设置整形参数。
表4-2 基于队列的流量整形配置
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口配置流量整形 |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size |
必选 |
表4-3 适配所有流的流量整形配置
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口配置流量整形 |
qos gts any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管/流量整形的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-4 流量监管/流量整形显示和维护
操作 |
命令 |
显示设备的CAR资源使用情况(独立运行模式) |
display car resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备的CAR资源使用情况(IRF模式) |
display car resource [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示流量整形配置运行信息 |
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
所谓拥塞,是指当前供给资源相对于正常转发处理需要资源的不足,从而导致服务质量下降的一种现象。
在复杂的Internet分组交换环境下,拥塞极为常见。以下图中的两种情况为例:
图5-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
· 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
· 拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
· 拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
在分组交换以及多用户业务并存的复杂环境下,拥塞又是不可避免的,因此必须采用适当的方法来解决拥塞。
拥塞管理的中心内容就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,以决定报文转发的处理次序。
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。每种队列算法都是用以解决特定的网络流量问题,并对带宽资源的分配、延迟、抖动等有着十分重要的影响。
拥塞管理的处理包括队列的创建、报文的分类、将报文送入不同的队列、队列调度等。队列调度对不同优先级的报文进行分级处理,优先级高的会得到优先发送。
这里介绍几种常用的队列调度机制。
如图5-2所示,FIFO按照时间到达的先后决定分组的转发次序,先进的先出,后进的后出,不需要进行流分类和队列调度,FIFO关心的只是队列的长度,队列的长度对延迟和丢包率的影响。用户的业务流在某个设备能够获得的资源取决于分组的到达时机及当时的负载情况。Best-Effort报文转发方式采用的就是FIFO的排队策略。
如果设备的每个端口只有一个基于FIFO的输入或输出队列,那么恶性的应用可能会占用所有的网络资源,严重影响关键业务数据的传送。所以还需要配置一些其他的队列调度机制与FIFO配合对流量进行调度和拥塞控制。
每个队列内部报文的发送次序缺省是FIFO。
PQ队列是针对关键业务应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。PQ可以根据网络协议(比如IP、IPX)、数据流入接口、报文长短、源地址/目的地址等灵活地指定优先次序。如图5-3所示,优先队列将报文分成4类,分别为高优先队列(top)、中优先队列(middle)、正常优先队列(normal)和低优先队列(bottom),它们的优先级依次降低。缺省情况下,数据流进入normal队列。每个队列内部又遵循FIFO原则。
在队列调度时,PQ严格按照优先级从高到低的次序,优先发送较高优先级队列中的分组,当较高优先级队列为空时,再发送较低优先级队列中的分组。这样,将关键业务的分组放入较高优先级的队列,将非关键业务的分组放入较低优先级的队列,可以保证关键业务的分组被优先传送,非关键业务的分组在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。
PQ的缺点是:拥塞发生时,如果较高优先级队列中长时间有分组存在,那么低优先级队列中的报文将一直得不到服务。
在介绍加权公平队列前,先要理解公平队列FQ(Fair Queuing)。FQ是为了公平地分享网络资源,尽可能使所有流的延迟和抖动达到最优而推出的。它照顾了各方面的利益,主要表现在:
· 不同的队列获得公平的调度机会,从总体上均衡各个流的延迟。
· 短报文和长报文获得公平的调度:如果不同队列间同时存在多个长报文和短报文等待发送,应当顾及短报文的利益,让短报文优先获得调度,从而在总体上减少各个流的报文间的抖动。
与FQ相比,WFQ在计算报文调度次序时增加了优先权方面的考虑。从统计上,WFQ使高优先权的报文获得优先调度的机会多于低优先权的报文。WFQ能够按流的“会话”信息(协议类型、源和目的TCP或UDP端口号、源和目的IP地址、ToS域中的优先级位等)自动进行流分类,并且尽可能多地提供队列,以将每个流均匀地放入不同队列中,从而在总体上均衡各个流的延迟。在出队的时候,WFQ按流的优先级来分配每个流应占有出口的带宽。优先级的数值越小,所得的带宽越少。优先级的数值越大,所得的带宽越多。
例如:接口中当前共有5个流,它们的优先级分别为0、1、2、3、4,则带宽总配额为所有(流的优先级+1)的和,即1+2+3+4+5=15。
每个流所占带宽比例为:(自己的优先级数+1)/(所有(流的优先级+1)的和)。即每个流可得的带宽分别为:1/15,2/15,3/15,4/15,5/15。
由于WFQ在拥塞发生时能均衡各个流的延迟和抖动,所以WFQ在一些特殊场合得到了有效的应用。比如在使用资源预留协议RSVP(Resource Reservation Protocol)的保证型业务中,通常就是采用WFQ作为调度策略;在流量整形中,也采用WFQ调度缓存的报文。
目前,BE业务对应0号调度队列、AF业务对应1/2/3/4号调度队列、EF业务对应5/6号调度队列、NC业务对应7号调度队列,不同业务队列之间进行SP严格的优先级调度。同一业务类型的调度队列,队列之间按权重进行调度。
CBQ是对WFQ功能的扩展,为用户提供了定义类的支持。在网络拥塞时,CBQ根据用户定义的类规则对报文进行匹配,并使其进入相应的队列,在入队列之前必须进行拥塞避免机制和带宽限制的检查。在报文出队列时,加权公平调度每个类对应的队列中的报文。
CBQ包括以下队列:
· 紧急队列:CBQ提供一个紧急队列,紧急报文入该队列,该队列采用FIFO调度,没有带宽限制。
· LLQ(Low Latency Queuing,低延迟队列):即EF队列。如果CBQ加权公平对待所有类的队列,实时业务报文(包括语音与视频业务,对延迟比较敏感)就可能得不到及时发送。为此引入一个EF队列,为实时业务报文提供严格优先发送服务。LLQ将严格优先队列机制与CBQ结合起来使用,用户在定义类时可以指定其享受严格优先服务,这样的类称作优先类。所有优先类的报文将进入同一个优先队列,在入队列之前需对各类报文进行带宽限制的检查。报文出队列时,将首先发送优先队列中的报文,直到发送完后才发送其他类对应的队列的报文。为了不让其他队列中的报文延迟时间过长,在使用LLQ时将会为每个优先类指定可用最大带宽,该带宽值用于拥塞发生时监管流量。如果拥塞未发生,优先类允许使用超过分配的带宽。如果拥塞发生,优先类超过分配带宽的数据包将被丢弃。
· BQ(Bandwidth Queuing,带宽队列):即AF队列。为AF业务提供严格、精确的带宽保证,并且保证各类AF业务之间按一定的比例关系进行队列调度。最多支持64个AF队列。
· 缺省队列:一个WFQ队列,用来支撑BE业务,使用接口剩余带宽进行发送。
系统在为报文匹配规则时,规则如下:
· 先匹配优先类,然后再匹配其他类;
· 对多个优先类,按照配置顺序逐一匹配;
· 对其他类,也是按照配置顺序逐一匹配;
· 对类中多个规则,按照配置顺序逐一匹配。
目前,以太网接口板不支持CBQ,仅业务处理板支持。
设备上提供了以上拥塞管理技术,突破了传统IP设备的单一FIFO拥塞管理策略,提供了强大的QoS能力,使得IP设备可以满足不同业务所要求的不同服务质量的要求。为了用户更好地利用拥塞管理技术,现对各种队列技术做一比较。
类型 |
队列数 |
优点 |
缺点 |
FIFO |
1 |
· 不需要配置,易于使用 · 处理简单,延迟小 |
· 所有的报文均进入一个“先进先出”的队列,发送报文所占用的带宽、延迟时间、丢失的概率均由报文到达队列的先后顺序决定 · 对不匹配的数据源(即没有流控机制的流,如UDP报文发送)无约束力,不匹配的数据源会造成匹配的数据源(如TCP报文发送)带宽受损失 · 对时间敏感的实时应用(如VoIP)的延迟得不到保证 |
PQ |
4 |
· 可对不同业务的数据提供绝对的优先,对时间敏感的实时应用(如VoIP)的延迟可以得到保证 · 对优先业务的报文的带宽占用可以绝对优先 |
· 需配置,处理速度慢 · 如果不对高优先级的报文的带宽加限制,可能会造成低优先级的报文得不到带宽 |
WFQ |
可配置 |
· 配置容易 · 可以保护配合(交互)的数据源(如TCP报文发送)的带宽 · 可以减小抖动 · 可以减小数据量小的交互式应用的延迟 · 可以为不同优先级的流分配不同的带宽 · 当流的数目减少时,能自动增加现存流可占的带宽 |
处理速度比FIFO要慢,但比PQ、CQ要快 |
CBQ |
可配置(0~4) |
· 可以对数据根据灵活、多样的分类规则进行划分,分别为EF(加速转发)、AF(确保转发)、BE(尽力转发)业务提供不同的队列调度机制 · 可以为AF业务提供严格、精确的带宽保证,并且保证各类AF业务之间根据权值按一定的比例关系进行队列调度 · 可以为EF业务提供绝对优先的队列调度,确保实时数据的时延满足要求;同时通过对高优先级数据流量的限制,克服了PQ的低优先级队列可能得不到服务的弊病 · 对于尽力转发的缺省类数据,提供WFQ队列调度 |
系统开销比较大 |
如果流量突发较大,可以通过增加队列长度的方法来改善队列调度的准确率。
当接口没有使用WFQ策略时,使用qos wfq命令可以使接口使用WFQ策略,同时指定WFQ的参数。如果接口已经使用了WFQ策略,使用qos wfq命令可以修改WFQ的参数。
表5-2 加权公平队列配置过程
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
- |
配置加权队列 |
qos wfq queue weight schedule-value |
必选 缺省情况下,接口不使用WFQ,而使用FIFO |
显示接口加权公平队列的配置统计信息 |
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
配置队列2、3、4的权重分别为5、10、20。
# 进入系统视图。
<Sysname> system-view
# 配置Pos3/1/1的WFQ队列。
[Sysname] interface Pos 3/1/1
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 2 weight 5
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 3 weight 10
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 4 weight 20
基于类的队列CBQ的配置步骤如下:
(1) 定义类
(2) 定义流行为
(3) 定义策略
(4) 在接口视图下应用QoS策略
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表5-3 定义类
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义类并进入类映射视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
必选 |
用户必须为每个QoS策略配置一个permit any 的缺省类,保证用户除EF和AF之外的流量入BE队列,即默认优先级队列。配置的缺省类还需要放在QoS策略的最后一个CB对。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后在此流行为视图下配置其特性。
表5-4 配置确保转发(AF),并配置最小可保证带宽
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名 |
配置确保转发(AF),并配置最小可保证带宽 |
queue af bandwidth bandwidth |
必选 |
· 该行为只能应用在接口的出方向。
· 在同一流行为视图下queue af不能与queue ef命令、queue wfq命令同时使用
· 在同一策略下各个类需用同一单位配置queue ef和queue af,或者用bandwidth,或者用百分比进行配置。
· 保证带宽表示确保转发流量可占用且肯定转发成功的流量,无论接口上流量是否拥塞,这部分流量肯定能够转发成功;而超过该带宽限制的多余AF流量,会跟BE流量竞争带宽,这部分流量能有多少转发成功视接口上的拥塞情况而定。
表5-5 配置加速转发(EF),并配置最大带宽
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名 |
配置加速转发(EF) |
queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ] |
必选 |
· 本配置在流行为视图下不能与queue af、queue wfq和wred命令同时使用。
· 该行为只能应用在接口的出方向。
· 对于bandwidth,范围为64~10000000,单位是kbps;对于cbs,范围为1600~1000000000,单位是byte;如果不配置,默认为bandwidth的25倍。
· 加速转发带宽表示加速转发流量可占用且肯定转发成功的流量,无论接口上流量是否拥塞,这部分流量肯定能够转发成功;而超过该带宽限制的多余EF流量,视接口上的拥塞情况而定,不能保证转发成功。
· 在同一策略下各个类需用同一单位配置queue ef和queue af,或者用bandwidth,或者用百分比进行配置。
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名 |
配置采用公平队列 |
queue wfq |
必选 |
· 配置了公平队列的流行为仅可以与缺省类关联使用。
· 本配置在流行为视图下不能与queue ef、queue af命令同时使用。
· 该行为只能应用在接口的出方向。
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名,不允许为系统预定义流行为 |
配置丢弃方式为随机丢弃方式 |
wred [ dscp | ip-precedence ] |
必选 dscp:表明在为一个包计算丢弃概率时使用的是DSCP值 ip-precedence:表明在为一个包计算丢弃概率时使用的是IP优先级值,作为缺省配置 |
· wred [ dscp | ip-precedence ]命令必须在配置了queue af或queue wfq后使用。
· 删除WRED时将删除在该随机丢弃下的其他配置。
· 当接口上应用了包含WRED特性的QoS策略后,原有的接口级的WRED配置失效。
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
必选 tcl-name:类名,必须是已经定义的类,可以是系统定义或用户定义类 behavior-name:必须是已定义的流行为名,可以是系统定义或用户定义流行为 |
qos apply policy命令将一个策略映射到具体的物理接口。一个策略映射可以在多个物理端口。
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
策略在接口视图下应用的规格如下:
· 普通物理接口,可以应用配置了各种特性(包括remark、car、queue af、queue ef、queue wfq、wred等)的策略。
· 配置了队列(queue ef、queue af、queue wfq)特性的策略,不能作为入方向策略应用在入接口上。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示基于类的队列的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
操作 |
命令 |
显示设备配置的类信息 |
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定策略中指定类及与类关联的流行为的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定接口或所有接口上策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在下面的组网图中,从Switch C发出的数据流经过Switch A和Switch B到达Switch D,需求如下:
· Switch C发出的数据流根据IP报文的DSCP域分为3类,要求配置QoS策略,对于DSCP域为AF11和AF21的流进行确保转发(AF),保证带宽为5M;
· 对于DSCP域为EF的流进行加速转发(EF),保证带宽为30M。
在进行配置之前,应保证:
· Switch C发出的流能够通过Switch A和Switch B可达Switch D。
· 报文的DSCP域在进入Switch A之前已经设置完毕。
图5-5 基于类的队列配置组网图
Switch A上的配置如下。
# 定义三个类,分别匹配DSCP域为EF、AF11、AF21和IP报文。
<SwitchA> system-view
[SwitchA] traffic classifier ef_class
[SwitchA-classifier-ef_class] if-match dscp ef
[SwitchA-classifier-ef_class] quit
[SwitchA] traffic classifier af11_class
[SwitchA-classifier-af11_class] if-match dscp af11
[SwitchA-classifier-af11_class] quit
[SwitchA]traffic classifier af21_class
[SwitchA-classifier-af21_class] if-match dscp af21
[SwitchA-classifier-af21_class] quit
# 定义缺省类,匹配所有的IP报文。
[SwitchA] acl number 3000
[SwitchA] rule 0 permit ip
[SwitchA] traffic classifier be_class
[SwitchA-classifier-be_class] if-match acl 3000
[SwitchA-classifier-be_class] quit
# 定义流行为,配置EF,并分配可用带宽。
[SwitchA] traffic behavior ef_behav
[SwitchA-behavior-ef_behav] queue ef bandwidth 30720
[SwitchA-behavior-ef_behav] quit
# 定义流行为,配置AF,并分别分配可用带宽。
[SwitchA] traffic behavior af11_behav
[SwitchA-behavior-af11_behav] queue af bandwidth 5120
[SwitchA-behavior-af11_behav] quit
[SwitchA] traffic behavior af21_behav
[SwitchA-behavior-af21_behav] queue af bandwidth 5120
[SwitchA-behavior-af21_behav] quit
# 定义缺省类流行为,配置WFQ,配置丢弃方式为WRED。
[SwitchA] traffic behavior be_behav
[SwitchA-behavior-be_behav] queue wfq
[SwitchA-behavior-be_behav] wred
[SwitchA-behavior-be_behav] quit
# 定义QoS策略,将已配置的流行为指定给不同的类。
[SwitchA] qos policy dscp
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier ef_class behavior ef_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier af11_class behavior af11_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier af21_class behavior af21_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier be_class behavior be_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] quit
# 定义流模板,并应用在端口上。
[SwitchA]flow-template dscp basic dscp ethernet-protocol
[SwitchA]interface Pos3/1/1
[SwitchA-Pos3/1/1] flow-template dscp
# 将已定义的QoS策略应用在Pos3/1/1出方向。
[SwitchA-Pos3/1/1] qos apply policy dscp outbound
[SwitchA-Pos3/1/1] quit
#配置完成后,显示QoS策略效果
[SwitchA] display qos policy interface Pos 3/1/1 outbound
Interface: Pos3/1/1
Direction: Outbound
Policy: dscp
Classifier: ef_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp ef
Behavior: ef_behav
Expedited Forwarding:
Bandwidth 30720 (Kbps), CBS 768000 (Bytes)
Matched : 100/6400 (Packets/Bytes)
Enqueued : 100/6400 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: af11_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp af11
Behavior: af11_behav
Assured Forwarding:
Bandwidth 5120 (Kbps)
Matched : 50/3200 (Packets/Bytes)
Enqueued : 50/3200 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: af21_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp af21
Behavior: af21_behav
Assured Forwarding:
Bandwidth 5120 (Kbps)
Matched : 50/3200 (Packets/Bytes)
Enqueued : 50/3200 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: be_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 3000
Behavior: be_behav
Flow Based Weighted Fair Queuing
Matched : 1000/128000 (Packets/Bytes)
Discard Method: IP Precedence based WRED
所谓拥塞,是指当前供给资源相对于正常转发处理需要资源的不足,从而导致服务质量下降的一种现象。
在复杂的Internet分组交换环境下,拥塞极为常见。以下图中的两种情况为例:
图6-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
· 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
· 拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
· 拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
在分组交换以及多用户业务并存的复杂环境下,拥塞又是不可避免的,因此必须采用适当的方法来解决拥塞。
拥塞管理的中心内容就是当拥塞发生时如何制定一个资源的调度策略,以决定报文转发的处理次序。拥塞管理的处理包括队列的创建、报文的分类、将报文送入不同的队列、队列调度等。
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。每种队列算法都是用以解决特定的网络流量问题,并对带宽资源的分配、延迟、抖动等有着十分重要的影响。
队列调度对不同优先级的报文进行分级处理,优先级高的会得到优先发送。这里介绍几种常用的队列:严格优先级SP(Strict-Priority)队列、加权轮询WRR(Weighted Round Robin)队列、加权公平队列(Weighted Fair Queuing)和基于类的队列CBQ(Class Based Queuing)。
图6-2 SP队列示意图
SP队列是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以图6-2为例,优先队列将端口的8个输出队列分成8类,依次为7、6、5、4、3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
在队列调度时,SP严格按照优先级从高到低的次序优先发送较高优先级队列中的分组,当较高优先级队列为空时,再发送较低优先级队列中的分组。这样,将关键业务的分组放入较高优先级的队列,将非关键业务的分组放入较低优先级的队列,可以保证关键业务的分组被优先传送,非关键业务的分组在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。
SP的缺点是:拥塞发生时,如果较高优先级队列中长时间有分组存在,那么低优先级队列中的报文将一直得不到服务。
图6-3 WRR队列示意图
WRR队列在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。以端口有8个输出队列为例,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。如一个100Mbps的端口,配置它的WRR队列的加权值为50、50、30、30、10、10、10、10(依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得5Mbps的带宽,避免了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的缺点。
WRR队列还有一个优点是,虽然多个队列的调度是轮询进行的,但对每个队列不是固定地分配服务时间片——如果某个队列为空,那么马上换到下一个队列调度,这样带宽资源可以得到充分的利用。
WRR队列分为:
· 基本WRR队列:基本WRR队列包含多个队列,用户可以定制各个队列的权重、百分比或字节计数,WRR按用户设定的参数进行加权轮询调度。
· 分组WRR队列:所有队列全部采用WRR调度,用户可以根据需要将输出队列划分为WRR组1和WRR组2。进行队列调度时,设备优先在队列号大的队列所在的WRR组中进行轮询调度,只有当该WRR组中没有报文发送时,设备才在另一WRR组中进行轮询调度。
图6-4 WFQ队列
WFQ和WRR队列调度算法类似,在权重算法上都支持weight。主要的区别是WFQ支持带宽保证,可以保证端口流量拥塞时能够获得的最小队列带宽。
CBQ为用户提供了定义类的支持,为每个用户定义的类分配一个单独的FIFO预留队列,用来缓冲同一类的数据。在网络拥塞时,CBQ对报文根据用户定义的类规则进行匹配,并使其进入相应的队列,在入队列之前必须进行拥塞避免机制和带宽限制的检查。在报文出队列时,加权公平调度每个类对应的队列中的报文。
CBQ包括以下队列:
· LLQ(Low Latency Queuing,低延迟队列):即EF队列,为实时业务报文提供严格优先发送服务。在使用LLQ时将会为每个优先类指定可用最大带宽,该带宽值用于拥塞发生时监管流量。如果拥塞未发生,优先类允许使用超过分配的带宽。如果拥塞发生,优先类超过分配带宽的数据包将被丢弃。LLQ还可以指定Burst-size。
· BQ(Bandwidth Queuing,带宽队列):即AF队列。为AF业务提供严格、精确的带宽保证,并且保证各类AF业务之间按一定的比例关系进行队列调度。
· 加权公平调度队列:一个WFQ队列,用来支撑BE业务,使用接口剩余带宽进行发送。
AF和WFQ两种队列缺省采用尾丢弃的策略。用户还可以选择用加权随机早期检测(Weighted Random Early Detection,WRED)的丢弃策略来进行流量限制。
系统在为报文匹配规则时,规则如下:
· 不同类之间按照C-B对的配置顺序逐一匹配,先配置先生效。
· 同一个类内的多个规则也是按照配置顺序逐一匹配,先配置先生效。
硬件实现拥塞管理可以通过如下方式实现,可以通过单独的队列配置方式,即在接口视图或端口组视图下直接完成各队列的队列调度配置;可以通过队列调度策略配置方式,将在“6.4 队列调度策略配置方式”中进行详细介绍;可以通过QoS策略配置方式,将在“6.5 基于类的队列的配置”中进行详细介绍。
表6-1 硬件实现拥塞管理配置任务简介
配置任务 |
说明 |
详细配置 |
|
单独的队列配置方式 |
配置WFQ队列 |
可选 |
|
队列调度策略配置方式 |
配置队列调度策略 |
可选 |
|
QoS策略配置方式 |
配置CBQ队列 |
可选 |
本章内容,仅POS接口子卡支持,以太网接口板不支持。
如果用户配置一个队列为WFQ模式,当前接口的队列调度模式将改变为WFQ,接口上未被配置的队列使用缺省WFQ调度值,缺省WFQ调度值为1。
(1) WFQ队列配置过程
表6-2 WFQ队列配置过程
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
配置WFQ队列和权重 |
qos wfq queue-id weight schedule-value |
必选 需要注意的是,如果用户配置某个队列为WFQ模式,当前接口的所有队列调度模式都将改变为WFQ,接口上未被配置的队列的缺省WFQ调度值为1 |
|
配置WFQ队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue queue-id min bandwidth-value |
可选 |
|
显示WFQ队列配置 |
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
(1) 组网需求
配置接口上的WFQ队列1、3、4、5、6的调度权重值分别为1、5、10、20、10。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
<Sysname> system-view
# 配置POS 3/1/1的WFQ队列。
[Sysname] interface POS 3/1/1
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 1 weight 1
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 3 weight 5
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 4 weight 10
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 5 weight 20
[Sysname-Pos3/1/1] qos wfq 6 weight 10
队列调度策略配置方式是在一个策略中配置各个队列的调度参数,最后通过在接口应用该策略来实现拥塞管理功能。队列调度策略中队列的调度参数支持动态修改,从而方便修改已经应用到接口上的队列调度策略。
队列调度策略中的队列支持两种调度方式:SP、WRR。在一个队列调度策略中支持各队列调度方式的混合配置。两种调度方式混合配置时,SP、WRR分组之间是严格优先级调度,调度优先级按队列号从大到小依次降低,WRR分组内部按权重进行调度。以SP和WRR混合配置为例,调度关系如图6-5所示。
图6-5 SP和WRR混合配置图
· 队列7(即图中的Q7,下同)优先级最高,该队列的报文优先发送。
· 队列6优先级次之,队列7为空时发送本队列的报文。
· 队列3、4、5之间按照权重轮询调度,在队列7、6为空时调度WRR分组0。
· 队列1、2之间按照权重轮询调度,在队列7、6、5、4、3为空时调度WRR分组1。
· 队列0优先级最低,其它队列的报文全部发送完毕后调度本队列。
配置队列调度策略时,用户首先要创建一个队列调度策略,然后进入队列调度策略视图进行队列调度参数的相关配置,最后将队列调度策略应用到接口。
表6-3 配置队列调度策略
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
创建队列调度策略并进入队列调度策略视图 |
qos qmprofile profile-name |
必选 |
|
配置队列调度参数 |
配置严格优先级调度 |
queue queue-id sp |
必选 一个队列时只能配置一种队列调度方式 同一个队列调度策略中的不同队列,可以配置不同的调度方式 缺省情况下,各队列使用严格优先级调度策略 |
配置加权轮询调度 |
queue queue-id wrr group group-id weight weight-value |
||
退回系统视图 |
quit |
- |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口上应用队列调度策略 |
qos apply qmprofile profile-name |
必选 |
· 每个接口只能应用一个队列调度策略。
· 每个WRR组内的队列号应该连续,否则可能出现调度不准确。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后队列调度策略的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-4 队列调度策略显示和维护
操作 |
命令 |
显示队列调度策略的配置信息 |
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示接口的队列调度策略应用信息 |
display qos qmprofile interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
接口GigabitEthernet3/0/1的队列调度方式如下:
· 队列7优先级最高,该队列报文优先发送。
· 队列4、5、6之间按照权重轮询调度,属于WRR分组1,调度权重分别为1、5、10,在队列7为空时调度WRR分组1。
· 队列1、2、3之间按照权重轮询调度,属于WRR分组2,调度权重分别为1、10、20,在队列7、6、5、4为空时调度WRR分组2。
· 队列0优先级最低,其它队列的报文全部发送完毕后调度本队列。
# 进入系统视图。
<Sysname> system-view
# 创建队列调度策略qm1。
[Sysname] qos qmprofile qm1
[Sysname-qmprofile-qm1]
# 配置队列7为SP队列。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 7 sp
# 配置队列4、5、6属于WRR分组1,权重分别为1、5、10。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 4 wrr group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 5 wrr group 1 weight 5
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 6 wrr group 1 weight 10
# 配置队列1、2、3属于WRR分组2,权重分别为1、10、20。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 1 wrr group 2 weight 1
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 2 wrr group 2 weight 10
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 3 wrr group 2 weight 20
# 配置队列0为SP队列。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 0 sp
[Sysname-qmprofile-qm1] quit
# 把队列调度策略qm1应用到接口GigabitEthernet3/0/1上。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos apply qmprofile qm1
配置完成后,接口GigabitEthernet3/0/1按指定方式进行队列调度。
基于类的队列CBQ的配置步骤如下:
(1) 定义类
(2) 定义流行为
(3) 定义策略
(4) 在接口视图应用QoS策略
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表6-5 定义类
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义类并进入类映射视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
必选 缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
必选 |
用户必须为每个QoS策略配置一个permit any 的缺省类,保证用户除EF和AF之外的流量入BE队列,即默认优先级队列。配置的缺省类还需要放在QoS策略的最后一个CB对。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后在此流行为视图下配置其特性。
表6-6 配置确保转发(AF),并配置最小可保证带宽
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名,不允许为系统预定义流行为 |
配置确保转发(AF),并配置最小可保证带宽 |
queue af bandwidth bandwidth |
必选 |
· 本配置在流行为视图下不能与queue ef和queue wfq命令同时使用。
· 该行为只能应用在接口的出方向。
· 保证带宽表示确保转发流量可占用且肯定转发成功的流量,无论接口上流量是否拥塞,这部分流量肯定能够转发成功;而超过该带宽限制的多余AF流量,会跟BE流量竞争带宽,这部分流量能有多少转发成功视接口上的拥塞情况而定。
表6-7 配置加速转发(EF),并配置最大带宽
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名,不允许为系统预定义流行为 |
配置加速转发(EF) |
queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ] |
必选 |
· 本配置在流行为视图下不能与queue af、queue wfq和wred命令同时使用。
· 该行为只能应用在接口的出方向。
· 对于bandwidth,范围为64~10000000,单位是kbps;对于cbs,范围为1600~1000000000,单位是byte;如果不配置,默认为bandwidth的25倍。
· 加速转发带宽表示加速转发流量可占用且肯定转发成功的流量,无论接口上流量是否拥塞,这部分流量肯定能够转发成功;而超过该带宽限制的多余EF流量,视接口上的拥塞情况而定,不能保证转发成功。
表6-8 配置采用公平队列
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名,不允许为系统预定义流行为 |
配置采用公平队列 |
queue wfq |
必选 |
· 本配置在流行为视图下不能与queue ef、queue af命令同时使用
· 该行为只能应用在接口的出方向。
表6-9 配置丢弃方式为随机丢弃方式
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 behavior-name:流行为名,不允许为系统预定义流行为 |
配置丢弃方式为随机丢弃方式 |
wred [ dscp | ip-precedence ] |
必选 dscp:表明在为一个包计算丢弃概率时使用的是DSCP值 ip-precedence:表明在为一个包计算丢弃概率时使用的是IP优先级值,作为缺省配置 |
· 本配置在流行为视图下不能与queue ef命令同时使用
· wred [ dscp | ip-precedence ]命令必须在配置了queue af或queue wfq后使用
· 该行为只能应用在接口的出方向。
表6-10 在策略中为类指定流行为
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
必选 |
qos apply policy命令将一个策略应用到具体的物理接口、子接口。一个策略可以在多个端口上得到应用。
表6-11 基于接口应用QoS策略
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入接口视图
|
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
|
在接口上应用关联的策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
必选 |
· 根据所配置的classifier匹配的字段不同,某些字段需要用户在接口上应用QoS策略前先应用流模板;
· 当前,基于CBQ动作的QoS策略只能应用在接口的出方向,入方向不支持;
· 出方向QoS策略对本地协议报文不起作用;(本地协议报文的含义及其作用如下:某些内部发起的报文是维持设备正常运行的重要的协议报文,为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,遂将其定义为本地协议报文,使得QoS不对其进行处理,降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其他处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、ISIS、OSPF、RIP、BGP、LDP、RSVP、SSH等。)
· 所有的RPR接口都不支持CBQ的动作;
· CBQ的动作不支持VLAN和Global方式下发,只支持接口方式下发;
· 接口上如果配置了流量整形(GTS)和队列(queue ef、queue af、queue wfq)特性的策略,会影响到CBQ的调度效果,不建议客户这样组合配置;
· 在一个QoS策略中,由用户配置保证EF、AF和BE流量的带宽总和;如果配置的总带宽超过端口的实际带宽时会导致CBQ无法达到预期效果。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示基于类的队列的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-12 基于类的队列的显示和维护
操作 |
命令 |
显示设备配置的类信息 |
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示设备配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定策略中指定类及与类关联的流行为的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示指定接口上QoS策略的配置信息和运行信息 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在下面的组网图中,从Switch C发出的数据流经过Switch A和Switch B到达Switch D,需求如下:
· Switch C发出的数据流根据IP报文的DSCP域分为3类,要求配置QoS策略,对于DSCP域为AF11和AF21的流进行确保转发(AF),保证带宽为5M;
· 对于DSCP域为EF的流进行加速转发(EF),保证带宽为30M。
在进行配置之前,应保证:
· Switch C发出的流能够通过Switch A和Switch B可达Switch D。
· 报文的DSCP域在进入Switch A之前已经设置完毕。
图6-6 基于类的队列配置组网图
Switch A上的配置如下。
# 定义三个类,分别匹配DSCP域为EF、AF11、AF21和IP报文。
<SwitchA> system-view
[SwitchA] traffic classifier ef_class
[SwitchA-classifier-ef_class] if-match dscp ef
[SwitchA-classifier-ef_class] quit
[SwitchA] traffic classifier af11_class
[SwitchA-classifier-af11_class] if-match dscp af11
[SwitchA-classifier-af11_class] quit
[SwitchA]traffic classifier af21_class
[SwitchA-classifier-af21_class] if-match dscp af21
[SwitchA-classifier-af21_class] quit
# 定义缺省类,匹配所有的IP报文。
[SwitchA] acl number 3000
[SwitchA] rule 0 permit ip
[SwitchA] traffic classifier be_class
[SwitchA-classifier-be_class] if-match acl 3000
[SwitchA-classifier-be_class] quit
# 定义流行为,配置EF,并分配可用带宽。
[SwitchA] traffic behavior ef_behav
[SwitchA-behavior-ef_behav] queue ef bandwidth 30720
[SwitchA-behavior-ef_behav] quit
# 定义流行为,配置AF,并分别分配可用带宽。
[SwitchA] traffic behavior af11_behav
[SwitchA-behavior-af11_behav] queue af bandwidth 5120
[SwitchA-behavior-af11_behav] quit
[SwitchA] traffic behavior af21_behav
[SwitchA-behavior-af21_behav] queue af bandwidth 5120
[SwitchA-behavior-af21_behav] quit
# 定义缺省类流行为,配置WFQ,配置丢弃方式为WRED。
[SwitchA] traffic behavior be_behav
[SwitchA-behavior-be_behav] queue wfq
[SwitchA-behavior-be_behav] wred
[SwitchA-behavior-be_behav] quit
# 定义QoS策略,将已配置的流行为指定给不同的类。
[SwitchA] qos policy dscp
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier ef_class behavior ef_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier af11_class behavior af11_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier af21_class behavior af21_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] classifier be_class behavior be_behav
[SwitchA-qospolicy-dscp] quit
# 定义流模板,并应用在端口上。
[SwitchA]flow-template dscp basic dscp ethernet-protocol
[SwitchA]interface Pos3/1/1
[SwitchA-Pos3/1/1] flow-template dscp
# 将已定义的QoS策略应用在Pos3/1/1出方向。
[SwitchA-Pos3/1/1] qos apply policy dscp outbound
[SwitchA-Pos3/1/1] quit
#配置完成后,显示QoS策略效果
[SwitchA] display qos policy interface Pos 3/1/1 outbound
Interface: Pos3/1/1
Direction: Outbound
Policy: dscp
Classifier: ef_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp ef
Behavior: ef_behav
Expedited Forwarding:
Bandwidth 30720 (Kbps), CBS 768000 (Bytes)
Matched : 100/6400 (Packets/Bytes)
Enqueued : 100/6400 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: af11_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp af11
Behavior: af11_behav
Assured Forwarding:
Bandwidth 5120 (Kbps)
Matched : 50/3200 (Packets/Bytes)
Enqueued : 50/3200 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: af21_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match dscp af21
Behavior: af21_behav
Assured Forwarding:
Bandwidth 5120 (Kbps)
Matched : 50/3200 (Packets/Bytes)
Enqueued : 50/3200 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
Classifier: be_class
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 3000
Behavior: be_behav
Flow Based Weighted Fair Queuing
Matched : 1000/128000 (Packets/Bytes)
Discard Method: IP Precedence based WRE
过度的拥塞会对网络资源造成极大危害,必须采取某种措施加以解除。拥塞避免(Congestion Avoidance)是一种流量控制机制,它通过监视网络资源(如队列或内存缓冲区)的使用情况,在拥塞产生或有加剧的趋势时主动丢弃报文,通过调整网络的流量来解除网络过载。
与端到端的流量控制相比,这里的流量控制具有更广泛的意义,它影响到设备中更多的业务流的负载。设备在丢弃报文时,需要与源端的流量控制动作(比如TCP流量控制)相配合,调整网络的流量到一个合理的负载状态。丢包策略和源端流控机制有效的组合,可以使网络的吞吐量和利用效率最大化,并且使报文丢弃和延迟最小化。
传统的丢包策略采用尾部丢弃(Tail-Drop)的方法。当队列的长度达到最大值后,所有新到来的报文都将被丢弃。
这种丢弃策略会引发TCP全局同步现象:当队列同时丢弃多个TCP连接的报文时,将造成多个TCP连接同时进入拥塞避免和慢启动状态以降低并调整流量,而后又会在某个时间同时出现流量高峰。如此反复,使网络流量忽大忽小,网络不停震荡。
为避免TCP全局同步现象,可使用RED(Random Early Detection,随机早期检测)或WRED(Weighted Random Early Detection,加权随机早期检测)。
RED和WRED通过随机丢弃报文避免了TCP的全局同步现象,使得当某个TCP连接的报文被丢弃、开始减速发送的时候,其他的TCP连接仍然有较高的发送速度。这样,无论什么时候,总有TCP连接在进行较快的发送,提高了线路带宽的利用率。
在RED类算法中,为每个队列都设定上限和下限,对队列中的报文进行如下处理:
· 当队列的长度小于下限时,不丢弃报文;
· 当队列的长度超过上限时,丢弃所有到来的报文;
· 当队列的长度在上限和下限之间时,开始随机丢弃到来的报文。队列越长,丢弃概率越高,但有一个最大丢弃概率。
与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益,使其被丢弃的概率相对较小。
直接采用队列的长度和上限、下限比较并进行丢弃,将会对突发性的数据流造成不公正的待遇,不利于数据流的传输。WRED采用平均队列和设置的队列上限、下限比较来确定丢弃的概率。
队列平均长度既反映了队列的变化趋势,又对队列长度的突发变化不敏感,避免了对突发性数据流的不公正待遇。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/(2的n次方)))+(当前队列长度×(1/(2的n次方)))。其中n可以通过命令qos wred weighting-constant进行配置。
WRED有两种配置方式:
· 接口配置方式:在接口上使能WRED。
· WRED表配置方式:在系统视图下配置WRED表,然后在接口上应用WRED表。
在进行WRED配置时,需要事先确定如下参数:
· 队列上限和下限:当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
· 丢弃优先级:在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文,红色报文将被优先丢弃。
· 计算平均队列长度的指数:指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。
· 计算丢弃概率的分母:在计算丢弃概率的公式中作为分母。取值越大,计算出的丢弃概率越小。
表7-1 WRED配置过程
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入以太网接口视图或端口组视图 |
进入以太网接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
使能WRED |
qos wred enable |
必选 缺省情况下,队列丢弃方法为尾丢弃 |
在接口GigabitEthernet3/0/1上使能WRED。
# 进入系统视图。
<Sysname> system-view
# 进入接口视图。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
# 使能WRED。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wred enable
目前,仅POS接口子卡支持该功能。
表7-2 以WRED表配置方式配置WRED配置和应用过程
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
配置WRED表 |
qos wred queue table table-name |
- |
|
配置计算平均队列长度的指数 |
queue queue-value weighting-constant exponent |
可选 缺省情况下,该指数取值为9 |
|
配置WRED表的其它参数 |
queue queue-value [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ] |
可选 缺省情况下,low-limit为10224,high-limit为10240,discard-prob为100 |
|
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
interface interface-type interface-number |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前端口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
||
在接口应用WRED表 |
qos wred apply table-name |
必选 基于队列的表只能应用在二层端口上 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WRED的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表7-3 WRED显示和维护
操作 |
命令 |
显示接口的WRED配置情况和统计信息 |
display qos wred interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示WRED表配置情况 |
display qos wred table [ table-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在端口Pos 3/1/1上应用基于队列的WRED表。
# 进入系统视图
<Sysname> system-view
# 配置一张基于队列的WRED表,并修改各队列优先级的上下限及丢弃概率。
根据各队列缓存配置WRED表的上下限,各接口类型的队列缓存不同,所要配置的WRED表的上下限也不一样。
[sysname] qos wred queue table queue-table1
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 0 low-limit 128 high-limit 4096 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 1 low-limit 128 high-limit 2048 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 2 low-limit 128 high-limit 2048 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 3 low-limit 128 high-limit 2048 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 4 low-limit 128 high-limit 2048 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 5 low-limit 128 high-limit 512 discard-probabi
lity 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 6 low-limit 128 high-limit 512 discard-probabi
lity 100
[Sysname-wred-table-queue-table1]queue 7 low-limit 128 high-limit 8192 discard-probab
ility 100
[Sysname-wred-table-queue-table1] quit
# 进入接口视图。
[Sysname] interface Pos 3/1/1
# 在接口上应用WRED表。
[Sysname-Pos3/1/1] qos wred apply queue-table1
流量过滤就是将符合流分类的流配置流量过滤动作。
例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
表8-1 配置流量过滤
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置流量过滤动作 |
filter { deny | permit } |
必选 deny表示丢弃数据包;permit表示允许数据包通过 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
||
基于控制平面 |
- |
||
显示流量过滤的相关配置信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
如果配置了filter deny命令,那么其他流行为(除流量统计)都不会生效;与流量统计(accounting)配合使用的情况和单板型号有关,以太网接口板两个命令互斥,接口子卡上两个配置生效。
· 在以太网接口板上filter permit与下列动作冲突:filter deny、重定向到CPU。
· filter deny除了可以单独配置使用之外只能与流量统计动作一起配置。
· 重定向到下一跳与下列动作冲突:filter deny、修改外层VLAN、增加一层VLAN。
· 在以太网接口板上重定向到CPU只能单独配置,不允许和其它流行为动作同时配置。
· 在以太网接口板上重定向到接口与下列动作冲突:filter deny、流镜像到CPU,有关流镜像的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。(POS接口不支持重定向到接口这个动作)
· 在以太网接口板上流量监管与下列动作冲突:filter deny、重定向到CPU。
· 在以太网接口板上流量统计与下列动作冲突:重定向到CPU。
· 在以太网接口板上dscp/exp/dot1p/lp/dp优先级标记与下列动作冲突:filter deny、重定向到CPU以及带颜色的报文优先级标记。
· 在以太网接口板上带颜色的报文优先级标记(primap命令)与下列动作冲突:filter deny、重定向到CPU以及dscp/exp/dot1p/lp/dp优先级标记。
· filter permit与filter deny冲突。
· filter deny只能单独配置,不允许和其它流行为同时配置。
· 流量监管与filter deny冲突。
· 在以太网接口板上流量统计与下列动作冲突:filter deny。
· dscp/dot1p/exp优先级标记与下列动作冲突:filter deny、带颜色的dscp/dot1p/exp优先级标记。
· 带颜色的dscp/dot1p/exp优先级标记与下列动作冲突:filter deny、dscp/dot1p/exp优先级标记。
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
Host通过接口GigabitEthernet3/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对接口GigabitEthernet3/0/1接收的源端口号不等于21的TCP报文进行丢弃。
图8-1 配置流量过滤组网图
# 定义高级ACL 3000,匹配源端口号不等于21的数据流。
<DeviceA> system-view
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule 0 permit tcp source-port neq 21
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 定义类classifier_1,匹配高级ACL 3000。
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为流量过滤(deny),对数据包进行丢弃。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] filter deny
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口GigabitEthernet3/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy policy inbound
网络中的协议报文会上送CPU进行处理,但是CPU处理协议报文的速度有限,如果大量的协议报文同时上送CPU,会使CPU一直忙于处理协议报文,而无法顾及其它任务,最终导致设备瘫痪。协议报文限速功能可以对上送CPU的协议报文速率进行限制,保证CPU的正常运转。
表9-1 配置协议报文限速
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置协议报文限速 |
packet-rate value |
必选 value:协议报文速率,单位为包每秒(pps) |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于控制平面 |
- |
|
显示流量过滤的相关配置信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
|
多台Host通过交换机与Device相连,配置协议报文限速功能,对Device设备上的3号槽位单板上CPU接收的DHCP Snooping报文限速为每秒500个。
图9-1 配置协议报文限速组网图
# 定义类classifier_1,匹配system-index 19(可以通过display qos policy control-plane pre-defined查看DHCP Snooping报文在设备中索引号为19)。
<Device> system-view
[Device] traffic classifier classifier_1
[Device-classifier-classifier_1] if-match system-index 19
[Device-classifier-classifier_1] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为报文限速,速率为500个报文每秒。
[Device] traffic behavior behavior_1
[Device-behavior-behavior_1] packet-rate 500
[Device-behavior-behavior_1] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1。
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
# 进入3号槽位单板的控制平面视图,并将策略policy应用到控制平面。
[Device] control-plane slot 3
[Device-cp-slot3] qos apply policy policy inbound
[Device-cp-slot3] quit
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义流量的优先级等。例如,对于IP报文来说,所谓重标记就是对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,改变IP报文在网络传输中状态。
重标记动作的配置,可以通过与类关联,将原来报文的优先级或标志位重新进行标记。
表10-1 配置重标记
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
- |
|
配置标记报文的DSCP值 |
remark dscp dscp-value |
可选 |
|
配置标记报文的802.1p优先级 |
remark dot1p 8021p |
可选 |
|
配置标记报文的丢弃优先级 |
remark drop-precedence drop-precedence-value |
可选 仅应用在出方向 |
|
配置标记报文的本地优先级 |
remark local-precedence local-precedence |
可选 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
||
显示重标记的相关配置信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
公司企业网通过Device实现互连。网络环境描述如下:
· Host A和Host B通过端口GigabitEthernet3/0/1接入Device;
· 数据库服务器、邮件服务器和文件服务器通过端口GigabitEthernet3/0/2接入Device。
通过配置重标记功能,Device上实现如下需求:
· 优先处理Host A和Host B访问数据库服务器的报文;
· 其次处理Host A和Host B访问邮件服务器的报文;
· 最后处理Host A和Host B访问文件服务器的报文。
图10-1 配置重标记组网图
# 定义高级ACL 3000,对目的IP地址为192.168.0.1的报文进行分类。
<Device> system-view
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[Device-acl-adv-3000] quit
# 定义高级ACL 3001,对目的IP地址为192.168.0.2的报文进行分类。
[Device] acl number 3001
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-adv-3001] quit
# 定义高级ACL 3002,对目的IP地址为192.168.0.3的报文进行分类。
[Device] acl number 3002
[Device-acl-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[Device-acl-adv-3002] quit
# 定义类classifier_dbserver,匹配高级ACL 3000。
[Device] traffic classifier classifier_dbserver
[Device-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_dbserver] quit
# 定义类classifier_mserver,匹配高级ACL 3001。
[Device] traffic classifier classifier_mserver
[Device-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
[Device-classifier-classifier_mserver] quit
# 定义类classifier_fserver,匹配高级ACL 3002。
[Device] traffic classifier classifier_fserver
[Device-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[Device-classifier-classifier_fserver] quit
# 定义流行为behavior_dbserver,动作为重标记报文的本地优先级为4。
[Device] traffic behavior behavior_dbserver
[Device-behavior-behavior_dbserver] remark local-precedence 4
[Device-behavior-behavior_dbserver] quit
# 定义流行为behavior_mserver,动作为重标记报文的本地优先级为3。
[Device] traffic behavior behavior_mserver
[Device-behavior-behavior_mserver] remark local-precedence 3
[Device-behavior-behavior_mserver] quit
# 定义流行为behavior_fserver,动作为重标记报文的本地优先级为2。
[Device] traffic behavior behavior_fserver
[Device-behavior-behavior_fserver] remark local-precedence 2
[Device-behavior-behavior_fserver] quit
# 定义策略policy_server,为类指定流行为。
[Device] qos policy policy_server
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[Device-qospolicy-policy_server] quit
# 将策略policy_server应用到端口GigabitEthernet3/0/1上。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy policy_server inbound
[Device-GigabitEthernet3/0/1] quit
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其他地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下几种:
· 重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
· 重定向到接口:对于收到需要由某个接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此接口。只针对二层转发报文,接口为二层接口。
· 重定向到下一跳:对于收到需要由某个接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此接口。只针对三层转发报文。
表11-1 配置流量重定向
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
|
配置流量重定向动作 |
redirect { cpu | interface interface-type interface-number [ vlan vlan-id ] | next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add2 [ interface-type interface-number ] ] } [ fail-action { discard | forward } ] } |
可选 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
· 一般情况下,在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口、重定向到下一跳中的一种。
· 配置重定向到下一跳时,流分类中的规则所能匹配的报文的地址类型必须与重定向的地址类型一致,不能IPv4规则重定向到IPv6地址,也不能IPv6规则重定向到IPv4地址。
· 在支持配置重定向下一跳失败的处理动作时,如果不配置处理动作,默认的处理动作是转发。
· 可以通过命令display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]查看流量重定向的相关配置信息。
· 在IRF模式下,设备不支持将流量重定向到聚合接口。
· 与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由(即重定向到下一跳)可基于到达报文的源地址等信息,灵活地进行路由选择。策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发,如果无法匹配所有的策略路由条件,再按照普通路由进行转发。在IRF运行模式下,配置跨设备重定向到OAA单板的端口时,OAA单板的端口必须包含在VLAN 1内。
· 在独立运行模式下,设备不支持将流量重定向到LST1IPS2A1单板的聚合接口。
· 在IRF模式下,设备不支持跨框(即流量的出接口和入接口位于两台不同的成员设备上)将流量重定向到LST1IPS2A1单板的第二个内联接口。
· 通过QoS策略将流量重定向到LST1IPS2A1单板的内联接口时,需要配置两个内联接口聚合,同时配置聚合组中的最小选中端口数为2,并且不允许其他端口加入该聚合组。
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
网络环境描述如下:
· Device A通过两条链路与Device B连接,同时Device A和Device B各自连接其他的设备;
· Device A上的端口GigabitEthernet 3/0/2和Device B上的端口GigabitEthernet 3/0/2属于VLAN 200;
· Device A上的端口GigabitEthernet 3/0/3和Device B上的端口GigabitEthernet 3/0/3属于VLAN 201;
· Device A上VLAN 200虚接口的IP地址为200.1.1.1/24,VLAN 201虚接口的IP地址为201.1.1.1/24;
· Device B上VLAN 200虚接口的IP地址为200.1.1.2/24,VLAN 201虚接口的IP地址为201.1.1.2/24。
配置重定向至下一跳,实现策略路由功能,满足如下需求:
· 将Device A的端口GigabitEthernet 3/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.1的报文转发至200.1.1.2;
· 将Device A的端口GigabitEthernet 3/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.2的报文转发至201.1.1.2;
· 对于Device A的端口GigabitEthernet 3/0/1接收到的其它报文,按照查找路由表的方式进行转发。
图11-1 配置重定向至下一跳组网图
# 定义基本ACL 2000,对源IP地址为2.1.1.1的报文进行分类。
<DeviceA> system-view
[DeviceA] acl number 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule permit source 2.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
# 定义基本ACL 2001,对源IP地址为2.1.1.2的报文进行分类。
[DeviceA] acl number 2001
[DeviceA-acl-basic-2001] rule permit source 2.1.1.2 0
[DeviceA-acl-basic-2001] quit
# 定义类classifier_1,匹配基本ACL 2000。
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义类classifier_2,匹配基本ACL 2001。
[DeviceA] traffic classifier classifier_2
[DeviceA-classifier-classifier_2] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-classifier_2] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为重定向至200.1.1.2。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] redirect next-hop 200.1.1.2
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义流行为behavior_2,动作为重定向至201.1.1.2。
[DeviceA] traffic behavior behavior_2
[DeviceA-behavior-behavior_2] redirect next-hop 201.1.1.2
[DeviceA-behavior-behavior_2] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1,为类classifier_2指定流行为behavior_2。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_2 behavior behavior_2
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口GigabitEthernet 3/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet 3/0/1] qos apply policy policy inbound
全局CAR是在全局创建的一种策略,所有应用该策略的数据流将共同接受全局CAR的监管。
目前全局CAR仅支持聚合CAR。
聚合CAR是指能够对多个业务流使用同一个CAR进行流量监管,即如果多个端口应用同一聚合CAR,则这多个端口的流量之和必须在此聚合CAR设定的流量监管范围之内。
表12-1 配置聚合CAR
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
配置聚合CAR的各个参数 |
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peek-information-rate ] [ red action ] |
必选 |
进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
在流行为中引用聚合CAR |
car name car-name |
必选 |
显示配置的流行为信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
显示指定聚合CAR的CAR配置和统计信息 |
display qos car name [ car-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
# 配置聚合CAR aggcar-1采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2000,对于红色报文采取丢弃的动作,并在流行为be1中引用aggcar-1。
<Sysname> system-view
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2000 red discard
[Sysname] traffic behavior be1
[Sysname-behavior-be1] car name aggcar-1
流量统计就是通过与类关联,对符合匹配规则的流进行统计,统计报文数或字节数。例如,可以统计从某个源IP地址发送的报文,然后管理员对统计信息进行分析,根据分析情况采取相应的措施。
表13-1 配置流量统计
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
定义类并进入类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
- |
|
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
- |
|
退出类视图 |
quit |
- |
|
定义一个流行为并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
必选 |
|
配置统计动作 |
accounting { byte | packet } |
可选 byte表示报文基于字节为最小单位进行统计;packet表示报文基于包为最小单位进行统计 |
|
退出流行为视图 |
quit |
- |
|
定义策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
- |
|
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier tcl-name behavior behavior-name |
- |
|
退出策略视图 |
quit |
- |
|
应用QoS策略 |
基于接口 |
- |
|
基于VLAN |
- |
||
基于全局 |
- |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示配置后流量统计的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
用户网络描述如下:Host通过接口GigabitEthernet3/0/1接入设备Device。
配置流量统计功能,对接口GigabitEthernet3/0/1接收的源IP地址为1.1.1.1/24的报文进行统计。
图13-1 配置流量统计组网图
# 定义基本ACL 2000,对源IP地址为1.1.1.1的报文进行分类。
<DeviceA> system-view
[DeviceA] acl number 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
# 定义类classifier_1,匹配基本ACL 2000。
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为流量统计。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] accounting
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口GigabitEthernet3/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy policy inbound
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 查看配置后流量统计的情况。
[DeviceA] display qos policy interface GigabitEthernet 3/0/1
Interface: GigabitEthernet3/0/1
Direction: Inbound
Policy: policy
Classifier: classifier_1
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: behavior_1
Accounting Enable:
28529 (Packets)
报文统计和流量统计的不同之处在于:报文统计是根据设备内部的统计规则对报文进行相关统计;而流量统计可以根据自己的需求设置相应的匹配规则,然后根据统计符合匹配规则的流。
设备支持两个统计计数器,可以对入方向和出方向的报文进行统计。
用户可指定每个计数器所统计的报文类型,报文类型包括:单板所有指定方向报文,或单板以下元素的组合所指定的报文——指定接口、指定VLAN、指定本地优先级、指定丢弃优先级。
用户可以同时使能两个统计计数器,分别统计不同的报文类型。
表14-1 配置报文统计
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
使能报文统计功能,并指定统计的流量类型(独立运行模式) |
qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } slot slot-number [ interface interface-type interface-number | vlan vlan-id | local-precedence lp-value | drop-priority dp-value ] * |
必选 缺省情况下,报文统计功能处于关闭状态 |
配置流量统计(IRF模式) |
qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } chassis chassis-number slot slot-number [ interface interface-type interface-number | vlan vlan-id | local-precedence lp-value | drop-priority dp-value ] * |
必选 缺省情况下,报文统计功能处于关闭状态 |
local-precedence、drop-priority只适用于以太网接口板,且只支持outbound方向上的应用。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后报文统计的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除报文统计计数器的统计信息。
表14-2 报文统计显示和维护
操作 |
命令 |
显示报文统计信息独立运行模式) |
display qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } slot slot-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示报文统计信息(IRF模式) |
display qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } chassis chassis-number slot slot-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除报文统计计数器的统计值(独立运行模式) |
reset qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } slot slot-number |
清除报文统计计数器的统计值(IRF模式) |
reset qos traffic-counter { inbound | outbound } { counter0 | counter1 } chassis chassis-number slot slot-number |
未配置QoS管道模式时,当设备处于以下任一位置:
· 在MAC-in-MAC网络中本设备作为BCB(Backbone Core Bridge,骨干网核心网桥)设备;
· 在MPLS L2VPN网络中本设备作为Egress PE(Provider Edge,服务提供商边缘设备)设备;
· 在MPLS L3VPN网络中本设备作为Egress PE设备;
· 在VPLS网络中作为Egress PE设备。
如果本设备收到的报文携带了DSCP优先级字段,那么设备会将此字段改为0,再向下游转发。此时,如果下游设备又配置了优先级映射功能,那么下游设备会通过IP报文中所携带的DSCP优先级字段来映射设备调度优先级字段值(包括本地优先级、丢弃优先级和用户优先级字段值),用来全面有效地控制报文的转发调度能力。因此,如果报文中的DSCP优先级发生改变,会影响下游设备对该IP报文的转发调度,甚至可能导致报文被丢弃。
配置QoS管道模式后,可以确保报文在经过上述网络后,所携带的DSCP优先级字段不会被改变,因此不影响下游设备对该IP报文的转发调度。
表15-1 配置QoS管道模式
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
配置QoS管道模式 |
qos pipe-mode |
必选 缺省情况下,设备未配置QoS管道模式 |
关于MAC-in-MAC的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC-in-MAC”,关于MPLS L2VPN的详细介绍请参见“MPLS 配置指导”中的“MPLS L2VPN”,关于MPLS L3VPN的详细介绍请参见“MPLS 配置指导”中的“MPLS L3VPN”,关于VPLS的详细介绍请参见“MPLS 配置指导”中的“VPLS”。
表16-1 附录 A 缩略语表
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
AF |
Assured Forwarding |
确保转发 |
BE |
Best Effort |
尽力转发 |
CAR |
Committed Access Rate |
约定访问速率 |
CBQ |
Class Based Queuing |
基于类的队列 |
CBS |
Committed Burst Size |
承诺突发尺寸 |
CBWFQ |
Class Based Weighted Fair Queuing |
基于类的加权公平队列 |
CE |
Customer Edge |
用户边缘设备 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CQ |
Custom Queuing |
定制队列 |
DAR |
Deeper Application Recognition |
深度应用识别 |
DiffServ |
Differentiated Service |
区分服务 |
DSCP |
Differentiated Services Codepoint |
区分服务编码点 |
EACL |
Enhanced ACL |
增强型ACL |
EBS |
Excess Burst Size |
超出突发尺寸 |
EF |
Expedited Forwarding |
加速转发 |
FEC |
Forwarding Equivalance Class |
转发等价类 |
FIFO |
First in First out |
先进先出 |
GTS |
Generic Traffic Shaping |
通用流量整形 |
IntServ |
Integrated Service |
综合服务 |
ISP |
Internet Service Provider |
Internet服务提供商 |
LFI |
Link Fragmentation & Interleaving |
链路分片与交叉 |
LLQ |
Low Latency Queuing |
低时延队列 |
LR |
Line Rate |
物理接口总速率限制 |
LSP |
Label Switched Path |
标签交换路径 |
MPLS |
Multiprotocol Label Switching |
多协议标签交换 |
PE |
Provider Edge |
服务商边缘路由器 |
PHB |
Per-hop Behavior |
单中继段行为,指IP转发中每一跳的转发行为 |
PIR |
Peak Information Rate |
峰值信息速率 |
PQ |
Priority Queuing |
优先队列 |
QoS |
Quality of Service |
服务质量,指报文传送的吞吐量、时延、时延抖动、丢失率等性能 |
QPPB |
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol |
通过BGP传播QoS策略 |
RED |
Random Early Detection |
随机早期检测 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
RTP |
Real-time Transport Protocol |
实时传输协议 |
SLA |
Service Level Agreement |
服务水平协议。是服务使用者和服务提供者之间签订的服务水平协议。服务提供者按此协议向服务使用者提供服务 |
TE |
Traffic Engineering |
流量工程 |
ToS |
Type of Service |
服务类型 |
TP |
Traffic Policing |
流量监管 |
TS |
Traffic Shaping |
流量整形 |
VoIP |
Voice over IP |
通过IP报文传递语音报文 |
VPN |
Virtual Private Network |
虚拟专用网 |
WFQ |
Weighted Fair Queuing |
加权公平队列 |
WRED |
Weighted Random Early Detection |
加权随机早期检测 |
设备提供多张优先级映射表,分别对应相应的优先级映射关系。各个优先级的映射表和缺省取值如下所示。
表16-2 dot1p-lp,dot1p-dp,dot1p-dscp,dot1p-exp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-lp映射 |
dot1p-dp映射 |
dot1p-dscp映射 |
dot1p-exp映射 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
1 |
2 |
1 |
0 |
16 |
2 |
3 |
3 |
0 |
24 |
3 |
4 |
4 |
0 |
32 |
4 |
5 |
5 |
0 |
40 |
5 |
6 |
6 |
0 |
48 |
6 |
7 |
7 |
0 |
56 |
7 |
表16-3 dscp-lp,dscp-dp,dscp-dot1p,dscp-exp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-lp映射 |
dscp-dp映射 |
dscp-dot1p映射 |
dscp-exp映射 |
0~7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8~15 |
1 |
0 |
1 |
1 |
16~23 |
2 |
0 |
2 |
2 |
24~31 |
3 |
0 |
3 |
3 |
32~39 |
4 |
0 |
4 |
4 |
40~47 |
5 |
0 |
5 |
5 |
48~55 |
6 |
0 |
6 |
6 |
56~63 |
7 |
0 |
7 |
7 |
表16-4 exp-dscp,exp-dp,exp-dot1p,exp-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
exp-dscp映射 |
exp-dp映射 |
exp-dot1p映射 |
exp-lp映射 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
0 |
1 |
1 |
2 |
16 |
0 |
2 |
2 |
3 |
24 |
0 |
3 |
3 |
4 |
32 |
0 |
4 |
4 |
5 |
40 |
0 |
5 |
5 |
6 |
48 |
0 |
6 |
6 |
7 |
56 |
0 |
7 |
7 |
表16-5 up-dp、up-lp、up-up、up-rpr缺省映射关系
映射输入索引 |
up-dp映射 |
up-lp映射 |
up-up映射 |
up-rpr映射 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
3 |
3 |
1 |
4 |
0 |
4 |
4 |
2 |
5 |
0 |
5 |
5 |
2 |
6 |
0 |
6 |
6 |
2 |
7 |
0 |
7 |
7 |
2 |
经过CAR处理的报文被分成了三种颜色(绿色、黄色、红色),为了对不同颜色报文进行优先级映射,设备提供了多张带颜色优先级映射表,分别对应相应颜色的优先级映射关系。各个带颜色优先级映射表和缺省取值如下所示。
· 以下说明中,若没有明确标识方向,表示两个方向上的映射关系相同。
· 带颜色映射表处理的优先级参数取自端口信任模式和重标记处理的结果。
各种情况下,映射输入值即为输出值。
表16-6 dot1p-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-dp映射(inbound) |
||
green |
yellow |
red |
|
0~7 |
0 |
1 |
2 |
各种情况下,映射输入值×8即为输出值。
各种情况下,映射输入值即为输出值。
表16-7 dot1p-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-lp映射(inbound) |
||
green |
yellow |
red |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
表16-8 dscp-dot1p缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-dot1p映射 |
||
green |
yellow |
red |
|
0~7 |
0 |
0 |
0 |
8~15 |
1 |
1 |
1 |
16~23 |
2 |
2 |
2 |
24~31 |
3 |
3 |
3 |
32~39 |
4 |
4 |
4 |
40~47 |
5 |
5 |
5 |
48~55 |
6 |
6 |
6 |
56~63 |
7 |
7 |
7 |
表16-9 dscp-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-dp映射(inbound) |
||
green |
yellow |
red |
|
0~63 |
0 |
1 |
2 |
各种情况下,映射输入值即为输出值。
表16-10 dscp-exp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-exp映射 |
||
green |
yellow |
red |
|
0~7 |
0 |
0 |
0 |
8~15 |
1 |
1 |
1 |
16~23 |
2 |
2 |
2 |
24~31 |
3 |
3 |
3 |
32~39 |
4 |
4 |
4 |
40~47 |
5 |
5 |
5 |
48~55 |
6 |
6 |
6 |
56~63 |
7 |
7 |
7 |
表16-11 dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-lp映射(inbound) |
||
green |
yellow |
red |
|
0~7 |
0 |
0 |
0 |
8~15 |
1 |
1 |
1 |
16~23 |
2 |
2 |
2 |
24~31 |
3 |
3 |
3 |
32~39 |
4 |
4 |
4 |
40~47 |
5 |
5 |
5 |
48~55 |
6 |
6 |
6 |
56~63 |
7 |
7 |
7 |
各种情况下,映射输入值即为输出值。
表16-12 exp-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
exp-dp映射(inbound) |
||
green |
yellow |
red |
|
0~7 |
0 |
1 |
2 |
各种情况下,映射输入值×8即为输出值。
各种情况下,映射输入值即为输出值。
各种情况下,映射输入值即为输出值。该映射只支持inbound方向。
表16-13 绿色报文/黄色报文/红色报文的up-dscp缺省映射关系
映射输入索引 |
up-dscp映射 |
0 |
0 |
1 |
8 |
2 |
16 |
3 |
24 |
4 |
32 |
5 |
40 |
6 |
48 |
7 |
56 |
图16-1 ToS和DS域
如图16-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表16-14 IP优先级说明
IP优先级(十进制) |
IP优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
routine |
1 |
001 |
priority |
2 |
010 |
immediate |
3 |
011 |
flash |
4 |
100 |
flash-override |
5 |
101 |
critical |
6 |
110 |
internet |
7 |
111 |
network |
表16-15 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
关键字 |
46 |
101110 |
ef |
10 |
001010 |
af11 |
12 |
001100 |
af12 |
14 |
001110 |
af13 |
18 |
010010 |
af21 |
20 |
010100 |
af22 |
22 |
010110 |
af23 |
26 |
011010 |
af31 |
28 |
011100 |
af32 |
30 |
011110 |
af33 |
34 |
100010 |
af41 |
36 |
100100 |
af42 |
38 |
100110 |
af43 |
8 |
001000 |
cs1 |
16 |
010000 |
cs2 |
24 |
011000 |
cs3 |
32 |
100000 |
cs4 |
40 |
101000 |
cs5 |
48 |
110000 |
cs6 |
56 |
111000 |
cs7 |
0 |
000000 |
be(default) |
802.1p优先级位于二层报文头部,适用于不需要分析三层报头,而需要在二层环境下保证QoS的场合。
图16-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图16-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识,取值为0x8100)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),图16-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图16-3 802.1Q标签头
表16-16 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制) |
802.1p优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
best-effort |
1 |
001 |
background |
2 |
010 |
spare |
3 |
011 |
excellent-effort |
4 |
100 |
controlled-load |
5 |
101 |
video |
6 |
110 |
voice |
7 |
111 |
network-management |
EXP优先级位于MPLS标签内,用于标记MPLS QoS。
图16-4 MPLS标签的封装结构
在图16-4中,Exp字段就是EXP优先级。它由3个bit组成,取值范围为0~7。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!