QoS a diffserv - Úvod do problematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QoS a diffserv - Úvod do problematiky"

Transkript

1 Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 QoS a diffserv - Úvod do problematiky Sven Ubik Poznámka: tento text byl připraven pro publikaci v časopise Sdělovací technika. 1 Úvod Pojem kvalita služby (Quality of Service, QoS) vyjadřuje jeden z trendů vývoje technologií a služeb počítačových sítí - poskytovat uživatelům služby s definovanou kvalitou. Technický vývoj dává uživatelům k dispozici stále rychlejší a spolehlivější přenos dat počítačovou sítí. Přidělování kapacity jednotlivých spojů a dalších komponentů počítačové sítě však zatím není řešeno systematicky s ohledem na potřeby jednotlivých uživatelů a jejich aplikací sdílejících stejnou počítačovou síť. Počítačová síť se snaží vyhovět stejně všem požadavkům aplikací. Pokud to není možné, protože požadavky na přenos dat jsou v určitém okamžiku větší než kapacita počítačové sítě, jsou pakety přenášející data jednotlivých aplikací víceméně náhodně zahazovány nebo pozdržovány. To se projeví zpomalením přenosu, výpadky spojení a dalšími problémy, přičemž chování jednotlivých aplikací je předem obtížné predikovat. Tomuto přístupu se anglicky říká best effort. V současné době stále většina komunikace v Internetu probíhá tímto způsobem. 2 QoS aplikací a QoS počítačové sítě V poslední době dochází k rozvoji služeb, jejichž úspěšnost z pohledu uživatele významně závisí na časových charakteristikách komunikace přes počítačovou síť. Jde například o služby Internet telefonie, videokonference a další interaktivní služby. Uživatel požaduje, aby mu byla poskytnuta určitá definovaná kvalita služby (QoS). Například videosignál určitého rozlišení o určitém počtu obrázků za sekundu, zvuk určité šířky pásma nebo přenos souboru dat v určitém čase. Tyto požadavky na QoS aplikací lze splnit, když se odpovídajícím způsobem mapují na QoS počítačové sítě. Nejvýznamnější parametry, které definují QoS počítačové sítě jsou následující. Ztrátovost paketů - kolik procent paketů nedorazí od odesílatele k adresátovi,

2 Průchodnost - objem dat v bajtech přenesený za jednotku času, Zpoždění - doba potřebná k přenosu paketu od odesílatele k adresátovi, Změna zpoždění - jak se mění zpoždění jednotlivých paketů během přenosu. U změny zpoždění můžeme sledovat jak okamžitou změnu mezi po sobě následujícími pakety i statistický rozptyl hodnot zpoždění během určitého intervalu. V současnosti existují dva hlavní přístupy k implementaci QoS počítačové sítě: integrované služby (integrated services, ve zkratce intserv) a rozlišované služby (differentiated services, ve zkatce diffserv). 3 Integrované služby - intserv V případě integrovaných služeb [intserv] aplikace oznámí počítačové síti své požadavky na přenos dat, neboli přímo požaduje určité QoS počítačové sítě, například určitou minimální průchodnost a určité maximální zpoždění. Počítačová síť ověří zda je k dispozici dostatek prostředků pro uspokojení požadavku a rozhodne, zda požadavkům vyhoví (admission control). V případě, že síť nemůže požadavkům vyhovět, spojení není provedeno a aplikace se může rozhodnout, zda požádá o méně náročné QoS počítačové sítě. Pokud je požadavkům vyhověno, počítačová síť musí o požadavcích informovat všechny komponenty, například směrovače v uzlech počítačové sítě, přes které bude probíhat spojení, aby mohly pro dané spojení rezervovat odpovídající objem prostředků. Například určitou šířku pásma spoje mezi dvěma směrovači, určitou velikost fronty paketů uvnitř směrovače, apod. K tomuto účelu slouží rezervační protokoly. Zřejmě nejrozšířenějším rezervačním protokolem je RSVP (Resource Reservation Protocol) [Bra97]. Tento protokol je však poměrně složitý, přináší významnou režii při řízení chodu počítačové sítě. Proto se v poslední době objevují návrhy jednodušších rezervačních protokolů, například YESSIR [Pan99]. Jejich implementace jsou však zatím jen experimentální, nejsou běžně k dispozici ve směrovačích významných výrobců. Ačkoliv možnost přesné specifikace požadované QoS počítačové sítě je lákavá, ukazuje se, že tento přístup je příliš restriktivní a jeho implementace přináší velkou časovou režii. Řada interaktivních aplikací nepotřebuje nutně zajistit určitou konkrétní průchodnost nebo minimální zpoždění. Postačí, když bude zajištěno, že tyto parametry nebudou výrazně zhoršeny vlivem jiné komunikace současně probíhající v téže počítačové síti. Například, aby spuštění přenosu velkého souboru nezpůsobilo podstatné zpomalení interaktivní komunikace, kde je odezva vnímána uživatelem mnohem citlivěji. Navíc, při stále se zvyšujících rychlostech průchodu paketů směrovači je třeba maximálně zjednodušit zpracování jednotlivých procházejících Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 2

3 paketů a minimalizovat objem stavové informace (jakou je například rezervace určité QoS), kterou musí směrovače o jednotlivých spojeních udržovat. Proto se v poslední době pozornost obrací více k jinému přístupu k implementaci QoS počítačové sítě - k rozlišovaným službám. 4 Rozlišované služby - diffserv V případě rozlišovaných služeb [diffserv] aplikace neoznamuje předem počítačové síti své požadavky na QoS. Použití rezervačních protokolů je možné, ale není nutné a obvykle se v tomto případě nepoužívá. Jednotlivé směrovače neudržují žádnou stavovou informaci o jednotlivých spojeních. Implementace QoS je řešena tak, že každý paket vstupující do počítačové síte je označen značkou, která říká, jak má být s paketem zacházeno, neboli určuje třídu přenosu poskytnutou paketu. Toto označení paketů probíhá pouze na vstupu do počítačové sítě. Během přenosu paketů počítačovou sítí další směrovače pouze přečtou značku každého paketu a dle této značky se řídí při zpracování paketu. Počet různých značek je relativně malý, obvykle jednotky, maximálně desítky. Zatímco u integrovaných služeb udržuje každý směrovač informaci o prostředcích přidělených každému jednotlivému spojení, u rozlišovaných služeb směrovače pouze přidělí určité prostředky každé třídě přenosu a zajišťují určitý vztah mezi jednotlivými třídami. Například může být stanoveno, že pakety s určitou značkou mohou být poslány dále jen pokud nejsou ve frontě čekající pakety s jinou značkou. 5 Klasifikace paketů Rozhlehlé počítačové sítě (například národní síťě) bývají obvykle tvořeny propojením sítí menšího rozsahu (například metropolitní sítě). Každá síť může být vybavena jinými směrovači a organizacně řízena jiným subjektem. Z toho vyplývají i různé možnosti zpracování procházejících paketů s ohledem na zajištění požadované QoS. Proto je rozlehlá šíť rozdělena na oblasti se samostatnou správou rozlišovaných služeb, na tzv. diffserv domény. Struktura diffserv domény je znázorněna na obr. 1. Pakety vstupují do diffserv domény přes tzv. ingress směrovače, prochází přes vnitřní směrovače diffserv domény a vystupují přes tzv. egress směrovače. Jsou-li dvě diffserv domény propojeny jedním směrovačem, pracuje egress směrovač jedné diffserv domény zároveň jako ingress směrovač druhé diffserv domény a plní i opačné funkce pro pakety procházející v opačném směru. Klasifikace paketů, t. j. označení značkami probíhá na ingress směrovači a to jak při vstupu paketů do sítě, tak i při přechodu z jedné diffserv domény do Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 3

4 vnitřní směrovač ingress směrovač egress směrovač vnitřní směrovač diffserv doména Obrázek 1: Diffserv doména jiné. Výběr značky při vstupu paketu do sítě může být proveden na základě protokolu, IP adresy odesílatele a adresáta, čísel portů a dalších kriterií, včetně výsledků měření dynamických vlastností přicházejících dat. Při přechodu do jiné diffserv domény může být značka zachována, změněna na jinou značku se stejným významem (pokud různé diffserv domény používají různé značky pro stejné zpracování paketů) nebo změněna na jinou značku s jiným významem (pokud následující diffserv doména nemůže zajistit zacházení s pakety použité v předcházející doméně). Pakety mohou být klasifikovány také již aplikací posílající pakety do sítě. První ingress směrovač může tuto klasifikaci zachovat nebo změnit. Způsob označení paketu závisí na technologii nebo protokolu použitém pro přenos paketů. Značka může být buď obsažena uvnitř hlavičky paketu, pokud je tam pro ni vhodné místo, nebo připojena vně paketu. Nejčastější je implementace diffserv na úrovni síťové vrstvy modelu sítě při použití protokolu IP. V tomto případě je značka obsažena v poli označeném DS (differentiated services) [Nic98], které je uloženo buď v místě určeném pro pole TOS (type-of-service) hlavičky protokolu IP verze 4 nebo v místě pro pole Traffic Class hlavičky protokolu IP verze 6. Pole TOS bylo původně určeno pro obdobné účely, související se zpracováním paketu ve směrovačích, nebylo však běžně využíváno. Pole Traffic Class bylo navrženo pro určitý způsob klasifikace paketů bez bližší specifikace. Obě místa jsou tedy vhodná pro uložení značky diffserv. Pole DS má 8 bitů, z toho je 6 bitů určeno pro vlastní značku (differentiated services codepoint, DSCP) a zbývající 2 bity jsou rezervovány pro budoucí použití. Umístění a struktura pole DS jsou znázorněny na obr. 2. Jiným způsobem označení by mohlo být použití čísel virtuálních spojů v technologii ATM - VCI (virtual channel identifier) a VPI (virtual path identifier). Technologie ATM však používá jinou metodu pro zajištění QoS počítačové sítě [Gir99]. Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 4

5 DS: rozlišované služby (differentiated services) DSCP: značka rozlišované služby (differentiated services code point) CU: nepoužito (currently unused) DSCP CU DS Verze Délka hlavičky Identifikace TOS Pří- znaky Celková délka paketu Offset fragmentu TTL Protokol Kontrolní součet hlavičky Adresa odesílatele Cílová adresa. IPv4 Verze Třída přenosu Délka datové části paketu Adresa odesílatele. IPv6 Označení toku dat Typ následující hlavičky Hop limit 6 Zpracování paketů Obrázek 2: Umístění a struktura pole DS Zpracování paketů ve směrovačích v rámci diffserv domény lze popsat ve třech úrovních abstrakce. Na nejvyšší úrovni je zpracování určeno službou definovanou mezi koncovými body - účastníky komunikace. Služba je definována souborem parametrů popisujících vazbu mezi účastníkem a sítí (Service Level Agreement, SLA). Příkladem služby je tzv. virtuální pronajatý okruh (virtual leased line). Účastník (aplikace) má k dispozici komunikační kanál, který se chová jako skutečný pronajatý okruh, tedy poskytuje stálou předem dohodnutou propustnost s nízkou latencí a malou ztátovostí paketů, ačkoliv je realizován pomocí prostředků (linek a směrovačů) sdílených spolu s dalšími účastníky. Na střední úrovni je zpracování paketů určeno tím, jak je s pakety zacházeno jednotlivými směrovači, bez ohledu na ostatní směrovače (per-hop-behaviour, PHB). Každý směrovač totiž zpracovává pakety zcela nezávisle na ostatních směrovačích. Stará se pouze o to, aby jeho vlastní zpracování paketů odpovídalo značkám paketů. Uvnitř diffserv domény nejsou udržovány žádné virtuální spoje přes několik směrovačů. V současné době jsou standardizována dvě PHB - expedited forwarding (EF) a assured forwarding (AF). Diffserv domény mohou implementovat i jiná lokálně definovaná PHB. Specifikace PHB je klíčovou částí diffserv. Předpokládá se, že směrovače budou poskytovat určitá PHB, která budou aplikace využívat k implementaci různých komunikačních služeb (například zmíněný virtuální pronajatý okruh). Hodnota 0 v poli DS je navržena pro označení default PHB, kterým je best-effort přístup. Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 5

6 Specifikace PHB popisuje zpracování paketů z pohledu vnějšího pozorovatele. Určité PHB může být v rámci směrovače implementováno různým způsobem. Tato implementace je nejnižší úrovní popisu zpracování paketů. Možné metody implementace budou uvedeny dále v části věnované řízení front. 7 Expedited forwarding (EF) EF PHB [Jac99] zajišťuje, že každý směrovač v diffserv doméně odesílá pakety zařazené do EF PHB průměrnou rychlostí alespoň rovné stanovené rychlosti. Průměrná rychlost se měří v jakémkoliv časovém intervalu delším nebo rovném době potřebné pro odeslání paketu maximální délky stanovenou rychlostí. EF PHB je vhodné pro implementaci virtuálního pronajatého okruhu. 8 Assured forwarding (AF) AF PHB [Hei99] umožňuje zařadit pakety do jedné ze čtyř tříd. Každé třídě je ve směrovačích přidělen určitý objem prostředků, například velikost vyrovnávací paměti nebo kapacita výstupní linky. V rámci každé třídy pak může být každému paketu přiřazena jedna ze tří priorit zahození paketu (drop precedence), ke kterému může dojít v případě zahlcení. Směrovač musí odeslat paket mající nižší hodnotu priority se stejnou nebo vyšší pravděpodobností než paket mající vyšší hodnotu priority. AF PHB se používá pro implementaci služeb, u kterých je potřeba volitelná úroveň kvality přenosu. 9 Traffic conditioning Při provozu počítačové sítě se běžně stává, že objem dat přicházejících na určitý směrovač, která mají být dále poslaná na určitý výstupní port směrovače, přesahuje okamžitou kapacitu linky připojené na daný výstupní port. Přicházející pakety jsou v tom případě ukládány do fronty na směrovači. Je však třeba vyřešit situaci, kdy dojde k vyčerpání kapacity fronty (congestion management) nebo předejít vyčerpání kapacity fronty (congestion prevention). Dále je potřeba upravovat objem dat přicházejících do diffserv domény na ingress směrovači v souladu s dohodnutou SLA a implementovat požadovaná PHB na všech směrovačích. Úprava objemu přicházejících dat se obvykle provádí jen na ingress směrovači. K tomu účelu se používají techniky nazvané policing a traffic shaping. Struktura zpracování paketů na ingress směrovači je znázorněna na obr. 3. Značkování paketů se provádí na základě klasifikace a může být ovlivněno Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 6

7 i měřením dynamických vlastností přicházejících dat, stejně jako policing a traffic shaping. Zpracování paketů následující po klasifikaci se souhrnně nazývá traffic conditioning a soubor parametrů popisujích toto zpracování se nazývá Traffic Conditioning Agreement (TCA). traffic conditioning měření přicházející pakety klasifikace značkování policing / traffic shaping Obrázek 3: Zpracování paketů na ingress směrovači Policing obvykle představuje jednoduché zahazování přicházejících paketů (paket je směrovačem ignorován, není poslán dále a o zahození není poslána žádná zpráva), které se začne provádět při dosažení určité podmínky. Tou může být vyčerpání kapacity fronty nebo překročení určitého objemu přicházejících dat. Inteligentnější metodou je traffic shaping, při které jsou směrovačem jednotlivé pakety pozdržovány tak, že se změní průběh okamžitého objemu odesílaných dat v čase ve srovnání s přijímanými daty, z čehož vyplývá název této techniky. Obvykle se průběh vyrovná tak, že data přicházející na směrovač nepravidelnou rychlostí (s krátkými špičkami - bursts) jsou odesíláná stálou rovnoměrnou rychlostí odpovídající části kapacity výstupní linky. K tomuto vyrovnávání se používá metoda, které se říká token bucket (obr. 4). Metoda logicky patří do komponentu měření (obr. 3) a může být použita i pro ovlivnění značkování nebo rozhodnutí o policing (zahození paketu). Token bucket je nádoba obsahující v každém okamžiku určitý počet tokenů, každý z nich je povolením k odeslání nebo jinému zpracování určitého objemu dat, například 1 bajt. Na počátku je nádoba plná. Při příchodu každého paketu je ověřeno, zda počet tokenů v nádobě alespoň odpovídá velikosti paketu. Pokud ano, paket je zařazen do fronty k odeslání na výstupní port nebo určitým způsobem označen. Zároveň je z nádoby odebrán počet tokenů odpovídající velikosti paketu. Pokud ne, paket je zahozen nebo označen jiným způsobem. Tokeny jsou do nádoby plynule doplňovány stálou rychlostí, dokud není nádoba plná. Token bucket lze tedy popsat dvěma parametry: rychlostí doplňování tokenů <em>r</em> (obvykle dle kapacity výstupní linky) a velikostí nádoby <em>b</em>. Je zřejmé, že dlouhodobý průměr rychlosti přicházejících dat nesmí být vyšší než je rychlost doplňování tokenů a krátkodobé špičky nesmí překročit velikost nádoby (může jít o jednu velkou špičku nebo více menších krátce po sobě následujících špiček), jinak dojde k zahození paketů nebo jiné odpovídající akci. Je také možné použít více nádob s různými parametry para- Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 7

8 lelně a tak třídit pakety do více kategorií. To může být použito například pro nastavení drop precedence u AF PHB. r - rychlost doplňování tokenů Token bucket b - velikost nádoby přicházející pakety pakety, jejichž odchod byl povolen tokeny zahozené pakety (nebyl dostatek tokenů) Obrázek 4: Token bucket 10 Řízení front Při správné funkci traffic conditioning na ingress směrovači by na vnitřních směrovačích již nemělo dojít k vyčerpání kapacity front a proto tyto směrovače již pouze implementují požadovaná PHB. Implementace PHB však musí být provedena i na ingress směrovači, kde následuje po traffic conditioning. Jednotlivá PHB jsou typicky realizována použitím více front s určitým algoritmem pro zařazování přicházejících paketů do jednotlivých front a pro obsluhu front, tedy výběr paketů z front pro odeslání. Nejrozšířenější metody pro správu více front jsou priority queueing (PQ), classbased queueing (CBQ) a weighted fair queueing (WFQ). Ve všech třech případech je každý přicházející paket vložen do jedné z několika front podle své značky. Metody se liší v tom, jak jsou jednotlivé fronty obsluhovány. 11 Priority queueing (PQ) U PQ [Ron97] (obr. 5) má každá fronta přiřazenu určitou prioritu, která je u každé fronty jiná. Platí, že z fronty s určitou prioritou může být vybrán paket k odeslání jen pokud jsou všechny fronty s vyšší prioritou prázdné. Fronty s vyšší prioritou mají tedy absolutní přednost před frontami s nižší prioritou. Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 8

9 Této vlastnosti lze využít například pro implementaci expedited forwarding PHB (EF PHB). V tomto případě stačí dvě fronty - jedna pro EF PHB, druhá pro besteffort provoz. Nevýhodou PQ je možnost uváznutí (starvation) dat ve frontě s nižší prioritou. Je-li zpoždění paketů příliš veliké, jsou navíc v protokolu vyšší vrstvy obvykle považovány již za ztracené a mohou být poslány znovu, čímž dále zatíží počítačovou síť. klasifikace fronta priority 1 fronta priority 2 obsluha front fronta priority 3 Obrázek 5: Priority queueing (PQ) 12 Class-based queueing U CBQ (obr. 6) jsou jednotlivé fronty obsluhovány cyklicky - jedna po druhé (round-robin). Jakmile určitá fronta přijde na řadu, jsou z ní odesílány pakety dokud není odeslán alespoň stanovený minimální počet bajtů nebo dokud není fronta vyprázdněna. Počet bajtů odeslaných při jedné obsluze fronty lze stanovit individálně pro každou frontu. CBQ může být použito například pro implementaci assured forwarding PHB (AF PHB). V tomto případě jsou potřeba čtyři fronty - jedna pro každou třídu AF PHB. CBQ však musí být ještě doplněno dalším mechanizmem pro implementaci drop precedence jednotlivých tříd AF PHB, například WRED. obsluha front klasifikace fronta třídy 1 fronta třídy 2 fronta třídy bajtů 150 bajtů 200 bajtů Obrázek 6: Class-based queueing (CBQ) 13 Weighted fair queueing (WFQ) U WFQ [Zha] (obr. 7) jsou průběžně obsluhovány vždy všechny fronty. Žádná fronta nemá vyšší prioritu než jiná fronta. Jednotlivým frontám je přitom při- Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 9

10 dělována alikvotní část kapacity výstupní linky podle váhy přiřazené ke každé frontě. Není-li však kapacita přidělená určité frontě právě využívána, může být využita pro obsluhu jiné fronty. Přesný postup při určení, ze které fronty má být vybrán další paket k odeslání, je následující. Pro každý přicházející paket je vždy vypočten čas, kdy nejpozději musí být daný paket odeslán vzhledem k tomu, že pro obsluhu fronty, do které je paket zařazen, je garantována určitá kapacita linky. Například, je-li paket vkládán do fronty obsluhované rychlostí 1 paket za 2 jednotky času (pro jednoduchost uvažujeme pakety stejné délky), přičemž ve frontě již jsou uloženy 2 pakety, potom tento nový paket musí být obsloužen nejpozději za 6 jednotek času od jeho příchodu. Po ukončení obsluhy každého paketu se vždy určí, který paket ze všech paketů na vrcholu neprázdných front má být obsloužen nejdříve. Tento paket je pak vybrán pro odeslání. WFQ může být spolu s WRED, obdobně jako CBQ, použito pro implementaci AF PHB. klasifikace fronta 1 fronta 2 obsluha front fronta 3 Obrázek 7: Weighted fair queueing (WFQ) 14 (Weighted-) Random Early Detection (RED / WRED) RED [Flo93] nebo WRED jsou metody prevence zahlcení (congestion prevention). Pokud necháme fronty zcela naplnit pakety a teprve potom začneme zahazovat další příchozí pakety, může dojít k synchronizaci zahlcení mezi více směrovači a vytvoření vln střídajícího se zahlcení s okamžiky, kdy je snížen objem dat posílaných do sítě tak, že není využita kapacita linek. Příčinou tohoto jevu je chování protokolu TCP, kterým se dnes přenáší významná část všech dat v síti Internet. Pokud totiž protokol TCP na straně odesílatele detekuje ztrátu paketu, odešle ztracený paket znovu a zároveň sníží rychlost odesílání paketů k příjemci neboť předpokládá přetížení přenosové cesty a snížením rychlosti chce předejít dalším ztrátám paketů. Protože směrovačem obvykle prochází řada různých TCP spojení současně od různých odesílatelů, dojde při zahlcení směrovače ke snížení rychlosti na řadě odesílatelů a tím i k následnému nevyužití kapacity výstupní linky směrovače. Jednotliví odesílatelé postupně obnoví původní rychlost přenos a dojde znovu k zahlcení směrovače. Tomuto jevu se snaží předejít metoda RED. Přesáhne-li naplnění fronty určitou mez, začne směrovač zahazovat pakety z náhodně vybraných TCP spojení. Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/

11 Pravděpodobnost zahození paketu se zvyšuje se zvyšujícím se naplněním fronty (obr. 8a). Tím dojde ke snížení objemu dat od některých odesílatelů a plynulému vyrovnání celkového objemu přicházejích dat s kapacitou odchozí linky. U modifikované metody WRED závisí pravděpodobnost zahození paketu též na značce paketu přidělené klasifikací. Limit naplnění fronty při jehož překročení může být paket zahozen je různý pro pakety s různými značkami (obr. 8b). pravděpodobnost zahození 1 a) RED 0 0% 100% naplnění fronty pravděpodobnost zahození 1 b) WRED vyšší drop precedence nižší drop precedence 0 0% 100% naplnění fronty Obrázek 8: a) Random early detection (RED), b) Weighted random early detection (WRED) 15 Závěr Diffserv je perspektivní metoda řešení implementace služeb počítačové sítě s definovanou kvalitou (QoS). Hledání optimálních metod řízení front paketů ve směrovačích pro implementaci požadovaných služeb při sdílení počítačové sítě mnoha účastníky je stále předmětem výzkumu. Testování chování některých metod s použitím směrovačů firmy Cisco bylo prováděno v rámci projektu Diffserv pracovní skupiny TF-TANT [Fer00]. Tato práce bude pokračovat v nové pracovní skupině vytvořené pod hlavičkou organizace TERENA pro rozvoj telekomunikační infrastruktury školských a vědeckých pracovišť v Evropě. Sdružení CESNET, které je členem organizace TERENA, se podílí na testování některých aspektů diffserv v síti národního výzkumu TEN 155 CZ. Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/

12 Reference [intserv] Integrated Services (intserv) IETF Working Group 1. [Bra97] [Pan99] Braden R., Zhang L., Berson S., Herzog S., Jamin S.: Resource Reservation Protocol (RSVP), RFC2205 2, Pan P., Schulzrinne H.: YESSIR: A Simple Reservation Mechanism for the Internet, ACM Computer Communication Review, Vol. 29, No. 2, 1999, str [diffserv] Differentiated Services (diffserv) IETF Working Group 3. [Nic98] [Gir99] [Hei99] [Jac99] [Ron97] [Zha] [Flo93] [Fer00] Nichols K., Blake S., Baker F., Black D.: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers, RFC2474 4, Giroux G., Ganti S.: Quality of Service in ATM Networks, Prentice Hall, Heinanen J., Baker F., Weiss W., Wroclawski J.: Assured Forwarding PHB RFC2597 5, Jacobson V., Nichols K., Poduri K.: An Expedited Forwarding PHB, RFC2598 6, Ronngren R., Ayani R.: A Comparative Study of Parallel and Sequential Priority Queue Algorithms, ACM Transactions on Modelling and Computer Simulation, Vol. 7, No. 2, 1997, str Zhang H.: Service Disciplines for Guaranteed Performance Service in Packet-Switching Networks. Floyd S., Jacobson V.: Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 1, No. 4, Ferrari T.: Differentiated Services: Experiment Report, Phase 2 7, TF- TANT Task Force, ferrari/tfng/ds/rep2-del.ps Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv)

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv) 1. Integrované služby (Integrated services IntServ) V případě integrovaných služeb aplikace oznámí počítačové síti své požadavky na přenos dat ve formě požadovaných QoS. Počítačová síť ověří zda jsou k

Více

QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ

QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ Tento materiál byl zpracován kompilací dvou zdrojů: Sven Ubik: QoS a diffserv Úvod do problematiky, Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 Arindam Paul: QoS

Více

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Specifikace QoS v IP Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Použití QoS zákazník - dohoda o poskytování služby uživatel - aktivace služby, žádost o její poskytnutí aplikace - přenos dat s využitím služby

Více

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 QoS - co, prosím? Quality of Services = kvalita služeb Opatření snažící se zaručit koncovému uživateli doručení dat v potřebné kvalitě Uplatňuje se v přenosu multimédií,

Více

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking.

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking. Quality of service - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking QoS v IP sítích - IETF aktivity QoS v IP sítích (zlepšení strategie best effort s maximálním

Více

QoS - Quality of Service

QoS - Quality of Service QoS - Quality of Service Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Quality of Service principy a mechanizmus integrované služby diferencované služby policy based networking

Více

Řízení datového toku, QoS

Řízení datového toku, QoS Řízení datového toku, QoS RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít

Více

Y36PSI QoS Jiří Smítka. Jan Kubr - 8_rizeni_toku Jan Kubr 1/23

Y36PSI QoS Jiří Smítka. Jan Kubr - 8_rizeni_toku Jan Kubr 1/23 Y36PSI QoS Jiří Smítka Jan Kubr - 8_rizeni_toku Jan Kubr 1/23 QoS - co, prosím? Quality of Services = kvalita služeb Opatření snažící se zaručit koncovému uživateli doručení dat v potřebné kvalitě Uplatňuje

Více

Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb

Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb Ing. Jan Kacálek Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav

Více

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Ing. Pavel BEZPALEC Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze Technická 2, Praha 6 bezpalec@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek rozebírá pojem kvalita

Více

Quality of Service APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

Quality of Service APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA Quality of Service APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík - MPLS (MultiProtocol Label Switching) Osnova prezentace: Technologie MPLS Struktura MPLS sítě MPLS a VPN G-MPLS Dotazy 2 / 21 Vznik MPLS: Ipsilon Networks (IP switching) pouze pro ATM Cisco systems, inc.

Více

IMPLEMENTACE QOS V PŘÍSTUPOVÉ SÍTI QOS IMPLEMENTATION IN ACCESS NETWORK

IMPLEMENTACE QOS V PŘÍSTUPOVÉ SÍTI QOS IMPLEMENTATION IN ACCESS NETWORK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Fakulta elektrotechnická. Protokol IP

Fakulta elektrotechnická. Protokol IP ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Semestrální práce z předmětu 37MK Protokol IP Vypracoval: Aleš Vávra Protokol IP Technologickým základem, na kterém stojí celý dnešní Internet, jsou protokoly TCP/IP (Transmission

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářský studijní program Teleinformatika SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Základní vlastnosti technologie diffserv 2004/2005 Otto

Více

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Proprietary solutions for QoS on Mikrotik router Mojmír Jelínek mojmir.jelinek@phd.feec.vutbr.cz Fakulta

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

IMPLEMENTACE QOS V PRÍSTUPOVÉ SÍTI QOS IMPLEMENTATION IN ACCESS NETWORK

IMPLEMENTACE QOS V PRÍSTUPOVÉ SÍTI QOS IMPLEMENTATION IN ACCESS NETWORK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB V IP SÍTÍCH

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB V IP SÍTÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Switch - příklady. Příklady konfigurací pro switch.

Switch - příklady. Příklady konfigurací pro switch. Příklady konfigurací pro switch. Switch - příklady. RACOM s.r.o. Mirova1283 59231 Nove MestonaMorave CzechRepublic Tel.: +420565659 511 Fax: +420565659 512 E-mail: racom@racom.eu www.racom.eu Obsah 1.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČÍCH TECHNOLOGIÍ. Ing. Karol Molnár, Ph.D. DIFERENCOVANÉHO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČÍCH TECHNOLOGIÍ. Ing. Karol Molnár, Ph.D. DIFERENCOVANÉHO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČÍCH TECHNOLOGIÍ Ing. Karol Molnár, Ph.D. UŽIVATELEM OVLADATELNÝ MECHANISMUS DIFERENCOVANÉHO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB USER-MANAGEABLE MECHANISM

Více

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS)

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS) 1.4 Podpora multimediálních aplikací v Internetu 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS) Uspokojivá funkce současných multimediálních aplikací realizujících přenosy dat, hlasu

Více

Řešení priority provozu v síti

Řešení priority provozu v síti Název úlohy Řešení priority provozu v síti Cíl úlohy Cílem úlohy je seznámit se s možnostmi zacházení s pakety různých datových toků. Ověřit přeznačení a zahazování paketů dle nastavené politiky QoS na

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

Němeček Vladimír NET-SYSTÉM Liberec, CCNA/CCNP

Němeček Vladimír NET-SYSTÉM Liberec, CCNA/CCNP Němeček Vladimír NET-SYSTÉM Liberec, CCNA/CCNP Quality of Service v IP sítích Proč IP QoS? Aplikace X běží pomalu!!! Video broadcast občas stránkuje! Telefonní volání přes IP nejsou lepší než přes satelit!

Více

Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP

Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP Dalibor Eliáš 6.Května 2015 Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP Agenda Problematika A/V v IP komunikaci Standardy pro AVB AVB v podání Extreme Networks Nasazování AVB v IP infrastruktuře 2 A/V v IP

Více

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36 Poděkování 9 Úvod 11 KAPITOLA 1 Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17 Rozbor telefonní sítě 17 Veřejná komutovaná telefonní sí : telefonní systém, s nímž jste vyrůstali 20

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Lekce Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod - protokoly pravidla podle kterých síťové komponenty vzájemně komunikují představují

Více

Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků

Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků Obsah Platné verze Úvod Queues Mechanismy omezování Rozdíl mezi simple queues a queue tree a případy jejich použití Nastavení queue types Nastavení simple queues

Více

Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek

Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek Přidělování CPU = Přidělování CPU je základ multiprogramového OS = pomocí přidělování CPU různým procesům OS zvyšuje výkon výpočetního systému; = Základní myšlenka multiprogramování

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Měření kvality služeb

Měření kvality služeb 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? KPIs Key Demarkační Performance

Více

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

IČ (je-li přiděleno):

IČ (je-li přiděleno): Příloha ke Smlouvě č.: Datum převzetí: druh TSS 1) : nová Služba: číslo přílohy: změna Služby: celkový počet listů této přílohy: zrušení Služby: Evidenční označení přípojky Uživatelem 2 ) : Identifikátor

Více

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Síťová vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Networking Quality of service

Networking Quality of service Systémy IBM - iseries Networking Quality of service Verze 5, vydání 4 Systémy IBM - iseries Networking Quality of service Verze 5, vydání 4 Poznámka Dříve než použijete tyto informace a produkt, který

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0 APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0 Bc. Jakub Radoň jakub.radon@lica.cz Ing. Josef Beran ČTÚ workshop NGA sítě, srpen 2016 josef.beran@profiber.eu DOCSIS hlavní rysy technologie Přístupové sítě postavené

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

SIMULACE QOS V NÁSTROJI NETWORK SIMULATOR

SIMULACE QOS V NÁSTROJI NETWORK SIMULATOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Teorie front. Systém hromadné obsluhy

Teorie front. Systém hromadné obsluhy Teorie front Pokouší se analyzovat a řešit procesy, ve kterých se vyskytují proudy objektů procházejících určitými zařízeními, od nichž vyžadují obsluhu. Vlivem omezené kapacity obsluhy může docházet k

Více

Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény

Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav telekomunikací Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény bakalářská práce Obor: Teleinformatika Jméno

Více

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík Technologie MPLS X36MTI Michal Petřík Obsah 1 Seznámení s technologií...3 2 Historie a vývoj MPLS...3 3 Princip MPLS...3 3.1 Distribuce směrovacích tabulek MPLS...5 4 Virtuální sítě...5 4.1 MPLS Layer-3

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Řízení toku v přístupových bodech

Řízení toku v přístupových bodech Řízení toku v přístupových bodech Lukáš Turek 13.6.2009 8an@praha12.net O čem to bude Co způsobuje velkou latenci na Wi-Fi? Proč na Wi-Fi nefunguje běžný traffic shaping? Je možné traffic shaping vyřešit

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky. Metody omezování a tvarování toku v IP síti

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky. Metody omezování a tvarování toku v IP síti ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Metody omezování a tvarování toku v IP síti květen 2015 Bakalant: Tomáš Krbec Vedoucí práce: Ing. Petr Hampl,

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Dimenzování moderních

Dimenzování moderních Dimenzování moderních Ing. Petr Hampl, Ph.D. telekomunikačních sítí e-mail: petr.hampl@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Obsah Proč

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS 1 Úvod Carrier Ethernet Profi je Velkoobchodní služba pronájmu okruhu, která umožňuje propojení dvou lokalit Partnera nebo Účastníka

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

František Potužník, ÚVT UK. Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1

František Potužník, ÚVT UK. Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1 ATM QoS v síti Pasnet František Potužník, ÚVT UK Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1 Cíl přednášky přehledově podat možnosti využití technologie ATM (na základě praktických zkušeností získaných při

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Zpracovali: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 PTOSZEK Michal, PTO001 Datum prezentace: 8. 1. 2008 Datum odevzdání: 25. 1.2008 Verze: 2 Technologie počítačových sítí 1. Zadání Prostředky pro testování Service Level

Více

OBNOVENÍ PROVOZU V DATOVÉ SÍTI PO VZNIKLÉ CHYBĚ

OBNOVENÍ PROVOZU V DATOVÉ SÍTI PO VZNIKLÉ CHYBĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů téma: IPsec Vypracoval: Libor Stránský Co je to IPsec? Jedná se o skupinu protokolů zabezpečujících komunikaci na úrovni protokolu IP (jak už

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

QoS na MPLS (Diffserv)

QoS na MPLS (Diffserv) QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek

Více

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution

Více

Možnosti zajištění QoS na firewallech Cisco ASA.

Možnosti zajištění QoS na firewallech Cisco ASA. Možnosti zajištění QoS na firewallech Cisco ASA. Dominik Michalina (MIC0110), Marek Fojtík (FOJ176) Abstrakt: Tento dokument se zabývá problematikou konfigurace kvality služeb QoS na firewallu ASA společnosti

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

RTP = real=time protocol ST-II = Internet Stream Protocol (náhrada TCP pro streamy, řídicí protokol, datový přenos)

RTP = real=time protocol ST-II = Internet Stream Protocol (náhrada TCP pro streamy, řídicí protokol, datový přenos) RTP Real Time Protocol Cíle Mixery a translátory Řízení: uvědomění, QoS zpětná vazba Adaptace média RTP přehled RTP = real=time protocol ST-II = Internet Stream Protocol (náhrada TCP pro streamy, řídicí

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Vliv použitého kodeku a různých metod QoS na kvalitu přenosu

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 14. Transportní vrstva: TCP a UDP Miroslav Spousta, 2005 1 Transportní vrstva přítomná v ISO/OSI i TCP/IP zodpovědná za rozšíření vlastností, které požadují vyšší vrstvy (aplikační)

Více

Základní pojmy technických sítí

Základní pojmy technických sítí Základní pojmy technických sítí Historicky můžeme hovořit o dvou typech koexistujících sítí telekomunikačních a počítačových. Každý z těchto sítí pracuje na jiném principu, avšak s jejich vývojem dochází

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Europen 18.5. 2009, Praděd Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah požadavky plynoucí

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Testování Triple play služeb & EtherSAM Testování Triple play služeb & EtherSAM 12.9.2012 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu KOMERČNÍ ETHERNETOVÉ SLUŽBY Operátor Metro Ethernet síť / PTN Business/Residenční

Více

Provozní statistiky Uživatelský manuál

Provozní statistiky Uživatelský manuál 1 Úvod Tento dokument obsahuje popis volitelné služby Provozní statistiky ke službě GTS Ethernet Line. 2 Popis aplikace Provozní statistiky Provozní statistiky jsou volitelnou službou ke službě GTS Ethernet

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více