QoS功能配置案例
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6。
3 UNI 侧QOS 策略验证6.3。
1 业务流分类和优先级映射能力测试6。
3。
2 基于流分类的访问控制列表(ACL)能力测试6.3。
3 色敏感功能验证1.按测试配置连接网络。
2.在NE1和NE2之间创建依次OCH电路,ODUK电路,1条LSP,配置1条PW 复用到这条LSP,配置NE1到NE2之间的以太网EVP—line业务,设置业务的VLAN ID=100。
3.创建流分类规则,并将该规则应用到业务所使用的客户侧端口.4.配置以太网业务的PIR=800M、CIR=200M.5.配置入口优先级与三色报文的映射表:pri=0、2、4、7的包为黄色,pri=1、3、5、6的包为绿色。
6.配置色敏感模式,配置Meter后的三色报文与出标签的EXP的映射表:为绿色和黄色报文分别制定不同的EXP,例如设置绿色7,黄色4。
7.数据网络性能分析仪向端口1分别发送如下数据包:1)发送:Vid=100,prio=1、3、5、6的单一或混合包,改变发送速率(分别为100M和300M)。
2) 发送:Vid=100,prio=0、2、4、7的单一或混合包,改变发送速率(分别为100M和300M)。
8.改变参数PIR、CIR、两个映射表,重做以上测试;9.通过仪表监测NNI接口上的数据帧,并分析结果。
10.关闭入口的色感知,配置为色盲模式。
11.发送:Vid=100,prio=0、2、4、7的单一或混合包(黄色报文),改变发送速率(分别为100M和300M).12.通过仪表监测NNI接口上的数据帧,并分析结果。
6.4 NNI 侧QOS 策略验证6.4.1优先级调度测试6。
4.2拥塞控制策略测试6.4.3接入速率控制测试6。
4。
4连接允许控制(CAC)机制6.4。
5客户业务优先级重映射能力6。
5 UNI 侧QOS 策略验证----步骤6.4.1业务流分类和优先级映射能力测试-—-—步骤1.依次配置好OCH,ODUK,TUNNEL,PW,L2VPN,保证业务能正常通信;2.业务流分类测试步骤:1)配置业务留分类规则(如图):PTN相关配置———-ACL配置(新增),需要填写入口的“槽位号”;“端口号”;“ACL流分类"为“是”。
QOS配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。
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本书约定命令行关键字用加粗表示;命令行参数用斜体表示。
大括号“{ }”表示括号中的选项是必选的;中括号“[ ]”表示括号中的选项是可选的;尖括号“<>”表示括号中的信息不被显示出来;方括号“【】”表示括号中的内容需要用户注意;竖线“|”用于分隔若干选项,表示二选一或多选一;正斜线“/”用于分隔若干选项,表示被分隔的各选项是可以被同时选中的;“ 注意”表示需要读者注意的事项,是配置系统的关键之处,希望用户能认真阅读。
“ 注”表示对前面内容的注解;“ 图解”表示对图例的文字解释。
声明由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。
除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
目录第16章QOS配置................................................................................................................. 错误!未定义书签。
16.1带宽管理(B ANDWIDTH M ANAGEMENT,B W M G) (5)16.1.1 承诺访问速率(Committed Access Rate) (5)16.1.2 流量整形(Traffic Shape) (8)16.2拥塞管理(C ONGESTION M ANAGEMENT,C G M G) (10)16.2.1 FIFO排队(Fist In Fist Out Queueing) (10)16.2.2 PQ排队(Priority Queueing) (10)16.2.3 FQ排队(Fair Queueing) (13)16.2.4 CBWFQ排队(Class-Based Weighted Fair Queueing) (15)16.2.5 LLQ排队(Low Latency Queueing) (23)16.3拥塞避免(C ONGESTION A VOIDENCE,C G A V D) (27)16.3.1 选择性包丢弃(Selected Packet Drop) (27)16.4B IT T ORRENT流量控制 (29)16.4.1 BT流控方式 (29)16.4.2 BT流控参数配置 (30)第1章简介本章主要讲述IP网络中的服务质量技术。
光纤链路排错经验一、组网:用户采用4台S5500作为接入交换机、1台S5500作为核心交换机组网,4台接入交换机分别在三个仓库以及门卫处与核心机房都是通过2根八芯单模光纤走地井连接,在这5个机房再通过跳纤来连接到交换上。
用户要求实现内网的用户主机访问公共服务器资源,并实现全网互通。
组网如下图所示:二、问题描述:PC现无法访问server服务器,进一步发现S5500光纤端口灯不亮,端口信息显示down状态。
在核心交换机端通过自环测试发现该端口以及光模块正常,接入交换机端也同样测试发现正常。
监控网络正常使用,再将网络接口转接到监控主干链路上,发现网络同样无法正常使用。
三、过程分析:想要恢复链路,首先要排查出故障点,根据故障点情况结合实际恢复链路通畅。
在这里主要分析光纤通路,光信号从接入交换机光口出来通过跳线,转接到主干光纤,然后再通过核心跳线转接到核心交换上。
由于该链路不通,首先要排除两端接口以及光模块问题,这里使用自环检测(如果是超远距离传输光纤线缆需要接光衰然后在自环,防止烧坏光模块)。
当检测完成发现无问题,再测试接入端的光纤跳纤:如果是多模光纤可以将一端接到多模光纤模块的tx口,检测对端是否有光;单模光纤如果没有光功率计可以使用光电笔检测(该方法只能检测出中间无断路,并不能检测出线路光衰较大的情况)。
最后再检测主线路部分,检测方式同跳线一样。
光路走向流程如图所示:四、解决方法:从上述的分析可以看出,只要保证了光信号一出一收两条路径都能正常就可以解决用户无法访问服务器的问题。
为了保证光路正常通路,最好的解决方法就是,通过使用光功率计来检测对端发射光在本端的光功率是否在光口可接受范围内。
由于用户组网使用了一些监控设备来接入该主干光缆,并且该光路现正常使用,通过将网络光纤转接到该监控主干光缆,发现网络光路仍然不通;并且两端端口自环检测正常。
由此可以判断出主要问题在两端的跳纤上。
如图所示:在没有光功率计并且客户业务又比较着急恢复的情况,可以先将两端的接入跳纤更换。
表6-7所示为入口队列生成Auto-QoS配置.当在某个端口启用Auto-QoS时,就会自动出现以下行为:λQoS被全部启用(mls qos全局配置命令),并且其他全局配置命令也被加入。
λ当在端口上输入auto qos voip cisco-phone接口配置命令时,交换机启用可信任的边界特性。
交换机使用Cisco发现协议(CDP)来发现一个Cisco IP电话的存在与否。
当检测到一个Cisco IP电话时,端口上的入口分类被设置成信赖接收数据包的QoS标签。
当没有检测到一个Cisco IP电话时,入口分类不被设置成依赖接收数据包的QoS标签。
λ当在端口上输入auto qos voip cisco-softphone接口配置命令时(此端口在连接到运行Cisco 软件电话设备的网络边界上),交换机策略数据包,并且指定数据包的行为。
λ当在端口上输入auto qos voip trust接口配置命令时(此端口连接到网络的内部),交换机信任CoS无路由端口或路由端口的DSCP的值。
2.Auto-QoS注意事项在配置Auto-QoS时,应当注意以下几个方面的问题:λ在CiscoIOS Release 12.2(20)SE及以前版本,Auto-QoS只在Cisco IP电话的交换机端口上配置VoIP。
λ在CiscoIOS Release 12.2(20)SE及以后版本,Auto-QoS为在非信任和路由接口上的Cisco IP电话VoIP配置交换机。
λ10 Gbps接口不支持Auto-QoS,只支持连接Cisco IP电话的端口,或者运行Cisco软件电话特性的端口。
λ采用Auto-QoS默认值时,在配置其他QoS命令之前应该启用Auto-QoS。
如果有必要,可以调节QoS配置,但是,建议只在Auto-QoS配置完成之后再做。
λ可以在静态、动态访问、语音VLAN访问和中继端口上启用Auto-QoS。
λ默认情况下,CDP在所有端口上被启用。