综合业务模型的这种利用RSVP全程信令将原本面向无连接的IP网络改为面向连接的网络的方法存在着许多致命的缺陷 , 使得原本欲提供的端到端全程QoS保证 , 实际上是很难实现的 , 原因有二:
综合业务模型下的预留状态信息是与业务流的个数成正比的 , 这使得路由器的负担会随着网络的扩大、业务流的增多而加重 , 网络的扩展性不好 。
综合业务模型中的每个路由器都要支持RSVP控制协议 , 为业务流保持状态信息 , 这对路由器的实现要求太高 。假如有一个中间路由器不支持RSVP控制协议 , 虽然RSVP仍可透明通过 , 但服务质量仍不能保证 。
针对这些确定 , IETF组织指定了一个相对扩展性较强的方案 , 来保证IP网络的服务质量QoS , 这就是差分业务模型 。差分业务模型主要是重新利用了IP数据包头中的服务类型(ToS)字段(改为DS域) , 使得对RSVP网络控制协议的使用仅局限在用户网络一侧 , 而将骨干传送网从RSVP中解脱出来 。骨干网中的核心路由器只需检查数据包中的ToS字段判定业务的类别 , 再为不同的业务提供不同的QoS保证策略 , 这种模型并不提供从信源端道信宿端的全程QoS保证 , 而将QoS限制再不同的域(Domain)范围内加以实现 , 不同域之间应有一定的约定和标识的翻译机制 。
多协议标签交换(MPLS)是时下最热门的技术之一 , 它将灵活的三层IP选路和高速的二层交换技术完美地结合起来 , 从而弥补了传统IP网络地许多缺陷 。它引入了新的标签结构 , 对IP网络的改变较大 , 引入了“显式路由”机制 , 对QoS提供了更为可靠的保证 。
对IP网络提供QoS支持的发展动向可作如下的
三.存在的问题及相关的研究方向
问题一
以上这些传统的QoS模型基本上是由通讯系统的网络层完成的 , 并在传输服务中引入QoS控制来提高QoS 。然而在分布式每题计算环境中 , 由于全局的QoS依靠于网络各部分的QoS , 因此问题之一就是必须提高系统的每一层的QoS保障 , 亦即端到端系统必须能治理参与传输服务的每一层(从服务层到网络层) 。为了达到以上目的 , 有人就提出了一种基于CORBA的分布式多媒体服务的QoS治理模型 。当用户提出他要求服务的多媒体QoS参数的规格说明 , 系统首先将用户的QoS请求参数映射为系统的QoS参数 , 然后通过协商与再协商QoS的方式进行系统和网络的介入控制 , 一旦接入成功 , 系统就开始为用户提供多媒体服务 。在服务过程中 , 系统应能随时监控网络和系统的性能状况 , 假如出现了网络拥挤致使服务质量下降 , 就可以采取降级服务的方式继续为用户提供服务 , 或停止服务 。它具有层次性、互操作性以及分布式等特点 , 是一种便于开发和维护的分布式多媒体服务系统 , 具有良好的应用前景 。但在该模型中 , QoS参数映射和QoS参数协商与再协商的系统开销较大 。QoS参数映射既要考虑多个多媒体服务请求合一的策略问题 , 又必须谨慎地对待它的反问题 。在多媒体服务开始之前 , 必须进行QoS参数协商 , 在服务过程中 , 一旦系统或网络地性能发生重大变化(如:网络的有效带宽增加了10M) , 又要根据需要进行QoS参数的再协商 。频繁地协商与再协商会降低网络性能 , 对于这一问题 , 系统可以提供一种策略来控制协商发生地频率 , 或直接把这个选择权利交给用户 。
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