IMSN提升IPv6网络服务质量(3)
由此看来,由于特殊的网络环境,一般的测量可用带宽的工具无法得到我们感兴趣的主干链路的带宽(除非服务器以更高的速率,如10G直接接入核心路由器)。如何利用处于低容量下的测量探针测量其他高容量链路的可用带宽,是我们在CNGICERNET2网络环境下必须面对的问题。本文针对这种情况下的网络测量进行了深入研究并提出了相应的算法,这是我们的性能测量系统应当改进的方向。
尽管如此,由于我们的测量服务器通常位于所在学校的校园网内,而主干路由器则直接连接C N G I -CERNET2 主干网各核心节点,因此,目前的测量数据可从一定程度上反映测量服务器所在节点的校园网到CNGI-CERNET2 主干网的带宽利用情况,还具备一定的分析价值。
我们可看出,有个别链路的带宽数据是明显偏低的。比如广州到郑州的路径,其一周内的测量带宽数据如图5所示。
图5 广州到郑州链路带宽测量数据
从图5可以看出,带宽呈周期性波动,在20Mbps较低的水平上持续一段时间,然后在90Mbps较高的水平上持续一段时间。再进一步细看,可以看出可用带宽在每天0点左右有一个跳变,从20Mbps左右跳至90Mbps左右,而在早上7点左右又反方向跳变回20Mbps。武汉到郑州的链路带宽也是类似的情况。经过与郑州节点运行人员的交流,排除了运行管理策略限制的可能,证实了郑州的测量服务器通过校园网出口上连到CNGI-CERNET2 主干路由器,因此会受到校园网带宽应用的影响。结合一般大学每天0点到7点对学生宿舍熄灯控制的实际情况,这段时间的网络负载确实较轻,而一旦恢复供电,网络负载会立刻恢复到较高的水平。正是对学生宿舍的断电限制,导致校园网到CNGI-CERNET2主干的可用带宽出现周期性波动。
从历史的角度来分析,我们也可以得到一定的收获。
图6 上海到南京链路带宽测量数据
图6为上海到南京方向2008年2月到2009年10月的带宽测量数据曲线图。我们可以看出,在这一年半的时间里,总体的可用带宽趋势是下降的,这也从另一个侧面验证了CNGI-CERNET2 的负载不断增大的事实。同时,在2008年4月和8月有两次比较明显的可用带宽下降,我们推测应当是上海方面新部署了带宽消耗型的应用。实际上,上海交通大学基于IPv6的网络电视大约在2008年4月开始对全教育网开放,而2008年8月正好是北京奥运会时期,CNGI-CERNET2 上部署了IPv6奥运官方网站,同时由于收看网络转播,带宽的消耗肯定会增加。由此可见,带宽的测量数据与实际的应用事件是吻合的。
总体来说,通过带宽测量的数据,我们可以在一定程度上掌握测量主机所在校园网与CNGI-CERNET2主干网直接的网络带宽利用情况,并且基于较长时间段的历史数据分析,可以得出带宽应用的变化趋势,可以帮助网络管理人员得到网络运行的基本情况。但是,由于测量设备条件和工具的限制,暂时不能准确测量主干链路的可用带宽,这是未来需要改进的方面。
延时测量分析
端到端双向时延是衡量网络服务质量的另一个重要指标。IMSN将ping命令封装为一个基本的测量服务并集成到系统中。图7是IMSN系统针对CNGI-CERNET2 主干网各核心节点之间的端到端双向时延测量结果的一个截图。(责任编辑:admin)
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