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        可靠IP數(shù)據(jù)傳輸?shù)难芯?/h1>
        2022-05-17 07:57:02顏浩洋王建兵
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年13期
        關(guān)鍵詞:備份路由鏈路

        謝 明,崔 丹,瞿 輝,顏浩洋,王建兵

        (1.中國(guó)人民解放軍第93216部隊(duì),北京 100085;2.北京航天晨信科技有限責(zé)任公司,北京 100000;3.重慶金美通信有限責(zé)任公司,重慶 400030)

        TCP/IP的概念產(chǎn)生于上世紀(jì)70年代,并在上世紀(jì)80年代得到了迅速的完善和發(fā)展。在上世紀(jì)90年代,TCP/IP協(xié)議已毫無(wú)爭(zhēng)議地確立了在數(shù)據(jù)通信協(xié)議中的主導(dǎo)地位。至今,TCP/IP協(xié)議已經(jīng)是數(shù)據(jù)通信標(biāo)準(zhǔn)的代名詞,是唯一可以通達(dá)世界范圍內(nèi)Internet聯(lián)接的通信協(xié)議,也是任何數(shù)據(jù)用戶終端最先支持的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。隨著網(wǎng)絡(luò)通信容量的不斷增加和計(jì)算機(jī)信息處理能力的不斷提高,TCP/IP協(xié)議正在成為“唯一”的選擇,所謂“Everything Over IP”。

        隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,整個(gè)社會(huì)都發(fā)生了質(zhì)的改變。各項(xiàng)技術(shù)不斷涌出,衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)相繼出現(xiàn),人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的需求也在不斷增加,以互聯(lián)網(wǎng)為代表的計(jì)算機(jī)行業(yè)在各個(gè)領(lǐng)域中都得到了廣泛的應(yīng)用,改變了人們的工作方式和生活方式?,F(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展已經(jīng)離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò),互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)滲透在社會(huì)的各個(gè)角落,隨之而來(lái)的是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃缘玫搅巳藗兊闹匾暋腎P協(xié)議的角度出發(fā),分析IP協(xié)議與因特網(wǎng)可靠性之間存在的聯(lián)系,探究其中存在的問(wèn)題,并提出對(duì)應(yīng)的策略。

        IP協(xié)議為面向無(wú)連接且不可靠的傳輸數(shù)據(jù),提供一種從源端到目的端的方法,按照用戶的要求為用戶提供從源端機(jī)到目的機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸。IP的傳輸方式是盡力而為的逐跳轉(zhuǎn)發(fā),IP傳輸不能保證數(shù)據(jù)能到達(dá)目的地。IP數(shù)據(jù)的可靠傳輸一般是依靠數(shù)據(jù)終端之間建立TCP(Transmission Control Protocol,傳輸控制協(xié)議)連接,利用TCP的滑動(dòng)窗口和數(shù)據(jù)重傳機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)。

        1 可靠傳輸數(shù)據(jù)的既有成果

        解決UDP非連接類業(yè)務(wù)(包括視頻、話音等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流)的可靠傳輸一般依靠3類技術(shù):

        1.1 鏈路聚合

        鏈路聚合技術(shù)在2000年IEEE802.3ad完成標(biāo)準(zhǔn)化,后由802.1AX標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該技術(shù)的模型、操作、控制協(xié)議以及管理進(jìn)行全面規(guī)范。該技術(shù)可以將數(shù)據(jù)終端設(shè)備之間的多條全雙工點(diǎn)到點(diǎn)鏈路聚合起來(lái)形成一個(gè)鏈路聚合組(LAG)。上層功能模塊則可以將鏈路聚合組當(dāng)成一條邏輯鏈路使用,從而達(dá)到平滑擴(kuò)展鏈路帶寬的目的,同時(shí)LAG組的物理鏈路之間互為備份提高了鏈路可靠性[1]。

        1.2 路徑備份

        相關(guān)技術(shù)為MSTP(Multi-Service Transport Platform,多業(yè)務(wù)傳送平臺(tái))和PTN(Packet Transport Network,分組傳送網(wǎng))。MSTP設(shè)備間具有工作光纖和備用光纖兩條通路,正常情況下在工作光纖傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),網(wǎng)管模塊通過(guò)鏈路層的管理信息可及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作光纖鏈路通斷情況并及時(shí)(50 ms以內(nèi))切換到備用光纖[2]。PTN利用路由方法計(jì)算出源到目的的兩條路徑(工作路徑和備份路徑),利用標(biāo)簽轉(zhuǎn)發(fā)的方式建立隧道通路,正常情況下在工作路徑上傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),當(dāng)工作路徑故障時(shí)(50 ms以內(nèi))迅速切換到備份路徑[3]。

        1.3 鏈路備份

        如ATM(異步傳輸模式)系統(tǒng)的APS(自動(dòng)轉(zhuǎn)換保護(hù))備份,通過(guò)配置保護(hù)鏈路,提供工作鏈路和保護(hù)鏈路的故障檢測(cè)和倒換機(jī)制,實(shí)現(xiàn)鏈路備份[4]。

        分析此3類技術(shù),技術(shù)1是基于單設(shè)備級(jí),技術(shù)2是基于物理鏈路層級(jí),都未實(shí)現(xiàn)跨越三層網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)間的可靠數(shù)據(jù)傳輸。技術(shù)3是依靠ATM(異步傳輸模式)的特殊性,建立從源到目的的兩條端到端鏈路,依靠APS協(xié)議實(shí)現(xiàn)路徑切換。該技術(shù)必須依賴ATM(異步傳輸模式)有連接的特性,對(duì)于無(wú)連接的IP傳輸需要疊加更多的技術(shù),例如MPLS(多協(xié)議標(biāo)簽交換)來(lái)實(shí)現(xiàn)備份路徑,MPLS的標(biāo)簽交換與IP數(shù)據(jù)的依靠路由表(最長(zhǎng)掩碼匹配)交換也有本質(zhì)的區(qū)別。

        除了上述的3種技術(shù)之外,因?yàn)镾DN(Software Define Network,軟件定義網(wǎng)絡(luò))技術(shù)的興起,有了更多的方法可以實(shí)現(xiàn)可靠IP數(shù)據(jù)傳輸。例如通過(guò)獲取鏈路延遲,并在鏈路下游交換機(jī)利用時(shí)序數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)進(jìn)行故障檢測(cè),同時(shí)基于備用路徑預(yù)先規(guī)劃與故障信息廣播的快速重路由方法來(lái)實(shí)現(xiàn)故障恢復(fù)[5]。SDN控制器計(jì)算路徑時(shí)也必須依賴SPF(最短路徑優(yōu)先)算法進(jìn)行路徑計(jì)算,不能脫離路由協(xié)議或者路由算法單獨(dú)形成備份路徑的IP數(shù)據(jù)傳輸。

        2 初步設(shè)想

        2.1 設(shè)計(jì)要求

        針對(duì)現(xiàn)有三層交換機(jī)的架構(gòu),形成如下的設(shè)計(jì)要求:

        (1)基本要求:不改變現(xiàn)有設(shè)備的硬件狀態(tài),僅依靠更改三層交換機(jī)的軟件(含業(yè)務(wù)板FPGA程序)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)備份傳輸。

        (2)路由要求:不改變路由機(jī)制及處理流程。

        (3)信道要求:無(wú)線信道作為備份鏈路,擴(kuò)大業(yè)務(wù)傳輸?shù)木嚯x。

        2.2 數(shù)據(jù)復(fù)制位置的選擇

        數(shù)據(jù)需要復(fù)制后通過(guò)無(wú)線信道備份傳輸。在數(shù)據(jù)源的3個(gè)地方可以進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制。

        (1)業(yè)務(wù)單元:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)入三層交換機(jī)的第一塊單元板,需要業(yè)務(wù)單元FPGA增加讀寫(xiě)操作,能完成線速轉(zhuǎn)發(fā),不影響傳輸性能。

        (2)交換單元:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行交換及路由的單元板,需要利用交換單元的鏡像功能,使用鏡像功能配置復(fù)雜,該資源被占用后影響數(shù)據(jù)功能調(diào)試。

        (3)主控單元:以軟件轉(zhuǎn)發(fā)的方式進(jìn)行備份傳輸,傳輸時(shí)延指標(biāo)將低于硬件轉(zhuǎn)發(fā)的方式,同時(shí)因?yàn)橐趦?nèi)核態(tài)處理數(shù)據(jù),增加了操作系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。

        分析數(shù)據(jù)在中繼節(jié)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)制的可行性??梢岳媒粨Q網(wǎng)絡(luò)“COPY to CPU”的功能將轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)復(fù)制給主控單元CPU,如果主控CPU將此數(shù)據(jù)進(jìn)行備份傳輸,那么經(jīng)過(guò)多少個(gè)中繼節(jié)點(diǎn),目的節(jié)點(diǎn)就會(huì)收到多少個(gè)復(fù)制的數(shù)據(jù)。即同一份數(shù)據(jù)在無(wú)線信道被多次發(fā)送,會(huì)超出無(wú)線信道的容量,也會(huì)超出終端節(jié)點(diǎn)冗余緩存的容量。

        2.3 數(shù)據(jù)傳輸目的選擇

        如果節(jié)點(diǎn)之間無(wú)法直接形成無(wú)線鄰居關(guān)系就需要無(wú)線信道具有ADHOC網(wǎng)絡(luò)的中繼功能,便于三層交換機(jī)選擇備份數(shù)據(jù)僅經(jīng)過(guò)一次無(wú)線信道進(jìn)行傳輸,直接到達(dá)目的節(jié)點(diǎn)。

        2.4 冗余處理

        備份傳輸將產(chǎn)生多余的數(shù)據(jù),需要在三層交換機(jī)內(nèi)部進(jìn)行冗余數(shù)據(jù)處理。冗余數(shù)據(jù)出現(xiàn)在業(yè)務(wù)單元。如圖1所示,業(yè)務(wù)單元可能收到兩份同樣的數(shù)據(jù),一份來(lái)自有線接口,一份來(lái)自無(wú)線接口。兩份數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)交換網(wǎng)絡(luò)的三層轉(zhuǎn)發(fā)后都將進(jìn)入業(yè)務(wù)單元的FPGA進(jìn)行處理。判斷是否為同一個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的依據(jù)是五元組:IP序號(hào)、IP協(xié)議類型、源IP地址、目的IP地址、UDP目的端口號(hào)。業(yè)務(wù)單元的FPGA根據(jù)五元組在緩存中進(jìn)行檢索,如果未匹配,該數(shù)據(jù)包可傳輸?shù)缴衔粰C(jī),同時(shí)緩存該五元組。如果匹配則不處理該數(shù)據(jù)。

        圖1 業(yè)務(wù)單元處理冗余數(shù)據(jù)

        2.5 緩存大小的設(shè)定

        數(shù)據(jù)從源頭排隊(duì)進(jìn)行傳輸,有線信道傳輸速度快,無(wú)線信道傳輸速度慢,當(dāng)從無(wú)線信道收到數(shù)據(jù)后業(yè)務(wù)單元FPGA需要查找緩存空間判斷是否收到過(guò)數(shù)據(jù),此段時(shí)間有線信道收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)n即為基本的緩存空間大小。

        緩存大小的設(shè)定需要考慮兩個(gè)因素:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)送頻次、無(wú)線信道傳輸一跳業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)的時(shí)間。緩存大小的公式設(shè)定:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)送頻次*無(wú)線信道傳輸一跳業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)的時(shí)間。

        假如全網(wǎng)每秒業(yè)務(wù)傳輸320次,無(wú)線信道傳輸一跳經(jīng)過(guò)的時(shí)間是600 ms,即全網(wǎng)環(huán)境下公式計(jì)算結(jié)果為:320次/s*600 ms=192次??紤]到留足保護(hù)空間,防止緩存溢出,一般取公式計(jì)算結(jié)果的3倍大小作為最終的緩存大小設(shè)定,即192*3=576。

        因?yàn)闃I(yè)務(wù)報(bào)文五元組中的關(guān)鍵字段是IP報(bào)頭中的序號(hào),該字段占用2個(gè)字節(jié)共65 535的大小。如果緩存大小取得太大,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)序號(hào)翻轉(zhuǎn)時(shí)被業(yè)務(wù)單元的FPGA誤認(rèn)為重復(fù)報(bào)文,因此緩存大小的最佳取值區(qū)間為576~6 500,占到IP序號(hào)的1/10以下。

        3 數(shù)據(jù)亂序異常分析

        如圖2所示,當(dāng)無(wú)線信道路由切換到有線信道路由時(shí),因?yàn)榇藭r(shí)路由是無(wú)縫切換,前面經(jīng)過(guò)無(wú)線信道傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包可能后于后面經(jīng)過(guò)有線信道傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包,導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂序。亂序數(shù)據(jù)需要終端處理,否則將直接丟棄。

        圖2 亂序原因分析

        4 執(zhí)行方案

        4.1 上行數(shù)據(jù)

        數(shù)據(jù)除了正常的三層交換流程之外,需要在業(yè)務(wù)單元的FPGA復(fù)制一份,在以太網(wǎng)幀“類型”字段的前面加入4字節(jié)的“VLAN標(biāo)簽”字段,將VLAN標(biāo)簽賦值為0×8100 00FF。如圖3所示,在交換網(wǎng)絡(luò)側(cè)配置交換策略,對(duì)此VLAN接口的數(shù)據(jù)進(jìn)行二層轉(zhuǎn)發(fā)到無(wú)線接口。

        圖3 單播業(yè)務(wù)上行執(zhí)行方案

        4.2 下行數(shù)據(jù)

        下行數(shù)據(jù)需要在業(yè)務(wù)單元的FPGA進(jìn)行冗余處理,處理方法如前文所述,取出數(shù)據(jù)的五元組作為索引進(jìn)行查表,如果是新數(shù)據(jù)則對(duì)外發(fā)送并留存;如果查表成功,說(shuō)明是已有數(shù)據(jù),直接丟棄即可。

        5 時(shí)間性能分析

        數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)有線信道傳輸,需要在目的節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行一次去冗余的查表處理。分析進(jìn)行一次去冗余查表處理需要的時(shí)間。

        檢索一次需要512個(gè)時(shí)鐘周期,加上讀取信息的時(shí)間,處理一個(gè)數(shù)據(jù)包預(yù)計(jì)會(huì)增加530個(gè)時(shí)鐘周期。業(yè)務(wù)單元板如果采用66 MHz時(shí)鐘,即增加530*15.2 ns=8 056 ns。即數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)冗余處理需要增加8μs。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)這些方法的組合可以在無(wú)線信道一跳可達(dá)的范圍內(nèi)部署IP三層交換網(wǎng)絡(luò),使得IP數(shù)據(jù)可以通過(guò)無(wú)線信道進(jìn)行備份傳輸達(dá)到可靠傳輸?shù)哪康?,?dāng)有線信道路由變化時(shí)不會(huì)影響無(wú)線信道的IP數(shù)據(jù)傳輸,從而保證了IP數(shù)據(jù)的可達(dá)性可以不依賴于路由協(xié)議指定的路徑。有線信道和無(wú)線信道互為備份關(guān)系,從而提高了整個(gè)IP數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的可靠性。

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