Orientador: Sergio Vianna Fialho Orientandos: Ícaro Cezar Rodrigues de Queiroz João Paulo Moreira Dias França. Curso: Engenharia de Computação

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1 da MEF 10.1 Atributos de Serviços Ethernet Fase 2 Orientador: Sergio Vianna Fialho Orientandos: Ícaro Cezar Rodrigues de Queiroz João Paulo Moreira Dias França Curso: Engenharia de Computação Natal, 16 de Janeiro de 2008.

2 Sumário 1 Resumo erminologias Escopo Níveis de Conformidade Introdução Atributos de Serviço da Conexão Virtual Ethernet Atributo de Serviço do ipo de Conexão Virtual Ethernet EVC Ponto-a-Ponto EVCs Multiponto EVC Multiponto - Multiponto EVC Rooted-Multiponto Atributo de Serviço EVC ID Atributo de Serviço Lista de UNIs Atributo de Serviço Número Máximo de UNIs Atributos de Serviço Entrega de Quadros de Serviço ipos de Quadro de Serviço Quadro de Serviço Unicast Quadro de Serviço Multicast Quadro de Serviço Broadcast Quadro de Serviço de Protocolo de Controle da Camada Quadro de Serviço de Dados ratamento dos Quadros de Serviço ransparência do Quadro de Serviço Atributos de Serviço de Preservação da CE-VLAN ag Atributo de Serviço de Preservação do CE-VLAN ID Atributo de Serviço de Preservação de CE-VLAN CoS Atributo de Serviço de Processamento do Protocolo de Controle de Camada 2 da EVC Atributo de Serviço Identificador da Classe de Serviço Identificador da Classe de Serviço Baseado na EVC Identificador de Classe de Serviço Baseado no Campo do Código (codepoint) de Prioridade Identificador de Classe de Serviço Baseado no DSCP Identificador de Classe de Serviço Baseado no Protocolo de Controle da Camada Atributos de Serviço de Desempenho Relacionados à EVC Desempenho de Atraso de Quadro para uma EVC Ponto-a-Ponto Desempenho de Atraso de Quadro para EVC Multiponto Desempenho da Variação de Atraso de Quadros para uma EVC Ponto-a-Ponto Desempenho da Variação do Atraso de Quadro para uma EVC Multiponto Desempenho da axa de Perda de Quadros para uma EVC Ponto-a-Ponto...27 MEF

3 6.9.6 Desempenho da axa de Perda de Quadros para uma EVC Multiponto Desempenho de Disponibilidade para uma EVC Ponto-a-Ponto Desempenho de Disponibilidade para uma EVC Multiponto Atributo de Serviço do amanho da Unidade de ransmissão Máxima na EVC Atributos de Serviços de uma UNI e de uma EVC por UNI Atributo de Serviço de Identificador da UNI Atributos de Serviço da Camada Física Atributo de Serviço da Camada MAC Atributo de Serviço do amanho da Unidade de ransmissão Máxima da UNI Atributo de Serviço de Multiplexação de Serviços Identificando uma EVC em uma UNI VLAN ID do Equipamento do Cliente Atributo de Serviço de ID da EVC da UNI Atributo de Serviço de Mapa CE-VLAN ID / EVC Conceito Básico Significado do CE-VLAN ID Descrevendo os conteúdos do Mapa CE-VLAN ID/EVC Atributo de Serviço do número máximo de EVCs Atributo de Serviço Bundling Atributo de Serviço All to One Bundling Atributos de Serviço de Perfil de Banda Passante Algoritmo e parâmetros padrão do perfil de banda passante: Atributos de Serviço do Perfil de Banda Passante de Ingresso Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Ingresso por UNI de Ingresso Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Ingresso por EVC Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Ingresso por Identificador de Classe de Serviço Aplicação Simultânea dos Modelos de Aplicação de Perfis de Banda Passante de Ingresso ratamento dos Quadros de Serviço Atributos de Serviço do Perfil de Banda Passante de Egresso Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Egresso por UNI de Egresso Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Egresso por EVC Atributo de Serviço do Perfil de Banda Passante de Egresso por Identificador de Classe de Serviço Aplicações Simultâneas dos Modelos de Perfis de Banda Passante Segurança Atributo de Serviço do Processamento do Protocolo de Controle da Camada 2 na UNI Descarta Par Passar para a EVC Par e Passar para a EVC Estrutura do Serviço Ethernet...50 MEF

4 8.1 ipos de Serviços Ethernet Atributos de Serviço Parâmetros dos Atributos de Serviço Resumo da Estrutura dos Serviços Ethernet Referências...54 MEF

5 1 Resumo Os atributos de Serviços Ethernet observáveis na Interface de Rede do Usuário (UNI) e da Interface de Rede do Usuário à Interface de Rede do Usuário (UNI para UNI) são definidos. Além disso, descreve-se uma estrutura para definir instâncias específicas de Serviços Ethernet. Este documento é sucessor e substitui a MEF10. 2 erminologia Acordo de Nível de Serviço All to One Bundling Assinante Atraso de Quadro Borda do Cliente Bundling CBS CE Cego a Cores (Color-Blind) CE-VLAN CoS CE-VLAN ID CE-VLAN ag CF CIR Classe de Serviço CM Conexão Virtual Ethernet Um contrato entre o assinante e o provedor de serviços especificando o nível de serviço contratado e outros acordos de negócios relacionados. Um atributo da UNI em que todas IDs das CE-VLAN são associadas a somente uma EVC. A organização que compra e / ou usa os serviços ethernet. O tempo requisitado para a transmissão de um quadro de serviço da UNI de ingresso para a UNI de egresso. Equipamento no lado do Assinante da UNI. Um Atributo UNI em que mais do que uma ID de uma CE-VLAN pode ser associada a uma EVC. amanho de Raada Contratado. Equipamento do Cliente. Uma propriedade de Perfil de Banda Passante onde um nível pré-determinado de conformidade de Perfil de Banda para cada quadro de serviço, se presente, é ignorado quando se está determinando o nível de conformidade para cada quadro de serviço. CoS da VLAN na borda do cliente. ID da VLAN na borda do cliente. Marca (ag) da VLAN na borda do cliente. Sinal (Flag) de Acoplamento. axa de Informação Contratada. Um conunto de quadros de serviço que tem o comprometimento do Provedor de Serviços em receber um nível particular de desempenho. Modalidade de Cor. Uma associação de duas ou mais UNIs que limita a troca de quadros de serviço às UNIs MEF

6 CoS CoS da VLAN da borda do cliente Desempenho da axa de Perda de Quadros Desempenho da Variação de Atraso de Quadro Desempenho de Atraso de Quadro Desempenho de disponibilidade EBS EIR Especificação de Nível de Serviço EVC EVC Multiponto-Multiponto EVC Ponto-Ponto EVC Rooted-Multiponto FD FDV FLR ID da VLAN da Borda do Cliente na Conexão Virtual Ethernet. Classe de Serviço Os bits do código (codepoint) de prioridade na Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN de Cliente em um quadro de serviço que é etiquetado ou etiquetado com prioridade. axa de Perda de Quadros é a medida da quantidade de quadros perdidos entre a UNI de ingresso e a UNI de egresso. A taxa de perda de quadros é expressa em porcentagem. Uma medida da variação nos atrasos experimentados por diferentes quadros de serviço que pertencem à mesma instância de CoS. Uma medida dos atrasos experimentados por diferentes quadros de serviço que pertencem à mesma instância de CoS. Uma medida do percentual do tempo em que um serviço está disponível. amanho em excesso da raada. axa de informação em excesso. A especificação técnica do nível de serviço que é oferecido pelo Provedor de serviços para o assinante. Conexão Virtual Ethernet Uma EVC com duas ou mais UNIs. Uma EVC multiponto-multiponto com duas UNIs é diferente de uma EVC ponto-ponto porque pode adicionar uma ou mais UNIs na EVC. Uma EVC com exatamente duas UNIs. Uma EVC multiponto onde cada UNI é designada como raíz (root) ou folha (leaf). Quadros de serviço de ingresso de uma UNI raiz podem ser entregues para uma ou mais de qualquer uma das outras UNIs da EVC. Já quadros de serviço de ingresso de uma UNI folha só podem ser entregues para uma ou mais UNIs raiz da EVC. Atraso de Quadro. Variação de atraso de quadro. axa de perda de quadros. O identificador derivado do conteúdo de um quadro de serviço, permitindo que o quadro sea associado com uma EVC em uma UNI. MEF

7 Identificador da Classe de Serviço Interface Usuário Rede Mapa CE-VLAN ID/EVC Marca (ag) da VLAN do Equipamento do Cliente MNU Modalidade de Cor Multiplexação de Serviços Número máximo de UNIs Perfil da Banda Passante de Egresso Perfil de Banda Passante de Ingresso Preservação do CE-VLAN ID Informação derivada de: a) a EVC à qual o Quadro de Serviço é mapeado; b) a combinação da EVC à qual o Quadro de Serviço é mapeado e um conunto de um ou mais valores de CE-VLAN CoS; c) a combinação da EVC à qual o Quadro de Serviço é mapeado e um conunto de um ou mais valores de DSCP; d) a combinação da EVC à qual o Quadro de Serviço é mapeado e um conunto de um ou mais protocolos de controle de tunelamento da camada de nível 2. O ponto de demarcação físico entre a responsabilidade do provedor de serviços e a responsabilidade do cliente. Uma associação dos IDs do CE-VLAN com as EVCs em uma UNI. A Marca (ag) IEEE 802.1Q de VLAN do cliente em um quadro de serviço marcado. Máximo número de UNIs CM é um parâmetro de Perfil de Banda Passante. O parâmetro Modalidade de Cor indica se a propriedade de modo sensível a cores (color-aware) ou a de modo Cego a Cores (color-blind) é empregada pelo Perfil de Banda. Ele somente recebe o valor de Cego a Cores (color-blind) ou sensível a cores (color-aware). Um atributo de serviço da UNI segundo o qual a UNI pode ter mais de uma instância de EVC. O número máximo de UNIs que pode existir em uma EVC. Um atributo de serviço que especifica as características de comprimento e de tempo de chegada dos quadros de serviço de egresso em uma UNI de egresso. A caracterização do tamanho e do tempo de chegada dos quadros de serviço de ingresso na UNI de ingresso e a especificação sobre tratamento de descarte dado a cada quadro de serviço, baseado no seu nível de conformidade com a caracterização. Um atributo da EVC no qual o CE-VLAN ID de um Quadro de Serviço de egresso é MEF

8 Provedor de Serviços Quadro (Frame) Quadro de Serviço Quadro de Serviço Broadcast Quadro de Serviço de Dados Quadro de Serviço de Egresso Quadro de Serviço de Ingresso Quadro de Serviço do Protocolo de Controle da Camada 2 Quadro de Serviço Unicast Sensível a Cores (Color-Aware) Serviço de LAN Ethernet Serviço de Linha Ethernet Serviço de Quadro Multicast Serviço E-LAN Serviço E-Line Sinal (Flag) de Acoplamento SLA SLS amanho de Raada Contratado idêntico ao valor do CE-VLAN ID do Quadro de Serviço de Ingresso correspondente. A organização que provê os serviços Ethernet. Abreviatura de quadro Ethernet. Um quadro Ethernet transmitido através da UNI para o provedor de serviço ou um quadro Ethernet transmitido através da UNI para o assinante. Um Quadro de Serviço que tem o endereço MAC de destino broadcast. Um Quadro de Serviço que é Unicast, Multicast ou Broadcast. Um Quadro de Serviço enviado da rede de um provedor de serviço para um CE. Um Quadro de Serviço enviado do CE para a rede do provedor de serviços. Um quadro de serviço que é usado para controle da camada 2, p.ex., Protocolo Spannig ree. Um quadro de serviço que tem um endereço MAC de destino Unicast. Uma propriedade de Perfil de Banda Passante onde um nível pré-determinado de conformidade de banda passante para cada quadro de serviço é considerado durante a determinação do nível de conformidade para cada quadro de serviço. Um tipo de serviço Ethernet que usa uma EVC Multiponto-para-Multiponto. Um tipo de serviço Ethernet que usa uma EVC Ponto-a-Ponto. Um quadro de serviço que tem o endereço MAC de destino multicast. Serviço de LAN Ethernet. Serviço de Linha Ethernet. CF é um parâmetro de Perfil de Banda Passante. O Sinal (Flag) de acoplamento permite a escolha entre dois modos de operação do algoritmo de imposição de taxa. Ele recebe somente os valores 0 ou 1. Acordo de Nível de Serviço. Especificação de Nível de Serviço CBS é um parâmetro de Perfil de Banda MEF

9 amanho de Raada em excesso amanho máximo da Unidade de ransmissão na EVC amanho máximo da Unidade de ransmissão na UNI axa de Informação Contratada axa de Informação em Excesso empo de Parada Não Programado empo de Parada Programado unelamento do Protocolo de Controle da Camada 2 UNI Variação de Atraso de Quadro Passante. Ele limita o número máximo de bytes disponíveis para uma raada de quadros de serviço enviados na velocidade da UNI de forma a ficar em conformidade com a CIR. EBS é um parâmetro do perfil de banda passante. Ele limita o número máximo de bytes disponíveis para uma raada de quadros de serviço enviados na velocidade da UNI de forma a ficar em conformidade com a EIR. amanho máximo de um quadro de serviço permitido em uma EVC. O amanho máximo que um quadro de serviço pode ter na UNI. CIR é um parâmetro de Perfil de Banda Passante. Ele define a taxa média em bits/s dos quadros de serviço que a rede pode entregar e que apresentam o desempenho deseado, conforme definido pelo atributo de serviço CoS. EIR é um parâmetro de Perfil de Banda Passante. Ele define a taxa média em bits/s dos quadros de serviço que a rede pode entregar, mas sem o desempenho deseado. Um intervalo de tempo durante o qual o Provedor de serviços determina que os serviços não podem ser usados. Esse tempo não foi combinado entre o assinante e o Provedor de serviços. Um intervalo de tempo durante o qual o serviço pode ser desabilitado pelo provedor. Esse tempo é combinado entre o assinante e o provedor de serviços. O processo pelo qual um quadro de serviço de um protocolo de controle da camada 2 é passado através da rede do provedor de serviços, sem ser processado, sendo entregue inalterado à(s) UNI(s) apropriadas. Interface Usuário Rede. A diferença dos atrasos de dois quadros de serviço. MEF

10 3 Escopo Este documento descreve os atributos de serviços Ethernet. Os serviços Ethernet são modelados a partir do ponto de vista dos equipamentos do cliente, chamados de Borda do Cliente (CE), que são usados para acessar o serviço. Nesta especificação técnica os elementos básicos dos Serviços Ethernet são definidos. Além disso, um certo número de atributos de serviço são definidos, que podem ser oferecidos como parte de um serviço Ethernet, incluindo a definição de uma Especificação de Nível de Serviço. Esse documento atualiza e substitui a MEF 10. Os obetivos dessa especificação técnica são dois. O primeiro obetivo é prover especificações técnicas suficientes para permitir ao assinante o planeamento bem-sucedido e a integração dos serviços Ethernet com sua infra-estrutura de rede. O segundo obetivo é prover detalhes suficientes para que fabricantes de equipamentos de cliente possam implementar capacidades em seus produtos, de modo que eles possam ser usados para acessar com sucesso os serviços Ethernet. Esta especificação serve como um parâmetro para que os fabricantes de equipamentos de rede do lado do Provedor de serviço implementem funções que complementam as funções do CE. Esta especificação inclui os seguintes tópicos: Um novo tipo de EVC é definida, a EVC Rooted-Multiponto. São definidas métricas de Desempenho para EVCs Multiponto. É definida uma métrica de Avaliação de Desempenho para as EVCs. É definido um Novo Identificador de Classe de Serviço baseado em DSCP. É definido um Perfil de Banda de Egresso. A definição de Preservação de CE-VLAN ID foi modificada ligeiramente com o intuito de se alinhar com o padrão emergente IEEE 802.1ad 2005 que trata de pontes (bridges) de provedor. É definido o tamanho máximo da Unidade de ransmissão na UNI. É definido o tamanho máximo da Unidade de ransmissão em uma EVC. É definido o número máximo de UNIs em uma EVC multiponto. 4 Níveis de Conformidade As palavras chave "DEVE OBRIGAORIAMENE", "NÃO DEVE OBRIGAORIAMENE", "EXIGIDO", "DEVERÁ", "NÃO DEVERÁ", "DEVERIA", "NÃO DEVERIA", "RECOMENDADO", "PODE", e "OPCIONAL" neste documento podem ser interpretadas como descrito na RFC Introdução Este documento provê o modelo e a estrutura para Serviços Ethernet. O modelo é construído como mostrado na Figura 1. MEF

11 Customer Edge (CE) User Network Interface (UNI) User Network Interface (UNI) Customer Edge (CE) Service Provider Metro Ethernet Network Figura 1 Modelo de Serviços Ethernet A definição técnica de um serviço é feita nos termos do que é visto por cada equipamento do cliente (CE). Isso inclui a interface de rede do usuário (UNI), que demarca o ponto físico entre a responsabilidade do provedor de serviços e a responsabilidade do assinante. A UNI DEVE OBRIGAORIAMENE ser dedicada a um único assinante. O CE e a MEN (Rede Metro Ethernet) trocam quadros de serviço através da UNI. Um quadro de serviço é um quadro Ethernet [2] transmitido através da UNI para o Provedor de Serviço (chamado de Quadro de Serviço de Ingresso) ou um quadro Ethernet transmitido através da UNI para o Assinante (chamado Quadro de Serviço de Egresso). O quadro de serviço começa no primeiro bit do endereço MAC de destino e termina no último bit da seqüência de verificação do quadro (FCS). O protocolo visto pela operação do CE na UNI DEVE OBRIGAORIAMENE ser o Ethernet padrão com a exceção que o quadro pode ter tamanhos maiores do que o especificado em [2]. Não é feita nenhuma suposição sobre os detalhes da Rede Metro Ethernet. Ela poderia consistir de um simples switch ou de um aglomerado de redes baseadas em várias tecnologias diferentes. A gerência destes serviços não está descrita neste documento. A conectividade entre UNIs é especificada pela Conexão Virtual Ethernet (EVC). Existe um número determinado de tipos de EVC e um número determinado de atributos de serviço que uma EVC pode ter. Esses são descritos na seção 6. Existe um número determinado de atributos de serviço diferentes para a UNI. Esses são descritos na seção 7. A seção 8 apresenta uma estrutura para definir um serviço. Atributos usados nesta estrutura incluem o tipo de Conexão Virtual Ethernet, os parâmetros de tráfego, a entrega de quadros de serviço e o desempenho. 6 Atributos de Serviço da Conexão Virtual Ethernet Um aspecto fundamental dos serviços Ethernet é a conexão virtual ethernet (EVC). Uma EVC é a associação de duas ou mais UNIs. Diz-se que essas UNIs estão na EVC. Uma UNI pode suportar mais de uma EVC, através do atributo de multiplexação de serviço que é descrito na seção 7.4. Um quadro de serviço de ingresso que sea mapeado na EVC pode ser entregue para uma ou mais UNIs na EVC à exceção da UNI de ingresso. Este quadro NÃO DEVE OBRIGAORIAMEE retornar para UNI de ingresso e NÃO DEVE OBRIGAORIAMENE ser entregue a uma UNI que não pertence à EVC. Uma EVC tem sempre o sentido bidirecional, ou sea, os quadros de serviço de ingresso podem se originar de MEF

12 qualquer UNI da EVC. 6.1 Atributo de Serviço do ipo de Conexão Virtual Ethernet Existem três tipos de EVC. Elas são descritas nas Seções 6.1.1, e EVC Ponto-a-Ponto Na EVC Ponto-a-Ponto, exatamente duas UNIs DEVEM OBRIGAORIAMENE ser associadas uma a outra. O quadro de serviço de ingresso mapeado para a EVC em uma UNI NÃO DEVE OBRIGAORIAMENE ser o quadro de serviço de egresso em qualquer outra UNI que não sea a outra UNI da EVC. As regras sobre a entrega de quadros de serviço à UNI de destino são específicas de uma definição particular do serviço. A Figura 2 ilustra duas EVCs Ponto-a-Ponto. EVC 1 EVC EVCs Multiponto Figura 2 EVCs Ponto-a-Ponto Em uma EVC Multiponto, duas ou mais UNIs DEVEM OBRIGAORIAMENE ser associadas umas com as outras. Um quadro de serviço de ingresso mapeado na EVC em uma das UNIs NÃO DEVE OBRIGAORIAMENE ser um quadro de serviço de egresso em qualquer outra UNI que não estea na EVC EVC Multiponto - Multiponto Em uma EVC Multiponto-Multiponto, as regras sobre a entrega de quadros a uma UNI na EVC são específicas da definição particular do serviço. ipicamente, um único quadro de serviço de ingresso transmitido em broadcast ou multicast (como determinado pelo endereço MAC de destino) em certa UNI, deve ser replicado na rede Metro Ethernet e uma única cópia seria entregue a cada uma das outras UNIs da EVC. Este tipo de entrega também aplicar-se-ia tipicamente a um quadro de serviço sobre o qual a MEN ainda não aprendeu sobre a associação de um endereço MAC de destino com uma EVC, em um par de UNIs. A Figura 3 ilustra uma EVC Multiponto-a-Multiponto. MEF

13 EVC Rooted-Multiponto Figura 3 EVC Multiponto-a-Multiponto Em uma EVC Rooted-Multiponto, uma ou mais das UNIs DEVEM OBRIGAORIAMENE ser designadas como raiz (Root) e as outras UNIs DEVEM OBRIGAORIAMENE ser designadas como folha (leaf). Um quadro de serviço de ingresso mapeado para uma EVC em uma UNI raiz PODE ser entregue em uma ou mais UNIs na EVC. Um quadro de serviço de ingresso mapeado para uma EVC em uma UNI folha NÃO DEVE OBRIGAORIAMENE resultar em um quadro de serviço de egresso em uma outra UNI folha, mas PODE resultar em um quadro de serviço de egresso em algumas ou todas as UNIs raiz. As regras sobre a entrega de quadros em uma UNI na EVC é específica de uma definição particular de serviço. ipicamente, um único Quadro de Serviço de ingresso transmitido em broadcast ou multicast (como determinado pelo endereço MAC de destino) em uma UNI raiz deve ser replicado na Rede Metro Ethernet e uma única cópia seria entregue a cada uma das outras UNIs da EVC. Este tipo de entrega também seria aplicado a um quadro de serviço, sobre o qual a MEN ainda não tiver aprendido sobre a associação do endereço MAC de destino com uma EVC, em um par de UNIs. A Figure 4 ilustra uma EVC Rooted- Multiponto com uma UNI raiz. Root Leaf 6.2 Atributo de Serviço EVC ID Leaf Broadcast, multicast and unicast unknown Known unicast Broadcast, multicast and unicast Figure 4 EVC Rooted-Multiponto O EVC ID é uma string arbitrária definida pelo Provedor de Serviço e é usada para identificar uma EVC dentro da MEN. O EVC ID DEVE OBRIGAORIAMENE ser único dentre todas as EVCs da MEN e tem fins de gerenciamento e controle. O EVC ID não é carregado dentro de nenhum campo do quadro de serviço. Por exemplo, o provedor de serviço Acme pode usar o identificador EVC ACME-MEGAMAR, para representar a MEF

14 1898ª EVC na MEN, e o cliente para a EVC é a MEGAMAR. 6.3 Atributo de Serviço Lista de UNIs A Lista de UNIs para uma EVC é a lista dos pares com a forma < Identificador de UNI, ipo de UNI>. A lista DEVE OBRIGAORIAMENE ter exatamente um par para cada UNI na EVC. O tipo da UNI DEVE OBRIGAORIAMENE ter como valor Raiz ou Folha. Se o tipo de EVC é Ponto-a-Ponto ou Multiponto-Multiponto, então o tipo da UNI DEVE OBRIGAORIAMEE ser igual à RAIZ. 6.4 Atributo de Serviço Número Máximo de UNIs O atributo de serviço Número máximo de UNIs (MNU) especifica o número máximo de UNIs permitido dentro do atributo de serviço Lista de UNIs. Para uma EVC Ponto-a-Ponto, o MNU DEVE OBRIGAORIAMENE ser dois. Para uma EVC Multiponto, o MNU DEVE OBRIGAORIAMENE ser dois ou mais. 6.5 Atributos de Serviço Entrega de Quadros de Serviço ipos de Quadro de Serviço Há diversos tipos de Quadros de Serviço Quadro de Serviço Unicast É o Quadro de Serviço que tem um endereço MAC de destino unicast Quadro de Serviço Multicast É o Quadro de Serviço que tem um endereço MAC de destino multicast Quadro de Serviço Broadcast É o Quadro de Serviço que tem endereço MAC de destino broadcast Quadro de Serviço de Protocolo de Controle da Camada 2 Já que existem vários protocolos de Camada 2 usados para várias finalidades, é importante que as Redes Metro Ethernet seam capazes de processar de modo eficaz tais informações. Um quadro de serviço que tem o endereço MAC de destino como um dos endereços listados na tabela 1, DEVE OBRIGAORIAMENE ser tratado como um quadro de serviço de protocolo de controle da camada 2. Alguns Protocolos de Controle da Camada 2 compartilham o mesmo endereço MAC de destino e são identificados por campos adicionais tais como o Ethertype e um identificador de MEF

15 protocolo. Conseqüentemente, o tratamento de quadros de serviços que carregam Protocolos de Controle da Camada 2 PODE ser diferente para diferentes protocolos que usam o mesmo endereço MAC de destino. A MEF 6 contém algumas recomendações para a entrega de protocolos específicos de Controle da Camada 2. Endereço MAC Descrição C a C F Bloco de Protocolos de Ponte C a C F Bloco de Protocolos GARP C Protocolo odas as Pontes abela 1 Lista de Protocolos Padronizados de Controle da Camada 2 Um Provedor de Serviço PODE definir endereços adicionais para identificar protocolos de controle da camada 2 além dos citados na abela Quadro de Serviço de Dados Um quadro de serviço que sea unicast, multicast, ou broadcast é referenciado como um quadro de serviço de dados. Assim, o quadro de serviço é dividido em dois grupos: Quadros de Serviço de Dados e Quadros de Controle de Protocolo de Camada ratamento dos Quadros de Serviço O tratamento de um quadro de serviço de ingresso é descrito a seguir: Descarte: O quadro de serviço é descartado. Um exemplo é um quadro de serviço contendo um protocolo particular de controle da camada 2, (por exemplo, IEEE 802.3x), que sempre é descartado pela UNI. odos os quadros de serviço de ingresso com um FCS inválido DEVEM OBRIGAORIAMENE ser descartados pela MEN. Entrega Incondicional: Não importa o conteúdo (assumindo um FCS correto) do quadro de serviço, ele é entregue através de UNI(s) de egresso. Este pode ser o comportamento de uma EVC Ponto-a-Ponto. Entrega Condicional: O quadro de serviço é entregue através de uma UNI de egresso se determinadas condições forem atingidas. Um exemplo de tal condição é que o endereço MAC de destino sea conhecido pela rede Metro Ethernet como estando na UNI de destino. Outro exemplo é da supressão de broadcast onde alguns quadros de serviço com endereço MAC de destino de broadcast são descartados para limitar a quantidade desse tipo de tráfego. Quando esta opção é implantada as condições DEVEM OBRIGAORIAMENE ser especificadas. únel: Isto é aplicado apenas para os quadros de serviço dos protocolos de controle da camada 2. MEF

16 Mais detalhes sobre o tratamento dos quadros de serviço dos protocolos de controle da Camada 2 são apresentados nas seções 6.7 e Note que essa é a descrição do serviço ideal. Quadros de serviço que deviam ser entregues podem ser descartados devido à falha ou congestão da rede. Como pode se ver quando forem tratados os Atributos de Serviço relacionados ao Desempenho da EVC na seção ransparência do Quadro de Serviço odos os campos de cada quadro de serviço de egresso DEVEM OBRIGAORIAMENE ser idênticos aos campos do quadro de serviço de ingresso correspondentes, exceto nas seguintes situações: O quadro de serviço de egresso PODE ter uma Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do cliente, enquanto o quadro de serviço de ingresso correspondente não tem. Neste caso o quadro de serviço de egresso DEVE OBRIGAORIAMENE ter um FCS recalculado. O quadro de serviço de egresso PODE não ter uma Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do cliente, enquanto o quadro de serviço de ingresso correspondente tem a Marca (ag). Nesse caso o quadro de serviço de egresso DEVE OBRIGAORIAMENE ter um FCS recalculado. Se ambos o quadro de serviço de egresso e o quadro de serviço de ingresso correspondente tiverem uma Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do Cliente, o conteúdo da marca (ag) do quadro de serviço de egresso PODE ser diferente do conteúdo da marca (ag) no quadro de serviço de ingresso. Se os conteúdos das marcas (ags) de ingresso e egresso são diferentes, o quadro de serviço de egresso DEVE OBRIGAORIAMENE ter um FCS recalculado. Entretanto, atributos específicos de uma EVC PODEM reforçar a condição de que os campos adicionais devem obrigatoriamente ser idênticos tanto para o quadro de ingresso quanto para o de egresso. 6.6 Atributos de Serviço de Preservação da CE-VLAN ag Quadros de Serviço na UNI podem conter uma Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do Cliente. Essa Marca (ag) é referenciada como Marca (ag) da VLAN do equipamento do Cliente (CE-VLAN ag). A parte da Marca (ag) CE-VLAN que identifica a VLAN indica o ID da VLAN do equipamento do cliente (CE-VLAN ID). A parte da Marca (ag) CE-VLAN que contém os bits do Código (codepoint) de Prioridade é chamado de CoS (Classe de Serviço) da VLAN do equipamento do cliente (CE-VLAN CoS). Uma EVC PODE ter dois atributos relacionados à Preservação da Marca (ag) da CE-VLAN descritos nas seções e MEF

17 6.6.1 Atributo de Serviço de Preservação do CE-VLAN ID Um Quadro de Serviço é definido como tendo o CE-VLAN ID preservado quando o relacionamento entre o quadro de serviço de ingresso e o quadro(s) de serviço de egresso correspondente é como descrito na abela 2. Quadro de Serviço de Ingresso Quadro(s) de Serviço de Egresso Não contém a Marca (ag) IEEE Não contém a Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do 802.1Q da VLAN do Cliente Cliente Contém a Marca (ag) IEEE Contém a Marca (ag) IEEE 802.1Q da VLAN do Cliente 802.1Q da VLAN do Cliente com o ID da VLAN igual ao ID da VLAN da Marca (ag) no quadro de serviço de ingresso. abela 2 Preservação do CE-VLAN ID para o Quadro de Serviço Uma EVC com o atributo de serviço de preservação do CE-VLAN ID DEVE OBRIGAORIAMENE preservar o CE-VLAN ID para os quadros de serviço como descrito na abela 3. Características do Mapa do CE- Quadros de Serviços com o CE-VLAN ID VLAN ID/EVC Preservado All to One Bundling em todas UNIs odos os Quadros de Serviço de Dados odos os outros casos odos os Quadros de Serviços de Dados marcados com o VLAN ID na faixa de abela 3 Atributos de Serviço de Preservação do CE-VLAN ID para uma EVC Quando uma EVC inclui uma UNI na qual mais de um CE-VLAN ID é mapeado para a EVC pelo mapa CE-VLAN ID/EVC, a EVC DEVE OBRIGAORIAMENE ter o atributo de serviço de preservação do CE-VLAN ID. Note que quando o CE-VLAN ID configurado para quadros de serviço não marcados e marcados com prioridade é mapeado para uma EVC com o atributo de serviço de preservação do CE-VLAN ID, não se exige que quadros de serviço de ingresso não marcados e quadros marcados com prioridade nesta UNI tenham seu CE-VLAN ID preservado, exceto no caso de All to One Budling. Um beneficio óbvio da preservação do CE-VLAN ID é uma simplicidade operacional melhorada. Por exemplo, para um Assinante conectando múltiplos campi usando pontes IEEE 802.1Q, essa característica torna óbvia a tarefa de renumerar as VLANs nos diferentes campi corporativos Atributo de Serviço de Preservação de CE-VLAN CoS Em uma EVC com preservação de CE-VLAN CoS, um quadro de serviço de egresso resultando de um quadro de serviço de ingresso que contenha um CE-VLAN CoS DEVE OBRIGAORIAMENE ter um CE-VLAN CoS idêntico. MEF

18 6.7 Atributo de Serviço de Processamento do Protocolo de Controle de Camada 2 da EVC Em alguns casos, é deseável carregar protocolos de controle da camada 2 através da rede do Provedor de serviços. Isso é chamado de tunelamento dos protocolos de controle da camada 2 porque o quadro DEVE OBRIGAORIAMENE ser passado direto através da rede do Provedor de serviços sem ser processado e entregue à UNI ou UNIs apropriadas. A capacidade de tunelamento pode ser extremamente útil, por exemplo, quando o Assinante escolhe instalar pontes em todas as UNIs e, desse modo, as BPDUs precisam ser carregadas através da rede. Quando um protocolo de controle da camada 2 é tunelado, o quadro de serviço em cada UNI de egresso DEVE OBRIGAORIAMENE ser idêntico ao quadro de serviço de ingresso correspondente. Para uma dada EVC em uma dada UNI, o Provedor de serviços define quais protocolos de controle da camada 2 serão tunelados pela EVC e quais serão reeitados. Se um quadro de serviço que carrega um protocolo de controle da camada 2 é tunelado, ele DEVE OBRIGAORIAMENE ser tunelado na EVC que está identificada pelo mapa CE- VLAN/EVC para a CE-VLAN ID indicada pelo quadro de serviço carregando o protocolo de controle da camada 2. (Vea seção 7.7). Note que se um protocolo de controle da Camada 2 for tunelado, então todas as UNIs na EVC DEVEM OBRIGAORIAMENE ser configuradas para passar o Protocolo de Controle da Camada 2 para a EVC. (Vea seção ). 6.8 Atributo de Serviço Identificador da Classe de Serviço O desempenho de entrega dos quadros de serviço é especificado para todos os quadros de serviço transportados pela EVC com uma instância particular da Classe do Serviço. A instância da classe de serviço para um dado quadro de serviço é identificada pelo identificador da classe de serviço, que é indicado pelo conteúdo em um ou mais campos no quadro de serviço. Por exemplo, suponha que três classes de serviço são oferecidas, chamadas prata, ouro e platina e, para uma dada UNI, existem três instâncias do serviço prata, duas instâncias de serviço ouro e uma instância do serviço platina. Então haveriam seis identificadores de classe de serviço, um para cada instância de classe de serviço. O desempenho de entrega de um quadro de serviço PODE ser reeitar o quadro de serviço. Assim o identificador de classe de serviço pode ser especificado para o descarte do Quadro de Serviço. Quadros de serviços mapeados para diferentes EVCs DEVEM OBRIGAORIAMENE ter diferentes identificadores de classe de serviço. Existem três maneiras mutuamente exclusivas para determinar o identificador da classe de serviço a partir do conteúdo de um dado Quadro de Serviço, conforme descrito nas seções 6.8.1, e Identificador da Classe de Serviço Baseado na EVC Nesse caso, todos os quadros de serviço de dados de ingresso mapeados para a EVC DEVERÁ ter o mesmo identificador de classe de serviço. Como exemplo, considere as EVC 1 e EVC 2 em uma UNI. Quadros de serviço de dados MEF

19 na EVC 1 tem um primeiro identificador de classe de serviço que indica serviço ouro. Os quadros de serviço de dados da EVC 2 tem um segundo identificador de classe de serviço que indica serviço prata. odos os protocolos de controle de camada 2 tunelados na EVC 1 tem também um primeiro identificador de classe de serviço indicando serviço ouro. odos os protocolos de controle de camada 2 tunelados na EVC 2 tem um terceiro identificador de classe de serviço que indica serviço platina Identificador de Classe de Serviço Baseado no Campo do Código (codepoint) de Prioridade Nesse caso, o identificador de classe de serviço para um quadro de serviço de dados de ingresso DEVERÁ ser determinado pela EVC e pelos conuntos de valores não-sobrepostos de CE-VLAN CoS. Se um quadro de serviço de dados de ingresso for não marcado, DEVERÁ ter o mesmo identificador de classe de serviço de um quadro de serviço de dados com campo de código (codepoint) de prioridade = 0. A união dos conuntos de valores de CE- VLAN CoS DEVE OBRIGAORIAMENE conter todos os possíveis valores de CE- VLAN CoS. Como exemplo, considere uma EVC 1 e EVC 2 em uma UNI. Quadros de serviço de dados marcados e marcados com prioridade na EVC 1 com códigos (codepoint) de prioridade com valores 4, 5, 6 e 7 tem um primeiro identificador de classe de serviço indicando serviço ouro. Quadros de serviço de dados marcados e marcados com prioridade na EVC 1 com código (codepoint) de prioridade com valores 0 e 3 tem um segundo identificador de classe de serviço que indica serviço prata. Quadros de serviço de dados marcados e marcados com prioridade na EVC 1 com código (codepoint) de prioridade com valores 1 e 2 têm um terceiro identificador de classe de serviço indicando descarte do quadro de serviço. Quadros de serviço de dados não marcados na EVC 1 também tem um segundo indicador de classe de serviço que indica serviço prata. Quadros de serviço de dados marcados na EVC 2 com código (codepoint) de prioridade com valor 7 tem um terceiro identificador de classe de serviço que indica serviço platina. odos os outros quadros de serviço de dados na EVC 2 tem um quarto identificador de classe de serviço que indica serviço ouro Identificador de Classe de Serviço Baseado no DSCP Neste caso, o identificador de classe de serviço para um quadro de serviço de dados de ingresso que contém um pacote IP DEVERÁ ser determinado pela EVC e conuntos nãosobrepostos de valores do DSCP. A união desses conuntos de valores de DSCP DEVE OBRIGAORIAMENE conter todos os possíveis valores de DSCP. odos os quadros de serviço de dados de ingresso que não contém um pacote IP e são mapeados para uma dada EVC DEVERÃO ter o mesmo identificador de classe de serviço com um valor combinado entre o Assinante e o Provedor de serviços. MEF

20 6.8.4 Identificador de Classe de Serviço Baseado no Protocolo de Controle da Camada 2 Cada método para determinar o identificador da classe de serviço descrito nas seções anteriores, em adição aos protocolos de controle da camada 2 tunelados na EVC PODEM ser divididos em subconuntos e cada subconunto pode ter um identificador de classe de serviço. 6.9 Atributos de Serviço de Desempenho Relacionados à EVC Os atributos de serviço de desempenho relacionados à EVC especificam o desempenho de entrega dos quadros de serviço. Quatro atributos de desempenho são considerados nesta especificação. Estes atributos são: o desempenho de atraso de quadro, o desempenho da variação de atraso de quadro, o desempenho da taxa de perda de quadros de serviço e o desempenho de disponibilidade. Se especificado, os atributos de desempenho DEVEM OBRIGAORIAMENE ser aplicados para todos os quadros de serviço que tem um nível de conformidade ao perfil de banda passante determinado como sendo Verde, que são associados com um identificador de classe de serviço particular na EVC, e que atingem a UNI de ingresso durante o intervalo de tempo. Os atributos de desempenho NÃO DEVEM OBRIGAORIAMENE ser aplicados para quadros de serviço com nível de conformidade determinado como Amarelo ou Vermelho. ipicamente, o desempenho da taxa da perda de quadros será degradado para quadros de serviço determinados como Amarelo. Quadros de serviço determinados como Vermelho serão descartados. Para uma dada instância de classe de serviço, as métricas de desempenho PODEM ser especificadas sobre qualquer subconunto de duas ou mais UNIs da EVC Desempenho de Atraso de Quadro para uma EVC Ponto-a-Ponto O atraso de um quadro de serviço é definido como o tempo decorrido da recepção na UNI de ingresso do primeiro bit do quadro de serviço de ingresso até a transmissão do último bit do quadro de serviço na UNI de egresso. Este atraso é mostrado na figura 5. Observe que esta definição de atraso para um quadro de serviço é um atraso de mão única, que inclui os atrasos encontrados como resultado da transmissão através da UNI de ingresso e de egresso bem como o introduzido pela MEN. MEF

21 time first bit in CE Metro Ethernet Network UNI to UNI CE Frame Delay last bit out Figura 5 Atraso de um Quadro de Serviço O desempenho de atraso de quadro para uma instância particular de uma classe de serviço em uma EVC Ponto-a-Ponto para um intervalo de tempo DEVERÁ ser definido como a percentagem P do atraso de todos os quadros de serviço transferidos em ambas as direções em conformidade com o perfil de banda passante de ingresso determinada como sendo Verde, entregues com sucesso para uma UNI cuo quadro de serviço de ingresso correspondente tem o seu primeiro bit que chega à outra UNI durante o intervalo de tempo. O termo todos quadros de serviço na frase anterior inclui os quadros Unicast, Multicast, Broadcast e os quadros de serviço dos protocolos de controle da camada 2. Os atributos de serviço de entrega de quadros de serviço dos protocolos de controle da camada 2 multicast, broadcast e unicast definem quais quadros de serviço devem ser entregues com sucesso. Para reafirmar a definição matematicamente: Sea S o conunto dos valores de atraso de quadros para todos os quadros de serviço entregues com sucesso e declarados como Verde, cuo primeiro bit chega à sua UNI de ingresso durante o intervalo de tempo. S pode ser expresso como sendo S = { d, 1 d2,..., d N }, onde d i é o atraso do i-ésimo quadro de serviço. Então o desempenho de atraso de quadro, d pode ser expresso como sendo N 100 min d P ( ) = I d, d se N 1 1 se d d d N onde, I ( d, d ) = 1 =. 0, caso contrário 0,caso contrário Os parâmetros de desempenho de atraso de quadro são dados na abela 4. Parâmetros Descrição O intervalo de tempo P A porcentagem do desempenho de atraso de quadro dˆ O desempenho esperado de atraso de quadro abela 4 Parâmetros de Desempenho de Atraso de Quadro Dados, P e o desempenho esperado de atraso de quadro dˆ, expresso em unidades de tempo, o desempenho de atraso de quadro DEVERÁ ser definido como sendo encontrado dentro do intervalo de tempo se e somente se dˆ. d MEF

22 6.9.2 Desempenho de Atraso de Quadro para EVC Multiponto O atraso de um quadro de serviço de egresso em uma dada UNI na EVC é definido como o tempo decorrido da recepção na UNI de ingresso do primeiro bit do correspondente quadro de serviço de ingresso até a transmissão do último bit do quadro de serviço em uma dada UNI. A definição deste atraso é mostrada na figura 5. Observe que esta definição do atraso de quadro para um quadro de serviço é um atraso de mão-única que inclui os atrasos encontrados como resultado da transmissão através da UNI de ingresso e de egresso bem como o introduzido pela MEN. PODEM existir múltiplas métricas de desempenho de atraso de quadro definidas para uma instância particular de uma classe de serviço em uma EVC multiponto. Cada métrica é baseada em um subconunto de pares ordenados de UNIs na EVC multiponto para um intervalo de tempo. Cada métrica de desempenho de atraso de quadro DEVERÁ ser definida da seguinte forma: Seam as UNIs da EVC numeradas de 1 até m. E sea S um subconunto de S i, i = 1,..., m, = 1,..., m, i. pares ordenados de UNI na EVC. Ou sea, { } i d, Deixe representar a percentagem P de atraso de todos os quadros de serviço entregues para a UNI, resultantes de um quadro de serviço de ingresso da UNI i, cuo primeiro bit chega à UNI de ingresso durante o intervalo de tempo e cua conformidade com o perfil de banda passante de ingresso está determinada como Verde. O termo todos os quadros de serviço na sentença anterior inclui os quadros de serviço unicast, multicast, broadcast e os quadros de serviço dos protocolos de controle da camada 2. Observe que um único quadro de serviço de ingresso pode resultar em múltiplos quadros de serviço de egresso, isto é, um quadro de serviço multicast. Se não existirem quadros de serviço de egresso na UNI resultantes dos quadros de serviço de ingresso na UNI i, então o d = 0. Então as métricas de desempenho de atraso de quadro DEVERÃO ser definidas como sendo o maior valor de todos os valores de d, para i, S. Para reafirmar a definição matematicamente, seam as UNIs em uma EVC numeradas i de 1 até m e sea D, o conunto dos valores dos atrasos de quadros para todos os quadros de serviço entregues com sucesso na UNI, resultantes dos quadros de serviço de ingresso na UNI i, cuo primeiro bit chega à UNI i durante o intervalo e cua conformidade com o perfil de banda passante de ingresso é determinada como sendo Verde. i, i, i, i, como D { d1, d2,..., d N } =, onde i, i d, k i i D, i, pode ser expresso é o k-ésimo quadro de serviço. Defina i d, MEF

23 N i, 100 i, i, ( ) como d P = I d, d k d min se N i, = N i, k 1 0,caso contrário 1se d d k I ( d, d k ) =. 0, caso contrário 1 onde Então a métrica do desempenho de atraso de quadro para uma EVC multiponto pode ser i, d, S = max d i, S. Os parâmetros de desempenho de atraso de quadro são mostrados na tabela 5. expressa como { } Parâmetros Descrição O intervalo de tempo Subconunto de pares ordenados de S UNIs O percentual de desempenho do atraso P de quadro Desempenho deseado do atraso de d quadro abela 5 Parâmetros de Desempenho de Atraso de Quadro Dados, S, P e o desempenho deseado do atraso de quadro dˆ, expresso em unidades de tempo, o desempenho de atraso de quadro DEVERÁ ser definido como aquele encontrado sobre o intervalo de tempo para um subconunto S se e somente se d S dˆ,. Para uma EVC Multiponto-Multiponto, S PODE ser qualquer subconunto de pares ordenados de UNIs na EVC. Para uma EVC Rooted-Multiponto, S DEVE OBRIGAORIAMENE ser tal que todos pares os ordenados em S contém no mínimo uma UNI designada como Raiz Desempenho da Variação de Atraso de Quadros para uma EVC Ponto-a- Ponto A variação do atraso de quadros (FDV) é a diferença entre os atrasos de mão-única de um par de quadros de serviço selecionados. A definição é tomada da RFC 3393 onde a variação de atrasos de um pacote IP é definida. Aplica-se o desempenho da FDV para quadros de serviço entregues com sucesso, em conformidade de perfil de banda passante de ingresso determinada como sendo Verde, para um identificador particular de classe de serviço em uma EVC Ponto-a-Ponto para um intervalo de tempo. Os atributos de serviço para entrega de quadros de serviço unicast, broadcast, multicast e de protocolos de controle na camada 2 definem quais quadros de serviço devem ser entregues com sucesso. O desempenho da variação de atraso de quadros DEVERÁ ser definido com a percentagem P dos valores absolutos da diferença entre os atrasos de quadros de todos os pares de quadros de serviço que satisfazem as seguintes condições: MEF

24 Cada quadro de serviço é um quadro de serviço de egresso na mesma UNI resultante de um quadro de serviço de ingresso em outra UNI. O quadro de serviço pode ser Unicast, Multicast, Broadcast ou um quadro de serviço de protocolo de controle da camada 2. O primeiro bit de cada um dos dois quadros de serviço que formam o par chegaram à UNI de ingresso dentro do intervalo de tempo, A diferença do tempo de chegada do primeiro bit de cada quadro de serviço na UNI de ingresso foi exatamente, Cada quadro de serviço tinha um identificador de classe de serviço para a instância da classe de serviço em questão, e Cada quadro de serviço de ingresso apresenta uma conformidade com o perfil de banda passante de ingresso como sendo Verde. Esta definição está de acordo com a definição de variação de atraso de pacotes IP, onde a variação de atraso é definida como a diferença entre o atraso de mão-única de dois pacotes selecionados de acordo com a mesma função de seleção e que está dentro de um dado intervalo de tempo [ 1, 2 ]. A escolha do valor de pode ser relacionada a informações de temporização da aplicação. Como exemplo, tem-se aplicações de voz, onde os quadros de voz são gerados em intervalos de tempo regular, pode ser escolhido como alguns tempos múltiplos do intervalo inter-quadros. Sea a i o tempo de chegada do primeiro bit de i-ésimo quadro de serviço na UNI de ingresso, então os dois quadros i e são selecionados de acordo com o seguinte critério: { a ai = e > i}. Sea r i o tempo no qual o quadro i é recebido com sucesso (último bit do quadro) na UNI de egresso, então a diferença no atraso encontrado pelo quadro i e pelo quadro é dado por di d. Define-se d i = d i d = ( r i a i ) ( r a ) = ( a a i ) ( r r i ). Com d sendo o atraso do -ésimo quadro, um valor positivo para di d implica que os dois quadros chegam untos na UNI de egresso enquanto um valor negativo implica que os dois quadros chegam separadamente na UNI de egresso. Se qualquer um ou ambos os quadros são perdidos ou não são devidamente entregues, por exemplo, por causa de violação do FCS, então o valor de di não é definido e não contribui para a avaliação da variação do atraso de quadro. A figura 6 mostra os diferentes instantes de tempo que são relacionados ao desempenho da variação de atraso de quadros. MEF

25 i i+1 +1 Ingress a i a ime Egress r i r d i d Figura 6 Parâmetros da Variação de Atraso de Quadros Sea V = { d i i, tal que a ai =, ai, e a } o conunto de todas as variações de atrasos para todos pares elegíveis de quadros de serviço. Sea K o número de ~ elementos em V. Defini-se d como sendo a percentagem P do conunto de V. Desse 100 ~ min modo, d P = I( d, d ) se K 1 1, se d d i i d K onde I ( d, d ) i =, e 0, caso contrário 0, caso contrário a soma é realizada sobre todos os valores no conunto V. O desempenho da variação de atraso de quadros depende da escolha do valor para. Valores para ambos e devem ser escolhidos para atingir um nível aceitável de precisão estatística. Para o SLS, a entrada relativa à variação do atraso de quadro DEVE OBRIGAORIAMENE especificar um conunto de parâmetros e um obetivo. Os parâmetros do desempenho da variação de atraso de quadros são dados na tabela 6. Parâmetros P d ( Descrição O intervalo Desempenho da variação de atraso de quadro em porcentagem A separação entre os pares de quadros para os quais o desempenho da variação de atraso de quadro sea definida. Desempenho deseado da variação de atraso de quadro (obetivo) abela 6 Parâmetros de Variação de Atraso de Quadros Dados, S, P, e d (, o desempenho de variação de atraso de quadros DEVERÁ ser ( definido como encontrado dentro do intervalo de tempo se e somente se d ~ d Desempenho da Variação do Atraso de Quadro para uma EVC Multiponto A variação do atraso de quadros (FDV) é a diferença dos atrasos de mão-única de um par de quadros de serviço selecionados. A definição é tomada da RFC 3393 onde a variação de atrasos de um pacote IP é definida. Para um identificador particular de classe de serviço, MEF

26 aplica-se o desempenho da FDV para quadros de serviço entregues com sucesso, resultantes de um quadro de serviço de ingresso em conformidade com o perfil de banda passante de ingresso determinado como Verde e cuo primeiro bit chega à UNI de ingresso durante um intervalo de tempo. Os atributos de serviço para entrega de quadros de serviço unicast, broadcast, multicast e dos protocolos de controle na camada 2, definem quais quadros de serviço devem ser entregues com sucesso. Para uma instância particular de classe de serviço, as métricas de desempenho da variação do atraso de quadro PODEM ser especificadas sobre qualquer subconunto de duas ou mais UNIs na EVC. Cada métrica é baseada num subconunto de pares ordenados de UNIs em uma EVC multiponto para um intervalo de tempo. Cada métrica de desempenho da variação do atraso de quadro DEVERÁ ser definida da seguinte forma: Seam as UNIs da EVC numeradas de 1 até m. E sea S um subconunto de pares ordenados de UNIs na EVC. Ou sea, S i, i = 1,..., m, = 1,..., m, i. { } ~ i Sea d, a percentagem P do valor absoluto da diferença entre os atrasos de quadros de todos os pares de quadros de serviço que satisfazem as seguintes condições: - Cada quadro de serviço é um quadro de serviço de egresso na UNI resultante de um quadro de serviço de ingresso na UNI i, - Cada quadro de serviço é unicast, multicast, broadcast ou quadro de serviço de um protocolo de controle da camada 2. - O primeiro bit de cada quadro de serviço de ingresso chega na UNI i durante um intervalo de tempo, - A diferença nos tempos de chegada do primeiro bit de cada quadro de serviço em um par da UNI i foi exatamente t, - Cada quadro de serviço tinha o identificador de classe de serviço para a instância da classe de serviço em questão, e - Cada quadro de serviço de ingresso tinha uma conformidade de perfil de banda passante de ingresso considerada Verde. Se não existem tais pares de quadros de serviços para a UNI i e a UNI, então ~ i, d = 0. Então, a métrica do desempenho da variação do atraso de quadros DEVERÁ ~ i ser o máximo dentre os valores de d, para i, S. MEF

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