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우선 순위 제어 및 밴드 제어 기능 정보
First Edition 2004 년 7 월 7 일
2009 년 11 월 30 일 포트 범위 지정에 대한 참고

이 자료는

1 소개

2 우선 순위 제어 (PRIQ)

3 밴드 컨트롤 (CBQ)

로 구성됩니다.

1. 소개

"COS : Class of Service"및 "Class of Service"및 "대역폭 제어 (QOS)"기능 (FITELNET-F100) 및 FITELNET-F1000 (이하 F1000이라고 지칭됨)에서 구현 된 기능 (F1000으로 언급)은 데이터 유형에 대한 데이터 유형을 통해 네트워크에서 전송할 수있는 기술이며, 특정 의사 소통 및 보유 및 보유 및 예비 기술입니다. 속도.

대역폭을 확보하는 데 사용되는 이러한 기능은 아래에 "밴드 제어"및 "우선 순위 제어"로 알려져 있습니다.

 

1. 우선 순위 제어 (COS) :

F100 및 F1000의 우선 순위 제어는 PRIQ (우선 큐잉)

알고리즘을 사용합니다.

패킷이 전송 될 때 각 패킷 유형에 대한 우선 순위

우선 순위가 지정됩니다. 최고 우선 순위 패킷

더 많은 경우 우선 순위가 낮은 패킷은 "큰 지연"또는

때로는 전송되지 않을 수 있습니다.

F100 및 F1000에 대한 우선 순위 제어를위한 PRIQ는 보낼 때만 적용됩니다

끝날 것입니다.

 

2. 대역폭 제어 (QOS) :

F100 및 F1000 밴드 컨트롤은 CBQ (클래스 기반 큐잉)

알고리즘을 사용합니다. 이것은 패킷이 전송 될 때입니다.

패킷 유형에 따라 라인의 대역폭을 보호하는 함수.

특정 유형의 패킷의 양을 제한하기 위해 밴드의 상한을 설정

그렇게 할 수도 있습니다.

F100 및 F1000의 대역 제어 CBQ는 전송시에만 적용 가능합니다

끝날 것입니다.

 

F100 및 F1000의 경우 각 인터페이스에 대해 PRIQ 또는 CBQ를 설정할 수 있습니다. VPN과 함께 PRIQ 및 CBQ 구성을 사용할 수도 있습니다.

32009 년 11 월 30 일 포트 범위 지정에 대한 참고
PRIQ 또는 CBQ가 VPN 대상 통신에 적용되면 TCP 패킷이 선호되지 않거나 대역폭이 좁아지면 재생 공격이 발생할 수 있습니다.

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2. 우선 순위 제어 (PRIQ)

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2.1. PRIQ 개요

우선 순위 및 우선 순위 대기열 준비 및 전송 될 패킷은 액세스 목록에 설정된 규칙에 따라 두 대기열에 할당됩니다.
각 대기열에 분배 할 때 큐 용량이 초과되면 패킷을 초과합니다.
우선 순위 대기열에 패킷이있는 경우 우선 순위 큐에서 패킷을 계속 보내십시오. 그 기간 동안 우선 순위가 아닌 대기열의 패킷은 전송되지 않습니다. 우선 순위 대기열에 패킷이없고 우선 순위가 아닌 큐에 패킷이있을 때 우선 순위가 아닌 대기열에서 패킷을 보냅니다.
Tech13-1

그림 2.1-1 PRIQ 개념 다이어그램

 

이것은 그림 2.1-1과 같이 해당 우선 순위에 따라 패킷 및 출력 패킷을 우선시하는 방법입니다.

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2.1.2. 실제 설정

그림 2.1-1의 설정을 보여줍니다. 또한 표 2-1에는 QOS 클래스 PRIQ 명령의 매개 변수가 나와 있습니다.

 

인터페이스 pppoe 1
PRIQ를 적용하려는 인터페이스의 구성 모드로 이동합니다.

QOS 대역폭 10M PRIQ
PRIQ 사용을 선언합니다.
PRIQ의 경우 밴드 컨트롤이 수행되지 않으므로 대역폭은 빨간색 옵션이 설정된 경우에만 참조됩니다.


QOS 클래스 PRIQ 고급 우선 순위 2
"High-Clss"라는 클래스를 우선 순위 대기열로 설정하십시오.

QOS 클래스 PRIQ 중산층 우선 순위 1
"Middle-Clss"라는 클래스를 일반 대기열로 설정하십시오.

QOS 클래스 PRIQ 저급 우선 순위 0 기본값
"저급"이라는 클래스를 우선 순위가 아닌 대기열로 설정하고 기본 클래스로 사용하십시오.

QoS-Filter 고급 액세스 그룹 100
액세스 목록 번호를 사용하여 "고급"이 적용되는 통신을 지정하십시오.

QoS-Filter 중산층 액세스 그룹 110
액세스 목록 번호를 사용하여 "중산층"이 적용되는 통신을 지정하십시오.

출구

Access-List 100 허가 IP 호스트 192.168.1.100 Any
192.168.1.100 (IP 전화 어댑터)의 소스에 적용되는 "고급"과의 통신을 지정하십시오.

Access-List 110 허가 IP 호스트 192.168.1.1 any
"중산층"이 적용되는 커뮤니케이션으로 소스 192.168.1.1 (PC1)과의 커뮤니케이션을 지정하십시오.

 

32009 년 11 월 30 일 포트 범위 지정에 대한 참고
최대 F100 V01.10 펌웨어 및 F1000 V01.03 펌웨어
액세스 목록 번호더 큰순서대로 일치하는 것을 볼 것입니다.

F100의 V01.11 및 이후 펌웨어 및 F1000의 V01.04 및 이후 펌웨어 용
액세스 목록 번호더 작은순서대로 일치하는 것을 볼 것입니다.

두 경우 모두 순서대로 살펴보고 첫 번째 히트에 대한 규칙은 액세스 목록입니다
적용 (가장 긴 일치가 아님).

또한 PRIQ/CBQ와 함께 액세스 목록을 사용할 때 포트 범위를 지정할 수 없습니다.
* F100의 경우 V01.19 (01) 및 F1000의 경우 V01.11 (01)부터 시작하여 포트 범위를 지정할 수 있습니다.

 

표 2-1 QOS 클래스 PRIQ 명령 매개 변수

QOS 클래스 priq <클래스 이름> 우선 순위 <Priedity> [qlimit <Queue Limit>] [red] [default]

매개 변수 : 클래스 이름

  설정 : 모든 이름을 설정할 수 있습니다.

 설정 범위 :-

  기본값 : 선택 사항이 아님

매개 변수 : 우선 순위 <우선 순위>

  설정 : 최대 3 가지 수준의 우선 순위를 설정할 수 있으며 숫자가 높을수록 우선 순위가 높아질 수 있습니다.

    더 높습니다.

      '2': 우선 순위 큐

      '1': 일반 대기열

      '0': 우선 순위가 아닌 대기열

  설정 범위 : 0-2

  기본값 : 선택 사항이 아님

매개 변수 : Qlimit <Queue Limit>

  설정 : 대기열에 저장할 수있는 패킷 수를 지정합니다.

  설정 범위 : 1-200

  기본값 : 50

매개 변수 : 빨간색

  설정 : 대기열 버퍼 관리 방법의 빨간색 (임의 조기 감지)

를 사용할 때 이것을 설정하십시오           .

    ・ 빨간색을 사용하지 않으면 큐 버퍼가 가득 찼습니다

의 테일 드롭 패킷       .

    ・ 큐 오버플로로 인한 빨간색을 사용하는 경우

       이전에 무작위 폐기를 시작하려는 TCP와 같은 트래픽

    변동 할 수있는 프로토콜은 더 빨리 소실을 감지합니다

       수행 할 수 있으므로 전반적인 의사 소통에서 볼 때 더 효율적입니다.

  설정 범위 : 빨간색

  기본값 : 빨간색 사용하지 마십시오

매개 변수 : 기본값

  설정 : 기본 클래스가 사용되는지 지정하십시오.

      QoS 필터에서 데이터가 치지 않도록하기 위해 우선 순위가 사용됩니다

    처리 여부를 지정하는 데 사용됩니다.

  설정 범위 : 기본값

  기본값 : 기본값이 아님

 

 

 

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3. 대역폭 제어 (CBQ)

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3.1. CBQ 개요

CBQ는 클래스 단위로 필터 규칙을 설정하고 클래스를 밴드 컨트롤을 수행하기 위해 클래스를 레이어링하고 구성된 패킷에만 대역으로 지정하는 방법입니다. CBQ를 사용하는 경우 우선 순위 제어도 옵션으로 사용할 수 있습니다.

데이터 처리의 경우 각 클래스에 해당하는 큐가 준비되고 전송 될 패킷이 패킷이 전송 될 액세스 목록에 따라 각 큐에 할당됩니다. 각 대기열로 나누면 큐 용량이 초과되면 패킷이 초과됩니다.

이 섹션에서는 CBQ가 실제로 설정된 다음 세 가지 사례를 설명합니다.

 

1. 전체 커뮤니케이션 형성 사례

2. 데이터 대역폭을 개별적으로 보호하기위한 사례

3. 데이터 대역폭을 개별적으로 확보 한 후 우선 순위를 설정하는 경우

 

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3.2. 전체 커뮤니케이션 형성 사례

F100 및 F1000에서 전송 된 전체 데이터의 대역폭을 제한합니다. 예를 들어,베이스에서 트래픽 양을 제한하고 중앙의 부하를 줄이려면 사용할 수 있습니다.

이 예제는 표 3.2-1의 설정에 따라 CBQ를 구성하는 방법을 보여줍니다.

 

표 3.2-1 클래스 설정

클래스 이름 (*1) : 루트 클래스

  데이터 : F100 및 F1000에서 전송 된 전체 데이터 밴드

  대역폭 (*2) : 5Mbps (100%)

클래스 이름 : 기본 클래스

  데이터 : F100 및 F1000의 LAN 쪽 데이터

  대역폭 : 루트 클래스의 95%

클래스 이름 : Control-Class

  데이터 : ICMP, IGMP, RSVP와 같은 데이터

  대역폭 : 루트 클래스의 5%

 

*1 : CBQ를 활성화하려면 Route, Default 및 Control의 세 가지 클래스를 설정해야합니다.
*2 : 기본 클래스 및 제어 클래스 밴드의 총은 100% (루트 클래스의 밴드)를 초과해서는 안됩니다.

 

다음, 그림 3.2-1은 표 3.2-1의 계층 적 설정을 보여줍니다.

Tech13_2

그림 3.2-1 표 3.2-1의 설정의 계층 적 다이어그램

 

 

또한 그림 3.2-1에 표시된 계층 적 다이어그램은 그림 3.2-2의 CBQ의 개념 다이어그램에 나와 있습니다.

Tech13_3

그림 3.2-2 CBQ 개념 다이어그램

 

 

그림 3.2-2에 표시된 구성을 설정하여 F100 및 F1000 ~ 5MBPS에서 전송 된 전체 데이터의 대역폭을 제한 할 수 있습니다.

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3.2.2. 실제 설정

그림 3.2-2의 설정을 보여줍니다. 또한 표 3-1은 QOS 클래스 CBQ 명령의 매개 변수를 보여줍니다.

 

인터페이스 pppoe 1
CBQ를 적용하려는 인터페이스의 구성 모드로 이동합니다.

QOS 대역폭 5M CBQ
밴드와 함께 CBQ 사용 선언 5m.

QOS 클래스 CBQ 루트 클래스 대역폭 100 Parent Null
"루트 클래스"라는 이름으로 루트 클래스를 설정하십시오.

QOS 클래스 CBQ 기본 클래스 대역폭 95 부모 루트 클래스 기본값
루트 클래스 대역의 95%를 기본 클래스를 "기본 클래스"라는 이름으로 할당합니다.

QOS 클래스 CBQ 제어 클래스 대역폭 5 부모 루트 클래스 제어
"Control-Class"라는 이름으로 컨트롤 클래스를 경로 클래스의 5%에 할당하십시오.

출구

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3.3. 개별적으로 데이터 대역폭을 보호하기위한 사례

데이터 대역폭을 개별적으로 허용합니다. 특정 커뮤니케이션을 위해 트래픽을 확보하려는 경우 사용됩니다.

이 예제는 표 3.3-1의 설정에 따라 CBQ를 설정하는 방법을 보여줍니다.

 

 

표 3.3-1 클래스 설정

클래스 이름 (*1) : 루트 클래스

  데이터 : F100 및 F1000에서 전송 된 전체 데이터 밴드

  대역폭 (*2) : 40Mbps (100%)

클래스 이름 : VoIP 클래스

  데이터 : IP 전화 데이터

  대역폭 : 루트 클래스의 5%

클래스 이름 : 기본 클래스

  데이터 : IP 전화 이외의 데이터

  대역폭 : 루트 클래스의 90%

클래스 이름 : Control-Class

  데이터 : ICMP, IGMP, RSVP와 같은 데이터

  대역폭 : 루트 클래스의 5%

 

*1 : CBQ를 활성화하려면 Route, Default 및 Control의 세 가지 클래스를 설정해야합니다.
*2 : VoIP 클래스, 기본 클래스 및 제어 클래스 밴드의 총계는 100% (루트 클래스의 밴드)를 초과해서는 안됩니다

 

다음, 그림 3.3-1은 표 3.3-1의 계층 적 설정을 보여줍니다.

Tech13_4

그림 3.3-1 표 3.3-1 설정 계층 적 다이어그램

 

또한 그림 3.3-1에 표시된 계층 적 다이어그램은 그림 3.3-2에 나와 있습니다.

 

Tech13_5

그림 3.3-2 CBQ의 개념적 다이어그램 (대역폭 안전을위한 사례)

 

 

그림 3.3-2 구성은 PC1 또는 PC2에서 많은 양의 트래픽이 흐르더라도 VoIP 대역폭 (40Mbps 루트 클래스의 5%)을 보장합니다.

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3.3.2. 실제 설정

그림 3.3-2의 설정을 보여줍니다. 또한 표 3-1은 QOS 클래스 CBQ 명령의 매개 변수를 보여줍니다.
인터페이스 pppoe 1
CBQ를 적용하려는 인터페이스의 구성 모드로 이동합니다.
QOS 대역폭 40M CBQ 40m의 밴드와 함께 CBQ 사용을 선언합니다.
QOS 클래스 CBQ 루트 클래스 대역폭 100 Parent Null "루트 클래스"라는 이름으로 루트 클래스를 설정하십시오.
QOS 클래스 CBQ VoIP 클래스 대역폭 5 부모 루트 클래스 루트 클래스의 대역의 5%를 VoIP 데이터의 클래스 인 "VoIP-Class"라는 이름으로 할당하십시오.
QOS 클래스 CBQ 기본 클래스 대역폭 90 부모 루트 클래스 기본값 루트 클래스 대역의 90%를 기본 클래스를 "기본 클래스"라는 이름으로 할당합니다.
QOS 클래스 CBQ 제어 클래스 대역폭 5 부모 루트 클래스 제어 "Control-Class"라는 이름으로 컨트롤 클래스를 경로 클래스의 5%에 할당하십시오.
QOS-Filter VoIP 클래스 액세스 그룹 100 액세스 목록 번호를 사용하여 "VoIP 클래스"가 적용되는 통신을 지정하십시오.
출구
Access-List 100 허가 IP 호스트 192.168.1.100 Any "VoIP 클래스"가 적용되는 통신을 위해 소스 192.168.1.100 (IP 전화 어댑터)과 통신을 지정하십시오.*참고
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3.4. 데이터 대역폭이 개별적으로 보호되고 우선 순위가 설정된 경우

데이터 대역폭을 개별적으로 보호 한 후 우선 순위를 설정하십시오. 또한, 차용 옵션을 사용함으로써 세트 대역보다 큰 데이터가 있더라도 일시적으로 무료 밴드를 빌려 세트 대역보다 더 많이 전송할 수 있습니다.

이 예제는 표 3.4-1의 설정에 따라 CBQ를 설정하는 방법을 보여줍니다.

 

표 3.4-1 클래스 설정

클래스 이름 (*1) : 루트 클래스

  데이터 : F100 및 F1000에서 전송 된 전체 데이터 밴드

  대역폭 (*2) : 40Mbps (100%)

클래스 이름 (*1) : 데이터 클래스

  데이터 : VoIP 클래스 및 TCP_DATA 클래스의 부모 클래스로 설정

  대역폭 (*2) : 루트 클래스의 75%

클래스 이름 (*1) : voip-class

  데이터 : IP 전화 데이터 (차용 옵션 포함)

  대역폭 (*2) : 루트 클래스의 5%

클래스 이름 (*1) : TCP_DATA 클래스

  데이터 : TCP 데이터

  대역폭 (*2) : 루트 클래스의 70%

클래스 이름 (*1) : 기본 클래스

  데이터 : IP 전화 데이터 및 TCP 데이터 이외

  대역폭 (*2) : 루트 클래스의 20%

클래스 이름 (*1) : Control-Class

  데이터 : ICMP, IGMP, RSVP 등

  대역폭 (*2) : 루트 클래스의 5%

 

*1 : CBQ를 활성화하려면 Route, Default 및 Control의 세 가지 클래스를 설정해야합니다.
*2 : 데이터 클래스, 기본 클래스 및 제어 클래스 밴드의 총은 100% (루트 클래스의 대역)를 초과해서는 안됩니다. 또한 VoIP 클래스 및 TCP_DATA 클래스의 대역폭은 루트 클래스의 비율입니다. 두 밴드의 합은 Data-Class의 대역 인 부모 클래스 인 75%를 초과해서는 안됩니다.

 

다음, 그림 3.4-1은 표 3.4-1의 계층 적 설정을 보여줍니다.

 

 

Tech13_8

그림 3.4-1 표 3.4-1 설정 계층 적 다이어그램

 

 

우선 순위가있는 CBQ가 추가 된 이미지가 그림 3.4-2에 나와 있습니다.
이탤릭체 "루트 클래스", "기본 클래스"및 "제어 클래스"는 설정 해야하는 클래스를 나타냅니다.
"데이터 클래스"는 "TCP_DATA 클래스"및 "VOIP 클래스"로 더 나뉩니다.
우선 순위에는 우선 순위 (우선 순위 2), "TCP_DATA 클래스"및 "Control-Class"가 정상 (우선 순위 1) 및 "기본 클래스"가 비 승리 (우선 순위 0)로 포함됩니다.

 

Tech13_9

그림 3.4-2 CBQ 이미지 추가 우선 순위

 

데이터 처리와 관련하여 F100의 LAN 쪽에서 전송 된 데이터는 먼저 각 클래스에 해당하는 '대기열'에 저장되며 우선 순위가 높은 데이터를 수행합니다.
세트 대역 범위 내에서 큐에 저장된 데이터를 보냅니다.
여기서, 우선 순위가 높은 클래스의 큐 데이터가 사라지면 프로세스는 우선 순위가 낮은 데이터를 처리하는 데만 이동됩니다.

2Access-List 110 허가 IP 호스트 192.168.1.1 any

 VoIP 패킷은 "VoIP 클래스"큐에 할당됩니다.

 tcp 패킷은 "TCP_DATA 클래스"큐에 할당됩니다.

 ・ ICMP, IGMP, RSVP 패킷은 "Control-Class"대기열에 배치됩니다

    정렬 할 수 있습니다.

 packet 위에 나열된 것 이외의 패킷은 "기본 클래스"큐에 할당됩니다.

각 대기열이 가득 차면 다른 대기열에 할당되지 않고 삭제됩니다.

 

다음, 그림 3.4-2의 예제로 VoIP를 사용하여 대출 옵션의 작동 방식을 설명합니다.
VoIP 데이터가 수신되면 VoIP 클래스에 대역폭이 충분한 지 확인하고 데이터가 충분하면 보내십시오.
공간이없는 경우, 상단 계층 인 데이터 클래스가 관리하는 대역폭에 공간이 있는지 확인하십시오. 이 예에서는 TCP_DATA 클래스 용 예비 밴드가있는 경우 TCP_DATA 클래스 용 대역을 사용하여 VoIP 클래스 패킷이 전송됩니다.
TCP_DATA 클래스 대역폭을위한 공간이 없으면 루트 클래스가 관리하는 대역폭을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 이 예에서는 기본 클래스 또는 제어 클래스가 동일합니다.
기본 클래스 또는 제어 클래스 밴드에 마진이있는 경우 VoIP 데이터는 해당 대역을 보내는 데 사용되며 마진이없는 경우 전송되지 않으며 다음 기회까지 기다릴 것입니다.

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3.4.2. 실제 설정

그림 3.4-2의 설정을 보여줍니다. 또한 표 3-1은 QOS 클래스 CBQ 명령의 매개 변수를 보여줍니다.

 

인터페이스 pppoe 1
CBQ를 적용하려는 인터페이스의 구성 모드로 이동합니다.

QOS 대역폭 40M CBQ
40m의 밴드와 함께 CBQ 사용을 선언합니다.

QOS 클래스 CBQ 루트 클래스 대역폭 100 Parent Null
"루트 클래스"라는 이름으로 루트 클래스를 설정하십시오.

QOS 클래스 CBQ 데이터 클래스 대역폭 75 부모 루트 클래스
루트 클래스 대역의 75%를 할당하고 "데이터 클래스"라는 데이터에 대한 클래스를 할당합니다.

QOS 클래스 CBQ VoIP 클래스 대역폭 5 학부모 데이터 클래스 우선 순위 2 BORROY
VoIP 데이터의 클래스를 "VoIP-Class"라고합니다루트 클래스의 5% 대역.
부모 클래스는 "데이터 클래스"이고 우선 순위는 "우선 순위"이며 차용 옵션이 추가됩니다.


QOS 클래스 CBQ TCP_DATA 클래스 대역폭 70 학부모 데이터 클래스 우선 순위 1
TCP 커뮤니케이션 클래스를 "TCP_DATA 클래스"라고합니다.루트 클래스의 70% 대역.
부모 클래스는 "데이터 클래스"여야하며 우선 순위는 "정상"이어야합니다.


QOS 클래스 CBQ 제어 클래스 대역폭 5 부모 루트 클래스 우선 순위 1 Control
"Control-Class"라는 이름으로 컨트롤 클래스를 경로 클래스의 5%에 할당하십시오.
또한 우선 순위는 "정상"입니다.


QOS 클래스 CBQ 기본 클래스 대역폭 20 부모 루트 클래스 기본값
기본 클래스를 "기본 클래스"라는 이름으로 경로 클래스의 20%를 지정합니다.

QOS-Filter VoIP 클래스 액세스 그룹 100
액세스 목록 번호를 사용하여 "VoIP 클래스"가 적용되는 통신을 지정하십시오.

QOS-Filter TCP_DATA 클래스 액세스 그룹 110
액세스 목록 번호를 사용하여 "TCP_DATA 클래스"가 적용되는 통신을 지정하십시오.

출구

Access-List 100 허가 IP 호스트 192.168.1.100 Any
"VoIP 클래스"가 적용되는 커뮤니케이션으로서 192.168.1.100 (IP Phone Adapter)에서 통신을 지정하십시오.

Access-List 110 허가 TCP 192.168.1.0 0.0.0.255 Any
"TCP_DATA 클래스"가 적용되는 커뮤니케이션으로 192.168.1.0/24에서 TCP 통신을 지정합니다.

 

32009 년 11 월 30 일 포트 범위 지정에 대한 참고
최대 F100 V01.10 펌웨어 및 F1000 V01.03 펌웨어
액세스 목록 번호더 큰순서대로 일치하는 것을 볼 것입니다.

F100의 V01.11 및 이후 펌웨어 및 F1000의 V01.04 및 이후 펌웨어 용
액세스 목록 번호작은 것의순서대로 일치하는 것을 볼 것입니다
(위의 설정에서는이 규칙에 따라 액세스 목록을 작성합니다).

두 경우 모두 순서대로 살펴보고 첫 번째 히트에 대한 규칙은 액세스 목록입니다
적용 (가장 긴 일치가 아님).

또한 PRIQ/CBQ와 함께 액세스 목록을 사용할 때 포트 범위를 지정할 수 없습니다.

 

표 3-1 QOS 클래스 CBQ 명령 매개 변수

QOS 클래스 CBQ <클래스 이름> 대역폭 <대역폭 사용법> 부모 <부모 클래스 이름> | null
[우선 순위 <우선 순위>] [지연 <최대 지연>] [BORROIT] [RED]
[기본값] [Control]

 

매개 변수 : 클래스 이름*1

  설정 : 모든 이름을 설정할 수 있습니다. 클래스는 각각의 인터페이스입니다

    최대 16 명 (전체 장치의 경우 최대 64 명)을 설정할 수 있습니다.

  설정 범위 :-

  기본값 : 선택 사항이 아님

매개 변수 : 대역폭 사용

  설정 : 경로 클래스의 대역폭 사용 (단위 : %)을 지정합니다.

    총 대역폭 사용률을 100%미만으로 설정하십시오.

  설정 범위 : 1-100

  기본값 : 선택 사항이 아님

매개 변수 : 부모 클래스 이름

  설정 : 부모 클래스 이름을 지정합니다. 루트 클래스를 사용하려면

    <널.

  설정 범위 :-

  기본값 : 선택 사항이 아님

매개 변수 : 우선 순위 <우선 순위>

  설정 : 최대 3 가지 수준의 우선 순위를 설정할 수 있으며 수가 높을수록 우선 순위가 높아질 수 있습니다.

    더 높습니다.

      '2': 우선 순위 큐

      '1': 일반 대기열

      '0': 우선 순위가 아닌 대기열

  설정 범위 : 0-2

  기본값 : 0

매개 변수 : 지연 <최대 지연>

  설정 :이 클래스의 최대 지연 시간 (단위 : MSEC)을 설정하십시오.

    이 시간 이후에 메시지가 전송되지 않으면 폐기됩니다.

  설정 범위 : 1-9999

  기본값 : 0

매개 변수 : BORROIT

  설정 : 부족한 대역폭으로 인해 전송을 수행 할 수없는 부모 클래스에 여유 공간이있는 경우

    해당 밴드를 사용하여 전송할 때 지정됩니다.

  설정 범위 : BOROIT

  기본값 : 부모 클래스의 밴드를 사용하지 마십시오

매개 변수 : 빨간색

  설정 : 대기열 버퍼 관리 방법의 빨간색 (임의의 조기 감지)

를 사용할 때 설정하십시오    .

      ・ 빨간색을 사용하지 않으면 큐 버퍼가 가득 찼습니다

      그 후 패킷은 폐기됩니다 (꼬리 드롭).

      ・ 빨간색을 사용하면 큐 오버플로로 인해 혼잡이 발생합니다

    |, tcp

    트래픽을 변동시킬 수있는 프로토콜의 경우

       소실을 더 빨리 감지 할 수 있으므로 전반적인 커뮤니케이션에서 볼 때 효율적입니다.

      개선.

  설정 범위 : 빨간색

  기본값 : 빨간색 사용하지 마십시오

매개 변수 : 기본값

  설정 : 기본 클래스가 설정된 시점 설정.

      기본 클래스는 루트 클래스에 속해야합니다

가 있습니다     . 이것은 어떤 클래스에도 떨어지지 않는 패킷입니다.

    수업.

  설정 범위 : 기본값

  기본값 : 기본값이 아님

매개 변수 : 컨트롤

  설정 : 컨트롤 클래스로 설정할 때 설정합니다.

    제어 클래스는 루트 클래스에 속해야합니다

    사용 가능. 제어 패킷에 대한 클래스, 기본적으로

      ICMP, IGMP 및 RSVP가 이미 할당되었습니다.

  설정 범위 : 제어

  기본값 : 제어하지 않음

 

 

*1 : CBQ를 활성화하려면 Route, Default 및 Control (각각 NULL, 기본값 및 제어 옵션을 추가하여 설정)의 세 가지 클래스를 설정해야합니다.
또한 패킷을 경로 클래스에 직접 할당 할 수 없습니다.

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