CN111490907B - 一种确定vxlan网络性能参数的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开一种确定VXLAN网络性能参数的方法及装置,用以解决现有技术测试VXLAN网络的性能参数,难以适应5G业务的发展需求的问题。该方法应用于VXLAN网络中,VXLAN隧道两端的设备分别为第一PE和第二PE,第一PE通过VXLAN隧道向第二PE发送测试报文;接收第二PE发送的与测试报文对应的反馈报文;根据预先获取的指示信息确定反馈报文的报文类型所对应的带宽占比;其中,带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例;基于带宽占比确定VXLAN隧道的吞吐量。

Description

一种确定VXLAN网络性能参数的方法及装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种确定VXLAN网络性能参数的方法及装置。
背景技术
随着5G(5th-Generation,第五代移动通信技术)业务的发展需求,未来爆炸性的移动数据流量不断增长、设备连接类型不断变化、各类新兴业务不断涌现;移动互联网用户更是提出了“随时随地提供100Mbps—1Gbps的体验速率”指标要求。现有网络流量中心汇聚和单一控制机制在高吞吐量和大连接场景下很容易导致流量过载和信令拥塞。所以更需要及时全面的评估出VXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network,虚拟扩展局域网)网络的各项性能参数;其中性能参数大致包括时延、吞吐量、丢包率等。
一般而言,吞吐量是一个比较通用的指标,两个具有不同用户数和用户使用模式的系统,如果其最大吞吐量基本一致,则可以判断两个系统的处理能力基本一致,所以吞吐量这一性能数据从5G业务的发展需求来看是一项不可缺少的有效评估项。
现有吞吐量的测量方式是:使用商用测试仪以一定速率发送一定数量的数据包(具体数据包的包长可以是64Bytes,128Bytes,256Bytes,512Bytes,1024Bytes,1240Bytes,1518Bytes。或者特定包长以及混合包长),并计算待测设备传输的数据包,如果发送的数据包与接收的数据包数量相等,那么就将发送速率提高并重新测试;如果接收数据包少于发送数据包则降低发送速率重新测试,直至得出最终结果。
随着5G业务的到来,设备所能接收的数据类型不断变换,网络中传输的数据类型变得更多样,基于上述数据报文测试方式,并不能适应5G业务的发展需求,使得现有的吞吐量测试方式并不能符合实际应用场景需求。
发明内容
本申请实施例提供一种确定VXLAN网络性能参数的方法及装置,用以解决现有技术中测试VXLAN网络的性能参数时,使用特定报文长度以及固定的数据报文测试方式,并不能适应5G业务的发展需求的技术问题。
第一方面,本申请实施例提供一种确定虚拟扩展局域网VXLAN网络性能参数的方法,该VXLAN网络包括VXLAN隧道,该VXLAN隧道两端的设备分别为第一运营商边缘设备PE和第二PE,该方法包括:第一PE通过所述VXLAN隧道向第二PE发送测试报文;第一PE接收所述第二PE发送的与所述测试报文对应的反馈报文,并根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比,其中,该指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例;所述第一PE基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量。
上述第一方面所提供的方案,可用于测试VXLAN新增网络或替换网络的性能参数,依据已有网络提供的数据信息,确定在进行网络测试时测试报文的类型以及不同类型测试报文的带宽占比,被测试网络基于得到的信息再进行具体的网络性能参数计算,使得测试得到的数据能够更符合网络实际需求,并且能够提高测试的效率。
在第一方面方案的基础上,本申请实施例还提供可选的实施方式,例如指示信息中还包括报文长度与报文类型的对应关系时,对应的第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文时,还可以对应的调整测试报文的封装长度,具体包括:
第一PE根据该报文长度与报文类型的对应关系,确定测试报文的报文长度。第一PE根据该报文长度封装所述测试报文后,通过VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
该实施方式中,由于测试报文封装成不同的长度,可以使测试报文传输过程更节约带宽以及网络性能参数的计算结果更贴近实际的网络,所以该实施例中可以选用报文长度来指示测试报文的类型。
在第一方面所提供的方案中,报文的带宽占比是与报文的类型对应的,所以在确定报文类型之后,则可以对应的确定带宽占比,当然在使用时可以通过多种方式确定测试报文的类型,以下根据报文类型的不同确定方式,确定带宽占比的方式具体可以是:
在一种可选的实施方式中,第一PE根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比包括:第一PE根据报文长度与报文类型的对应关系和反馈报文的报文长度确定反馈报文的报文类型。第一PE根据报文类型与带宽占比的对应关系,确定反馈报文对应的带宽占比。
在一种可选的实施方式中,第一PE根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比包括:第一PE根据反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型。第一PE根据报文类型与带宽占比的对应关系,确定反馈报文对应的带宽占比。
上述两种可选的实施方式分别介绍了两种带宽占比的确定方式,上述实施方式采用多种方式来指示测试报文的类型,可以兼容更多的网络环境。并且采用不同的报文长度对应不同的报文类型,还可以在指示测试报文类型的同时,使得该实施方式所提供方案测试的流量模型更贴合现网实际使用情况,并且所测试得到的参数更具有实际指导意义。
在一种可选的实施方式中,在第一方面所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文之前,该方法还包括:
所述第一PE与控制器建立OpenFlow协议或者网络配置协议(NetworkConfiguration Protocol,NETCONF)协议连接,并从所述控制器发送的OpenFlow报文或者NETCONF报文中获取所述指示信息。
基于该实施方式,第一PE可以通过多种方式与控制器建立协议连接,从而能够保证第一PE和控制器之间的通信连接更为稳定。
在一种可选的实施方式中,在第一方面第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文之前,还包括:
第一PE在所述测试报文中添加吞吐量标识;使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。
该实施方式中,不管测试报文所要测试的VXLAN隧道由多少个PE组成,通过该实施例中所提供的吞吐量标识,则可以保证该测试报文在每个PE中透传,从而提高测试报文传输的额以及网络性能参数测试的效率。
第二方面,本申请实施例还提供一种运营商边缘设备,该运营商边缘设备设置于VXLAN网络中,并且该运营商边缘设备是所述VXLAN网络中的VXLAN隧道任一端的设备,所述VXLAN隧道另外一端设备为第二PE:该运营商边缘设备包括收发器和处理器;
所述收发器,用于通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文;并接收所述第二PE发送的与所述测试报文对应的反馈报文;
所述处理器,用于根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量;其中,所述指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例。
在一种可选的实施方式中,指示信息中还包括报文长度与报文类型的对应关系,则所述收发器具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系,确定所述测试报文的报文长度;根据所述报文长度封装所述测试报文后,通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
在一种可选的实施方式中,所述处理器具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系和所述反馈报文的报文长度确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
在一种可选的实施方式中,所述处理器具体用于根据所述反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
在一种可选的实施方式中,所述处理器还用于与控制器建立OpenFlow协议或者NETCONF协议连接,从所述控制器发送的OpenFlow报文或者NETCONF报文中获取所述指示信息;其中,所述指示信息是深度包检测(Deep Packet Inspection,DPI)设备发送到所述控制器的。
在一种可选的实施方式中,所述收发器还用于在所述测试报文中添加吞吐量标识;使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。
第三方面,本申请实施例还提供另外一种确定VXLAN网络性能参数的方法,该方法应用于VXLAN网络中,当测试所述VXLAN网络中的VXLAN隧道时,所述VXLAN隧道两端的设备分别为第一运营商边缘设备PE和第二PE,具体可以是:
控制器接收到第一PE获取指示信息的请求,或者在接收到DPI设备发送的指示信息后,将指示信息发送到所述第一PE;所述指示信息包括报文类型与带宽占比的对应关系;从而所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文时,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量。
在一种可选的实施方式中,控制器指示信息发送到第一PE包括:
控制器与第一PE建立OpenFlow协议或者NETCONF协议连接,控制器将指示信息添加到OpenFlow报文或者NETCONF报文中发送到第一PE。
第四方面,提供了一种运营商边缘设备,执行第一方面或第一方面的任意一种可能的实现方式中的方法。具体地,该运营商边缘设备包括用于执行第一方面或第一方面的任意一种可能的实现方式中的方法的单元。
第五方面,提供一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质包括计算机程序,当计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面任一实施方式所述的方法。
第六方面,一种包含指令的计算机程序产品,当所述指令在计算机上运行时,使得所述计算机执行如第一方面任一实施方式所述的方法。
附图说明
图1为本申请实施例所提供的方法所适用的新增VXLAN网络性能参数测试场景;
图2为本申请实施例所提供的确定VXLAN网络性能参数的方法的流程示意图;
图3为本申请实施例所提供方法的具体应用场景示意图;
图4为本申请实施例提供吞吐量测试的实现步骤流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种运营商边缘设备的结构示意图。
具体实施方式
不管是VXLAN新增网络或者割接网络(即通过割接方式形成的新的网络),在客户使用网络之前,都需要对网络的性能参数(包括吞吐量、丢包、时延等)进行测量,根据测量得到的性能参数来评估网络是否达到预先设计的性能指标。现有技术中吞吐量的测试通常会选用测试仪进行测试。本申请实施例所提供的方法并不使用特定的测试仪,而是直接利用被测试的VXLAN网络中的设备进行网络性能参数的具体测试;例如,被测试的VXLAN网络中的运营商边缘设备(Provider Edge,PE)。以下首先对本申请实施例所适用的网络环境进行介绍,具体可以是:
若本申请实施例所提供的方案使用到一个新增VXLAN网络;如图1所示,存在一个基础VXLAN网络的情况下,新增一个VXLAN网络,不管是新增的网络还是基础网络一般都包括PE设备,并且VXLAN网络之间的数据可以通过控制器以及深度包检测(Deep PacketInspection,DPI)设备汇总或者是交互。在该实施例中,控制器可以是敏捷控制器(AgileController,AC),当然也可以是能够实现本申请实施例功能的其他类型的控制器,此处不做具体限定。当然在具体的网络环境中VXLAN网络还可以包括其他很多设备该实施例中只将本申请实施例方案会涉及的设备在图中做了示意。
基于图1所示的VXLAN网络结构,如果需要对该新增VXLAN网络进行性能参数的测试(当然基于本申请实施例所提供的方法也可以对其他任何VXLAN网络进行测试,新增VXLAN网络只是一个具体举例),本申请实施例所提供方案所涉及的网元可以包括:
DPI设备:用于收集网络数据,并识别、分类采集到的数据,基于识别和分类的结果确定VXLAN网络中实际传输的不同类型的报文所对应的报文长度;该报文长度是采集现有VXLAN网络实际数据传输所分析总结出的值,不同于RFC2544标准规定的固定报文长度,所以如果在测试新增VXLAN网络时,根据测试报文的类型使用对应长度的测试报文,则测试的流量模型更贴合现网实际使用情况,能够高效快速的测试新增VXLAN网络的性能参数。
另外,为了保证测试的吞吐量更贴近实际的网络需求,则DPI设备还基于识别和分类的结果确定VXLAN网络中实际传输的不同类型的报文所对应的带宽占比;其中,带宽占比指示每种类型的报文所占用带宽的比例。
控制器:通过简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)、OpenFlow(开放流)、网络配置协议(Network Configuration Protocol,NETCONF)等协议纳管设备,并建立VXLAN隧道。
PE:VXLAN隧道经过的设备以及发送接收检测报文的设备。
基于上述网元组合形成的网络结构,本申请实施例所提供方法的实现主要思路是:根据已经投入使用网络的DPI设备提供的数据信息(不同类型的报文所对应的报文长度以及不同类型的报文所对应的带宽占比),确定指示信息(即每种报文类型对应的报文长度以及带宽占比)并上报控制器,该指示信息可以包括所述第一PE进行吞吐量计算所需的至少一个信息,该至少一个信息至少包括每种报文类型对应的带宽占比;进一步的还可以包括能够指示测试报文类型的信息,例如每种报文类型对应的报文长度;每种报文类型对应的类型标识等等。
该方法进一步再由控制器将指示信息下发给待测试VXLAN网络中测试执行设备;该测试执行设备根据指示信息使用现有技术中的RFC2544的方式对网络的吞吐量进行计算。
基于上述本申请实施例的整体思路,在具体实现本申请实施例的方案时,由于VXLAN网络是由多条VXLAN隧道交错布置而形成的,所以通过测试VXLAN隧道的性能参数,即可确定整个VXLAN网络的性能参数。则在该实施例中测试执行设备可以是VXLAN隧道一端的PE设备。即被测试的VXLAN网络中的PE设备基于控制器提供的指示信息,进行性能参数测试。例如接收到指示信息的PE设备为图3中的PE1,该实施例所要测试的是PE1与PE3之间VXLAN隧道,则PE1和PE3进行报文交互,PE1基于交互的报文进行吞吐量或者时延等性能参数的计算。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
如图2所示,本申请实施例提供一种确定VXLAN网络性能参数的方法,若本申请实施例所提供的方法测试某一VXLAN网络的性能参数,具体可以首先选择该VXLAN网络中的某一条或者是几条VXLAN隧道进行测试,具体可以由控制器来确定需要测试的VXLAN隧道;当控制器确定需要测试的VXLAN隧道后,则将测试所需的信息发送到该VXLAN隧道两端的PE设备;若该VXLAN隧道两端的PE设备分别为第一运营商边缘设备PE和第二PE,则本申请实施例所提供的方法具体可以包括以下实现步骤:
在对VXLAN网络的性能参数进行具体测试之前,该申请实施例所提供的方法可以预先获取指示测试的指示信息,具体实现可以是:
参照图1所示意的网络结构,在测试新增VXLAN网络时,可以基于基础网络中DPI设备采集的数据报文类型和报文长度以及不同类型的报文所对应的带宽占比,上报给控制器,控制器再将DPI设备发送来的数据转发到被测VXLAN网络中;在具体的实现方式中,控制器在确定要测试的VXLAN网络之后,可以选择该VXLAN网络中的一个执行测试操作的设备,将DPI设备发送来数据发送到该设备;若执行测试操作的设备为上述举例中的第一PE,第一PE获得DPI设备发送的数据的方式可以是:
第一PE与控制器建立OpenFlow协议或者NETCONF协议连接,并从所述控制器发送的OpenFlow报文或者NETCONF报文中获取所述指示信息;其中,所述指示信息可以是由DPI设备发送到所述控制器的。
其中,该指示信息中可以包括所述第一PE进行吞吐量计算所需的至少一个信息,该至少一个信息至少包括每种报文类型对应的带宽占比;进一步的还可以包括能够指示测试报文类型的信息,例如每种报文类型对应的报文长度;每种报文类型对应的类型标识等等。在该实施例中,用于指示测试报文类型的信息可以只选择一个,例如用报文长度或者类型标识;由于测试报文封装成不同的长度,可以使测试报文传输过程更节约带宽以及网络性能参数的计算结果更贴近实际的网络,所以该实施例中可以优先选用报文长度来指示测试报文的类型。
第一PE通过上述方式获取到DPI设备基于现有的VXLAN网络分析得到的指示信息之后,则可以进行具体的网络性能参数测试。当然第一PE获取指示信息的时间并不一定限制只能是上述方式所提供的时间,只要是在使用该指示信息之前即可。具体第一PE进行网络性能参数(主要是吞吐量)测试的实现可以是:
步骤201,第一PE通过VXLAN隧道向第二PE发送测试报文;
在该实施例中第一PE和第二PE是VXLAN隧道两端的设备,并不限定该VXLAN隧道只经过第一PE和第二PE,该VXLAN隧道可以是多个PE形成,如图3所示,被测试的VXLAN隧道可以是由PE1、PE2和PE3组成。执行测试的主设备是PE1,然后通过PE1、PE2和PE3形成的VXLAN隧道传输测试报文,PE3(即第二PE)作为测试报文的反馈端接收到PE1发送的测试报文后发送对应的反馈报文。
如图3所示,第一PE收到测试报文后按照RFC2544数据报文格式类型进行封装:可以是基于用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)实现,即该测试报文可以是UDP报文,即在VXLAN隧道中传递测试报文之前,先进行RFC2544数据类型的封装;假设该UDP报文的目的端口号是0x7,源端口号是0xC020,源互联网协议(Internet Protocol,IP)和目的IP分别是第一PE(例如图3所示的PE1)和第二PE(例如图3所示的PE3)的VTEP地址。
在本申请实施例中,为了实现测试效果第一PE在发送测试报文的时候,可以根据测试报文的类型将测试报文封装成不同的长度,具体在发送测试报文的时候可以是:
A1,第一PE根据所述指示信息中的报文长度与报文类型的对应关系,确定所述测试报文的报文长度;
在该实施例中,测试报文的类型与测试报文长度的对应关系可以是:
视频类测试报文,报文长度为100字节;
游戏类测试报文,报文长度为50字节;
流媒体类测试报文,报文长度为260字节。
A2,第一PE根据所述报文长度封装所述测试报文后,通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
基于测试报文的类型确定测试报文的长度后,先基于RFC2544数据报文格式进行测试报文的封装,由于该测试报文是基于UDP实现传输,所以还需要在测试报文中添加50字节的VXLAN的UDP报文头;另外,在报文基于报文头以及报文长度进行封装后,在实际转发过程中还需要加上20字节的前导码和帧间隙;所以测试报文在实际传输过程中的长度是:报文长度+UDP报文头+前导码和帧间隙;例如,报文长度为100字节的是视频类报文,实际传送的报文字节长度为(100+50+20)字节。
通过第一PE按照设定的方式将报文封装并发送到第二PE之后,第二PE确定接收到的报文为测试报文后,就会将测试反馈回第一PE,为了使第二PE能够识别接收到的报文是否为测试报文,该实施例中的第一PE在发送测试报文的时候,在测试报文中添加吞吐量标识;使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。第二PE确定接收到的报文为测试报文后,具体的处理方式可以是:
接收到测试报文的第二PE,先对测试报文进行VXLAN UDP头的解封装,判断解封装之后的测试报文中的UDP端口号发现是测试报文,于是将测试报文中的源IP和目的IP交换,一图3为例,即接收到的测试报文中源IP为PE1的IP,目的IP为PE3的IP;交换后则是源IP为PE3的IP,目的IP为PE1的IP;测试报文其他内容不发生变化的情况下,进行报文再次VXLAN封装得到测试报文对应的反馈报文,然后通过VXLAN隧道将反馈报文转发到第一PE(即第一PE接收第二PE反馈回来的反馈报文)。
步骤202,第一PE接收所述第二PE发送的所述测试报文对应的反馈报文后;根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比;其中,所述指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例。
在该实施例中,报文的带宽占比是与报文的类型对应的,所以在确定报文类型之后,则可以对应的确定带宽占比,在具体应用中可以通过多种方式确定测试报文的类型,该实施例提供两种具体实现方式,以下根据报文类型的不同确定方式,确定带宽占比的方式具体可以是:
方式一、通过报文长度确定测试报文的类型;
在该方式中,第一PE在发送测试报文时按照报文类型选择特定的报文长度来发测试报文;则根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比实现方式可以是:
根据所述报文长度与报文类型的对应关系和所述反馈报文的报文长度确定所述反馈报文的报文类型;
根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文对应的带宽占比。
方式二、通过类型标识确定测试报文的类型;
在该方式中,第一PE在发送测试报文时按照测试报文的类型选择对应的类型标识封装在测试报文中。则根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比包括:
根据所述反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型;
根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文对应的带宽占比。
基于上述两种报文类型的确定方式,因为在测试吞吐量的时候,是基于发送的测试报文速率与接收到的反馈报文的速率来确定的,所以在计算吞吐量时发送的测试报文是要与接收到的反馈报文对应的;进一步,在该实施例中,基于上述两种测试报文的发送方式,接收到测试报文的第二PE在发送反馈报文时,具体实现可以是:
如果测试报文为不同封装长度,则发送到第二PE之后,第二PE则按照接收到的测试报文的长度封装反馈报文,并且反馈报文的净荷与测试报文的净荷相同。测试报文中包括类型标识,则对应的反馈报文中也包括该类型标识。
步骤203,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量。
该实施例中各种不同类型的测试报文对应的长度以及带宽占比的关系可以是表1所示的情况:
Figure GDA0003140472700000081
表1
以测试报文是视频类报文为例,DPI设备测试到的现有网络中视频类报文带宽占比为0.2,对应的本申请实施例中吞吐量参考标准计算可以是:以入端口带宽1000Mb为例,视频类2544报文长度100字节、现有网络中占比0.2、VXLAN封装50字节、前导码和帧间隙20字节,1Mb=106bit,1字节(B)=8bit;
基于上述参数,视频类吞吐量参考标准值(pps)=0.2*1000*106/[8*(100+50+20)];
基于上述视频类吞吐量参考标准值,进一步则可以基于该标准值设定一个允许范围内的丢包精度(fail-ratio);然后测试得到VXLAN隧道的实际吞吐量pps1。其中,pps1计算方法:以视频类报文100字节长度,入端口带宽1000Mb,丢包精度fail-ratio=2*{1000*106/[8*(100+20)]-1000*106/[8*(100+50+20)]}/{1000*106/[8*(100+20)]}为例;当(pps-pps1)/pps<=fail-ratio,吞吐量计算完成。如图4所示,具体吞吐量测试的实现步骤可以包括:
步骤401,第一PE按照设定速率(例如:1000*106/[8*(100+20)])发送测试报文到第二PE;
步骤402,第一PE接收到的测试报文速率a是否不小于测试报文在网络中的传输速率(1000*106/[8*(100+50+20)]),如果是,则此收包速率a即是对应VXLAN隧道的吞吐量pps1;
步骤403,速率a小于测试报文在网络中的传输速率(1000*106/[8*(100+50+20)]),且计算得到的丢包精度值大于fail-ratio,则计算一个新的发包速率b后,基于发送速率b再次发送测试报文;
其中,发包速率b可以是将收包速率a和发包速率1000*106/[8*(100+20)]之间进行二分法计算得到;
步骤404,得到收包速率c,基于收包速率c计算丢包精度是否满足条件:(b–c)/b<fail-ratio,满足条件则收包速率c即是对应报文的吞吐量pps1;不满足条件则继续计算新的发包速率,并基于新的发包速率发送测试报文,直至丢包精度满足条件。
本申请实施例所提供的方案,可用于测试VXLAN新增网络或替换网络的性能参数,DPI设备依据已有网络提供的数据信息,确定在进行网络测试时测试报文的长度以及不同类型测试报文的带宽占比,然后DPI设备将得到的信息上报控制器,再由控制器将此类数据下发给被测试网络,被测试网络基于得到的信息再进行具体的网络性能参数测试,使得测试得到的数据能够更符合网络实际需求,并且能够提高测试的效率。
另外,本申请实施例中DPI设备所提供的指示信息来自于现存网络实际转发数据的情况,而不是RFC2544标准规定的固定包长,所以基于本申请实施例所提供方案测试的流量模型更贴合现网实际使用情况,并且所测试得到的参数更具有实际指导意义。
上述实现方案都是被测VXLAN网络中所包含的设备实现的,所以无需另外设置测试仪表进行操作,所以能够节省购买或者租赁仪表的成本。
上述实现方式都是基于被测VXLAN隧道的一端设备实现的(即第一PE),但是在具体的应用环境中,控制器可以通过特定的方式从DPI设备获取指示信息,然后再将指示信息发送到具体执行性能参数测试的设备,具体该方法应用于VXLAN网络中,当测试所述VXLAN网络中的VXLAN隧道时,所述VXLAN隧道两端的设备分别为第一运营商边缘设备PE和第二PE,具体可以是:
控制器接收到第一PE获取指示信息的请求,或者在接收到DPI设备发送的指示信息后,将指示信息发送到所述第一PE;所述指示信息包括报文类型与带宽占比的对应关系;从而所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文时,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量。
进一步,控制器指示信息发送到第一PE的具体实现方式可以是:
控制器与第一PE建立OpenFlow协议或者NETCONF协议连接,控制器将指示信息添加到OpenFlow报文或者NETCONF报文中发送到第一PE。
如图5所示,基于上述方法本申请实施例还提供一种运营商边缘设备,该运营商边缘设备500设置于VXLAN网络中,并且该运营商边缘设备是所述VXLAN网络中的VXLAN隧道任一端的设备,所述VXLAN隧道另外一端设备为第二PE:该运营商边缘设备500包括收发器和处理器。该运营商边缘设备500可以是图2和图4中的第一PE设备,可以具备第一PE设备的功能,并执行图2和图4中的方法。
所述收发器501,用于通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文;并接收所述第二PE发送的与所述测试报文对应的反馈报文。
在该实施例中,收发器也可以是接收机和发射器分开的两个结构,同样也可以是集成在一起的一个整体结构,该实施例并不做限定。
所述处理器502,用于根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量;其中,所述指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例。
在上述实施例方案中,收发器501和处理器502所实现的方案与方法步骤201和步骤202对应,所以上述方法步骤201和步骤202所描述的内容都可以通过上述收发器501和处理器502实现。具体的:
当指示信息中还包括报文长度与报文类型的对应关系,则收发器501具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系,确定所述测试报文的报文长度;根据所述报文长度封装所述测试报文后,通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
由于测试报文封装成不同的长度,可以使测试报文传输过程更节约带宽以及网络性能参数的计算结果更贴近实际的网络,所以在指示信息指示了报文长度的情况下,该收发器501可以采用不同的封装长度封装不同类型的测试报文。当然不同类型的报文采用不同报文长度来发送之后,这个长度就作为测试报文的特性可以用来指示报文的类型,所以在进一步需要通过报文类型来确定不同类型报文的带宽占比时,则可以进一步的复用报文长度来指示,具体可以是:
该处理器502具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系和所述反馈报文的报文长度确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
当然,除了采用报文长度来指示报文的类型,现有的实现方式中还包括很多,例如还可以用类型标识来指示,对应的:
该处理器502具体用于根据所述反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
在该实施例中,第一PE进行吞吐量计算的指示信息是DPI基于现有已经搭建好的网络所产生的数据进行分类分析总结得到的,在第一PE需要时候的时候或者是控制器被特定的机制触发之后,控制器会将这个指示信息发送到第一PE,所以在该实施例中,第一PE的处理器502或者是收发器501会根据具体的使用场景与控制器建立协议连接,然后基于协议连接获得指示信息,具体可以是:
该处理器502还用于与控制器建立OpenFlow或者NETCONF协议连接,从所述控制器发送的OpenFlow或者NETCONF报文中获取所述指示信息;其中,所述指示信息是DPI设备发送到所述控制器的。
当然为了提高测试报文的传输效率,如果需要测试的VXLAN隧道中包括很多个PE时,则需要一种指示让所有的抓发PE最快的知道接收到的报文为测试报文并不需要进行其他处理只需要透传即可,所以为了达到这个效果,该实施例中还可以包括:
该收发器501还用于在所述测试报文中添加吞吐量标识;使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。
上述收发器501和处理器502作为装置结果所要实现内容与上述方法步骤相同,基于上述方法的实现原理所以能够实现上述方法的装置结构变形都可以涵盖在本申请实施例范围内,此处不再赘述。
本申请实施例提供的方法中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、网络设备、用户设备或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,简称DSL)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机可以存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(digital video disc,简称DVD))、或者半导体介质(例如,SSD)等。
上述本申请提供的实施例中,从终端作为执行主体的角度对本申请实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,终端可以包括硬件结构和/或软件模块,以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能以硬件结构、软件模块、还是硬件结构加软件模块的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。

Claims (12)

1.一种确定虚拟扩展局域网VXLAN网络性能参数的方法,其特征在于,该VXLAN网络包括VXLAN隧道,所述VXLAN隧道两端的设备分别为第一运营商边缘设备PE和第二PE,该方法包括:
所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文;
所述第一PE接收所述第二PE发送的与所述测试报文对应的反馈报文,并根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比,其中,所述指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系以及报文长度与报文类型的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例;
所述第一PE基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文包括:
所述第一PE根据所述报文长度与报文类型的对应关系,确定所述测试报文的报文长度;
所述第一PE根据所述报文长度封装所述测试报文后,通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一PE根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比包括:
所述第一PE根据所述报文长度与报文类型的对应关系和所述反馈报文的报文长度确定所述反馈报文的报文类型;
所述第一PE根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文对应的带宽占比。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PE根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比包括:
所述第一PE根据所述反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型;
所述第一PE根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文对应的带宽占比。
5.如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文之前,该方法还包括:
所述第一PE与控制器建立OpenFlow协议或者网络配置协议NETCONF连接,并从所述控制器发送的OpenFlow报文或者NETCONF报文中获取所述指示信息。
6.如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,所述第一PE通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文之前,还包括:
所述第一PE在所述测试报文中添加吞吐量标识,使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。
7.一种运营商边缘PE设备,其特征在于,该运营商边缘设备设置于虚拟扩展局域网VXLAN网络中,并且该PE设备是所述VXLAN网络中的VXLAN隧道任一端的PE设备,所述VXLAN隧道另外一端PE设备为第二PE设备:该运营商边缘设备包括收发器和处理器;
所述收发器,用于通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送测试报文,并接收所述第二PE发送的与所述测试报文对应的反馈报文;
所述处理器,用于根据预先获取的指示信息确定所述反馈报文的报文类型所对应的带宽占比,基于所述带宽占比确定所述VXLAN隧道的吞吐量,其中,所述指示信息包括所述报文类型与所述带宽占比的对应关系以及报文长度与报文类型的对应关系,所述带宽占比用于指示每种类型的测试报文所占用带宽的比例。
8.如权利要求7所述的PE设备,其特征在于,所述收发器具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系,确定所述测试报文的报文长度;根据所述报文长度封装所述测试报文后,通过所述VXLAN隧道向所述第二PE发送封装后的测试报文。
9.如权利要求8所述的PE设备,其特征在于,所述处理器具体用于根据所述报文长度与报文类型的对应关系和所述反馈报文的报文长度确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
10.如权利要求7所述的PE设备,其特征在于,所述处理器具体用于根据所述反馈报文携带的类型标识确定所述反馈报文的报文类型;根据所述报文类型与带宽占比的对应关系,确定所述反馈报文的带宽占比。
11.如权利要求7~10任一所述的PE设备,其特征在于,所述处理器还用于与控制器建立OpenFlow协议或者网络配置协议NETCONF连接,从所述控制器发送的OpenFlow报文或者NETCONF报文中获取所述指示信息。
12.如权利要求7~10任一所述的PE设备,其特征在于,所述收发器还用于在所述测试报文中添加吞吐量标识;使得接收到所述测试报文的PE确定所述测试报文用于进行吞吐量测试。
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