ES2870681T3 - Método y sistema de medición del rendimiento de un enlace de comunicación - Google Patents

Método y sistema de medición del rendimiento de un enlace de comunicación Download PDF

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Abstract

Un método para medir el rendimiento, caracterizado porque el método comprende: enviar, mediante un dispositivo (103) de comunicación acoplado a otro dispositivo de comunicación a través de un enlace de comunicación de una red, paquetes al otro dispositivo de comunicación, los paquetes para utilizar la capacidad total del enlace de comunicación en la capa 1 o la capa 2; leer datos operativos asociados con el enlace de comunicación en respuesta al envío de dichos paquetes; y medir el rendimiento, por el dispositivo de comunicación, del enlace de comunicación con referencia al dispositivo de comunicación, el rendimiento medido de acuerdo con los datos operativos leídos.

Description

DESCRIPCIÓN
Método y sistema de medición del rendimiento de un enlace de comunicación
Antecedentes
La supervisión del rendimiento de un enlace de comunicación se utiliza, por ejemplo, para abordar y prevenir de forma proactiva las quejas de los usuarios, para decidir cuándo actualizar el hardware asociado con el enlace de comunicación, para decidir cuándo activar un algoritmo de optimización para optimizar el enlace de comunicación, para verificar que el algoritmo de optimización ha dado como resultado un rendimiento mejorado, etc.
El término “rendimiento” en este documento se refiere generalmente al rendimiento de la red (por ejemplo, TCP/UDP), latencia, fluctuación, conectividad, tasas de error, consumo de energía, potencia de transmisión, etc. Mejorar el rendimiento del sistema de comunicación incluye aumentar el rendimiento, reducir tasa de error y latencia, mejorar la fluctuación, el consumo de energía, etc. para el sistema de comunicación. La supervisión del rendimiento se refiere generalmente a determinar y/o calcular uno o más de los parámetros de rendimiento anteriores asociados con el enlace de comunicación. El término “TCP” significa protocolo de control de transmisión. El término “UDP” se refiere al protocolo de datagramas de usuario.
El rendimiento del sistema de comunicación se puede evaluar utilizando aplicaciones de software de prueba tradicionales como iperf, netperf, ttcp, etc. Tales aplicaciones de software deben instalarse en al menos dos dispositivos de comunicación donde la aplicación de software en un dispositivo de comunicación genera y transmite datos de prueba al otro dispositivo de comunicación, y donde la aplicación de software en el otro dispositivo de comunicación recibe los datos de prueba.
Después de transmitir y recibir los datos de prueba, las estadísticas de transporte de datos se evalúan para tasar el rendimiento del enlace de comunicación entre los dos dispositivos de comunicación. La prueba de un sistema o red de comunicación para medir su desempeño a través de tales aplicaciones de software de prueba tradicionales requiere que se instalen aplicaciones de software compatibles o que estén disponibles en ambos dispositivos de comunicación que forman el enlace de comunicación.
Por ejemplo, un usuario con un ordenador portátil visita un sitio web de pruebas de rendimiento y, posteriormente, se carga una aplicación de software de prueba en el navegador web del usuario. Luego, el rendimiento entre el ordenador portátil y un servidor en Internet se mide utilizando la aplicación de software de prueba que ya estaba disponible en el servidor.
En algunos casos, sin embargo, puede ser difícil, si no imposible, tener aplicaciones de software de prueba disponibles en ambos dispositivos de comunicación que se encuentran en los extremos del enlace de comunicación de interés. Por ejemplo, cuando un administrador de red está interesado en iniciar una medición de rendimiento desde un punto de acceso (AP) WiFi a un teléfono inteligente, el administrador de red no tiene ningún medio para instalar una aplicación de software en el teléfono inteligente. Por lo tanto, el administrador de la red no puede iniciar la medición del rendimiento entre el AP WiFi y el teléfono inteligente. En general, es difícil tener aplicaciones disponibles en los dispositivos de comunicación acoplados a una red o iniciar la instalación del lado del usuario de aplicaciones de software como administrador de red.
El documento US6201791 estima dinámicamente la capacidad inactiva de un canal de red de paquetes transmitiendo solo una ventana única de paquetes de prueba en cualquier tamaño de ventana que esté actualmente en uso en el canal y midiendo los intervalos de tiempo entre reconocimientos (el tiempo entre reconocimientos) de paquetes adyacentes. El documento W02004/066077 proporciona un sistema y un método que determina los ajustes de configuración preferidos y los conjuntos de posibles posiciones para los equipos de red inalámbrica o cableada incluye un modelo de red específico del sitio utilizado con procesamiento adaptativo de parámetros predichos o medidos para realizar un diseño eficiente y una gestión continua del rendimiento de la red, teniendo el equipo datos y ajustes asociados con el mismo.
El documento US 2011/0044173 divulga la supervisión de un rendimiento de al menos una de una pluralidad de rutas de red de capa 2 que conectan un dispositivo de conmutación de red de capa 2 a otro dispositivo de conmutación de red de capa 2
Resumen de la invención
La invención que se divulga en las reivindicaciones independientes tiene como objetivo proporcionar mejoras en la medición del rendimiento. En las reivindicaciones adjuntas se exponen diversos aspectos y realizaciones de la invención.
Breve descripción de los dibujos
Las realizaciones de la divulgación se entenderán más completamente a partir de la descripción detallada que se da a continuación y de los dibujos adjuntos de diversas realizaciones de la divulgación, que, sin embargo, no deben tomarse para limitar la divulgación a las realizaciones específicas, sino que son solo para explicación y comprensión.
La figura 1 es una red de comunicaciones que se puede operar para medir el rendimiento de un enlace de comunicaciones, de acuerdo con una realización de la divulgación.
La Figura 2 es un diagrama de flujo para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 3 es un diagrama de flujo detallado para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 4 ilustra una secuencia de múltiples ajustes de configuración para un dispositivo de comunicación, los ajustes se utilizan para determinar los ajustes de operación del dispositivo de comunicación después de medir el rendimiento del enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 5 es un sistema basado en procesador que tiene medio de almacenamiento legible por máquina con instrucciones ejecutables por ordenador operables para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación.
Descripción detallada
Para superar las limitaciones discutidas anteriormente y otras limitaciones, en este documento se describe un método y sistema para medir el rendimiento de un enlace de comunicación sin requerir la disponibilidad de aplicaciones de software de prueba en ambos lados de un enlace de comunicación. En las realizaciones discutidas en este documento, el dispositivo de comunicación que transmite datos de prueba tiene la aplicación de software de prueba mientras que el otro dispositivo de comunicación no tiene la aplicación de software de prueba.
El método tradicional para probar el rendimiento de la red, que es intrusivo para el servicio de red del usuario, se denomina “sondeo activo”. El término “sondeo activo” en este documento generalmente se refiere a la prueba de una red de comunicación al enviar patrones/datos de prueba (por ejemplo, paquetes Ethernet) a través de la red desde un dispositivo de comunicación a otro dispositivo de comunicación, y luego midiendo las estadísticas de rendimiento del patrón/datos de prueba enviados en el receptor. Generalmente, el extremo receptor no envía ningún dato de respuesta. El extremo receptor puede compartir las estadísticas de recepción con el transmisor, es decir, el receptor comparte un reporte con el transmisor.
El software de sondeo activo tradicional, como iperf, netperf, ttcp, etc., se ejecuta en capas de aplicación, donde el software de aplicación de transmisión de datos y el software de aplicación de recepción de datos se utilizan juntos para medir con precisión el rendimiento entre los dos dispositivos de transmisión y recepción, es decir, medir el rendimiento de un enlace de comunicación. El sondeo activo tradicional es preciso porque los datos de prueba reales se transmiten de la misma manera que lo que sería el tráfico de usuario transmitido a través de la red. El sondeo activo frecuente puede resultar molesto para el usuario porque puede provocar retrasos en el tráfico de usuarios. Es posible ejecutar un sondeo activo sin detener el tráfico de usuarios, pero tal medición no es precisa porque el tráfico de pruebas necesita competir con el tráfico de usuarios y, además, el sondeo activo puede perjudicar significativamente la experiencia del usuario debido a un menor rendimiento y/o una mayor latencia. Como ejemplo, la medición del rendimiento generalmente está infravalorada con una competencia, porque la medición de sondeo activo tiene en cuenta los datos de pruebas recibidos con éxito y no tiene en cuenta la capacidad del enlace que se utiliza para el tráfico de usuarios.
Además, el sondeo activo tradicional requiere que la aplicación de prueba esté disponible en ambos dispositivos de comunicación, en los extremos del enlace de comunicación, de modo que un dispositivo de comunicación pueda transmitir datos de prueba (es decir, datos activos) y el otro dispositivo de comunicación pueda recibir los datos de prueba utilizando el mismo protocolo para la prueba.
Otro mecanismo para medir el rendimiento de un enlace de comunicación y/o dispositivo de comunicación es monitorizar los datos operativos asociados con un dispositivo de comunicación. Los datos operativos se generan a veces como un subproducto del funcionamiento normal del dispositivo y, a veces, para proporcionar información básica sobre el funcionamiento o el rendimiento. A diferencia del sondeo activo, la lectura o recopilación de dichos datos no es intrusiva para el servicio de red del usuario. La supervisión o lectura de tales datos de comunicación (datos operativos) se denomina a veces “sondeo pasivo” en el presente documento.
El rendimiento asociado con el enlace de comunicación puede estimarse aproximadamente a partir de datos operativos típicos tales como recuentos de errores de paquetes e información de constelación de la capa PHY que indican cuántos bits se están transmitiendo por símbolo de datos.
El término “PHY” es una abreviatura de la capa física del modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). Una instanciación de PHY conecta un dispositivo de capa de enlace (a menudo llamado MAC) a un medio físico como una fibra óptica, cables de cobre o aire (comunicaciones inalámbricas).
El término “dirección MAC” es una abreviatura de dirección de control de acceso al medio. La dirección MAC es un identificador único asignado a las interfaces de red para las comunicaciones en el segmento de la red física. Las direcciones MAC se utilizan para numerosas tecnologías de red y la mayoría de las tecnologías de red 802 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), incluida Ethernet. Lógicamente, las direcciones MAC se utilizan en la subcapa de protocolo de control de acceso a medios del modelo de referencia OSI.
En las realizaciones discutidas en este documento, los datos operativos se utilizan junto con los datos de sondeo activo para determinar una medición de rendimiento confiable. En una realización, los datos operativos se leen de contadores (también denominados aquí contadores operativos) que aumentan el valor de recuento para los paquetes entregados con éxito.
El término “exitoso” en este documento se refiere a una indicación que sugiere la recepción segura de un paquete que a menudo está confinado por un paquete de mensaje ACK (reconocimiento). En otra realización, los datos operativos tales como recuentos de errores, recuentos de retransmisiones, modulación, intensidad de la señal, etc., se utilizan para estimar el rendimiento.
Durante el proceso de sondeo pasivo, es decir, la lectura de datos operativos, el servicio de red del cliente no se interrumpe. Los datos operativos son generalmente datos visibles o accesibles para el usuario y generalmente se utilizan para depurar y monitorizar el desempeño básico de los sistemas de comunicaciones, pero generalmente no para la estimación avanzada del desempeño porque los datos no fueron diseñados para la monitorización del desempeño, no llevan suficiente información relacionada con el desempeño y no se conocen algoritmos de estimación con alta precisión. Por lo tanto, el sondeo pasivo por sí solo puede no ser suficiente para determinar el rendimiento avanzado de un sistema de comunicación y los datos operativos generalmente incluyen valores de contador que sólo están débilmente asociados con el rendimiento actual de un sistema de comunicación.
Las realizaciones en este documento divulgan un método y sistema para la medición del rendimiento de un enlace de comunicación sin tener que instalar y usar software de aplicación de prueba en ambos dispositivos de comunicación en ambos extremos del enlace de comunicación. Cuando un extremo de los dos extremos tiene tal software de aplicación, las realizaciones de este documento se pueden utilizar para obtener una medición precisa del rendimiento. En una realización, el sondeo activo se realiza enviando paquetes especiales por un dispositivo de comunicación a través del enlace de comunicación a otro dispositivo de comunicación de manera que la aplicación de software de prueba se instala en el dispositivo de comunicación transmisor, pero no en el dispositivo de comunicación receptor. En una realización, el sondeo activo y el sondeo pasivo se realizan para asegurar el rendimiento del enlace de comunicación.
En una realización, los paquetes pueden no estar destinados a ninguna aplicación en el dispositivo de comunicación del receptor, pero aseguran un uso de capacidad total de PHY (capa 1) independientemente de la cantidad de tráfico de usuarios durante la medición del rendimiento. Dichos paquetes pueden eventualmente ser descartados por el dispositivo de comunicación del receptor en cierta capa de comunicación (por ejemplo, capa 3 o superior dependiendo de la construcción del paquete), pero algunas de las capas inferiores (por ejemplo, capas 1 y 2) pueden procesar el paquete y por lo tanto dan lugar a comportamientos que son observables y contables desde el dispositivo de comunicación transmisor. En una realización, el sondeo activo en cualquier capa utiliza datos de capacidad total en la capa PHY, porque PHY es la capa más baja por la que deben pasar todas las demás capas.
En una realización, los contadores operativos pasivos en el dispositivo de comunicación de transmisión se utilizan para contar las transmisiones exitosas de paquetes desde el dispositivo de comunicación de transmisión al dispositivo de comunicación de recepción. En una realización, entre un AP WiFi (punto de acceso, uno de los dispositivos de comunicación) y una estación (el otro dispositivo de comunicación), el AP genera paquetes de Ethernet dirigidos a la dirección MAC de la estación sin ningún programa de capa de aplicación real en la estación aguardando y esperando los paquetes.
En una realización, los paquetes de Ethernet se transmiten desde AP a través de las capas WiFi PHY/MAC (capas 1 y 2), recibidas por las capas WiFi PHY/MAC de la estación y, finalmente, descartadas por la capa 3 y superiores de la estación porque no existe un protocolo o aplicación equivalente adecuado para recibir los datos. Aunque los paquetes Ethernet se descartan, la capa de la estación IEEE 802.11 PHY/MAC enviará una señal “ACK” por cada paquete WiFi recibido con éxito debido al diseño inherente de la capa WiFi PHY/MAC. Dichas señales ACK se cuentan en el controlador de WiFi y el recuento está disponible como datos operativos en el AP, es decir, el transmisor. El recuento es parte de muchos datos operativos que están disponibles en el AP, y este recuento se puede utilizar para calcular con precisión el número total de bytes de datos de usuario que la estación recibió con éxito.
Por ejemplo, se cuentan diversos mensajes ACK de capa 2. En otro ejemplo, los contadores se leen después de un período de tiempo fijo. Debido a que AP genera suficientes paquetes Ethernet para asegurarse de que la capa PHY se esté ejecutando con la velocidad más alta (o casi la más alta) posible, los bytes calculados divididos entre la duración del tiempo representan un rendimiento preciso del enlace WiFi. En una realización, los contadores y bytes no solo tienen en cuenta los datos de prueba generados por el sondeo activo, sino que también tienen en cuenta el tráfico generado por el usuario. Los datos de prueba podrían ralentizar o no el tráfico de usuarios. En cualquier caso, el sondeo activo asegura que el enlace de datos se utilice a su capacidad máxima (o casi máxima) transmitiendo una cantidad suficiente de datos. Por lo tanto, las realizaciones de este documento proporcionan mediciones precisas sin que sea necesario detener o retrasar el tráfico de usuarios.
En una de las formas de realización, no hay necesidad de que haya ningún software de capa de aplicación disponible en la estación y, por lo tanto, la estación se puede utilizar en cualquier situación con acceso a uno de los dos dispositivos de comunicación de red. La realización discutida en el presente documento también se puede aplicar desde el lado de la estación para enviar paquetes Ethernet al AP y medir el rendimiento desde la estación al AP. En tal realización, no hay necesidad de que ningún software de capa de aplicación esté disponible en el AP. Las realizaciones de esta divulgación no se limitan a paquetes Ethernet o WiFi, las realizaciones de esta divulgación pueden usarse siempre que los datos operativos relevantes estén disponibles en el lado del transmisor. Dichos datos operativos incluyen el recuento de paquetes de Ethernet en WiFi, el recuento de celdas ATM en ATM sobre línea de abonado digital (DSL), etc.
En una realización, la inundación de la capa PHY con datos de prueba se puede implementar con cualquier tipo de paquetes de datos siempre que los paquetes no estén destinados a usuarios de la red. En una realización, se pueden usar aplicaciones Ping o cualquier otra aplicación bien conocida para inundar la PHY. En una realización, si dicha generación de tráfico (por ejemplo, mediante Ping) no es factible, los datos operativos aún se pueden observar durante el tiempo suficiente para que haya períodos de tiempo en los que el tráfico generado por el usuario sea lo suficientemente largo para utilizar toda la capacidad de la capa PHY.
El término “Ping” en este documento se refiere a una utilidad de administración de red informática utilizada para probar la capacidad de alcance de un servidor en una red de Protocolo de Internet (IP) y para medir el tiempo de ida y vuelta para los mensajes enviados desde el servidor de origen a un ordenador de destino. Ping funciona enviando paquetes de solicitud de eco del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) al servidor de destino y esperando una respuesta ICMP. En el proceso, mide el tiempo desde la transmisión hasta la recepción (tiempo de ida y vuelta) y registra cualquier pérdida de paquetes.
Las realizaciones en este documento se pueden usar entre dos dispositivos de comunicación (también denominados elementos de red) que están conectados directamente entre sí donde los recuentos de Capa 1 o Capa 2, es decir, datos operativos, están disponibles. En una realización, la inundación de datos de prueba se puede lograr con cualquier trama de WiFi (la capa IP de capa 3 puede ser cualquier cosa, incluyendo UDP, TCP, ICMP, completamente ausente, etc.) u otra capa 2, incluidos paquetes ATM o Ethernet. Además, también se puede utilizar cualquier programa de capa de aplicación que esté comúnmente disponible, como Ping.
En la siguiente descripción, se comentan numerosos detalles para proporcionar una explicación más completa de las realizaciones de la presente divulgación. Sin embargo, resultará evidente para un experto en la técnica que las realizaciones de la presente divulgación se pueden poner en práctica sin estos detalles específicos. En otros casos, las estructuras y los dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques, en lugar de en detalle, para evitar oscurecer las realizaciones de la presente divulgación.
Nótese que, en los dibujos correspondientes de las realizaciones, las señales se representan con líneas. Algunas líneas pueden ser más gruesas, para indicar más rutas de señales constituyentes, y/o tener flechas en uno o más extremos, para indicar la dirección del flujo de información primaria. Tales indicaciones no pretenden ser limitantes. Más bien, las líneas se utilizan en conexión con una o más realizaciones ejemplares para facilitar la comprensión de un circuito o una unidad lógica. Cualquier señal representada, según lo dicten las necesidades o preferencias de diseño, puede comprender realmente una o más señales que pueden viajar en cualquier dirección y pueden implementarse con cualquier tipo de esquema de señal.
En la siguiente descripción y reivindicaciones, el término “acoplado” y sus derivados se pueden utilizar. El término “acoplado” en el presente documento se refiere a dos o más elementos que están en contacto directo (física, eléctrica, magnética, óptica, etc.). El término “acoplado” en el presente documento también puede referirse a dos o más elementos que no están en contacto directo entre sí, pero que aún cooperan o interactúan entre sí.
Como se usa en este documento, a menos que se especifique lo contrario, el uso de los adjetivos ordinales “primero”, “segundo” y “tercero”, etc., para describir un objeto común, simplemente indica que se están haciendo referencia a diferentes instancias de objetos similares y no pretenden implicar que los objetos así descritos deban estar en una secuencia dada, ya sea temporal, espacialmente, en clasificación o de cualquier otra manera. El término “sustancialmente”, “aproximadamente”, “casi”, “aproximadamente”, “cerca” y términos similares se refieren a una cantidad que se encuentra dentro del /- 20 % de un valor objetivo.
La figura 1 es una red de comunicación 100 que se puede operar para medir y mejorar el rendimiento del enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación. En una realización, la red de comunicación comprende un centro 101 de optimización (por ejemplo, un servidor) acoplado comunicativamente a uno o más dispositivos 103-i-n de comunicación, donde “N” es un entero positivo. En una forma de realización, el dispositivo 1032 de comunicación está acoplado a un módem 104 de equipo en las instalaciones del cliente (CPE) mediante un enlace DSL. En una realización, el módem 104 CPE está acoplado a un punto de acceso (AP) 105. En una realización, el AP 105 está acoplado a una o más estaciones (STA) 1061-m, donde “M” es un entero positivo.
En una realización, el software/algoritmo de medición 102 del rendimiento se proporciona (o instala) en un dispositivo de comunicación (por ejemplo, dispositivo WiFi 1031) que se usa como transmisor para enviar datos de sondeo activos a uno o más de otros dispositivos 1061-n de comunicación.
Si bien la realización de la figura 1 no muestra que los otros dispositivos 104, 105 y 1061-m incluyen instrucciones para la medición 102 del rendimiento, en una realización cualquier dispositivo de comunicación acoplado directa o indirectamente a la red (cableada o inalámbrica) puede tener instrucciones para medir el rendimiento de un enlace de comunicación cuando el otro dispositivo de comunicación en el enlace no tiene el software de medición del rendimiento. En una realización, la medición del rendimiento, del software 102 de medición del rendimiento, se puede utilizar para sintonizar o configurar el dispositivo de comunicación para optimizar el uso del enlace de comunicación.
En una realización, los dispositivos 1031-n de comunicación incluyen un punto de acceso (AP); una estación base; un dispositivo de red de área local inalámbrica (LAN); un multiplexor de acceso a línea de abonado digital (DSLAM); una puerta de entrada; un dispositivo de mejora del rendimiento; un módem CPE de línea de abonado digital (DSL); un dispositivo de línea eléctrica en el hogar; un dispositivo basado en Home Phoneline Network Alliance (HPNA); un dispositivo de distribución coaxial en el hogar; un dispositivo compatible con G.hn (Globa1Home Networking Standard); un dispositivo de comunicación de medición en el hogar; un aparato doméstico conectado comunicativamente con la LAN; una estación base de femtocelda inalámbrica; una estación base inalámbrica compatible con WiFi; un repetidor de dispositivo móvil inalámbrico; una estación base de dispositivo móvil inalámbrico; nodos dentro de una red adhoc/mesh; un dispositivo electrónico de cliente decodificador (STB)/unidad de decodificador (STU); un televisor habilitado para Protocolo de Internet (IP); un reproductor multimedia habilitado para IP; una consola de juegos habilitada para IP; una puerta de enlace Ethernet; un dispositivo informático conectado a la LAN; un dispositivo periférico de ordenador conectado a Ethernet; un enrutador conectado a Ethernet; un puente inalámbrico conectado a Ethernet; un puente de red conectado a Ethernet; y un conmutador de red conectado a Ethernet.
En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para ejecutar un sondeo activo para generar datos de sondeo activos. En esta realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación inundan el tráfico en sus respectivos enlaces de comunicación a las estaciones 1061-m, 104, o cualquier otro dispositivo de comunicación. En esta forma de realización, la respuesta recibida por el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación de las estaciones 1061-m, 104, o cualquier otro dispositivo de comunicación a través de los enlaces de comunicación son los datos activos, que son utilizados por el respectivo software 102 de medición de rendimiento en el correspondiente uno o más dispositivos 1031-n de comunicación para medir el rendimiento de su enlace de comunicación, que luego se puede utilizar para diagnosticar, entrenar, sintonizar o configurar el dispositivo de comunicación para mejorar el rendimiento del enlace de comunicación respectivo.
En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para ejecutar un sondeo activo transmitiendo datos de sondeo activo desde un dispositivo de comunicación a otro dispositivo de comunicación. Por ejemplo, el dispositivo 1031 de comunicación transmite datos de sondeo activos al dispositivo 1061 de comunicación y/o el dispositivo 1032 de comunicación transmite datos de sondeo activos al CPE 104 a través de un enlace DSL. En este ejemplo, el software de prueba no está disponible en el dispositivo de comunicación de recepción, es decir, el dispositivo 1061 de comunicación o CPE 104. En otro ejemplo, el dispositivo 1061 de comunicación transmite datos de sondeo activos al centro 101 de optimización a través de enlaces de comunicación que incluyen 1071. En este ejemplo, el software de prueba está disponible en el dispositivo 1061 de comunicación y no está disponible en el dispositivo de comunicación receptor, es decir, el centro 101 de optimización.
En una realización, en respuesta a la transmisión de datos de prueba (es decir, iniciando el sondeo activo), el uno o más dispositivos de comunicación 1031-n se pueden operar además para esperar un tiempo predeterminado antes de leer los datos operativos, incluidos los valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario en los respectivos enlaces de comunicación. En una realización, el tiempo predeterminado está en el rango de 0.001 segundos a 600 segundos. En otras realizaciones, se pueden utilizar otros períodos de espera. En una realización, el período de espera se puede programar mediante software o hardware.
Para no oscurecer las realizaciones de la divulgación, se comentan los dispositivos 1031, 1032, 104 de comunicación y el centro 101 de optimización. La misma discusión es aplicable a otros dispositivos de comunicación. En una realización, el dispositivo 1031 de comunicación se puede operar además para recibir un reporte de datos operativos que indica la cantidad de datos o datos recibidos por el otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, el centro 101 de optimización y/o el dispositivo 1032 de comunicación). En una realización, el reporte es una serie de mensajes ACK recibidos en respuesta al envío de datos de sondeo activos. En otra realización, el reporte indica un tamaño de los datos con éxito recibidos por el dispositivo de comunicación receptor en respuesta a un dispositivo de comunicación que envía datos de sondeo activos.
En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación pueden funcionar para leer datos operativos que incluyen datos relacionados con el canal (por ejemplo, enlaces 107-i-n, enlaces entre 105 y 1061-m, enlaces entre 1031 y 1061-M, y/o enlaces DSL entre 1032 y 104) y su condición de ruido, datos relevantes para los ajustes actuales de los dispositivos 1031-n de comunicación, y valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario entre los dispositivos 1031-n de comunicación y otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, el centro 101, 105, 1061-m, 104, etc., de optimización), donde los datos operativos son relevantes para los ajustes actuales del dispositivo de comunicación. Ejemplos de tales datos operativos son recuentos de paquetes de transmisión exitosos, recuentos de paquetes recibidos con éxito, recuentos de paquetes ACK, recuentos de paquetes con errores, recuentos de paquetes descartados, recuentos de retransmisiones, etc.
En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para entrenar sus respectivos algoritmos de estimación de rendimiento de acuerdo con los datos de sondeo activos transmitidos y los datos operacionales. En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para, antes de ejecutar el sondeo activo, leer datos operativos (es decir, sondeo pasivo) de los valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario en los enlaces de comunicación. Por ejemplo, enlaces 1071-n, enlaces entre 105 y 1061-m, enlaces entre 1031 y 1061-m y/o enlaces DSL entre 1032 y 104.
En una realización, los valores de contador incluyen al menos uno de los recuentos de errores de paquete, recuentos de retransmisión de paquetes, recuentos de mensajes ACK exitosos, etc. En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación pueden funcionar para leer datos operativos (es decir, ejecutar sondeo pasivo) durante o después de ejecutar el sondeo activo.
La precisión del rendimiento medido de un enlace de comunicación puede depender de las características de los patrones de tráfico del usuario y las características del ruido y los entornos del canal. En un entorno, el ruido y el canal podrían variar con frecuencia. En otro entorno, el ruido y el canal podrían variar con poca frecuencia. En otro entorno más, el ruido y el canal podrían variar con frecuencia, pero principalmente entre dos estados solamente. En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para medir el rendimiento y luego entrenar o configurar sus respectivos algoritmos operativos en función de uno o más criterios que incluyen al menos uno de: hora del día, hora de la semana, tipo de dispositivo de comunicación, fabricante y modelo de equipo, características del equipo, firmware, limitaciones de la red troncal, patrón de uso de la red del usuario, características de radiofrecuencia (RF) que incluyen al menos una de: potencia de la señal, bandas de frecuencia y modo de operación, estadísticas ambientales o datos sobre el funcionamiento de dispositivos de comunicación adyacentes al dispositivo de comunicación, en los que los datos incluyen al menos uno de los canales y niveles de interferencia. El ruido puede incluir interferencias de otros dispositivos de comunicación que operan en la misma banda de frecuencia.
En una realización, el uno o más dispositivos 1031-n de comunicación son operables para calcular el rendimiento de los dispositivos 1031-n de comunicación usando datos de sondeo activos para medir el rendimiento del enlace de comunicación.
En las realizaciones discutidas en este documento, los datos activos (es decir, datos de prueba) pueden comprender paquetes Ethernet que son enviados por un dispositivo de comunicación (por ejemplo, dispositivo 1031) a otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061) sobre un enlace de comunicación (línea de puntos), donde el otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061) no tiene el software de prueba de la aplicación para medir la ayuda con la medición del rendimiento del enlace de comunicación utilizando los datos activos recibidos. En tal realización, los paquetes de Ethernet eventualmente son eliminados por capas superiores (por ejemplo, capas 3, 4, etc.). En esta realización, la capa PHY/MAC IEEE 802.11 inferior de otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061) enviará una señal de “ACK” por cada paquete WiFi recibido con éxito desde el dispositivo de comunicación (por ejemplo, dispositivo 1031) debido al diseño inherente de la capa WiFi PHY/MAC.
En una realización, tales señales ACK se cuentan en el controlador de WiFi del dispositivo de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 1031), y el recuento está disponible como datos operativos en el dispositivo de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 1031). El recuento es parte de muchos datos operativos que están disponibles en el dispositivo de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 1031). Este recuento se utiliza para calcular con precisión el número total de bytes de datos del usuario que fueron recibidos con éxito por el otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061) contando el número de mensajes ACK de capa 2 o mediante contadores similares durante un período de tiempo fijo. Debido a que el dispositivo de comunicación (por ejemplo, el dispositivo 1031) generó suficientes paquetes Ethernet para asegurarse de que la capa PHY se esté ejecutando a la mayor velocidad posible, los bytes calculados divididos sobre la duración del tiempo representan el rendimiento exacto del enlace WiFi (línea de puntos entre 1031 y 1061).
En esta realización, no hay necesidad de que ningún software de prueba de la capa de aplicación esté disponible en el otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061), y, por lo tanto, el otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 106i) se puede utilizar en cualquier situación con acceso a uno de los dos dispositivos de comunicación de red.
La realización discutida en este documento también se puede aplicar desde el otro lado del dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061) para enviar paquetes Ethernet al dispositivo 1031 de comunicación y medir el rendimiento de STA 1061 al dispositivo 1031 de comunicación. En tal realización, hay no es necesario que esté disponible ningún software de prueba de la capa de aplicación en el dispositivo 1031 de comunicación para medir el rendimiento del enlace de comunicación entre STA 1061 y el dispositivo 1031 de comunicación.
Las realizaciones de esta divulgación no se limitan a paquetes Ethernet o WiFi. Las realizaciones de esta divulgación pueden usarse siempre que los datos operativos relevantes estén disponibles en el lado del transmisor. Dichos datos operativos incluyen recuento de paquetes Ethernet en recuento de celdas ATM WiFi en ATM sobre DSL, etc.
La figura 2 es un diagrama de flujo 200 para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación. Aunque los bloques de los diagramas de flujo con referencia a la figura 2 se muestran en un orden particular, el orden de las acciones puede modificarse. Por lo tanto, las realizaciones ilustradas se pueden realizar en un orden diferente, y algunas acciones/bloques se pueden realizar en paralelo. El diagrama de flujo de la Figura 2 se ilustra con referencia a las realizaciones de la figura 1.
En una realización, en el bloque 201 el sondeo activo es ejecutado por el dispositivo de comunicación (por ejemplo, 1031) que tiene instalado el software de aplicación que se utiliza para medir el rendimiento de un enlace de comunicación asociado con el dispositivo 1031 de comunicación y otro dispositivo de comunicación (por ejemplo, STA 1061). En una realización, el sondeo activo se ejecuta en la capa PHY. Como se discutió en este documento, el sondeo activo se ejecuta enviando patrones/datos de prueba (por ejemplo, paquetes Ethernet) a través de la red desde un dispositivo de comunicación a otro dispositivo de comunicación, y luego medir la respuesta del patrón de prueba enviado.
En el bloque 202, el dispositivo 1031 de comunicación lee los datos operativos asociados con la capa PHY en respuesta a la ejecución de un sondeo activo. En una realización, el dispositivo 1031 de comunicación se puede operar para leer datos operativos que incluyen datos relacionados con el canal (por ejemplo, enlace de puntos entre 1031 y 1061) y su condición de ruido, datos relevantes para los ajustes actuales de los dispositivos 1031 de comunicación y valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario entre los dispositivos 1031 de comunicación y el otro dispositivo 1061 de comunicación, en el que los datos operativos son relevantes para los ajustes actuales del dispositivo 1031 de comunicación. Ejemplos de tales datos operativos son recuentos de paquetes de transmisión exitosa, recuentos de paquetes ACK, recuentos de paquetes con errores, recuentos de paquetes descartados, recuentos de retransmisiones, etc.
En el bloque 203, el dispositivo 1031 de comunicación mide el rendimiento del enlace de comunicación de acuerdo con los datos operativos leídos. En tal realización, el otro dispositivo 1061 de comunicación no tiene el software de aplicación para ayudar a medir el rendimiento del enlace de comunicación.
La figura 3 es un diagrama de flujo 300 detallado para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación. Aunque los bloques del diagrama de flujo con referencia a la figura 3 se muestran en un orden particular, el orden de las acciones puede modificarse. Por lo tanto, las realizaciones ilustradas pueden realizarse en un orden diferente, y algunas acciones/bloques pueden realizarse en paralelo. El diagrama de flujo de la figura 3 se ilustra con referencia a las realizaciones de las figuras 1-2.
El diagrama de flujo 300 ilustra el método realizado para medir el rendimiento por el dispositivo 301 de comunicación (por ejemplo, 1031) que tiene instalado el software de prueba de la aplicación. El método 300 también ilustra el método realizado por el dispositivo 302 de comunicación receptor (por ejemplo, 1061) que no tiene el software de prueba de aplicación tradicional instalado para medir el rendimiento del enlace de comunicación entre el dispositivo 301 de comunicación (por ejemplo, 1031) y el otro dispositivo 302 de comunicación (por ejemplo, 1061).
En el bloque 303, el dispositivo 301 de comunicación (por ejemplo, 1031) ejecuta un sondeo activo. En esta realización, los datos de prueba son transmitidos por el dispositivo 301 de comunicación (por ejemplo, 1031) al otro dispositivo 302 de comunicación (por ejemplo, 1061). En el bloque 304, el otro dispositivo 302 de comunicación (por ejemplo, 1061) recibe los datos de prueba. Dado que este dispositivo 302 de comunicación no tiene el software de aplicación de prueba en él, los datos de prueba finalmente se eliminan en capas superiores (por ejemplo, capa 3 o 4). Sin embargo, al recibir los datos de prueba, el dispositivo 302 de comunicación envía una señal de ACK o un mensaje similar en el bloque 305 al dispositivo 301 de comunicación, debido al diseño inherente del protocolo de comunicación PHY/MAC subyacente esta señal de ACK se transmite independientemente de los datos de prueba que se caigan en capas superiores. En el bloque 310, el dispositivo 302 de comunicación finalmente descarta los datos de prueba recibidos porque el dispositivo 302 de comunicación determina que no tiene los medios (es decir, software de aplicación) para procesar los datos de prueba recibidos del dispositivo 301 de comunicación.
En el bloque 306, el dispositivo 301 de comunicación recibe el mensaje ACK del dispositivo 302 de comunicación. En el bloque 307, el dispositivo 301 de comunicación ejecuta un sondeo pasivo, es decir, lee diversos datos operativos asociados con el dispositivo 301 de comunicación. En una realización, tales señales ACK se cuentan en el dispositivo 301 de comunicación y el recuento está disponible como datos operativos en el dispositivo 301 de comunicación. El recuento es parte de muchos datos operativos que están disponibles en el dispositivo 301 de comunicación. En una realización, este recuento se usa para calcular con precisión el número total de bytes de datos de usuario que fueron recibidos con éxito por el otro dispositivo 301 de comunicación contando el número de mensajes ACK de capa 2. Debido a que el dispositivo 301 de comunicación genera suficientes datos de prueba (es decir, paquetes Ethernet) para asegurarse de que la capa PHY se esté ejecutando a la mayor velocidad posible, en el bloque 308 los bytes calculados del recuento se dividen a lo largo del tiempo para determinar el rendimiento exacto (es decir, una métrica de rendimiento) del enlace de comunicación.
En el bloque 309, el dispositivo 301 de comunicación ajusta sus parámetros de configuración, por ejemplo, potencia, velocidad de transmisión, etc., de acuerdo con el rendimiento medido del enlace de comunicación. Por ejemplo, si el rendimiento del enlace de comunicación está por encima del valor necesario, entonces no hay necesidad de sobrepasar el rendimiento del sistema de comunicación porque no se puede obtener mucha ganancia. En tal caso, el dispositivo 301 de comunicación puede reducir su potencia de transmisión con el fin de ahorrar energía.
En una realización, el rendimiento de medición se realiza para diferentes ajustes de calidad de servicio (QoS) en los datos de prueba. Por ejemplo, los datos de prueba en sí se generan con diferentes marcas de QoS en el encabezado, de modo que se puede observar el rendimiento por marca de QoS. En una realización, este marcado se controla en los datos de sondeo activos.
La figura 4 ilustra una secuencia 400 de medición del rendimiento para múltiples ajustes de configuración de un dispositivo de comunicación (por ejemplo, 1031), las mediciones utilizadas para determinar los ajustes de funcionamiento deseados del dispositivo de comunicación del enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación,
En esta realización de la figura 4, tanto el sondeo pasivo como el sondeo activo se utilizan para determinar los ajustes de rendimiento óptimos para el dispositivo 1031 de comunicación. En una realización, el rendimiento del dispositivo 1031 de comunicación se prueba con un número “N” de configuraciones, donde “N” es un entero. En el ejemplo de la figura 4, N = 3. En otros ejemplos, “N” puede ser cualquier número.
En una realización, un único sondeo pasivo va seguido de un único sondeo activo para cada medición de un ajuste de rendimiento. En otra realización, se añade otro sondeo pasivo después del sondeo activo. En general, se puede usar cualquier combinación de sondeo pasivo y activo para cada ajuste de configuración, de modo que se pueda tomar una decisión más precisa en función de qué ajuste de configuración es mejor para usar para el enlace de comunicación que se está evaluando.
Ejemplos de posibles parámetros de configuración para WiFi AP son canal, banda de radio, enlace de canal, longitud del intervalo de guarda, umbral de fragmentación, límite de reintento, activación/desactivación de la solicitud para enviar (RTS) y listo para enviar (CTS), intervalo de baliza, potencia de transmisión, modo de antena múltiple, ajuste de preámbulo, esquema de modulación y codificación, ajuste de calidad de servicio (QoS), etc.
En una realización, mediante la recopilación de resultados de rendimiento de sondeo pasivo y activo con diferentes configuraciones, es posible medir con precisión el rendimiento para diferentes configuraciones y, posteriormente, elegir una configuración deseable para operar el dispositivo 1031 de comunicación.
Por ejemplo, los rendimientos medidos son 5 Mbps, 15 Mbps y 20 Mbps para el ajuste 1 (predeterminado) 401, el ajuste 2 402 y el ajuste 3403, respectivamente. Si el objetivo es maximizar el rendimiento, el dispositivo 1031 de comunicación se puede configurar con el ajuste 3403 de manera que se puedan proporcionar 20 Mbps al usuario. En otro ejemplo, las latencias medidas son 75 ms (milisegundos), 35 ms y 5 ms para el ajuste 1 (predeterminado) 401, el ajuste 2402 y el ajuste 3403, respectivamente. Si el objetivo es para reducir (por ejemplo, minimizar) la latencia, el dispositivo 1031 de comunicación se puede configurar con el ajuste 3403 de manera que se pueda proporcionar al usuario una latencia de 5 ms.
En una realización, el sondeo (activo y/o pasivo) puede usarse de forma adaptativa y/o en tiempo real. Por ejemplo, el sondeo activo puede usarse solo cuando hay un volumen bajo de tráfico de usuarios, de modo que se minimiza el impacto en la experiencia del usuario. En otro ejemplo, el sondeo se puede utilizar cuando el usuario o el administrador de la red también desea diagnosticar la situación (uso en tiempo real de la solución).
La figura 5 es un sistema 500 basado en procesador que tiene un medio 504 de almacenamiento legible por máquina con instrucciones 102/504a ejecutables por ordenador que son operables para medir el rendimiento de un enlace de comunicación, de acuerdo con una realización de la divulgación. El medio 504 de almacenamiento y las instrucciones 102/504a ejecutables por ordenador asociadas pueden estar en cualquiera de los dispositivos de comunicación y/o servidores discutidos en este documento. Las instrucciones 102/504a legibles/ejecutables por ordenador son ejecutadas por un procesador 501. Los elementos de las realizaciones se proporcionan como medio legible por máquina para almacenar las instrucciones ejecutables por ordenador (por ejemplo, instrucciones para implementar los diagramas de flujo de las figuras 2-4). y otros procesos discutidos en la descripción).
En una realización, el sistema 500 basado en procesador comprende además una base de datos 502 para almacenar datos usados por las instrucciones 102/504a. En una realización, el sistema 500 basado en procesador incluye una interfaz 505 de red para comunicarse con otros dispositivos. En una realización, los componentes del sistema 500 basado en procesador se comunican entre sí a través de un bus 503 de red.
El medio 504 de almacenamiento legible por máquina puede incluir, pero no está limitado a, memoria flash, discos ópticos, unidad de disco duro (HDD), Unidad de Estado Sólido (SSD), memoria de sólo lectura en CD (CD-ROM), DVD ROM, RAM, EPROM, EEPROM, tarjetas magnéticas u ópticas, u otro tipo de soporte legible por máquina adecuado para almacenar instrucciones electrónicas o ejecutables por ordenador. Por ejemplo, las realizaciones de la divulgación pueden descargarse como un programa de ordenador (por ejemplo, BIOS) que puede transferirse desde un ordenador removible (por ejemplo, un servidor) a un ordenador solicitante (por ejemplo, un cliente) por medio de señales de datos a través de un enlace de comunicación (por ejemplo, un módem o una conexión de red).
La referencia en la especificación a “una realización”, “una realización”, “algunas realizaciones” u “otras realizaciones” significa que un rasgo, estructura o característica particular descrita en relación con las realizaciones se incluye en al menos algunas realizaciones, pero no necesariamente todas las realizaciones. Las diversas apariencias de “una realización”, “una realización” o “algunas realizaciones” no se refieren necesariamente a las mismas realizaciones. Si la especificación establece que un componente, rasgo, estructura o característica “puede”, “podría” o “podía” incluirse, no es necesario incluir ese componente, rasgo, estructura o característica en particular. Si la especificación o reivindicación se refiere a “un” o “un” elemento, eso no significa que haya sólo uno de los elementos. Si la especificación o las reivindicaciones se refieren a un elemento “adicional”, eso no excluye que haya más de uno de los elementos adicionales.
Además, los rasgos, funciones o las características, estructuras, o características particulares pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o más realizaciones. Por ejemplo, una primera realización puede combinarse con una segunda realización en cualquier lugar en que los rasgos, estructuras, funciones o características particulares asociadas con las dos realizaciones no sean mutuamente excluyentes.
Si bien la divulgación se ha descrito junto con realizaciones específicas de la misma, muchas alternativas, modificaciones y variaciones de tales realizaciones resultarán evidentes para los expertos en la técnica a la luz de la descripción anterior. Se pretende que las realizaciones de la divulgación abarquen todas las alternativas, modificaciones y variaciones que caigan dentro del amplio alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Los siguientes ejemplos pertenecen a realizaciones adicionales. Los detalles específicos de los ejemplos se pueden usar en cualquier lugar de una o más realizaciones. Todas las características opcionales del aparato aquí descrito también pueden implementarse con respecto a un método o proceso.
Por ejemplo, en una realización, un método para medir el rendimiento comprende: ejecutar un sondeo activo en una capa física mediante un dispositivo de comunicación acoplado a otro dispositivo de comunicación a través de una red que forma un enlace de comunicación; leer datos operativos asociados con el enlace de comunicación en respuesta a la ejecución de un sondeo activo; y medir el rendimiento, por el dispositivo de comunicación, del enlace de comunicación con referencia al dispositivo de comunicación, el rendimiento medido de acuerdo con los datos operativos leídos.
En una realización, los datos operativos indican una serie de transmisiones exitosas de paquetes durante el sondeo activo. En una realización, los datos operativos indican el tamaño de la transmisión exitosa de datos a través del enlace de comunicación. En una realización, los datos operativos son de la capa 1 o la capa 2 asociada con el enlace de comunicación.
En una realización, la ejecución de sondeo activo comprende la transmisión de datos de prueba configurados para inundar la capa 1 o la capa 2 de la red. En una realización, medir el rendimiento del enlace de comunicación comprende aplicar datos operativos asociados con los datos de prueba y el tráfico de usuarios. En una realización, el otro dispositivo de comunicación carece de capacidad para ejecutar sondeo activo en la capa de aplicación con el dispositivo de comunicación. En una realización, ejecutar un sondeo activo comprende enviar paquetes al otro dispositivo de comunicación, para que los paquetes utilicen la capacidad total de la capa 1 o la capa 2 de la red. En una realización, los paquetes no son paquetes específicos de la aplicación. En una realización, el rendimiento de medición se realiza para diferentes configuraciones de calidad de servicio (QoS) en los datos de prueba.
En una realización, la medición del rendimiento se realiza para diferentes ajustes de configuración del dispositivo de comunicación. En una realización, los ajustes de configuración incluyen al menos uno de: banda de frecuencia; ancho de banda en uso; parámetro QoS; método de adaptación de la tasa; método de codificación; método de formación de haz; método de adaptación de la potencia de transmisión; solicitud de envío (RTS) y listo para enviar (CTS); ráfaga de tramas; canal; unión de canales; longitud del intervalo de guarda; umbral de fragmentación; límite de reintento; encendido/apagado de RTS y CTS; intervalo de baliza; potencia de transmisión; modo de antena múltiple; ajuste de preámbulo; esquema de modulación y codificación; o ajuste de calidad de servicio (QoS).
En una realización, la ejecución del sondeo activo se realiza antes o después de la ejecución del sondeo pasivo con un primer ajuste de configuración. En una realización, el método comprende, además: ejecutar un sondeo pasivo con un segundo ajuste de configuración; y ejecutar un sondeo activo con el segundo ajuste de configuración, siendo el segundo ajuste de configuración diferente del primer ajuste de configuración. En una realización, medir el rendimiento comprende medir el rendimiento del dispositivo de comunicación con los primeros y segundos ajustes de configuración.
En una realización, la ejecución de sondeo pasivo comprende: leer datos operativos que incluyen datos relacionados con el canal y su condición de ruido y valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario entre el dispositivo de comunicación y otro dispositivo de comunicación, en el que los datos operativos son relevantes para los ajustes actuales del dispositivo de comunicación. En una realización, ejecutar el sondeo activo comprende: transmitir datos de sondeo activos desde el dispositivo de comunicación al otro dispositivo de comunicación sobre la capa 1 o la capa 2 de la red; y esperar un tiempo predeterminado antes de leer los datos operativos.
En una realización, ejecutar sondeo activo comprende: transmitir datos de sondeo activo desde el dispositivo de comunicación al otro dispositivo de comunicación sobre la capa 1 o la capa 2 de la red; y recibir un reporte que indique la cantidad de datos o datos recibidos por el otro dispositivo de comunicación.
En una realización, el dispositivo de comunicación comprende al menos uno de: un punto de acceso (AP); una estación base; un dispositivo de red de área local inalámbrica (LAN); un multiplexor de acceso a línea de abonado digital (DSLAM); una puerta de entrada; un dispositivo de mejora del rendimiento; un módem de Equipo en las instalaciones del cliente (CPE) de línea de abonado digital (DSL); un dispositivo de línea eléctrica en el hogar; un dispositivo basado en Home Phoneline Network Alliance (HPNA); un dispositivo de distribución coaxial en el hogar; un dispositivo compatible con G.hn (Global Home Networking Standard); un dispositivo de comunicación de medición en el hogar; un aparato doméstico conectado comunicativamente con la LAN; una estación base de femtocelda inalámbrica; una estación base inalámbrica compatible con WiFi; un repetidor de dispositivo móvil inalámbrico; una estación base de dispositivo móvil inalámbrico; nodos dentro de una red ad-hoc/mesh; un dispositivo electrónico del cliente de decodificador (STB)/unidad decodificadora (STU); una televisión habilitada para Protocolo de Internet (IP); un reproductor multimedia habilitado para IP; una consola de juegos habilitada para IP; una puerta de enlace Ethernet; un dispositivo informático conectado a la LAN; un dispositivo periférico de ordenador conectado a Ethernet; un enrutador conectado a Ethernet; un puente inalámbrico conectado a Ethernet; un puente de red conectado a Ethernet; y un conmutador de red conectado a Ethernet.
En otro ejemplo, se proporciona un medio de almacenamiento legible por máquina que tiene instrucciones ejecutables por máquina que, cuando se accede a ellas por un ordenador, hacen que el ordenador ejecute un método para medir el rendimiento como se discute en el presente documento.
En otro ejemplo, un sistema para la medición del rendimiento comprende: una red; un primer dispositivo de comunicación acoplado comunicativamente a un segundo dispositivo de comunicación a través de la red, el primer dispositivo de comunicación operable para: ejecutar un sondeo activo en una capa física mediante la primera comunicación; y medir el rendimiento, mediante el primer dispositivo de comunicación, de la red.
En una realización, el primer dispositivo de comunicación se puede operar para leer datos operativos asociados con el enlace de comunicación en respuesta a la ejecución de un sondeo activo. En una realización, el primer dispositivo de comunicación operable para medir el rendimiento de acuerdo con los datos operativos leídos. En una realización, los datos operativos indican una serie de transmisiones exitosas de paquetes durante el sondeo activo. En una realización, los datos operativos indican el tamaño de la transmisión exitosa de datos a través del enlace de comunicación. En una realización, los datos operativos son de la capa 1 o la capa 2 asociada con el enlace de comunicación. En una realización, el primer dispositivo de comunicación es operable para ejecutar un sondeo activo transmitiendo datos de prueba configurados para inundar la capa 1 o la capa 2 de la red.
En una realización, el primer dispositivo de comunicación para medir el rendimiento del enlace de comunicación aplicando datos operativos asociados con los datos de prueba y el tráfico de usuarios. En una realización, el segundo dispositivo de comunicación carece de capacidad para ejecutar sondeo activo en la capa de aplicación con el dispositivo de comunicación. En una forma de realización, el primer dispositivo de comunicación ejecutará un sondeo activo enviando paquetes al segundo dispositivo de comunicación, los paquetes utilizarán la capacidad total de la capa 1 o la capa 2 de la red. En una forma de realización, los paquetes no son específicos de la aplicación. En una realización, el primer dispositivo de comunicación para medir el rendimiento se realiza para diferentes ajustes de calidad de servicio (QoS) en los datos de prueba.
En una realización, el primer dispositivo de comunicación mide el rendimiento para diferentes ajustes de configuración del primer dispositivo de comunicación, en el que los ajustes de configuración incluyen al menos uno de: banda de frecuencia; ancho de banda en uso; parámetro QoS; método de adaptación de la tasa; método de codificación; método de formación de haz; método de adaptación de potencia de transmisión; solicitud de envío (RTS) y listo para enviar (CTS); ráfaga de tramas; canal; unión de canales; longitud del intervalo de guarda; umbral de fragmentación; límite de reintentos; encendido/apagado de RTS y CTS; intervalo de baliza; potencia de transmisión; modo de antena múltiple; ajuste de preámbulo; esquema de modulación y codificación; o ajuste de calidad de servicio (QoS).
En una realización, el primer dispositivo de comunicación se puede operar para ejecutar un sondeo pasivo con un primer ajuste de configuración antes o después de ejecutar un sondeo activo. En una realización, el primer dispositivo de comunicación es operable para: ejecutar un sondeo pasivo con un segundo ajuste de configuración; y ejecutar el sondeo activo con el segundo ajuste de configuración, siendo el segundo ajuste de configuración diferente del primer ajuste de configuración. En una realización, el primer dispositivo de comunicación se puede operar para medir el rendimiento midiendo el rendimiento del primer dispositivo de comunicación con los primeros y segundos ajustes de configuración. En una realización, el primer dispositivo de comunicación se puede operar para ejecutar un sondeo pasivo leyendo datos operativos que incluyen datos relacionados con el canal y su condición de ruido y valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario entre el primer dispositivo de comunicación y el segundo dispositivo de comunicación, en el que los datos operativos son relevantes para los ajustes actuales del dispositivo de comunicación.
En una realización, el primer dispositivo de comunicación es operable para ejecutar sondeo activo transmitiendo datos de sondeo activo desde el primer dispositivo de comunicación al segundo dispositivo de comunicación sobre la capa 1 o la capa 2 de la red; y esperando un tiempo predefinido antes de leer los datos operativos. En una realización, el primer dispositivo de comunicación puede funcionar para ejecutar un sondeo activo: transmitiendo datos de sondeo activo desde el primer dispositivo de comunicación al segundo dispositivo de comunicación sobre la capa 1 o la capa 2 de la red; y recibiendo un reporte que indique la cantidad de datos o datos recibidos por el segundo dispositivo de comunicación.
En una realización, el primer dispositivo de comunicación comprende al menos uno de: un punto de acceso (AP); una estación base; un dispositivo de red de área local inalámbrica (LAN); un multiplexor de acceso a línea de abonado digital (DSLAM); una puerta de entrada; un dispositivo de mejora del rendimiento; un módem de equipo en las instalaciones del cliente (CPE) de línea de abonado digital (DSL); un dispositivo de línea eléctrica en el hogar; un dispositivo basado en Home Phoneline Network Alliance (HPNA); un dispositivo de distribución coaxial en el hogar; un dispositivo compatible con G.hn (Global Home Networking Standard); un dispositivo de comunicación de medición en el hogar; un electrodoméstico en el hogar conectado comunicativamente con la LAN; una estación base de femtocelda inalámbrica; una estación base inalámbrica compatible con WiFi; un repetidor de dispositivo móvil inalámbrico; una estación base de dispositivo móvil inalámbrico; nodos dentro de una red ad-hoc/mesh; un dispositivo electrónico del cliente de decodificador (STB)/unidad decodificadora (STU); una televisión habilitada para Protocolo de Internet (IP); un reproductor multimedia habilitado para IP; una consola de juegos habilitada para IP; una puerta de enlace Ethernet; un dispositivo informático conectado a la LAN; un dispositivo periférico de ordenador conectado a Ethernet; un enrutador conectado a Ethernet; un puente inalámbrico conectado a Ethernet; un puente de red conectado a Ethernet; y un conmutador de red conectado a Ethernet.

Claims (16)

REIVINDICACIONES
1. Un método para medir el rendimiento, caracterizado porque el método comprende:
enviar, mediante un dispositivo (103) de comunicación acoplado a otro dispositivo de comunicación a través de un enlace de comunicación de una red, paquetes al otro dispositivo de comunicación, los paquetes para utilizar la capacidad total del enlace de comunicación en la capa 1 o la capa 2;
leer datos operativos asociados con el enlace de comunicación en respuesta al envío de dichos paquetes; y medir el rendimiento, por el dispositivo de comunicación, del enlace de comunicación con referencia al dispositivo de comunicación, el rendimiento medido de acuerdo con los datos operativos leídos.
2. El método de la reivindicación 1, en el que enviar paquetes al otro dispositivo de comunicación comprende ejecutar un sondeo activo.
3. El método de la reivindicación 2, en el que ejecutar sondeo activo comprende enviar paquetes que no están destinados a una aplicación en el otro dispositivo de comunicación pero que aseguran el uso de capacidad total de la capa 1 o la capa 2 de la red.
4. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que algunos o todos dichos paquetes comprenden paquetes para el tráfico generado por el usuario.
5. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que:
a) los datos operativos indican una serie de transmisiones exitosas de paquetes;
y/o
b) los datos operativos indican un tamaño de transmisión exitosa de datos a través del enlace de comunicación.
6. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el otro dispositivo de comunicación carece de capacidad para ejecutar un sondeo activo en la capa de aplicación con el dispositivo de comunicación.
7. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la medición del rendimiento se realiza en (a) diferentes ajustes de calidad de servicio en los datos de prueba y/o (b) diferentes ajustes de configuración del dispositivo de comunicación.
8. El método de la reivindicación 7, en el que los ajustes de configuración incluyen al menos uno de:
banda de frecuencia;
ancho de banda en uso;
Parámetro de calidad de servicio;
método de adaptación de la tasa;
método de codificación;
método de formación de haces;
método de adaptación de potencia de transmisión;
solicitud de envío y listo para enviar;
ráfaga de tramas;
canal;
unión de canales;
longitud del intervalo de guarda;
umbral de fragmentación;
límite de reintentos;
activar/desactivar solicitud para enviar y listo para enviar;
intervalo de baliza;
potencia de transmisión;
modo de antena múltiple;
ajuste de preámbulo;
esquema de modulación y codificación; o
ajuste de calidad de servicio.
9. El método de la reivindicación 2, o una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8 cuando dependa de la reivindicación 2, en el que la ejecución del sondeo activo se realiza antes o después de ejecutar el sondeo pasivo con un primer ajuste de configuración.
10. El método de la reivindicación 9, que comprende, además:
ejecutar un sondeo pasivo con un segundo ajuste de configuración; y
ejecutar un sondeo activo con el segundo ajuste de configuración, siendo el segundo ajuste de configuración diferente del primer ajuste de configuración;
en el que medir el rendimiento comprende opcionalmente medir el rendimiento del dispositivo de comunicación con un primer y un segundo ajuste de configuración.
11. El método de la reivindicación 10, en el que ejecutar sondeo pasivo comprende: leer datos operativos que incluyen datos relacionados con el canal y su condición de ruido y valores de contador relacionados con el tráfico de datos de usuario entre el dispositivo de comunicación y otro dispositivo de comunicación, en el que los datos operativos son relevantes para los ajustes actuales del dispositivo de comunicación.
12. El método de la reivindicación 2, o una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 11 cuando dependa de la reivindicación 2, en el que la ejecución de sondeo activo comprende:
(a) transmitir datos de sondeo activos desde el dispositivo de comunicación al otro dispositivo de comunicación a través de la capa 1 o la capa 2 de la red y esperar durante un tiempo predeterminado antes de leer datos operativos; o
(b) transmitir datos de sondeo activos desde el dispositivo de comunicación al otro dispositivo de comunicación sobre la capa 1 o la capa 2 de la red y recibir un reporte que indica una cantidad de datos o datos recibidos por el otro dispositivo de comunicación.
13. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el dispositivo de comunicación comprende al menos uno de:
un punto de acceso;
una estación base;
un dispositivo de red de área local inalámbrica;
un multiplexor de acceso a línea de abonado digital;
una puerta de entrada;
un dispositivo de mejora del rendimiento;
un módem del equipo de las instalaciones del cliente de la línea de abonado digital;
un dispositivo de línea eléctrica en el hogar;
un dispositivo basado en Home Phoneline Network Alliance;
un dispositivo de distribución coaxial en el hogar;
un dispositivo compatible con G.hn;
un dispositivo de comunicación de medición en el hogar;
un electrodoméstico con interfaz comunicativa con una red de área local;
una estación base de femtocelda inalámbrica;
una estación base inalámbrica compatible con WiFi;
un repetidor de dispositivo móvil inalámbrico;
una estación base de dispositivo móvil inalámbrica;
nodos dentro de una red ad-hoc/mesh;
un dispositivo electrónico de cliente con decodificador unidad decodificadora;
un televisor habilitado para protocolo de Internet;
un reproductor multimedia habilitado para protocolo de Internet;
una consola de juegos habilitada para protocolo de Internet;
una puerta de enlace Ethernet;
un dispositivo informático conectado a una red de área local;
un dispositivo periférico de ordenador conectado a Ethernet;
un enrutador conectado a Ethernet;
un puente inalámbrico conectado a Ethernet;
un puente de red conectado a Ethernet; y
un conmutador de red conectado a Ethernet.
14. El método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho envío, dicha lectura y dicha medición se realizan mediante software de medición de rendimiento en dicho dispositivo de comunicación, y en el que el método no implica el uso de software de medición de rendimiento correspondiente en el otro dispositivo de comunicación.
15. Un sistema (103) dispuesto para llevar a cabo todos los pasos del método de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
16. Un programa informático que, cuando es ejecutado por uno o más procesadores, hace que uno o más procesadores (501) lleven a cabo todos los pasos de un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.
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