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UNI EVC Resumindo MEF Blocos básicos Modelo de serviços Pto a Pto

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Apresentação em tema: "UNI EVC Resumindo MEF Blocos básicos Modelo de serviços Pto a Pto"— Transcrição da apresentação:

1 UNI EVC Resumindo MEF Blocos básicos Modelo de serviços Pto a Pto
que especifica definiu Modelo de serviços Blocos básicos MEF EVC Pto a Pto Multiponto

2 Resumindo UNI Modelo de serviços EVC MEF Pto a Pto Multiponto que
especifica definiu Modelo de serviços MEF EVC Pto a Pto Multiponto

3 Resumindo UNI E-line EVC E-LAN VPNs Linhas privadas Última milha
(acesso à internet) UNI E-line Usado em constroem Serviços básicos EVC E-LAN Usado em VPNs multiponto Lan-transparent

4 Acordo de níveis de serviço
Empresas não vão usar Metro-ethernet a menos que: Existam acordos de nível de serviço (SLA) Exista disponibilidade do serviço nas áreas críticas Atributos críticos do SLA Perfis de banda Desempenho do serviço Fonte: MetroEthernet Forum

5 SLA: Perfis de banda O Forum definiu 3 perfis de banda, todos eles em relação ao tráfego de entrada: Perfil por UNI Perfil por EVC Perfil por classe de serviço (CoS ID) Fonte: MetroEthernet Forum

6 SLA: Perfis de banda UNI UNI UNI Fonte: MetroEthernet Forum EVC1
Perfil EVC1 EVC2 EVC2 Perfil por UNI UNI Perfil EVC2 UNI EVC3 EVC3 Perfil EVC3 CE-VLAN CoS 6 CE-VLAN CoS 4 EVC1 Perfil por CoS ID 6 CE-VLAN CoS 2 UNI Perfil por CoS ID 4 Perfil por CoS ID 2 EVC2 Fonte: MetroEthernet Forum

7 SLA: Perfis de banda Os parâmetros utilizados para quantificar os perfis de banda de cada serviço são de dois tipos: Parâmetros relacionados com “capacidade comprometida” Parâmetros relacionados com o “excesso de capacidade” Fonte: MetroEthernet Forum

8 SLA: Perfis de banda Parâmetros de capacidade comprometida
CIR – Commited Information Rate taxa média de tráfego onde a rede se compromete a manter os parâmetros de qualidade (ou desempenho) acordados (bits/segundo) CBS – Commited Burst Size máximo de bytes enviados em rajadas (burst) na taxa nominal da interface física que a rede suporta mantendo os parâmetros de qualidade acordados (em bytes) Parâmetros de excesso EIR – Excess Information Rate Máxima taxa de transferência suportada, mas sem compromissos de qualidade EBS – Excess Burst Size Máximo tamanho de rajada suportada na taxa nominal da interface Fonte: MetroEthernet Forum

9 SLA: Desempenho do serviço
Parâmetros de desempenho de serviço Frame Delay: Demora para trafegar entre fonte e destino: medido usando o tempo máximo de 95% dos pacotes entregues dentro das especificações. Frame Jitter: Variação do atraso dos pacotes: medido usando a medida anterior e o minimo real obtido. Frame Loss: Porcentagem dos pacotes (dentro dos parâmetros do perfil) que não foram entregues Fonte: MetroEthernet Forum

10 SLA: Desempenho do serviço
Parâmetros de desempenho de serviço podem ser definidos para cada EVC para a UNI Fonte: MetroEthernet Forum

11 Características de serviço
Exemplos de SLA baseados em CoS Serviço E-Line 4 Classes de serviço CoS determinada via 802.1p Classe de serviço Características de serviço CoS ID Perfil por EVC Service Performance Premium VoIP e aplicações de vídeo 6, 7 CIR > 0 EIR = 0 Atraso < 5ms Jitter < 1ms Perda < 0.001% Prata Aplicações de missão crítica com requisitos fortes de banda (storage) 4, 5 EIR ≤ taxa nominal UNI Jitter = N/S Perda < 0.01% Bronze Aplicações com requisitos de garantia de banda 3, 4 Atraso < 15ms Perda < 0.1% Padrão Serviço do tipo “melhor esforço” 0, 1, 2 CIR=0 EIR= taxa nominal UNI Atraso < 30ms Perda < 0.5%

12 Resumo dos serviços Metro-ethernet
Serviços Ethernet A mesma Ethernet… apenas utilizada de outra maneira Os serviços E-Line e E-LAN permitem Um grande conjunto de serviços ponto-a-ponto e multiponto As definições do Metro Ethernet Forum Criaram padrões e atributos que definem características de serviço Serviços Ethernet exigem SLAs baseados em Classes de Serviço Para garantir que grandes clientes possam utilizar esses serviços em aplicações de missão crítica.

13 Razões para adoção da rede Metro-ethernet
Espera-se uma redução de custo de manutenção de rede (gerenciamento, billing, etc) da ordem de 15% com consolidação de circuitos de última milha com tecnologia Metro-ethernet. A tecnologia de QoS já está madura para fornecer uma plataforma estável e com alto desempenho para aplicações como VoIP e outras aplicações de tempo real. À medida que operadoras implantarem redes Ethernet em larga escala (incluindo redes WAN), empresas conseguirão obter grandes vantagens em ter um ambiente contínuo e uniforme Grande facilidade para instalação e provisionamento de serviços, incluindo pacotes de serviço adaptáveis. Fonte: Gartner

14 Razões para adoção da rede Metro-ethernet
Fonte: Gartner

15 Sistemas residenciais
Escopo final do MEF HD TV TVoD, VoD Jogos, Sistemas de Backup, ERP Voz/Video telefonia Gateway de voz Backbones sem fio Video Source Video Source Global/National Carrier Ethernet Cobre, Fibra, Coaxial e rádio Banda larga corporativa Metro Carrier Ethernet Carrier Ethernet Access Banda larga móvel Serviços E-Line e E-LAN Sistemas residenciais Multi-midia Pequenas e médias empresas FTTx, DSLAM , Cable Modem

16 O uso de Ethernet “fim a fim” elimina transições de protocolo
IP Ethernet AAL5 ATM PHY PPP xDSL SONET/ SDH ATM, Frame relay, etc. Cat5 Cobre fibra Ethernet PHY xDSL IP ATM, FR, etc. Cat5

17 Carrier Ethernet Network
E-Line and ELAN business services

18 Referências Padrões MEF 1 “Ethernet Service Model, Phase 1”
MEF 2 "Requirements and Framework for Ethernet Service Protection in Metro Ethernet Networks“ Tutoriais Metro Ethernet Services – A Technical Overview Introduction to Circuit Emulation Services over Ethernet Bandwidth Profiles for Ethernet Services Metro Ethernet Networks - A Technical Overview Estudo de casos Exec. Summary of Service Provider Business Case OpEx Study Metro Ethernet Services for Enterprises Business Case for Enterprise Metro Ethernet


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