[发明专利]时延测量系统及方法有效
申请号: | 201580079072.2 | 申请日: | 2015-07-01 |
公开(公告)号: | CN107534587B | 公开(公告)日: | 2020-11-20 |
发明(设计)人: | 保罗·M·布尔克;程毅;R·罗德里格斯·阿尔瓦雷斯 | 申请(专利权)人: | 慧与发展有限责任合伙企业 |
主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26;H04W24/08 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 王茂华 |
地址: | 美国德*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 系统 方法 | ||
在一些所述例子中,时延测量器从分接点接收数据包。数据包可包括包含打包器头的已打包数据包。打包器头可包括捕获时间戳、分接点标识符、数据包地址和端口信息以及消息内容散列。
背景技术
通信服务提供者经由长期演进(LTE)从交换业务移动到基于互联网协议(IP) 的业务。这个转变包括使用IP语音(Voice over IP,VoIP)和IP多媒体子系统(IMS) 信令技术来实现LTE上语音(Voice over LTE,VoLTE)。VoLTE业务传送的关键方面包括传送满足用于将VoIP业务成功传送为高清晰度语音的时延要求的网络性能的能力。测量数据包时延支持很多方面,例如在网络设计中的提高、网络重新设计或扩张的努力、实时策略功能调节和其它用于支持需求的网络调节。
附图说明
在下面的详细描述中并参考附图描述某些例子,其中:
图1示出时延测量器和在ePC中的一组分接点的示例部署;
图2示出示例时延测量器;
图3示出示例时延测量器;
图4示出示例分接点控制器;
图5示出示例分接点控制器;
图6示出网络分接点的操作的示例方法;以及
图7示出网络分接点的操作的示例方法。
具体实施方式
所述技术的实现可允许测量贯穿网络的数据包时延(packet latency)。例如,该技术可用于测量贯穿LET演进分组核心网(Evolved Packet Core,ePC)的数据包时延。在一些实现中,当数据包横穿网络时,可在各种分接点处捕获数据包的拷贝。例如,分接点可位于eNodeB、演进的分组数据网关(ePDG)、服务网关(S-GW)或ePC中的分组数据网络网关(P-GW)之前和之后。被拷贝的数据包可被打包在包含由相关联系统使用的信息的头中,以跟踪贯穿网络的数据包。
图1示出时延测量器(latency measurer)113和在ePC 101中的一组分接点(tapping point)108-112的示例部署。在各种实现中,分接点108-112可被实现为在所测量的网络中的单独网络元件,或可通过配置现有的网络元件来实现。例如,分接点108-112 可被实现为网络交换机,例如软件定义的网络(SDN)网络交换机,例如OpenFlow交换机。作为另一例子,可使用在网络元件104-105上存在的硬件来实现分接点 108-112。例如,可通过配置在元件104-105上的网络接口卡来实现分接点108-112,以拷贝数据包、将数据包与打包器头(wrapper header)进行打包,并将拷贝转发到时延测量器113。
在所示例子中,ePC 101可包括一个或多个S-GW 108,该一个或多个S-GW 108 经由S1-U接口连接到E-Utran接入网络的相应eNodeB(eNB 102)。eNB 102可经由LTE Uu(LTE无线电接口)连接到用户设备102(UE),例如智能电话或其它移动设备。在eNB 103和S-GW104之间发送的数据包由分接点108拦截并被发送到时延测量器113。在一些实现中,分接点也可放置在eNB 103周围,以拦截在LTE-Uu和S1-U接口上的数据包。
ePC 101还可包括P-GW 105。例如,P-GW 105可经由S8接口连接到漫游合作伙伴网络(roaming partner network)107。例如,UE 102可以是网络107的归属UE且当前在网络101上漫游。P-GW 105可经由SGi接口进一步连接到外部数据网络,例如互联网106。在例子中,分接点110拦截在S5接口上的数据包,分接点111拦截在 S8接口上的数据包,以及分接点112拦截在SGi接口上的数据包。
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