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Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

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Page 1: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

Otimização WANProspecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

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Agenda

• Redes Satelitais• Otimização WAN• Proof of Concept (PoC): IDSM – Mamirauá,

Amazonas• Conclusão

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Redes Satelitais

Principais aspectos que impactam na experiência do usuário

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Parâmetros principais

Page 5: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

Experiência do Usuário

Alta Latência Baixa experiência para o usuárioChatty Protocol

Aumentar a Largura de Banda aprimora a experiência do usuário?

Alta Perda

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Otimização WAN

Mecanismos adotados para melhorar a experiência do usuário

Page 7: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

Otimização WAN

Otimização WAN não é apenas sobre largura de banda

Page 8: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

Otimização WAN com Steelhead Riverbed

• Principais mecanismos de otimização:– Scalable Data Referencing (SDR)– Virtual Window Expansion (VWE)– Transaction Prediction (TP)

Page 9: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

Scalable Data Referencing

TCP data stream Reference + Segment

Figura 1 – Processo SDR [modificado de RiOS Technical Overview, Riverbed]

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Virtual Window Expansion

Figura 2 – Processo VWE [modificado de RiOS Technical Overview, Riverbed]

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Transaction Prediction

Figura 3 – Processo TP [modificado de RiOS Technical Overview, Riverbed]

Page 12: Otimização WAN Prospecção para otimização de tráfego WAN em conexões satelitais

PoC: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)

PoC realizado para a comunicação satelital entre o IDSM e o PoP-MG, utilizando o appliance Steelhead

Riverbed

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Histórico do PoC

• Comunicação entre os sites realizada por satélite; • Banda contratada de 8 Mbps para downstream e

de 2,5 Mbps para upstream;• Conexão saturada, apresentando demanda

superior a 12 Mbps.

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Arquitetura

Figura 4 – Arquitetura PoC IDSM

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Appliances Utilizados

• Site Mamirauá:– Riverbed Steelhead model EX760H– 20 Mbps Throughput otimizado– 2.300 conexões otimizadas

• Site PoP-MG:– Riverbed Steelhead model EX1160H– 20 Mbps Throughput otimizado– 2.300 conexões otimizadas

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Tráfego Otimizado

Figura 5 – Tráfego Otimizado do IDSM

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Conexões Otimizadas

Figura 6 – Conexões Otimizadas do IDSM

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Banda Otimizada

Figura 7 – Banda Otimizada do IDSM

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Resultados

• Perfil do tráfego– 55,72% HTTP– 39,68% SSL– 4,6% demais aplicações

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Resultados

• Otimização– 35% do tráfego foi otimizado = 859,9 GB

• 95% do tráfego otimizado foi HTTP• Aumento de 56% de capacidade HTTP

– 35% de redução média de dados = 300 GB– Conexões totais de < 2.500 para < 4.250– Aumento da capacidade de transmissão = 50%“1 bit transmitido = 1,5 bits de informação enviada”

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Conclusão

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Bibliografia

• Gerência de Engenharia de Redes. Projeto PoC Riverbed. RNP, 2014.

• Riverbed. Steelhead Appliance Deployment Guide. White Paper, 2013;

• KUROSE, J; ROSS, K. Computer Networking: A Top-Down Approach. 6° Edição. Março, 2012;

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Obrigado !!!

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Rodrygo Torres Córdova

[email protected]