QUIC在CDN 超远节点间的互联应用
在QUIC的快速发展中,广沄GuangCloud第一时间关注了gQUIC和IETF两个不同的分支,并通过实践和比较两个分支异同和自己业务的需求,将QUIC应用到了CDN系统中。
众所周知,传统CDN会有多级结构,每一级结构会有不同热度数据。在CDN节点之间有大量的通讯数据,这些数据进行分布式存储时的路径对最终CDN服务质量有着非常重要的影响。
通常来说影响通讯质量的因素通常会受到缓存业务内容的性质、节点间的网络连接和Client-server侧的传输架构和机制的影响。这些层级间的数据拉取性能会直接影响到整体CDN的下发响应速度。通常可以通过TCP优化手段(数据连接池、TCP优化)、缓存数据分块、高层级向低层次的数据推送、缓存数据预拉取、数据压缩等手段实现超远节点之间的进一步传输。
在这种情况下,QUIC的优势就展现出来了。QUIC协议其实是一个快速演进的协议,分为两个版本。我们看的版本一般都叫gQUIC,另外一个QUIC是IETF QUIC。所谓gQUIC,是指在HTTP/2之后,Google用UDP承载开发的,chrome支持的协议;而IETFQUIC,是IETF 在gQUIC成功应用的基础上,作为QUIC标准化的版本。
那么QUIC在应用中具体有什么优势呢?
通过对超远的CDN节点PoP测试展示,呈现了QUIC在安全、性能、吞吐、压缩四个方面的特点。在测试中,一个文件同时用QUIC下载,QUIC的确在一个新建的TLS连接过程中非常节约时间。如在200多毫秒延时的情况下,这个过程对于一个HTTP1+TLS连接过程可能花一秒钟,对于QUIC来说可能花三分之一时间就建连成功。由此,可以看出,QUIC应用效率非常惊人,它既能满足安全传输的要求,也实现了提升传输效率、降低传输成本的需求。
测试验证的环境
QUIC对于业务系统的负担(CPU占用等)通过不断优化,仍然会高于TCP/HTTP的传输方式,但这个负担目前来看是可以接受的。
由于QUIC现在没有真正事实上标准,在前端应用可能会有更多阻力,但这并不妨碍我们在后端业务中使用QUIC这种新技术提高业务实践的效率。
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