华为DP500040 MPLS TE路径建立ISSUE1.1

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mpls-te OSPF配置命令

mpls-te OSPF配置命令
int e1/2
ip add 56.1.1.6 255.255.255.0
no sh
int lo0
ip add 6.6.6.6 255.255.255.255
int lo10
ip add 66.66.66.66 255.255.255.255
no sh
router os 110
net 46.1.1.0 0.0.0.255 a 0
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 2000
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name T26
exit
ip route 66.66.66.66 255.255.255.255 Tunnel26
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name T62
exit
ip route 22.22.22.22 255.255.255.255 Tunnel62
R7
conf t
int e1/0
ip add 47.1.1.7 255.255.255.0
net 5.5.5.5 0.0.0.0 a 0
ip cef
mpl i
mpl la p l
mpl la r 5000 5999
mpl ld ro lo 0 f
mpls traffic-eng tunnels
int ran e1/1 - 2
mpl i
mpls traffic-eng tunnels
exit
interface Tunnel 62

华为BGPMPLS IP VPN QoS示例(网络侧为TE隧道)

华为BGPMPLS IP VPN QoS示例(网络侧为TE隧道)

配置BGP/MPLS IP VPN QoS示例(网络侧为TE隧道)组网需求如图1,在PE1、PE2和PE3上均部署有vpna和vpnb,其中CE-11、CE-12、CE-13属于vpna;CE-21、CE-22、CE-23属于vpnb。

公网承载VPN流量的是TE隧道,且TE隧道没有配置带宽值。

由于业务需要,要限制L3VPN公网侧流量的带宽。

配置基于VPN Instance的QoS来限制带宽峰值,使从PE1到PE2和PE3两部分的属于同一VPN的公网流量总和控制在配置的带宽峰值之下。

图1 配置BGP/MPLS IP VPN QoS示例组网图配置思路采用如下的思路配置BGP/MPLS IP VPN QoS(网络侧为TE隧道):1.配置BGP/MPLS IP VPN。

2.对VPN应用隧道策略,使得VPN流量通过TE隧道来承载。

3.为vpna配置基于VPN Instance的QoS。

4.为vpnb配置基于VPN Instance的QoS。

数据准备为完成此配置例,需准备如下的数据:∙VPN实例的名称、RD及VPN-Target∙隧道策略名称以及TE隧道接口∙VPN实例的承诺信息速率∙VPN实例的突发信息速率操作步骤1.MPLS骨干网上配置IGP,使PE之间能学习到各自的Loopback路由。

这里以配置OSPF为例,具体配置过程请参见后面的配置文件配置完成后,PE上执行命令display ip routing-table protocol ospf可以看到PE之间通过OSPF学到了其他PE的Loopback接口路由。

<PE1> display ip routing-table protocol ospfRoute Flags: R - relay, D - download to fib------------------------------------------------------------------------------Public routing table : OSPFDestinations : 5 Routes : 5OSPF routing table status :<Active>Destinations : 2 Routes : 2Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface2.2.2.9/32 OSPF 10 1 D 172.1.1.2Pos2/0/13.3.3.9/32 OSPF 10 1 D 172.2.1.2Pos2/0/2OSPF routing table status : <Inactive>Destinations : 3 Routes : 3Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface1.1.1.9/32 OSPF 10 0 1.1.1.9LoopBack1172.1.1.0/24 OSPF 10 1 172.1.1.1 Pos2/0/1172.2.1.0/24 OSPF 10 1 172.2.1.1 Pos2/0/22.PE之间建立MP-IBGP对等体# 配置PE1。

MPLS TE技术介绍

MPLS TE技术介绍

MPLS 目录目录MPLS TE (1)流量工程与MPLS TE (1)MPLS TE的基本概念 (2)MPLS TE的实现 (2)CR-LSP (3)RSVP-TE (4)流量转发 (7)自动带宽调整 (9)CR-LSP备份 (9)快速重路由 (9)DiffServ-Aware TE (10)MPLS LDP over MPLS TE (11)MPLS TE流量工程与MPLS TE1. 流量工程(1) 流量工程的作用网络拥塞是影响骨干网络性能的主要问题。

拥塞的原因可能是网络资源不足,也可能网络资源负载不均衡导致的局部拥塞。

TE(Traffic Engineering,流量工程)解决的是由于负载不均衡导致的拥塞。

流量工程通过实时监控网络的流量和网络单元的负载,动态调整流量管理参数、路由参数和资源约束参数等,使网络运行状态迁移到理想状态,优化网络资源的使用,避免负载不均衡导致的拥塞。

总的来说,流量工程的性能指标包括两个方面:z面向业务的性能指标:增强业务的QoS(Quality of Service,服务质量)性能,例如对分组丢失、时延、吞吐量以及SLA(Service Level Agreement,服务等级协定)的影响。

z面向资源的性能指标:优化资源利用。

带宽是一种重要的资源,对带宽资源进行高效管理是流量工程的一项中心任务。

(2) 流量工程的解决方案现有的IGP协议都是拓扑驱动的,只考虑网络的连接情况,不能灵活反映带宽和流量特性这类动态状况。

解决IGP上述缺点的方法之一是使用重叠模型(Overlay),如IP over ATM、IP over FR等。

重叠模型在网络的物理拓扑结构之上提供了一个虚拟拓扑结构,从而扩展了网络设计的空间,为支持流量与资源控制提供了许多重要功能,可以实现多种流量工程策略。

然而,由于协议之间往往存在很大差异,重叠模型在可扩展性方面存在不足。

为了在大型骨干网络中部署流量工程,必须采用一种可扩展性好、简单的解决方案。

华为路由器常用基本配置命令

华为路由器常用基本配置命令

H3C路由器经常使用基本配置命令[Quidway]sysname router_name 命名路由器(或交换机)[Quidway]delete 删除Flash ROM中的配置[Quidway]save 将配置写入Flash ROM[Quidway]interface serial 0 进入接口配置模式[Quidway]quit 退出接口模式到系统视图[Quidway]shutdown/undo shutdown 关闭/重启接口[Quidway]ip address ip_address subnet_mask 为接口配置IP地址和子网掩码[Quidway]display version 显示VRP版本号[Quidway]display currentconfiguration 显示系统运行配置信息[Quidway]display interfaces 显示接口配置信息[Quidway]display ip routing 显示路由表[Quidway]ping ip_address 测试网络连通性[Quidway]tracert ip_address 测试数据包从主机到目的地所经过的网关[Quidway]debug all 掀开所有调试信息[Quidway]undo debug all 关闭所有调试信息[Quidway]infocenter enable 开启调试信息输出功能[Quidway]infocenter console dubugging 将调试信息输出到PC[Quidway]infocenter monitor dubugging 将调试信息输出到Telnet终端或哑终端换机配置命令举例(年夜括号{}中的选项为单选项,斜体字部分为参数值[Quidway]super password password 修改特权模式口令[Quidway]sysname switch_name 命名交换机(或路[Quidway]interface ethernet 0/1 进入接口视图[Quidway]quit 退出系统视图[QuidwayEthernet0/1]duplex {half|full|auto} 配置接口双工工[QuidwayEthernet0/1]speed {10|100|auto} 配置接口速率[QuidwayEthernet0/1]flowcontrol 开启流控制[QuidwayEthernet0/1]mdi {across|normal|auto} 配置MDI/MDIX[QuidwayEthernet0/1]shutdown/undo shutdown 关闭/重启端口VLAN基本配置命令(以Quidway S3026为例) [Quidway]vlan 3 创建并进入VLAN配置模式,缺省时系统将所有端口加入VLAN 1,这个端口既不克不及被创建也不克不及被删除。

MPLS TE路径建立

MPLS TE路径建立

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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Page 8
RSVP消息类型
RSVP消息类型
RSVP协议是一种基于软状态(Soft-state)的协议。它需要定期在网络中重复 通告预留信息。 RSVP的主要消息类型: Path:用来建立和维护保留 Resv:响应Path消息,用来建立和维护保留 PathTear:结构与Path类似,用于在网络中删除保留 ResvTear:结构与Resv类似,用于在网络中删除保留 PathErr:接收到错误的Path消息后发送。 ResvErr:接收到错误的ResvErr消息后发送 Hello:RSVP-TE的扩展,用于邻居间状态的快速检测 RSVP消息都由一个公共头部,后面跟随一个或多个对象(Objects)构成。
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Page 10
RSVP对LSP Tunnel的扩展
LSP Tunnel扩展
RFC 3209 RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels中详细描述了 RSVP协议对MPLS TE功能的扩展。 RSVP对于LSP Tunnel的扩展: 支持DOD( Downstream-on-demand)方式的标签分配; 支持为显式的LSP Tunnel分配网络资源; 支持已建立的LSP Tunnel发生抢占时,采用Make Before Break的方式; 支持记录LSP Tunnel经过的每个结点,可以用来防止环路; 支持对LSP Tunnel进行诊断。
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TE Tunnel 建立过程-举例

华为官方 MPLS 培训资料 (仅内部使用)

华为官方 MPLS 培训资料 (仅内部使用)
MPLS LDP原理与配置
ISSUE 1.0
日期:
杭州华三通信技术有限公司 版权所有,未经授权不得使用与传播
课程目标
学习完本课程,您应该能够:
n 理解MPLS基本的基本概念和工作过 程 n 掌握标签的分配和分发 n 掌握MPLS的基本配置方法 n 掌握MPLS的基本调试方法
目录
n MPLS简介 n 标签与标签栈 n 标签的转发与分配 n LDP原理与配置
请求到目的地址 171.68.1.0/24 171.68.10/24 的标签
• •
上游LSR向下游LSR发送标签请求消息(包含FEC的描述信息) 下游LSR为此FEC分配标签,并将绑定的标签通过标签映射消息 反馈给上游LSR

28
标签分发模式:DU
上游
171.68.4.0/24
MPLS域
LSR LER
LER
LSR
LSP
MPLS
LSR LER
LSR: LSR:Label Switch Router LER: LER:Label Edge Router LSP: LSP:Label Switch Path

8
MPLS 基本工作过程
Core LSR LER LER
MPLS的几个术语(一)
l Label:是一个比较短的,定长的,通常只 具有局部意义的标识。 l FEC(Forwarding Equivalence Class): 转发等价类。是在转发过程中以等价的方式 处理的一组数据分组,可以通过地址、隧道 、COS等来标识创建FEC l LSP:标签交换通道。一个FEC的数据流, 在不同的节点被赋予确定的标签,数据转发 按照这些标签进行。数据流所走的路径就是 LSP

华为MPLS TE RSVP-TE + ISI

华为MPLS TE RSVP-TE + ISI
network-entity 01.0000.3333.3333.3333.00
is-name RTC
//使能该Level的TE数据采集
traffic-eng level-2
#
interface LoopBack0
ip address3.3.3.3 255.255.255.255
//接口使能isis
6)接口下要配置最大链路带宽和最大预留带宽,注意它们的大小关系;
7) TE隧道头节点需要配置Tunnel接口,注意Tunnel接口配置;
8)配置好Tunnel接口后,注意执行配置和引入流量,测试时注意使用源地址。
mpls te max-link-bandwidth 100
//指定接口的最大预留带宽BC1,必须小于BC0
mpls te max-reservable-bandwidth 50
//接口使能rsvp-te
mpls rsvp-te
#
interface LoopBack0
ip address1.1.1.1 255.255.255.255
description connects to RTC
ip address3.4.0.4 255.255.255.0
//接ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ使能ISIS
isis enable 1
isis small-hello
mpls
//接口使能mpls te
mpls te
//指定接口的最大链路带宽BC0
mpls te max-link-bandwidth 100
//执行上述配置
mpls te commit
#
//引入流量的静态路由
ip route-static4.4.4.4 255.255.255.255 Tunnel0 preference 1

华为MPLS技术学习指南

华为MPLS技术学习指南

5.6.3 配 置链路的
带宽
0
6
5.6.4 配 置静态 CR-LSP
5.6.5 静态 CR-LSP配
置管理
5.6.6 静态 MPLS TE隧 道配置示例
5.6 静态MPLS TE隧道配置与 管理
5 MPLS TE基本功能配置与管理
1
5.7.1 使能MPLS TE和RSVP-TE
2
5.7.2 配置MPLS TE隧道接口
LDP LSP配置示例
LDP LSP配置示例
4 MPLS LDP扩展功能配置与管理

4.3.1 配置LDP与静 态路由联动
4.3.2 LDP和静态路
贰 由联动配置示例
4.3.3 配置LDP与IGP
叁 联动

4.3.4 LDP与IGP联动 管理命令

4.3.5 LDP与OSPF联 动配置示例
4.3 LDP与路由联动配置与管 理
3 MPLS LDP基本功能配置与管理
3.3 配置LDP可选基本功能
3 MPLS LDP基本功能配置与管理
01
01
3.3.7 LDP Inbound策 略配置示例
02
02
3.3.8 LDP Outbound 策略配置示例
03
03
3.3.9 配置LDP LSP建立 的触发策略
04
04
3.3.10 LSP建立的lsptrigger触发策略配置示例
4.4.1 LDP FRR的 两种实现方式
4.4.2 LDP FRR的 实现原理
4.4.3 配置LDP FRR
4.4.4 Manual LDP FRR配置示例
4.4.5 LDP Auto FRR配置示例

华为MPLS配置

华为MPLS配置

华为MPLS配置1.mpls lsr-id x.x.x.x指定LSR的ID2.mpls ldp激活LDP协议并进入LDP视图3.remote-peer local-ip x.x.x.x(local-ip) remote-ip (x.x.x.x)remote-ip配置LDP Remote-peer,配置LDP remote-peer必须配置local-ip4.loop-detect允许进行环路检测5.hops-count (hop-numbe)设置环路检测最大跳数,设置环路检测的最大跳数,缺省情况下没有配置环路检测最大跳数6.path-vectors (pv-number)设置路径向量的最大值,当环路检测采用路径向量方式时,也需要规定LSP 的最大值。

这样,在以下条件之一时即认为出现了环路,LSP建立失败:(1) 路径向量记录表中已有本LSR的记录。

(2) 路径的跳数超过这里设定的最大值。

7. mpls ldp enable在接口使能LDP8.mpls ldp timer { keepalive keepalive-holdtime | hello hello-holdtime }设置接口LDP会话保持参数,Keepalive报文的缺省定时时间为60秒,Hello报文的缺省定时时间为15秒在不支持广播报文的链路层协议(如帧中继、ATM)上,必须要使用命令map ip { ip-address [ ip-mask ] | default | inarp [ minutes ] } [ broadcast ]配置broadcast属性,以支持广播和组播报文的传递要实现BGP/MPLS vpn的功能一般需要完成以下步骤:在PE、CE、P上配置基本信息;建立PE到PE的具有IP能力的逻辑或物理的链路;发布、更新vpn信息。

BGP/MPLS vpn的配置包括:定义BGP/MPLS vpn进入协议地址族视图PE-CE间路由交换的配置PE-PE间路由交换的配置1. 创建并进入VPN实例视图ip vpn-instance (vpn-instance-name)2. 为vpn-instance创建路由和转发表route-distinguisher (route-distinguisher)RD在与自治系统号(ASN)相关时,RD是由一个自治系统号和一个任意的数组成。

华为OSPF配置

华为OSPF配置
操作手册 IP 路由分册 OSPF
目录
目录
第 1 章 OSPF配置...................................................................................................................1-1 1.1 OSPF简介 .......................................................................................................................... 1-1 1.1.1 OSPF的基本概念..................................................................................................... 1-1 1.1.2 OSPF区域与路由聚合 ............................................................................................. 1-4 1.1.3 OSPF的网络类型..................................................................................................... 1-9 1.1.4 DR/BDR................................................................................................................. 1-10 1.1.5 OSPF的报文格式................................................................................................... 1-11 1.1.6 系统支持的OSPF特性 ........................................................................................... 1-20 1.1.7 协议规范 ................................................................................................................ 1-23 1.2 OSPF配置任务简介.......................................................................................................... 1-23 1.3 配置OSPF基本功能.......................................................................................................... 1-24 1.3.1 配置准备 ................................................................................................................ 1-24 1.3.2 配置OSPF基本功能............................................................................................... 1-24 1.4 配置OSPF的区域特性...................................................................................................... 1-26 1.4.1 配置准备 ................................................................................................................ 1-26 1.4.2 配置OSPF的区域特性 ........................................................................................... 1-26 1.5 配置OSPF的网络类型...................................................................................................... 1-27 1.5.1 配置准备 ................................................................................................................ 1-27 1.5.2 配置OSPF接口的网络类型 .................................................................................... 1-28 1.5.3 配置NBMA网络的邻居........................................................................................... 1-28 1.5.4 配置OSPF接口的路由器优先级............................................................................. 1-28 1.6 配置OSPF的路由信息控制............................................................................................... 1-29 1.6.1 配置准备 ................................................................................................................ 1-29 1.6.2 配置OSPF路由聚合............................................................................................... 1-29 1.6.3 配置OSPF对接收的路由进行过滤 ......................................................................... 1-30 1.6.4 配置对Type-3 LSA进行过滤 .................................................................................. 1-31 1.6.5 配置OSPF的链路开销 ........................................................................................... 1-31 1.6.6 配置OSPF支持的路由最大数目............................................................................. 1-32 1.6.7 配置OSPF最大等价路由条数 ................................................................................ 1-32 1.6.8 配置OSPF协议的优先级........................................................................................ 1-32 1.6.9 配置OSPF引入外部路由........................................................................................ 1-33 1.7 配置OSPF网络调整优化 .................................................................................................. 1-34 1.7.1 配置准备 ................................................................................................................ 1-34 1.7.2 配置OSPF报文定时器 ........................................................................................... 1-34 1.7.3 配置接口传送LSA的延迟时间................................................................................ 1-35 1.7.4 配置SPF计算时间间隔 .......................................................................................... 1-36

MPLS TE中一种新的路径选择算法

MPLS TE中一种新的路径选择算法
Ke r s M P S TE L P; p e mp i n p i r y wo d : L ; ; S r e t ; ro i o
0 引 言
将 业 务流 映射 到 网络 的物 理 拓 扑 上 的任 务被 称 作 流 量 工 程 (a i egnei , E 。流 量 工 程 是 通 过 对 网 络 资 源 的合 t fc n i r g T ) r f e n 理 配 置 , 路 由过 程 的有 效 控 制 使 得 网 络 的 资 源 得 到 更 优 的 对 利 用 , 网络 的 运 用 效 率 得 到 提 高 。现 有 的 大 部 分 I P协 议 使 G ( 内部 网 关 路 由协 议 ) 建 立 转 发 表 时 , 未 将 带 宽 的 可用 性 在 并
尽 量选择合 理的路径使 业务流 量均衡分布 。 关键词 : 多协议 标记 交换 ;流 量工程; 标记 交换 路径; 抢 占;优先 级
中图法分类号 :P9 T 33
文 献标识码 : A
文章编号 :00 0420) 517. l0. 2 ( 7 0. 8 5 7 0 0 0
Ne r u i gp t ee t n ag r h i P E w o t ah s lci l o i m M LS T n o t n
维普资讯 http://www.cqvห้องสมุดไป่ตู้
第 2 卷 第 5 8 期
Vo12 .8
No. 5
计 算 机 工程 与 设计
Co u e g n eig a dDe in mp tr En i e r n sg n
20 年 3 07 月
M a .2 0 r 0 7
Ab t a t No sr c : w, CS F ̄g ft m sl tl e aia i n o M P S T P o h i mo t u i z d i r l t f i s y i n e z o L E,h we e i ag r h d e o a et ec n ie a in o v r h s l o t m o sn t v o sd r t t i h h o t ep e mp i n a S e tb ih aLS e t ai n n d , t e e o e p s i l i p l y c u d n e l s l a s ei tru t n o t r e t saL R s l P t ad si to o e h r f r o sb y t s o i o l e de sy c u e t er p i h o a s o n h c h n o o e a f ih i r e td b en w s b ih n S .A e ag r h r p s d a d t eCOP l o t o t nm ie f t r r f cwh c p e mp e yt e e a l i g L P o h t i s h s n w l o i t m i p o o e n s h F ag r h h w mii z im o h f c i o e t l e S sfra o sb ei l s a e , h lo h o t z a b u i h t e a e t nt s b ih dL P a a sp s i l si u t t d t ea g rt p i i eap t y r d c gt eq a t y o S o a s l r im m h e n u i fL Pwh c s n t ihi p e mpe sfra o s l h n t e ei n o g si n i e wo k t ea g rt y i s e t ob l c d t f cwi i e o k r e t da a p s i eW e r s oc n e t n t r , h l o i s b h o n m r t h t ' b s t aa e a f t n n t r . n r i h w

MSR系列路由器-MPLS-TE介绍

MSR系列路由器-MPLS-TE介绍

CO ST, 可 可 可 可
1 0,100M
20Mbps
RTB
8,80M 4,90M 4,90M
8,90M 10,100M 8,90M
5,50M
15
CSPF工作原理
2,其次查找最大可用带宽的路径
COS T,可可可可 20Mbps
RTB
8,80M 4,90M 4,90M
8,90M 10,100M 8,90M
37
MPLS TE组网
R8 R3 R4 R2 R1 R6 R7 R5
38
MPLS TE配置命令 配置命令
MPLS视图下:
Mpls te Mpls te cspf Mpls rsvp
接口视图:
mpls mpls te mpls te max-link-bandwidth100 mpls te max-reservable-bandwidth 50 mpls rsvp-te
6
第一章 MPLS TE基本原理 基本原理
IGP转发与 转发 转发与TE转发 转发与 TE的4大步骤 的 大步骤 TE的其它特性 的其它特性
7
MPLS TE的四大步骤 的四大步骤
各种路由 引入流量 RSVP-TE/CRLDP 建立TE路径 路径/隧道 建立 路径 隧道 CSPF计算路径 计算路径 ISIS/OSPF收 收 集链路信息
Node B C D E F G H I Next-Hop B C C B B B B B Cost 10 10 20 20 30 30 40 40
acl number 2500 rule permit source 1.1.1.1 0 policy-based-route policy1 permit node 0 if-match acl 2500 apply output-interface Tunnel1/0/0 ip local policy-based-route policy1 策略路由不影响路由表

数据通信工程师教程路由协议配置ISIS配置ISSUE

数据通信工程师教程路由协议配置ISIS配置ISSUE
路由器类型
IS-IS协议支持三种路由器类型:L1路由器、L2路由器和混合路由器。L1路由器只能与它的父路由器进行通信,而L2路由器 可以与任何其他路由器进行通信。混合路由器具有L1和L2路由器的特性。
协议偏移量
IS-IS协议使用协议偏移量来确定最佳路径。协议偏移量是基于区域类型和路由器类型的,L1路由器的偏移量比L2路由器高 ,混合路由器的偏移量比L1和L2路由器都高。
数据通信工程师教程:路由协议 配置-IS-IS配置
xx年xx月xx日
目 录
• IS-IS协议概述 • IS-IS协议的配置 • IS-IS协议的应用场景 • IS-IS协议的故障排除 • 总结与展望
01
IS-IS协议概述
IS-IS协议简介
IS-IS协议是一种链路状态路由协议,用于在 OSI网络模型中的第2层(数据链路层)和 第3层(网络层)之间传递路由信息。
IS-IS协议能够提供快速收敛和故障恢复能力,适合广域 网的高可靠性和稳定性需求。
广域网中往往存在多种传输介质和多种网络类型,IS-IS 协议能够支持多种传输介质和网络类型的灵活配置和管 理。
04
IS-IS协议的故障排除
网络故障排除的基本步骤
确定故障范围 和影响
首先需要明确出现故障 的范围和可能的影响, 以便更好地了解问题的 严重性。
配置IS-IS协议的接口
启用接口
在IOS软件中,可以通过命令`interface <interface-name>`来启用接口。
VS
配置接口参数
可以根据需要配置接口的参数,例如IP地 址、子网掩码、MTU等。这些参数可以 通过命令`ip address <ip-address> <subnet-mask>`进行配置。

UA5000宽带业务ISSUE1.1

UA5000宽带业务ISSUE1.1
STM-1 VP Ring ATM E3 IMA E1 FE/GE
E1
差分接口
PMA
TDM总线 分组总线 测试总线
A S L
D S L
C S L
H S L
A D L
A D M
V D L
B S L
用户外线
13
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
UA产品规格:窄带部分
ETH
/
维护网口
高速信 号接口
/
高速信号接 H601APMA板通过配置不同的扣板从而在 口 前面板上提供不同的高速信号接口,包括 155M bit/s ATM光接口,622M bit/s VP Ring光接口。
19
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
H601APMA支持的扣板说明
名称 H601V2HAF H601V2HAG 提供接口 2路622Mbit/s VP Ring光接口 2路622Mbit/s VP Ring光接口 说明 1310nm,单模,15km,SC。H601APMA 上面板侧扣板。 1310nm,单模,40km,SC。H601APMA 上面板侧扣板。 单模,30km,SC。H601APMA上面板侧 扣板。 多模,2km,SC。H601APMA上面板侧扣 板。 单模,30km,SC。H601APMA上面板侧 扣板。
BU000101 UA5000宽带业务
ISSUE 1.1
固网产品课程开发室
学习目标
学习完本课程,您应该能够:

熟悉UA5000的产品结构 掌握UA5000的宽带业务单板功能 掌握UA5000的组网应用 掌握常用业务配置



2
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开

mpls-te隧道实现原理

mpls-te隧道实现原理

mpls-te隧道实现原理
MPLS(Multiprotocol Label Switching)是一种网络协议,可以在网络内部为数据包加上标签,从而实现快速转发和路由选择。

在MPLS网络中,每个路由器都会为数据包加上一个标签,这个标签用来指示数据包的目的地和转发路径。

当数据包到达目标节点时,路由器会根据标签直接将数据包转发到目标节点,而不用进行复杂的路由选择和查找。

这种方法可以大大提高数据包的转发速度和效率。

而MPLS隧道则是在MPLS网络中加入隧道技术实现的一种方式,它可以将数据包从一个MPLS网络中的一部分转移到另一个MPLS网络中的一部分。

具体实现步骤如下:
1. 首先,隧道入口路由器将要传输的数据包添加一个特定的标签,并将其传递给MPLS网络。

2. 在MPLS网络中,标签路由器会根据标签将数据包正确地转发到隧道出口路由器。

3. 隧道出口路由器再次添加一个特定的标签,并将数据包发往目标MPLS网络。

4. 在目标MPLS网络中,标签路由器会根据新的标签将数据包正确地转发到目
标节点。

MPLS隧道技术可以用于连接不同地理位置的MPLS网络,实现跨越地域的数据通信。

同时,由于数据包在网络中的传输路径是固定的,因此MPLS隧道也具有较高的安全性和可靠性。

华为路由器MPLS VPN配置示例

华为路由器MPLS VPN配置示例

图1 配置BGP/MPLS IP VPN组网图组网需求如图1所示:•CE1连接公司总部研发区、CE3连接分支机构研发区,CE1和CE3属于vpna;•CE2连接公司总部非研发区、CE4连接分支机构非研发区,CE2和CE4属于vpnb。

公司要求通过部署BGP/MPLS IP VPN,实现总部和分支机构的安全互通,同时要求研发区和非研发区间数据隔离。

配置思路采用如下的思路配置BGP/MPLS IP VPN:1.P、PE之间配置OSPF,实现骨干网的IP连通性。

2.PE、P上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立MPLS LSP公网隧道,传输VPN数据。

3.PE1和PE2上配置VPN实例,其中,vpna使用的VPN-target属性为111:1,vpnb使用的VPN-target属性为222:2,以实现相同VPN间互通,不同VPN间隔离。

同时,与CE相连的接口和相应的VPN实例绑定,以接入VPN用户。

4.PE1和PE2之间配置MP-IBGP,交换VPN路由信息。

5.CE与PE之间配置EBGP,交换VPN路由信息。

操作步骤1.在MPLS骨干网上配置OSPF协议,实现骨干网PE和P的互通# 配置PE1。

<Huawei> system-view[Huawei] sysname PE1[PE1] interface loopback 1[PE1-LoopBack1] ip address 1.1.1.9 32[PE1-LoopBack1] quit[PE1] interface gigabitethernet 3/0/0[PE1-GigabitEthernet3/0/0] ip address 172.1.1.1 24[PE1-GigabitEthernet3/0/0] quit[PE1] ospf 1[PE1-ospf-1] area 0[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[PE1-ospf-1] quit# 配置P。

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第1章 MPLS TE的信令协议 章 的信令协议 第2章 RSVP协议介绍 RSVP协议介绍 第3章 MPLS TE路径的建立过程 章 路径的建立过程
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TE Tunnel 建立过程-举例
R1 2 1 R2 2 1 R3
Resv State Session(R3-lo0, 0, R1-lo0) PHOP(R3-1) Style=SE FlowSpec (2Mbps) Filter_Spec(R1-lo0, 00) In_Label=POP Out_Label=5 Record_Route(R3-1)
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RSVP协议的基本功能
RSVP协议基本功能 RSVP协议基本功能
RSVP协议有三种基本功能: 路径的建立和维护; 路径的拆除; 错误的通告。 详细参见RFC 2205 Resource Reservation Protocol (RSVP)和RFC 2210 The Use of RSVP with IETF Integrated Services。
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TE Tunnel 建立过程-举例
R1 R2 2 1 2 1 R3
Path: Common_Header Session(R3-lo0, 0, R1-lo0) PHOP(R2-2) Label_Request(IP) ERO (R3-1) Session_Attribute (S(3), H(3), 0x04) Sender_Template(R1-lo0, 00) Sender_Tspec(2Mbps) Record_Route (R1-2, R2-2)
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TE Tunnel 建立过程-举例
R1 2 1 R2 2 1 R3
Path State: Session(R3-lo0, 0, R1-lo0) PHOP(R1-2) Label_Request(IP) ERO (R3-1) Session_Attribute (S(3), H(3), 0x04) Sender_Template(R1-lo0, 00) Sender_Tspec(2Mbps) Record_Route (R1-2)
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TE Tunnel 建立过程-举例
R1 2 1 R2 2 1 R3
Resv: Common_Header Session(R3-lo0, 0, R1-lo0) PHOP(R3-1) Style=SE FlowSpec(2Mbps) Filter_Spec (R1-lo0, 00) Label=POP Record_Route(R3-1)
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TE的信令协议
TE的信令协议 TE的信令协议
MPLS TE采用的信令协议主要有两种: RSVP-TE 协议本身较为成熟,已规模运用 基于软状态,扩展性较差 CR-LDP 协议较新,不太成熟,基本没有运用 基于硬状态,扩展性较好 HUAWEI公司VRP5可以同时支持RSVP-TE和CR-LDP信令协议。 本课程将以RSVP-TE为例,来讨论LSP路径建立的过程。
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RSVP消息类型
RSVP消息类型 RSVP消息类型
RSVP协议是一种基于软状态(Soft-state)的协议。它需要定期在网络中重复 通告预留信息。 RSVP的主要消息类型: Path:用来建立和维护保留 Resv:响应Path消息,用来建立和维护保留 PathTear:结构与Path类似,用于在网络中删除保留 ResvTear:结构与Resv类似,用于在网络中删除保留 PathErr:接收到错误的Path消息后发送。 ResvErr:接收到错误的ResvErr消息后发送 Hello:RSVP-TE的扩展,用于邻居间状态的快速检测 RSVP消息都由一个公共头部,后面跟随一个或多个对象(Objects)构成。
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TE Tunnel
TE Tunnel
TE LSP Tunnel都是由隧道的首端发起建立,是一 条head-end的LSP隧道。 RSVP-TE按照CSPF计算出来的路径,通过Path和 Resv消息去请求建立LSP Tunnel。 LSP Tunnel都是单向的。
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参考资料
VRP5操作手册MPLS分册 配套教材《MPLS 流量工程学习指引》
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第1章 MPLS TE的信令协议 章 的信令协议 第2章 RSVP协议介绍 章 协议介绍 第3章 MPLS TE路径的建立过程 TE路径的建立过程
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RSVP基础
RSVP协议基础 RSVP协议基础
RSVP协议(Resource Reservation Protocol)是一种通告网络保 留资源的机制。 早期的RSVP协议是主机与主机间的资源预留协议,后来逐步运用 到网络设备间,最典型的运用模型为Integrated Service Model。 RSVP协议不是路由协议,RSVP的唯一工作是通告和维护网络中 的保留资源。
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RSVP-TE扩展的新对象(续)
扩展的新对象
SENDER_TEMPLATE :存在Path类消息中,包含重要参数有隧道发 送者地址、LSP ID等。 FILTER_SPEC :存在Resv类消息中,包含重要参数有隧道发送者地 址、LSP ID等。 SESSION :存在Path和Resv消息中,包含重要参数有隧道终点地址、 隧道ID等。 FLOWSPEC :存在Resv类消息中,包含各种流量信息。 SENDER_TSPEC :存在Path类消息中,包含各种流量信息。
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RSVP信令过程
R1
PATH RESV
R2
PATH RESV
R3
资源的保留通过起点向终点发送PATH消息进行申请, 终点通过RESV消息完成资源的保留。
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TE Tunnel 建立过程-举例
R1 2 1 R2 2 1 R3
Path: Common_Header Session(R3-lo0, 0, R1-lo0) PHOP(R1-2) Label_Request(IP) ERO (R2-1, R3-1) Session_Attribute (S(3), H(3), 0x04) Sender_Template(R1-lo0, 00) Sender_Tspec(2Mbps) Record_Route(R1-2)
Internal
DP500040 MPLS TE 路径建立
ISSUE 1.0

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在MPLS TE路径建立阶段,我们已 经知道了采用CSPF算法可以计算出 一条最佳的路径,本课程将重点讨论 如何通过信令协议来建立这条LSP路 径。
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TE Tunnel 建立过程
R8 R3 R4 R2 R1
Label 49 Label 17 PopR9ຫໍສະໝຸດ R5Label 32
R6
Label 22
R7
Setup: Path消息 (ERO = R2->R6->R7->R4->R9) Reply: Resv消息,保留带宽资源和分配标签
了解MPLS TE路径建立的信令协议 掌握RSVP协议的基础和扩展 重点掌握MPLS TE路径建立的过程
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第1章 MPLS TE的信令协议 TE的信令协议 第2章 RSVP协议介绍 章 协议介绍 第3章 MPLS TE路径的建立过程 章 路径的建立过程
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