рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (MPLS)

Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (MPLS) - раздел Математика, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по КУРСУ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦСИО Технология Mpls (Multiprotocol Label Switching) [2] Использует Коммутацию Пак...

Технология MPLS (Multiprotocol Label Switching) [2] использует коммутацию пакетов с помощью меток и применяется для доставки информации в транспортной сети NGN (рисунок 13.5).

В формате метки имеется 4 поля: время жизни пакета (Time to Live) - 8 бит; индикатор стека меток (Stack Identifier, SI)- 1 бит(SI=1 – последняя (нижняя) метка стека); признак приоритетности кадра (Exp) - 3 бита; собственно метка (Label) – 20 бит.

На рисунке 13.6 показаны граничные (Label Edge Router, LER) и транзитные маршрутизаторы (Label Switching Router, LSR) домéна MPLS, коммутирующие пакеты с помощью меток.

На рисунке 13.7 показан путь (Path), связывающий с помощью LSR два граничных маршрутизатора. В LSR пакеты коммутируются с помощью меток.

На рисунке 13.8 показан способ доставки данных двух классов (FEC - Forwarding Equivalence Class) в домéне MPLS.

 

 
 

 

 


Потоки пакетов IP пересылаются через Internet без гарантий качества доставки. Если информация пользователей чувствительна к задержке, потерям, джиттеру задержки, то для пакетов предварительно может быть создан путь в домéне MPLS, показатели качества доставки в котором гарантируются. Для каждого класса доставки (FEC) пакетов может быть создан отдельный путь.

 


На рисунке 13.8 показано два пути для помеченных пакетов

 

классов A (стек меток L5, L7 домéна с технологией ATM) и B (стек меток L11, L33 домéна с технологией FR) с определенными гарантиями качества доставки информации.

На рисунке 13.9 показаны метки (L3, L5, L9, L20), уникальные в каждом звене, которые используются для коммутации пакетов в домéне MPLS.

 

       
   
 
 

 

 


Путь, созданный для доставки помеченных пакетов от входного граничного маршрутизатора LER A (слева на рисунке 13.9) до выходного маршрутизатора LER B, может состоять из нескольких звеньев. В каждом звене пути используется уникальная метка.

На рисунке 13.10 показан стек (Push) меток (L2/L1) и туннелирование потока пакетов через сеть 2.

 

 

 

 


Сеть 1 может принадлежать одному оператору, а сеть 2 - другому. Путь доставки помеченных пакетов может проходить через две сети и более. Для доставки пакетов между двумя граничными маршрутизаторами в сети 1 может использоваться нижняя метка L1, а при доставке тех же пакетов в транзитной сети 2 – верхняя метка стека L2. Таким образом, в сети 2 образуется туннель для помеченных пакетов с меткой L1.

На рисунке 13.11 показано создание пути, коммутируемого с помощью меток (Label Switched Path, LSP), и доставка пакетов IP через домéн MPLS.

Доставка пакетов IP по своей природе не требует установления соединения, так как маршрутизация каждого пакета осуществляется на основе информации, содержащейся в его заголовке.

Совокупности пакетов, поступающих на входной порт LER1, присваивается класс доставки (Forwarding Equivalence Class, FEC). Для доставки этой совокупности пакетов LER1 запрашивает метку у LER4. Протокол распределения меток (Label Distribution Protocol, LDP) подготавливает путь (Label Switched Path) от LER1 к LER4, распределяя метки вдоль пути, коммутируемого с помощью меток. После этого помеченные пакеты будут передаваться от источника (Source) к получателю (Destination) по виртуальному соединению “LER1 – LSR1 – LSR2 – LSR3 – LER4” домéна MPLS. Распределение меток обеспечивает наличие у смежных маршрутизаторов общего отображения привязки меток к FEC (классу доставки).

 
 

 


В технологии MPLS используется принцип разделения маршрутизации и доставки (пересылки). На рисунке 13.12 приведены протоколы маршрутизации прикладного уровня, которые используют план распределения информации (ПРИ) и топологию сети для формирования таблиц маршрутизации и коммутационных таблиц для коммутирующих маршрутизаторов LER и LSR.

Базовые компоненты MPLS разделены на следующие уровни:

· протокол маршрутизации сетевого уровня (network layer IP routing protocols);

· доставка данных вне сетевого уровня (edge of network layer forwarding);

· коммутация с использованием меток в ядре сети (core network label-based switching);

· детализация и схемотехника меток (label schematics and granularity);

· сигнальный протокол для распределения меток (signaling protocol for label distribution);

· управление трафиком (traffic engineering);

· совмещение вариантов доставки данных на 2-ом протокольном уровне [ATM, frame relay, PPP] - compatibility with various Layer-2 forwarding paradigms (ATM, frame relay, PPP).

 

 


На рисунке 13.13 приведен стек протоколов MPLS.

На прикладном уровне решаются задачи маршрутизации, распределения меток (LDP). Доставка сигнальных сообщений протокола LDP может быть поддержана протоколами TCPиUDP транспортного уровня Internet. Протоколы маршрутизации и распределения меток используют оперативную информацию библиотеки программ и данных (LIB). Протокол маршрутизатора IP с функциями MPLS использует таблицу коммутации (MPLS Fwd) для присвоения пакетам меток. Дополнительные данные для маршрутизации пакетов в домене MPLS, отсутствующие в заголовке пакетов IP и учитывающие требования протоколов верхних уровней, могут быть получены из библиотеки программ и данных.

 

 


Стек меток

Помеченные пакеты могут нести в себе несколько меток, уложенных в порядке “последним пришел - первым вышел”. Будем называть это стеком меток. Обработка всегда базируется на верхней метке, без учета того, что некоторое число других меток лежало поверх данной в прошлом, или того, что какое-то их число лежит под ней сейчас (рисунок 13.14). Если стек меток имеет глубину m, то считается, что метка на дне стека размещена на уровне 1, метка над ней (если таковая имеется) имеет уровень 2, а метка наверху стека имеет уровень m.

Запись “следующая пересылка с помощью метки” (Next Hop Label Forwarding, NHLFE) используется при переадресации помеченных пакетов. Здесь содержится следующая информация:

· следующий шаг пакета;

· операция, которая должна быть произведена над стеком меток.

Операции над стеком меток:

a) заместить метку наверху стека специфицированной новой меткой;

b) извлечь метку из стека;

c) заместить метку наверху стека специфицированной новой меткой и затем ввести в стек одну или более специфицированных меток.

 
 

 

 


Следующим шагом пакета в домене MPLS может стать текущий коммутирующий маршрутизатор (LSR). В этом случае LSR должен будет извлечь метку из стека и затем переадресовать полученный пакет самому себе. Затем он примет следующее решение переадресации, базирующееся на полученном состоянии стека меток. Это подразумевает, что в некоторых случаях LSR должен будет работать с IP-заголовком для того, чтобы переадресовать пакет.

Если следующим шагом пакета является текущий LSR, тогда операцией над стеком меток должно быть “выталкивание метки из стека” (popping, pop).

Установление соответствия для входных меток (Incoming Label Map, ILM)

Операция ILM устанавливает соответствие каждой входящей метки набору NHLFE. Эта операция используется в случае, когда подлежащие переадресации пакеты являются помеченными (снабженными стеком меток).

Если ILM связывает определенную метку с набором NHLFE, который содержит более одного элемента, только один элемент должен быть выбран из набора, прежде чем пакет будет переадресован

Установление соответствия между FEC и NHLFE (FTN)

Методика “FEC-to-NHLFE” (FTN) устанавливает соответствие между каждым классом доставки (Forwarding Equivalence Class, FEC) и набором NHLFE. Она используется при переадресации непомеченных пакетов, при необходимости их пометки до переадресации.

Замена меток

Замена меток (Label swapping) представляет собой использование следующих процедур для переадресации пакетов. Для того чтобы переадресовать помеченный пакет, LSR рассматривает метку наверху стека. Он использует ILM для установления соответствия этой метки набору NHLFE. Используя информацию из NHLFE, LSR определяет адрес для переадресации пакета и выполняет некоторую операцию над стеком меток, затем записывает новую метку в стек и переадресует пакет.

Для того чтобы переадресовать непомеченный пакет, LSR анализирует заголовок сетевого уровня для определения FEC пакета. Затем он использует FTN, для того чтобы установить соответствие с NHLFE. Используя информацию NHLFE, LSR определяет адрес порта и выполняет некоторую операцию над стеком меток пакета. Извлечение метки из стека в этом случае будет нелегальным. Важно отметить, что при использовании коммутации с помощью меток следующий шаг переадресации всегда берется из NHLFE (Next Hop Label Forwarding).

Протокол распределения меток LDP

Пользователями LDP являются LSR. Они обмениваются сообщениями LDP во время сеанса связи. В состав сообщений LDP входят:

· открытие / завершение сеанса связи;

· обнаружение, для извещения соседнего LSR (“Привет”);

· создание/удаление/изменение метки;

· уведомление об ошибках и советы.

Сообщения обнаружения (соседнего LSR) основаны на UDP. Все другие - на TCP. Сообщения “Привет” посылаются на 646 порт UDP. Сообщения открытия сеанса связи посылаются на 646 порт TCP. В первой версии протокола LDP отсутствуют широковещание, доставка по нескольким путям и гарантии качества доставки.

Последовательность обмена сообщениями протокола LDP

На рисунке 13.15 приведен пример обмена сообщениями протокола LDP, переносимыми с помощью протоколов UDP и TCP.

 

 
 

 


Процесс присвоения пары “FEC-метка” потоку пакетов в каждом звене пути, коммутируемого с помощью меток, является весьма ответственным. Поручать пересылку этой информации протоколу UDP нельзя из-за возможности потери. Для пересылки сообщений “запрос метки” и “присвоение метки” предварительно должен быть открыт сеанс связи с помощью протокола TCP. После установления виртуального соединения с помощью протокола TCP может состояться обмен сообщениями для присвоения метки с высокой вероятностью доставки информации.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по КУРСУ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦСИО

Немного терминологии и истории... Для обозначения цифровых сетей интегрального обслуживания в технической... ЦСИО цифровые сети интегрального обслуживания...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (MPLS)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекция 1. Цифровые сети интегрального обслуживания. Краткое изложение курса
1. Предпосылки появления цифровых сетей интегрального обслуживания 1.1. Состояние и тенденции развития современных телекоммуникационных систем   В последние нескольк

Атрибуты сервиса.
Сервис электросвязи – обобщающий термин, охватывающий все услуги, предоставляемые администрацией связи пользователям сети. Различают опорный сервис и телесервис (Рис.2) Опорный се

Лекция 2. Принципы организации связи в телекоммуникационных системах
2.1 Физические принципы   Сообщения, сигналы и методы модуляции   При обмене информацией используется понятие сообщения. Сообще

Fd >=2* Fгр
где Fгр- максимальная частота спектра частот исходного сигнала Теорема Котельникова сыграла значительную роль в развитии теории связи и информации. Она наглядна при спектр

Системы ИКМ
· Длительность импульса и паузы при ИКМ могут быть очень малы · В электрических цепях можно обеспечить гораздо большую скорость передачи импульсов чем 64 Кбит/с   Пр

Структурные принципы организации телекоммуникационных систем (сетей)
Телекоммуникационная сеть - достаточно сложное объединение систем передачи (СПИ)и систем распределения (СРИ)информации на основе единых технически

Многоуровневая архитектура связи
  Необходимость объединения разнотипных ЭВМ и информационных систем в распределенные ассоциации потребовала выработки идеологической концепции (модели), однозначно устанавливающей уни

Уровень 7, прикладной
Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. К числу наиболее распространенных пр

Оборудование локальных сетей
Локальные вычислительные сети ЛВС (LAN – Local-Area Network) позволяют объединять компьютеры, расположенные в ограниченном пространстве. Для локальных сетей прокладывается специализированная кабель

Кабельные системы локальных сетей
  Традиционной и наиболее широко распространенной физической средой передачи информации в локальных сетях являются кабели. Альтернативой кабелю в локальных сетях является связь с помо

Электрические кабели для передачи данных
Для передачи электрических сигналов между двумя точками необходимо организовать замкнутую электрическую цепь, соединяющую передатчик и приемник. Очевидно, что для связи двух точек необходимо иметь

Соединительная аппаратура для электрических кабелей передачи данных
Соединительная аппаратура (connecting hardware) обеспечивает разъемные и неразъемные соединения кабелей между собой и с подключаемой аппаратурой. Поскольку речь идет о соединениях, работающих на вы

Оптоволоконный кабель
Оптоволоконныйкабель (Fiber Optic Cable) содержит одну или несколько ниток оптоволокна, каждая из которых заключена в несколько оболочек, обеспечивающих механическую прочность кабе

Структурированные кабельные системы
К структурированным кабельным системам относятся три стандарта, действующих в настоящее время: · EIA/TIA-568A Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (американский)

Активное оборудование компьютерных сетей
  Физический уровень Усилители, Повторители, Концентраторы, (Хабы) Канальный уровень Мосты, Коммутаторы Сетевой уровень Маршрутизаторы.   &nbs

Компоненты ISDN
В число компонентов ISDN входят терминалы, терминальные адаптеры (ТА), устройства завершения работы сети, оборудование завершения работы линии и оборудование завершения коммутации. Имеется два типа

Структуры интерфейса и ресурсы доступа.
  4.1. Типы каналов   4.1.1. Канал В.   Канал В представляет собой канал 64 кбит/с, предназначенный для передачи различных инфор

Уровень 1
Форматы блока данных физическoго уровня (Уровень 1) ISDN различаются в зависимости от того, является блок данных отправляемым за пределы терминала (из терминала в сеть) или входящим в пределы терми

Уровень 2
Уровнем 2 протокола обмена сигналами ISDN является Link Access Procedure, D channel (Процедура доступа к каналу связи, D-канал), известная также как LAРD. LAPD аналогична "Управлению ка

Лекция 4. Широкополосные ЦСИО
  В качестве технического решения, способного обеспечить функции В-ISDN, Международным консультативным комитетом по телефонной и телеграфной связи выбрана технология АТМ. Сущ

Асинхронное мультиплексирование
  При традиционном синхронном (временном -TDM) мультиплексировании каждому пользователю периодически назначается определенный тайм-слот фиксированной длины. Данный способ передачи наз

Конвергенция сетей: ЛВС и ГВС
АТМ-технология была разработана разработчиками Глобальных сетей и для создания ГС. Однако она была “захвачена ” разработчиками ЛВС и даже стандартизирована ITU. Разработчики ЛВС поняли преимущества

Конвергенция услуг: Сети широкого доступа и частные сети.
Традиционно, предприятия строили свои сети арендуя у телекоммуникационной компании (оператора связи) выделенные линии и поддерживая собственные сетевые узлы коммутаторы и маршрутизаторы, покупая их

Конвергенция видов информационных услуг
В подавляющем большинстве предприятий сети передачи речи, видеоконференции (если есть) и данных реализованы раздельно. Сети передачи речи развиваются как в сторону предоставления большего

Модель становится более понятной при рассмотрении функций реализуемых каждым уровнем.
Уровни стека протоколов АТМ и основные функции, реализуемые на этих уровнях, представлены в табл. 1. Все уровни стека охвачены единым слоем администрирования, управляющим

Уровни и функции протоколов АТМ
  Функции     Уровень     Функции более высоких уровней   высшие уровни  

Лекция 6. Физический уровень
Нижним уровнем модели АТМ является физический уровень, который подразделяется на два подуровня Подуровень конвергенции (преобразования) передачи - ТСS Подуровень адаптации к физич

UTOPIA – Universal Test & Operations Phy Interface for ATM
  Промышленный стандарт Не зависящий от физического уровня (Phy) интерфейс (шина) Физический уровень – АТМ уровен Лекция 7. Уровень АТМ Уровень АТМ явля

Лекция 8. Виртуальные каналы и виртуальные пути
  АТМ сети, в определенном смысле, объединяют преимущества сетей с коммутацией пакетов и сетей с коммутацией каналов. При этом, аналогом физического (частотного, временного) канала яв

Виртуальный линк.
  Виртуальный путь и виртуальный канал являются базой еще одной концепции АТМ - понятий виртуального линка и виртуального соединения. Линк виртуального канала есть транспортн

AAL - ATM Adaptation Layer
  Уровень АТМ - Единый сервис Уровень AAL - Увязка требований приложений и сервиса АТМ   Основной функцией уровня AAL является преобразование исходного

Функции адаптации AAL1
  Особенности Изохронность, СBR      

Функция AAL 5
    ·

Сигнализация
  Процедура АТМ сигналинга инициируется оконечной АТМ системой, желающей установить соединение в АТМ сети. Служебные сигналинговые пакеты посылаются на специально выделенный виртуальн

ФОРМАТЫ АТМ Адресов
    АТМ Форум рекомендовал три формата   DCC ATM Format Data Country Code ICD ATM Format International Code Designator E.164 ATM

Лекция 11. Типовой алгоритм потока
    Типовой алгоритм потока, называемый в дальнейшем алгоритм GCRA ( Generic Cell Rate Algorithm ), играет важную роль в понимании структуры трафика и задач управления т

Алгоритм дырявого ведра
X - величина заполнения ведра X’ - вспомогательная переменная LCT (Last Compliance Time) - последнее согласованное время.   В момент прибытия ta

Обеспечение безопасности
Согласование атрибутов безопасности (на этапе установления соединения) Аутентификация (Виртуального соединения , а не отдельной ячейки) Контроль целостности Контроль конф

Параметры трафика
Параметры трафика характеризуют трафик, порождаемый источником (приложением) и включают : 1. PCR (Peak Cell Rate), максимальная скорость передачи ячеек, (ячеек/сек). 2. S

Лекция 12. Эмуляция локальных вычислительных сетей
Поддержка существующих локальных вычислительных сетей (ЛВС) и их объединение в национальные и глобальные вычислительные сети является основным требованием дня к технологии АТМ. Целью эмуля

Технология асинхронного метода переноса
Асинхронный метод переноса (Asynchronous Transfer Mode) – технология передачи и коммутации широкополосной цифровой сети с интеграцией служб (Broadband ISDN) [1]. Скорость обработки данных по

Поддержка качества услуг в сетях с пакетной коммутацией
Архитектурная модель для поддержки качества услуг доставки информации в сетях с пакетной коммутацией приведена на рисунке 13.16 [3, 4]. Главным в этой архитектурной модели является набор общих с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги