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從MPLS / LDP到網段路由-VeCloud

使用標籤分發協議(LDP)的MPLS核心網路在SP核心網路中很常見,併為我們提供了很好的服務。

為什麼需要分段路由?

簡便性

LDP被髮明為MPLS的標籤分發協議,因為沒人願意回到標準組織重新發明OSPF或IS-IS,以便它們可以攜帶標籤。一個務實的決定,但是這導致網路必須執行兩個協議。兩種協議意味著兩倍的複雜性。

段路由通過允許您關閉LDP來簡化事情。相反,它在IGP的副檔名中帶有標籤(或段ID)資訊。這樣,您只剩下IS-IS或OSPF進行故障排除。

‍規模

RSVP-TE通常用於在核心上建立LDP隧道。RSVP要求核心路由器為可能的數千個標籤交換路徑(LSP)保持狀態,並且隨著這些隧道數量的增加,實現故障融合的速度會降低。網段路由不需要在核心路由器中保留任何狀態-網段邊緣的資料包中將網段ID(SID)的堆疊編碼為資料包,從而可以控制流經整個基礎架構的流量,而無需像RSVP這樣的複雜信令協議,而無需在核心路由器中保持狀態。

‍多路徑

LDP使用IGP計算的最短路徑。RSVP本質上是面向電路的,因為一條路徑是端到端的訊號。資料包遵循該路徑的方式與遵循ATM或幀中繼虛擬電路的方式非常相似。藉助分段路由,可以使用到目的地的多條路徑,從而使提供商可以橫向擴充套件,例如,通過使用10G新增多個較小的路由器,而不必強迫升級到具有昂貴100G介面的單個大型路由器。

‍速度

LDP世界中圍繞故障的快速恢復依賴於無環回(LFA),在該環回中,備用的下一跳已預裝在路由器表中,以防出現故障。發生故障時,流量會立即切換到備用路徑,而IGP會收斂。這有兩個明顯的缺點。

首先,備份路徑可能不是IGP最終選擇的路徑,因此收斂必須發生兩次。其次,LFA可能會暫時導致微迴圈:檢測到主路徑故障後,由於IGP尚未收斂,因此資料包被轉移到備用下一跳,但立即傳送回傳送者。段路由具有拓撲獨立無環替代方案(TI-LFA)的概念,它解決了這兩個問題。沒有微迴圈,也沒有雙重收斂-全部在50毫秒內。而且,它可以用於保護IP和LDP流量以及SR。

‍遷移策略

讓我們假設一個相對簡單的網路拓撲,以使此插圖保持簡單。在下圖中,我們在邊緣有PE路由器,在核心有P路由器。核心不執行BGP,IS-IS的單個例項在整個提供商網路上執行。PE路由器之間使用多協議BGP(MP-BGP)來表示v*n成員身份。最後,LDP用於在整個網路中分發標籤-這些標籤應用於資料包以進行傳輸。

‍LDP端到端

我們會放心地採取逐步遷移策略。我們的核心將首先被遷移,在邊緣留下LDP孤島。

‍分段路由核心周圍的LDP孤島。最後,我們將在邊緣啟用SR,並從圖片中完全刪除LDP。

‍以上就是從MPLS / LDP到網段路由的介紹。

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