MPLS交换过程演示分析解析
mpls的工作过程

mpls的工作过程
多协议标签交换(MPLS)是一种用于在网络中快速转发数据的技术。
它的工作过程如下:当属于某一VPN的用户数据进入MPLS主干网时,在CE路由器与PE路由器连接的接口上可以识别出该CE路由器属于哪一个VPN,进而到该VPN对应的VRF中去读取下一跳的标签,并将标签作为内部标签加入标签协议栈。
PE路由器继续查找自己的全局路由表获得下一跳的接口和标签后,将该标签作为外部标签加入标签协议栈并将加入两层标签的数据包从相应的接口发给P路由器。
在MPLS骨干网内部,P路由器根据外层标签转发数据包直到出口PE路由器。
在出口PE 路由器处,PE路由器去掉数据包标签,并将它作为一般IP数据包转发给和它相连的CE路由器。
由于每个数据包包含两个标签,需要在MPLS域中实现倒数第二跳标签出栈的做法。
MPLS VPN有三种类型的路由器,CE路由器、PE路由器和P路由器。
其中,CE路由器是客户端路由器,为用户提供到PE路由器的连接;PE路由器是运营商边缘路由器,负责处理VPN数据并进行转发,同时负责和其他PE路由器交换路由信息;P路由器是运营商网络主干路由器,负责根据分组的外层标签对VPN数据进行透明转发,P路由器只维护到PE路由器的路由信息而不维护VPN相关的路由信息。
多协议标记交换(MPLS)

组成MPLS网络的路由器逻辑上可分为边 缘路由器LER和LSR核心路由器
– LERБайду номын сангаасMPLS网络同其他网络的边缘设备,
它提供流量分类和标签的映射(作为 Ingress)、标签的移除功能; – LSR 是MPLS网络的核心交换机,它提供标 签交换(Label Swapping)标签分发功能
MPLS的概述
3.LSR交换标签,完 成转发
几种标记分发协议
标准的标记分发协议(LDP)
(IETF.LDP draft-ietf-mpls-ldp-11.txt, 02/2001)
RSVP信令协议的扩展
(IETF. draft-ietf-mpls-rsvp-lsp-tunnel02.txt,03/1999)
MPLS 的标记封装
第二层 ATM 封装 (链路 层技术) VCI/VPI
MPLS封装
FR
PPP DLCI Ethernet
Shim Lable IP Packet
第三层 封装
MPLS的标签结构
0 Shim 标记 20 23 S 24 TTL 31
EXP
二层头
MPLS头
IP头
Data
MPLS的包
MPLS RFCs(1)
* [rfc3031]MPLS Architecture [rfc3034]Use of Label Switching on Frame Relay Networks Specification [rfc3035]MPLS using LDP and ATM VC Switching [rfc3063 ]MPLS Loop Prevention Mechanism [rfc3353 ]Overview of IP Multicast in a MultiProtocol Label Switching (MPLS) Environment
多协议标记交换(mpls)

多协议标记交换(mpls)多协议标记交换(MPLS南邮通信工程系叶玲多协议标记交换(MPLS)?MPLS简介?MPLS网络结构?MPLS工作过程?MPLS体系结构?MPLS的流控和QoS?MPLS的应用?MPLS的软件结构MPLS是什么??MPLS-多协议标签交换?MPLS是采用集成模型,将第三层IP技术与第二层的硬件交换技术结合在一起,并且使用一个定长的标签作为分组在MPLS网络中传输时所需处理的唯一标志。
MPLS并不是一种业务或者应用,而是一种将标签交换转发和网络层路由技术集于一身的标准化的路由与交换技术平台。
?兼具了IP的灵活性、可扩展性与ATM等硬件交换技术的高速性能、QOS性能、流量控制性能2、MPLS的MP和LS?MPLS的多协议即指其向上可支持IPv4/IPV6/IPX/Apple talk,向下支持X.25/FR/ATM/PPP/Eth/SDH/DWDM(MPLS协议栈)-2.5层技术?MPLS的标签交换是指所交换的内容是标签,其实质是IP包在核心路由之间交换标签,而在边缘路由器和普通路由器之间交换IP包MPLS的应用价值?MPLS MultiprotocolLabel Switch多协议标签交换就是在这种背景下产生的一种技术它吸收了ATM VPI/VCI交换一些思想无缝地集成了IP路由技术的灵活性和2层交换的简捷性;?在面向无连接的IP网络中增加了MPLS这种面向连接的属性通过采用MPLS建立“虚连接”的方法为IP网增加了一些管理和运营的手段;?随着网络技术的迅速发展MPLS应用也逐步转向MPLS流量工程和MPLS VPN等,在IP网中MPLS流量工程技术成为一种主要的管理网络流量减少拥塞一定程度上保证IP网络的QoS的重要工具;?在解决企业互连提供各种新业务方面MPLS VPN也越来越被运营商看好成为在IP网络运营商提供增值业务的重要手段MPLS概念图示LSR LERLSR LERMPLS IPPacket IPPacket withlabel第三层路由第三层路由第二层交换IPOA技术及其发展?IPOA是ATM和IP发展的必然?IP的发展方向是使用硬件交换来提高服务质量,ATM的发展方向是提高其应用的灵活性,简化设备?IPOA的发展历程:CIPOA(RFC1577经典IPOA)/LANE(局域网仿真)/MPOA(ATM上的多协议传输)/IP Switching/CSR(信元交换路由器技术)/ARIS(集成IP交换技术)/Tag Switching(标签交换技术)/MPLS(多协议标签交换技术)?IPOA技术的两种模型:?重叠模型(基于ATM地址的ATM路由协议和信令协议对IP分组进行路由选择与转发.如CIPOA/MPOA/LANE等)?集成模型(使用非ATM路由协议和信令协议对IP分组进行路由选择与转发.如IP Switching/Tag Switching/MPLS等)MPLS所涉及的重要概念?边缘路由器(LER)和核心路由器(LSR)?转发等价类(FEC)?标记栈(Lable Stack)?标记交换路径(LSP)?上游LSR和下游LSR?标记信息库(LIB)?标记分发协议(LDP)?标记分发对等实体(LDP peers)?标记合并(merge)?TLV(Type LengthValue)MPLS协议中的主要可选项?标记交换发起方式数据驱动和控制驱动?环路控制方式环路减轻/环路防止?标记映射分发方式上游标记分发/下游标记分发?标记分发控制方式独立/有序?标记分发协议类型独立/附加?LSP保持方式软/硬状态MPLS技术的宗旨?为了综合利用网络核心的交换技术和网络边缘IP技术各自的优点,MPLS 的宗旨是要集成标签切换转发的高性能和网络层路由的灵活性和可扩展性。
MPLS MTU问题

MPLS MTU问题MPLS MTU每次想写的时候都觉得很麻烦,因为问题的原因只有一个,但是现象千差万别,各个产品实现还不一样,即使同一个产品不同板卡也有区别。
【问题描述】问题一:现象:如下网络结构,四个设备PE设备间,互为IBGP邻居。
相互间使用loopback口建立BGP peer。
S9505与SR6608A之间的BGP邻居不断UP/Down经排查,发现更改IGP路由优先级,使S9505与SR6608A间数据流优选NE40就不会出现问题,如果数据流优选SR8805就会出问题。
查看线路发现S8805的线路上还经过了两个交换机。
如下图:S9505和SR8805之间有一台3com S4500G全千兆交换机。
S8805和SR6608A之间有一台S3126T交换机。
并且中间的报文为二层互通,带VLAN tag。
问题二:现象:宁波江北政务网为MPLS L3 VPN环境,AR46作为纯P设备,下挂两台S85作为PE。
拓扑如下,一台S85下用户业务正常,另一台则邮件附件不能上传,部分业务不能使用。
两台S85配置基本相同AR46| || || |S85B--------S85A(业务不正常)经排查,发现业务正常S85接AR46主控板以太口,业务不正常S85接AR46 2GE单板中的一个千兆口。
AR46ERPU口 2GE口| || || |S85B--------S85A问题三:现象:SR6602A和C7509两个PE设备间IBGP邻居不断UP/Down。
经排查,发现SR6602A和C7509发现设备之间使用的使PPP MP进行的互连。
问题四:现象:三个PE设备AR46,AR46B下私网用户访问和AR46A,AR28互访正常。
AR46A和AR28之间的用户可以ping通,但无法互访。
经排查,发现AR46A到AR46B的数据,因为倒数第二跳的原因就一层标签。
而AR46A到AR28的数据有两层标签。
总结MPLS网络中这些不通的现象有一个共同点:能ping通,部分业务不通。
MPLS技术

一个LSP上的MPLS转发
贴标签产生 深度为M的栈 入口MPLS 交换 节点 标签 交换 标签 弹栈 处理栈顶标签 或网络层头 出口MPLS 节点
中间 MPLS 节点
M
中间 MPLS 节点
M
中间 MPLS 节点
M
标记交换的功能组件
标记交换机由两种部件组成:转发部件和控制组 件。转发部件根据分组中携带的标记信息和LSR 中保存的FIB完成分组的转发。而控制部件则负 责在LSR间维护转发信息库。 转发部件则要从分组中抽取标记,在FIB中检索 匹配的信息条目,根据条目中的出口信息进行转 发。 控制部件主要通过在LSR间运行路由协议来获得 路由信息,并利用LDP获得相应的标记信息,然 后根据所有这些相关信息构造FIB。在信息发生 改变时,控制部件还负责对FIB进行动态更新。
LDP消息
LDP中规定的数据结构为协议数据单元PDU、消息和类型—长 度—值TLV(Type-Length-Value)。任何有关标签分配信息 都以这3种结构通过TCP或UDP在LSR之间传输。1个PDU可以包含多 个消息,而TLV则是消息的子结构。此外,多个TLV可以相互的 嵌套,从而形成较为复杂的、但功能更强的数据结构。 LDP PDU由LDP头和一个或多个LDP消息组成。重要的消息如下: 发现(discovery) 发布并维护网络中一个LSR的存在 会话(session) 建立、维护和终结LSR对等对之间的邻接关系 通告(advertisement) 建立、修改和删除LSR对等对之间的径流/标记映射信息 通知(notification) 提供建议性的消息和差错通知
这个问题源于IP路由协议的两个基本特点:
第一,基于目的地选路。目的地址相同的数据包 在被转发时,选择的下一跳也相同。所以,在路由 表中,到达某目的地的路径只有一条(除非有多条 成本相同的路径存在)。这样,网络中可用的其他 链路就无法被利用起来,流量分布很难预测,实现 均衡更不可能。 第二,局部优化。每个节点都独自选择路径,相 互之间缺乏协调合作,故整个网络的路径选择无法 得到优化。如在鱼型问题中,很多节点都独立地选 择C→D→F,结果导致最短路径成了最拥挤的路径。 在这种情况下,较长的路径反而可能是更好的选择。 为了优化网络总体资源利用率,路由决策应该从全 局观点出发,把整个网络视为一个对象考虑。
MPLS技术基本原理

MPLS技术基本原理什么是MPLS?--多协议标签交换(MPLS)是一种用于快速数据包交换和路由的体系,它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。
更特殊的是,它具有管理各种不同形式通信流的机制。
MPLS 独立于第二和第三层协议,诸如 ATM 和 IP。
它提供了一种方式,将 IP 地址映射为简单的具有固定长度的标签,用于不同的包转发和包交换技术。
它是现有路由和交换协议的接口,如 IP、ATM、帧中继、资源预留协议(RSVP)、开放最短路径优先(OSPF)等等。
什么是MPLS?MPLS是一个可以在多种第二层媒质上进行标记交换的网络技术。
这一技术结合了第二层的交换和第三层路由的特点,将第二层的基础设施和第三层的路由有机地结合起来。
第三层的路由在网络的边缘实施,而在MPLS的网络核心采用第二层交换。
MPLS通过在每一个节点的标签交换来实现包的转发。
它不改变现有的路由协议,并可以在多种第二层的物理媒质上实施,目前有ATM、FR(帧中继)、Ethernet以及PPP等媒质。
通过MPLS,第三层的路由可以得到第二层技术的很好补充,充分发挥第二层良好的流量设计管理以及第三层 “Hop-By-Hop(逐跳寻径)”路由的灵活性,以实现端到端的QoS保证。
让我们来打一个比方。
最简单的无外乎我们日常的走路。
我们从A地走到B地的方法大体有三种:一种是大概朝着一个方向走,直到走到了为止,就像我们所熟知的“南辕北辙”的故事;另外一种方式却截然相反,就是每过一个街区就问一次路,“我要去B地,下一步怎么走?”,就像我们去一个陌生的地方,生怕走错了路会遇到危险;最后一种情况就是在出发前就查好地图,知道如何才能到达B地,“朝东走5个街区,再向右转第6个街区就是”。
这三种情况如果和我们的包传输方式关联的话,不难想像分别是广播、逐跳寻径以及源路由。
当然,如果我们是跟在向导后面走,就会存在第四种走法。
向导可以在走过的路上做好标记,你只要沿着标记的指示走就可以了。
MPLS

MPLS BasicsMPLS简介MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)起源于IPv4(Internet Protocol version 4,因特网协议版本4),最初是为了提高转发速度而提出的,其核心技术可扩展到多种网络协议,包括IPv6(Internet Protocol version 6,因特网协议版本6)、IPX(Internet Packet Exchange,网际报文交换)和CLNP (Connectionless Network Protocol,无连接网络协议)等。
MPLS中的“M”指的就是支持多种网络协议。
MPLS技术集二层的快速交换和三层的路由转发于一体,可以满足各种新应用对网络的要求。
MPLS结构的详细介绍可参考RFC 3031(Multiprotocol Label Switching Architecture)。
MPLS基本概念1. 转发等价类MPLS作为一种分类转发技术,将具有相同转发处理方式的分组归为一类,称为FEC(Forwarding Equivalence Class,转发等价类)。
相同FEC的分组在MPLS 网络中将获得完全相同的处理。
FEC的划分方式非常灵活,可以是以源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议类型或VPN等为划分依据的任意组合。
例如,在传统的采用最长匹配算法的IP转发中,到同一个目的地址的所有报文就是一个FEC。
2. 标签标签是一个长度固定,仅具有本地意义的短标识符,用于唯一标识一个分组所属的FEC。
一个标签只能代表一个FEC。
标签长度为4个字节,其结构如图1所示。
标签共有4个域:图 1 标签的封装结构标签共有4个域:●Label:标签值字段,长度为20bits,用来标识一个FEC。
●Exp:3bits,保留,协议中没有明确规定,通常用作CoS。
●S:1bit,MPLS支持多重标签。
值为1时表示为最底层标签。
华为5700交换机MPLS配置

华为5700交换机MPLS配置1实验目标通过实验模拟3台5700交换机上运行MPLS。
完成底层IGP-OSPF多区域配置、MPLS配置。
2实验拓扑图3拓扑图描述3台华为5700交换机底层运行IGP-OSPF,各个接口的IP地址如图所示,环回口启用OSPF 并作为OSPF的router-id和MPLS的lsr—id(将环回口置于OSPF的silient-interface),在sw1-sw2、sw2-sw3相连的接口启用mpls ldp建立本地ldp会话lsp会自动建立。
4配置及描述4.1Sw1配置[sw1]dis curr#sysname sw1#vlan batch 10#mpls lsr-id 192。
168。
0。
1 配置MPLS LSR ID 是启用MPLS的前提条件(也是ldp建立会话的传输地址,确保lsr—id路由可达)mpls 全局启用mplslsp-trigger all 所有静态路由和IGP 路由项触发建立LSPmpls ldp 全局启用mpls ldp(全局启用mpls ldp之前必须先全局启用mpls)#interface Vlanif10ip address 10。
1.0.1 255.255。
255。
0ospf network-type p2p 修改ospf网络类型为点到点mpls 接口启用mplsmpls ldp 接口启用mpls ldp(接口启用mpls ldp之前必须先在接口下启用mpls)#interface GigabitEthernet0/0/1port link—type accessport default vlan 10#interface LoopBack0 环回口不能转发mpls报文ip address 192。
168.0。
1 255。
255。
255.255#ospf 1 router-id 192。
168.0。
1silent—interface LoopBack0 抑制环回口发送、接收ospf报文area 0。
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课程设计报告现代交换原理课程设计题目:MPLS交换过程演示分析学生学号:学生姓名:专业:班级:指导教师:2014年6月18日目录绪论 (3)一.MPLS概念 (3)1.1什么是MPLS技术 (3)1.2几个基本概念 (4)二.MPLS原理 (4)2.1基本原理 (4)2.2MPLS网络的组成 (5)2.3MPLS的体系结构 (5)三.MPLS的工作过程 (6)四.MPLS信息传送演示 (8)4.1建立连接: (8)4.2数据传输: (8)4.3拆除连接: (10)五.MPLS技术的特点 (10)六.MPLS技术的发展方向 (11)6.1MPLS技术在传输网中的发展 (11)6.2MPLS在无线移动通信网中的发展 (11)七.MPLS技术的应用 (12)7.1基于MPLS的VPN (12)7.2基于MPLS的流量工程 (13)八.MPLS 技术的优势 (13)九.当前MPLS技术存在的问题 (14)9.1 对标签合并功能的支持 (14)9.2 环路问题 (15)9.3 MPLS实施区分服务 (15)9.4 ATM交换机对于CR-LDP的支持 (15)9.5 CR-LDP与RSVP扩展信号的互通问题 (15)十.环路处理 (16)参考文献: (16)试验心得 (17)MPLS交换过程演示分析绪论摘要:本文主要介绍了多协议标签交换(MPLS)技术的基本概念、工作原理、工作过程、特点、应用以及存在的问题。
关键词:MPLS ATM IP服务质量标签交换路由器标签边缘路由器近年来, 随着Internet网络通信的迅猛发展,通信业务从没有服务质量(QoS) 要求的低速数据传送业务向音频、视频、多媒体等对QoS 有严格要求的交互性宽带业务方向发展,迫切需要一个高带宽、业务发展受限少的宽带网络传输交换技术。
传统的Internet 采用“尽力而为(best - effort) ”的无连接的分组交换IP 技术,对时延、抖动等都没有要求,其无法保证用户QoS 的缺点,制约了IP技术在宽带网络中的进一步发展。
IETF 于20 世纪90 年代中期提出的多协议标签交换技术(MPLS ,Multi - Protocol Label Switching) 是用于IP 主干网的高效技术,实现了高速交换能力和灵活路由能力的高效融合,在Internet 这样的无连接网络中创建面向连接型业务的通路,被公认是当前最有发展前景的网络解决方案。
一.MPLS概念1.1什么是MPLS技术多协议标签交换(MPLS:Multi-Protocol Label Switching)技术是一种开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的新技术。
它的价值在于能够在一个无连接的网络中引入连接模式的特性。
其主要优点是减少了网络复杂性,兼容现有各种主流网络技术,能降低50%网络成本,在提供IP业务时能确保QoS和安全性,具有流量工程能力。
此外,MPLS能解决VPN扩展问题和维护成本问题。
1.2几个基本概念(1) 转发等价类(Forwarding Equivalence Class ,FEC) 。
FEC 是一系列具有某些共性的第3 层数据包集合,在转发的过程中将以相同的方式处理这些数据。
其共性包括:地址前缀(Address Prefix) 、主机地址(Host Address) 等。
FEC 只具有本地意义,LSR 根据第3 层数据包所属的FEC 对其进行分类转发。
(2) 标签(Label) 。
标签是长度固定为20 比特的短小指示符,用来标示一条数据转发路径。
当一个不带标签的信息分组进入MPLS 网络时,由L ER 对此分组头上的目的地址进行分析,并根据QoS 要求,将该分组划归某个FEC ,同时在这个分组加上与这个FEC 类别相应的标签。
标签使该信息分组在经过以后的各个中间节点时,只对这个短标签进行一个很简单的运算,检索出对应的转发路由,因此大大加快了转发速度;同时还按照信息的类别,保证了QoS 的要求。
(3) 标签分发协议(Label Dist ribution Protocol , LDP) 。
LDP 是一种基于TCP 的控制协议,主要用来完成LSR 之间、LSR 和L ER 之间的路由信息的传递。
LDP 规定了标签分发过程中的各种消息及相关的各种处理进程,其根本目的是建立标签交换路径(Label Switched Path , LSP) 。
二.MPLS原理2.1基本原理MPLS的基本原理是以一个类似于路由器的设备来控制ATM的硬件交换机。
MPLS是属于第三层交换技术,引入了基于标记的机制,它把路由和转发分开,由标签来规定一个分组通过网络的路径。
MPLS网络由核心部分的标签交换路由器(LSR)、边缘部分交换路由器(LER)组成。
LSR的作用可以看作是ATM交换机与传统路由器的结合,由控制单元和交换单元组成,LSR就是实现了MPLS功能的ATM交换机;LER的作用是分析IP包头,用于决定相应的传送级别和标签交换路径(LSP),于是该系统既具备ATM交换机高速交换功能,又能支持强大的路由功能。
也就是将第二层的ATM交换机换成LSR,LER可以是具有MPLS功能的ATM交换机,也可以是具有MPLS功能的路由器。
2.2MPLS网络的组成MPLS网络由3部分组成:(1)标记边缘路由器(LER):LER是位于MPLS网络边缘的第三层路由设备,是将标记加到进来的数据包上,又在包出去的时候将标记取消,并能够提供增值的第三层服务,如安全性、网络流量计算和QoS分类等。
(2)标记交换路由器(LSR):位于一个多协议标签交换(MPLS)网络的中间。
它为转换这个标签用于路由分组负责。
当一个LSR接收到一个分组,它使用这个包含在这个分组头部的标签做为一个索引来决定在标签交换通道(LSP)中的下一跳,和一个来自查寻表分组相应的标签。
旧的标签然后被从这个头部移除,和在这个分组被路由转发之前被替换为新的标签。
(3)标签分发协议(LDP):是 MPLS 体系中的一种主要协议。
在 MPLS 网络中,两个标签交换路由器(LSR)必须用在它们之间或通过它们转发流量的标签上达成一致。
2.3MPLS的体系结构在MPLS的体系结构中:控制平面之间是基于无连接服务,利用现有IP网络实现。
转发平面也称为数据平面,是面向连接的,可以使用ATM、帧中继等二层网络实现。
MPLS使用短而定长的标签(label)封装分组,在数据平面实现快速转发。
在控制平面,MPLS拥有IP网络强大灵活的路由功能,可以满足各种新应用对网络的要求。
对于核心LSR,在转发平面只需要进行标签分组的转发。
对于LER,在转发平面不仅需要进行标签分组的转发,也需要进行IP分组的转发。
前者使用标签转发表LFIB,后者使用传统转发表FIB。
三.MPLS的工作过程(1)使用现有的路由协议,如OSPF,IGRP等,建立到终点网络的连接,LDP 完成标记到终点的映射;(2)输入端标记边缘路由器接收到分组,完成第三层功能,并给分组贴上标记;如图3所示。
图3(3)标记交换机对带有标记的分组进行交换,如图4;图4(4)在输出端的MPLS边缘路由器中去掉标记,并将分组传送给终端用户,如图5。
图5四.MPLS信息传送演示MPLS交换技术采用面向连接的工作方式,信息传送要经过以下三个阶段:4.1建立连接:对于MPLS来说,建立连接就是形成标记交换路径LSP的过程(1)连接建立的驱动方式拓扑驱动、请求驱动、数据驱动(不同方式对分组转发的影响)(2)标记分配与分发标记分发:上游标记分发和下游标记分发下游标记分发:下游自主标记分发、下游按需标记分发(3)连接建立过程4.2数据传输:数据传输就是数据分组沿LSP进行转发的过程(1)入口路由器的处理过程数据分组到LSP的映射、将数据分组封装成标记分组、将标记分组从相应端口转发出去(2)核心路由器的处理过程依据标记进行转发(3)出口路由器的处理过程弹出标记、用网络层地址查找路由表确定下一跳LSP上的数据转发4.3拆除连接:拆除连接就是通信结束或发生故障异常时释放LSP的过程连接的拆除也就是标记的取消。
标记取消的方式主要有两种:(1)采用计时器方式(2)通过LDP消息取消标记五.MPLS技术的特点(1)MPLS在网络中的分组转发是基于定长标签,由此简化了转发机制,使得转发路由器容量很容易扩展到以太比特级。
(2)采用ATM的高效传输交换方式,抛弃了复杂的ATM信令,无缝地将IP 技术的优点融合到硬件转发中。
(3)充分采用原有的IP路由,在此基础上加以改进;保证了MPLS网络路由具有灵活性的特点。
(4)MPLS网络的数据传输和路由计算分开,是一种面向连接的传输技术,能够提供有效的QoS保证。
(5)MPLS不但支持多种网络层技术,而且是一种与链路层无关的技术,它同时支持X.25、帧中继、ATM、PPP、SDH、DWDM等,保证了多种网络的互联互通,使得各种不同的网络传输技术统一在一个MPLS平台上。
(6)MPLS支持大规模层次化的网络拓扑结构,具有良好的网络扩展性。
(7)MPLS的标签合并机制支持不同数据流的合并传输。
(8)MPLS支持流量工程、CoS、QoS和大规模的虚拟专用网。
六.MPLS技术的发展方向6.1MPLS技术在传输网中的发展GMPLS(通用多协议标签交换)对MPLS中的路由和信令协议做了适当增补后,可用于分组交换、TDM以及波长交换业务,它将IP智能(包括各种QoS)引入了所有类型的业务,简化业务配给,改进了保护和恢复方案,具备为网络各层提供一个基于IP的公共控制平面的能力。
为了满足传输网的需求,GMPLS增加了控制通道用于节点间交换控制平面信息,增加了链路管理协议用于校验承载通道的有效性、自动提供业务和故障隔离,并增加了多链路绑定和嵌套LSP等新特性。
GMPLS 的优势在于能提供跨网络层次的流量工程、业务恢复和保护的集成以及快速业务部署。
传输网络的带宽随着用户需求的提升而不断增加,越来越多的DWDM设备和光交换设备将被部署在核心网络,原有的SDH、IP和ATM设备将被迁移到网络边缘并向用户提供服务。
由于GMPLS能向所有的传输层提供一个统一的、简单的解决方案,并能简化多个传输层面的集成工作,所以将成为ASTN控制层面的重要组成部分。
6.2MPLS在无线移动通信网中的发展W MPLS(无线多协议标签交换)协议是MPLS协议在无线网络中的扩展,其原理和MPLS相同。
在无线通信网络中(这里主要指无线接入网部分),WMPLS采用流量控制和差错控制机制,新增了可靠性和传输效率保证功能。
该功能基于空中信道的实际情况,控制数据包的传输,保持约定的流量参数,降低误码率和丢包率。