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                MPLS中VPLS的控制平面機制

                時間:2020-10-13 13:01 發布:http://www.netchimney.com 點擊量:91

                基于LDP的信令

                [RFC 4762]與點對點第2層LDP相似。LDP用于互連PE上客戶VPLS實例的偽線。PE間或每對VPLS實例的PE至少一對目標LDP會話(除非用H-VPLS)。沒有自動發現的情況下,必須在PE上手動配置會話。無論是否用自動發現,LDP都用于傳達偽線使用的VPN標簽。FEC帶有必要的參數建立偽線。最初定義了FEC 128。后來,被FEC 129取代。但大多數實現仍用FEC 128。

                如何使用FEC 128。VC ID配置為所有PE的相同VPLS實例。例如,PE1有與PE2,PE3和PE4的LDP會話。假設將VC ID 100分配給客戶X,將101分配給客戶Y。在與PE2的LDP會話,PE1和PE3為它們共有的兩個VPLS交換偽線標簽。必須在每個PE上手動列出VC ID,并且每個VC ID必須與遠程PE地址關聯。除了標簽,FEC 128包括以下字段:

                1.VC ID。

                2.控制字位。是否使用控制字。

                3.VC類型。對于VPLS,將是以太網或帶有VLAN的以太網。

                4.接口參數。諸如MTU的信息。

                a.自動發現機制

                LDP沒有自動發現。必須手動配置每個LDP會話和偽線,或必須用外部自動發現機制。手動配置對于運營商不是一種吸引力,IETF已開展許多工作以研究潛在的外部發現機制。提議與LDP一起使用的機制如下:

                1. RADIUS。使用RADIUS執行自動發現。

                2. LDP。擴展LDP以提供自動發現。

                3. BGP [BGP-AUTO]。BGP僅用作自動發現機制。

                該方案類似點對點L2VPN中BGP自動發現的LDP。對每個成員所屬的每個VPLS,每個PE通過BGP通告一個該VPLS實例唯一的標識符。有時稱為“ VSI-ID”(虛擬交換實例ID)。用(RD)來消除具有相同值但屬于不同VPLS實例的VSI-ID。為每個VPLS分配RT,對該VPLS實例的所有PE都是公用的。VPLS-ID,以便接收BGP的PE可標識與哪個VPLS相關聯,并將其導入正確的VPLS實例。這樣,對于每個VPLS,PE都知道哪些PE是該VPLS的成員。LDP然后用于建立到每個PE的偽線。FEC 129用于信令,FEC 128沒有能力攜帶所需的信息。由FEC 129攜帶的信息包括VPLS-ID,遠程VSI-ID和本地VSI-ID。以此方式,LDP對等方可標識與偽線關聯的VPLS實例,以及在偽線上發送流量時期望的標簽。

                b.分層VPLS

                分層VPLS(H-VPLS)是為解決LDP信令的重大局限而設計,PE間需要網狀的LDP會話。除非用外部自動發現,否則將導致很大的管理開銷。此外,LDP會話的數量可能非常多。H-VPLS消除此限制,但正如將要看到的,以引入其它問題為代價。

                在H-VPLS,不是將PE的LDP會話完全網狀,而是創建一個“中心PE”和“分支PE”的兩級層次結構。中心PE建立網狀LDP會話連接到每個分支PE。分支PE通過偽線連接到中心PE,每個VPLS實例一根。從分支角度看,具有本地端口和偽線“上行”端口。分支PE以普通VPLS PE方式執行洪泛和學習。

                假設圖中所有PE提供VPLS服務,但提供商希望避免將來部署更多PE配置網狀LDP而增加的開銷。將P1,P2,P3和P4指定為中心PE,PE1至PE13為分支PE,用H-VPLS方案。只有P1,P2,P3和P4進行網狀LDP會話交換偽線標簽。每個中心PE與分支PE都有LDP會話。即每個中心PE和分支PE間為每個VPLS實例創建一條偽線。

                例如,如果P1是分支PE1,PE2,PE12和PE13的中心PE,則每個分支PE的VPLS在P1和PE間創建一條偽線。假設PE1擁有兩個客戶X和Y。PE1為涉及的兩個VPLS實例維護單獨的轉發表。從客戶X的角度看,它有一個邏輯端口和一個本地端口,邏輯端口是到P1的偽線。考慮相同VPLS的中心PE邏輯端口。它有到LDP其它中心路由器的偽線,以及分支PE的偽線。如果主機A需要發送到主機B,并且PE1未知B的位置,則PE1將在所有端口泛洪。如果P1不知道B的位置,則在所有偽線上(即PE2,PE12和PE13)泛洪,以及其它中心PE。其它中心PE依次泛洪到分支PE。這樣,就被傳播到該客戶VPLS的所有位置。如果將增加新分支PE或將其它客戶添加到現有分支PE,則僅在該分支PE和中心PE上需要配置。在H-VPLS,需要存儲在中心PE的MAC數大致等于分支PE的MAC之和。這意味確保中心PE能夠存儲預期數量的MAC非常重要。

                檢查H-VPLS的另一屬性是廣播和多播流量的處理。如果用入口復制來處理這種類型的流量,則H-VPLS比常規VPLS方案有更高帶寬效率。例如,PE1僅需將每個廣播/多播幀的一個副本發送到P1,然后P1泛洪到其它中心PE及分支PE。但如果擔心常規VPLS方案入口復制的帶寬效率低下,更好的方法是用多播復制樹,而不是H-VPLS。

                以上就是MPLS中VPLS的控制平面機制的介紹,

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