MPLS TE的实现

发布时间:2023-01-18作者:小编阅读:0

MPLS TE主要实现两类功能:

静态CR-LSP(Constraint-based Routed Label Switched Paths,基于约束路由的LSP)的处理:创建和删除静态CR-LSP。这些LSP有带宽需求,需要通过手工配置。

动态CR-LSP处理:包括对三种不同类型CR-LSP的处理:基本CR-LSP、备份CR-LSP和快速重路由CR-LSP。

静态CR-LSP的处理比较简单。对于动态CR-LSP,MPLS TE在实现上主要包括四个部分。

MPLS TE的实现

1. 发布含TE属性的信息

MPLS TE需要了解每条链路的动态TE相关属性,这可以通过对现有的使用链路状态算法的IGP协议进行扩展来实现,比如OSPF协议和IS-IS协议的扩展。

扩展后的OSPF和IS-IS协议在链路连接状态中增加了链路带宽、着色等TE相关属性,其中,链路的最大可预留带宽和每个优先级的链路未被预留带宽尤为重要。

每台设备收集本区域或本级别所有设备每条链路的TE相关信息,生成TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)。

2. 计算路径

使用链路状态算法的路由协议通过SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法计算出到达网络各个节点的最短路径。

MPLS TE使用CSPF(Constraint-based Shortest Path First,基于约束的最短路径优先)算法计算出到达某个节点的最短路径。

CSPF算法是从SPF算法衍生来的,CSPF有两个输入条件:

需要建立的LSP的带宽、着色、抢占/保持优先级、显式路径等约束条件,这些都在LSP的入口处配置;流量工程数据库TEDB。

CSPF的计算过程就是针对LSP要求,先对TEDB中的链路进行剪切,把不满足TE属性要求的链路剪掉;再采用SPF算法,寻找一条到LSP出口的最短路径。

3. 建立路径

支持建立LSP隧道的信令RSVP-TE。它们都能够携带LSP的带宽、部分显式路由、着色等约束参数,两者完成的功能是一样的。

从内部实现来看, RSVP-TE则通过Raw IP建立LSP连接。

RSVP技术经历了多年的发展,其体系结构、协议规程与对各种业务的支持机制相对比较成熟。

4. 转发报文

使用建立的隧道转发报文。

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