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标签:#MPLS

第339篇:SRv6 TE 与现有 MPLS 网络的平滑演进

某省级运营商的骨干网已稳定运行MPLS TE(流量工程)多年,承载了包括MPLS L3VPN、IP-LAN、Carrier Ethernet等多种业务。随着5G、云计算等新兴业务的快速发展,现有MPLS TE网络面临以下挑战: 阅读全文 →

第335篇:MPLS VPN 跨域互通故障排查实录

某运营商省级MPLS VPN网络由三个域组成:骨干域(Provider Domain)和两个客户域(Customer Domain A和B)。近期,某银行客户(属于Customer Domain A)反映其无法访问位于Customer... 阅读全文 →

第261篇:VXLAN over SR-MPLS 混合方案

在大型企业集团和云服务商的网络架构中,数据中心之间的互联(DCI)以及数据中心与广域网之间的连接,通常需要跨越多个自治域和地理区域。在这种情况下,纯VXLAN方案(依赖IP路由Underlay)可能无法满足运营商级网络的要求,而纯MP... 阅读全文 →

第199篇:MPLS OAM:LSP Ping 与 Traceroute

在第198篇中,我们深入学习了 MPLS QoS 的 EXP 标记继承与队列调度机制。然而,即使 QoS 设计再完美,如果 MPLS 标签交换路径(LSP, Label Switched Path)本身出现了故障——标签丢失、LSP ... 阅读全文 →

第198篇:MPLS QoS:EXP 位与隧道优先级

在第197篇中,我们为大客户专线设计了 CIR/PIR 限速策略和 WRR 队列调度。但限速只是 QoS(Quality of Service)的一部分——当网络拥塞时,如何决定哪些报文优先通过、哪些报文被丢弃?这就是 MPLS Qo... 阅读全文 →

第197篇:大客户专线 MPLS VPN 设计

在第196篇中,我们探讨了固网与移动网的融合架构,其中承载网通过 MPLS L3VPN 对不同业务进行逻辑隔离。现在我们将这种隔离思路应用到一个非常具体的商业场景——运营商面向政企大客户的专线业务。 阅读全文 →

第191篇:运营商 MPLS 骨干网设计案例

在前文(第190篇 SRv6 与 EVPN 融合)中,我们探讨了新一代网络如何以 SRv6 作为统一承载面、以 EVPN 作为控制面来实现灵活的服务编排。然而,对于当前仍大规模运行的传统 MPLS 骨干网来说,理解其经典架构与设计方案... 阅读全文 →

第184篇:SR-MPLS 与 LDP 的区别与演进

LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)是 MPLS 网络中最基础的标签分发协议,自 1999 年 RFC 3036 标准化以来,支撑了全球数百万条 LSP(Label Switched Path... 阅读全文 →

第183篇:SR-MPLS 基本概念与 Segment List

Segment Routing(SR,分段路由)是 IETF 在 2013 年提出的新型源路由架构,旨在解决传统 MPLS 网络中 LDP 和 RSVP-TE 协议并存带来的运维复杂度。SR-MPLS 是 SR 在 MPLS 网络中的... 阅读全文 →

第169篇:MPLS L2VPN 基础:VPWS 伪线仿真

MPLS L2VPN(Layer 2 Virtual Private Network)的核心目标是在 MPLS 骨干网上透明地传输二层帧。与 L3VPN 终结三层报文不同,L2VPN 需要在 PE 设备上终结二层帧,通过 MPLS 隧... 阅读全文 →

第163篇:MPLS L3VPN 基础:VRF、RD、RT

MPLS L3VPN(Layer 3 Virtual Private Network)是运营商网络中最核心的业务之一。它通过在 MPLS 骨干网上为客户构建逻辑隔离的三层虚拟网络,使客户的站点可以跨越不同的地理位置实现互联互通,同时确... 阅读全文 →

第162篇:MPLS TE 与 DiffServ 结合:DS-TE

标准 MPLS TE 使用单一带宽池进行带宽管理,所有 TE 隧道共享同一个"可用带宽"值。这种模型在业务种类单一的网络中工作良好,但当网络需要承载多种不同服务质量要求的业务时,单一带宽池就无法满足差异化需求。DS-TE(Differ... 阅读全文 →

第161篇:MPLS TE FRR(快速重路由)

在网络中,链路或节点故障是不可避免的。当一条 TE 隧道经过的链路发生故障时,如果等待 RSVP-TE 重新建立 LSP,通常需要数秒甚至数十秒的时间,这对于实时业务(如语音、视频)是不可接受的。MPLS TE FRR(Fast Re... 阅读全文 →

第158篇:MPLS 流量工程基础:RSVP-TE

LDP 建立的 LSP 严格遵循 IGP 最短路径,这在大多数场景下工作良好。然而,当网络需要精细的流量控制时——例如确保关键业务获得足够带宽、避免某些链路过载、或者为特定流量指定绕行路径——LDP 的"最短路径即一切"模型就显力不从... 阅读全文 →

第156篇:MPLS 转发过程:标签压入、交换、弹出

MPLS 的转发过程是标签交换网络的"心脏"。当一个 IP 数据包进入 MPLS 域时,它经历了从"IP 路由查找"到"标签查找"的转变。理解 MPLS 转发的每一步操作——标签压入(Push)、标签交换(Swap)和标签弹出(Pop... 阅读全文 →

第154篇:MPLS 标签分配协议:LDP 工作原理

LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)是 MPLS 网络中最基础的标签分发协议。它运行在 IGP 之上,基于 IGP 计算的最短路径为每个 FEC 分配标签并建立 LSP。LDP 不执行路径计算... 阅读全文 →

第153篇:MPLS 基本概念:标签、LSP、FEC

MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标签交换)是现代运营商网络和大型企业骨干网的核心技术。它巧妙地将二层交换的高速转发与三层路由的灵活选路相结合,通过简短的固定长度标签替代传统的 IP 最长前缀... 阅读全文 →