MPLS 變得如此引人注意的原因是由于這個協議提供了服務質量(QoS)和流量工程(
TE)控制的能力。采取QoS 和TE 后,網絡的使用狀況將出現獨特的改進。這些改進能夠
而且應該體現在整個網絡的多個點上。
MPLS 的工作原理是根據數據包上使用的標記,進行數據包轉發。
網絡有三種類型的標記交換路由器(LSR): 入口LSR、轉發LSR和出口LSR。
■ 入口LSR (又稱邊緣LSR或標記邊緣路由器(LER))。在這個“起始點”上,該LSR
必須檢查每個數據包并按照特定的LSP對該數據包進行分類。由于需要根據諸如來源/目
的地IP地址、DiffServ代碼點、端口號碼或應用的內容等多種標準分類數據包,入口LS
R通常比普通路由器更多地用于處理數據包的分類。
■ 轉發 LSR (又稱核心LSR) 。轉發 LSR接收帶標記的數據包,進行標記交換,并
將這些數據包按照帶標記的數據包進行再轉發 (見下面的轉發LSR圖)。在MPLS網絡的所
有LSR中,轉發LSR通常必須要具備非常高的性能指標。衡量核心LSR的性能,通常是看該
設備能維護的大量動態標記交換路徑(LSP)和設備的路由性能,或著是這兩者的結合。
■ 出口LSR(又稱邊緣LSR或標記邊緣路由器(LER))。出口LSR接收帶標記的數據包,
將每個數據包轉換為IP數據包并進行發送。將數據包轉換為IP數據包是出口LSR的繁重任
務。這是由于MPLS標記堆棧條目必須被剝離,TTL信息必須從標記復制到IP標頭,而且必
須重新計算IP校驗和。出口路由器的性能可能由于某些因素而降低,包括路由和LSP數量
以及IP路由安排的復雜性。
假設一個服務供應商想要實施至少三種類型的高級QoS服務:
● QoS1 - 一個ISP的優先客戶希望以確保的帶寬和可靠的QoS水平接收視頻通信。
● QoS2 - 這個同樣的優先客戶希望增強除視頻以外的所有類型的通信傳輸質量。該客
戶的通信根據位于源IP地址域的該公司IP地址予以確定。
● QoS3 - 該ISP提供的第三層QoS應能使所有帶視頻通信的其他客戶使用確保的最低帶
寬通道。
針對這個問題的 MPLS解決方案要達到要求的目標,嚴重依賴于入口LSR和MPLS的流
量工程處理能力。入口LSR負責通過檢查源IP地址探測來自該首選的客戶的通信業務。然
后檢查數據包,看它是視頻數據包還是數據通信。最后,檢查該數據包的目的地IP地址
。
根據這些信息,該數據包將被發往相應的LSP之一。
如果該數據包不符合任何LSP的標準,它將通過標準的IP路由機制被轉發,而不被放
入任何LSP。
這個在網絡中推行QoS 的方法具有非常重要的意義。不需要由轉發和入口LSR對數據
包進行深入檢查以了解采用哪些QoS標準。因為這些信息已經在創建LSP時發出。LSP被創
建后,這些LSR可以設置適當的隊列資源并直接將帶有標記的數據包送交適當的隊列。
正確的性能測量工具能夠檢測MPLS的效益并與非MPLS通信進行比較。 通過對一些重
要的統計數字,包括數據包序列的跟蹤、延遲、幀丟失、吞吐量等, 延遲的變化和延遲
超時等情況進行分析可以得出結論。
一些網絡性能分析儀,如SmartBits,結合有些應用程序,如SmartFlow和Script A
utomation Interface (SAI),與Sprient通信公司的SmartBits基礎程序一起使用, 可以
輕松測試數以千計的MPLS和非MPLS的IP、TCP和UDP信息流。
無論技術人員或工程師是否測試入口、轉發或出口路由器,這些應用程序都支持動
態和靜態 MPLS標記分配。
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