
- •1.Технологія Ethernet операторського класу
- •Мал.1 Варіанти реалізації послуги Carrier Ethernet
- •1.2 Стандартизовані сервіси
- •Мал. 2 Три типи послуг Ethernet
- •Мал. 3 Псевдоканали в мережі провайдера
- •Мал. 4 Створення псевдоканала усередині тунелів mpls
- •1.3.2 Послуги vpws
- •Мал. 5 Організація віртуального приватного каналу Ethernet
- •Мал. 6 Формат інкапсуляції Ethernet поверх mpls
- •1.3.3 Послуги vpls
- •Мал 7 Організація послуги vpls
- •1.4.2 Контроль трафіка
- •1.4.3 Функції обслуговування Ethernet
- •Мал. 8. Моніторинг стану vlan за допомогою протоколу cfm
- •Мал. 9. Багатодоменне застосування протоколу cfm
- •1.4.4 Мости провайдера
- •Мал.10 Інкапсуляція ідентифікаторів vlan
- •Мал.11 Мережа стандарту рв, що надає дві послуги типу e-lan
- •1.4.5 Формат кадра 802.1 ah
- •Мал.12. Формат кадрів при інкапсуляції Mac-in-Mac 802.1ah
- •1.4.6 Дворівнева ієрархія з'єднань
- •Мал. 13. Організація послуг у мережі рвв
- •1.4.7 Користувацькі Мас-Адреси
- •1.4.8 Інжиніринг трафіка й відмовостійкість
- •1.4.9 Магістральні мости провайдера з підтримкою інжинірингу трафіка
- •Мал.14. Організація послуг у мережі рвв те
- •1.6 Ethernet поверх pdh
- •1.6.1 Інкапсуляція фреймів
- •Мал.15. Порівняння інкапсуляцій фреймів hdlc і gfp-f
- •1.6.2 Мепинг
- •Мал. 16 Формат фрейму e1
- •1.6.3 Об'єднання каналів
- •1.6.4 Пропускна здатність
- •1.6.5 Приоритезація
- •1.6.6 Плюси й мінуси Eopdh
- •2. Технологія mpls
- •2.1 Основні поняття
- •2.2 Принцип комутації
- •Мал. 21 Мережа mpls
- •2.3.2 Стек міток
- •Мал. 22 Компоненти комутованого маршруту
- •2.3.3 Прив'язка й розподіл міток
- •2.4 Побудова маршруту, що комутирується
- •Мал. 24 Взаємозв'язок процесів Mpls-комутації й Ip-маршрутизації
- •2.5 Протокол ldp
- •Мал. 27. Формат Ldp-Запиту мітки
- •Мал. 29 Рис Новий шлях lsp2
- •2.6 Відмінності mpls від Frame Relay і atm
- •2.7 Недоліки й переваги mpls
1.4.5 Формат кадра 802.1 ah
При передачі кадрів Ethernet через мережу РВВ у якості адрес призначення й джерела використовуються МАС - адреси прикордонних комутаторів (Backbone Edge Bridges, ВЕВ). По суті, у мережі провайдера працює незалежна ієрархія Ethernet зі своїми МАС - адресами й розподілом мережі на віртуальні локальні мережі (VLAN) так, як це зручно провайдеру. Через двох рівнів МАС - адрес у кадрах провайдера стандарт РВВ одержав також на звання Mac-in-Maс.
Формат кадра при такій інкапсуляції показаний на мал.12. Тут передбачається, що мережа РВВ провайдера ухвалює кадри від мереж РВ (можливо, іншого провайдера), які, у свою чергу, з'єднані з мережами користувача. У цьому випадку інтерфейси між мережею РВВ і мережами РВ звуться NNI (Network to Network Interface — інтерфейс « мережа-мережа»), а у вступниках на прикордонні комутатори мережі РВВ кадрах є ідентифікатор S-VID, доданий вхідним прикордонним комутатором мережі РВ (і не вилучений вихідним прикордонним комутатором мережі РВ, тому що таке видалення виконується для інтерфейсів UNI, але не для інтерфейсів NNI). Наявність ідентифікатора S-VID у вхідних кадрах не є необхідною умовою роботи мережі РВВ, це тільки можливий варіант; якщо мережа РВВ безпосередньо з'єднує мережі користувачів, те вхідні кадри поля S-VID не мають.
Мал.12. Формат кадрів при інкапсуляції Mac-in-Mac 802.1ah
Вхідний прикордонний комутатор мережі РВВ додає до прийнятого кадра 6 нових полів, з яких чотири поля являють собою стандартний заголовок нового кадра, у поле даних якого впакований прийнятий кадр. У цьому заголовку Мас-Адресами призначення й джерела є адреси інтерфейсів вхідного й вихідного прикордонних комутаторів мережі, які на мал.12 позначені як В-МАС DA і В-МАС SA відповідно (буква «В» у цих позначеннях з'явилася від слова «backbone» — магістральний) .Ці адреси використовуються в межах мережі РВВ разом з ідентифікатором віртуальної локальної мережі B-VID для передачі кадрів у відповідності зі стандартною логікою локальної мережі, розділеної на сегменти VLAN, і при цьому зовсім незалежно від адресної інформації мереж користувача . У якості значення Ethertype для B-VID стандарт 802.lah рекомендує застосовувати значення 0х88а8, як і для S-VID у стандарті 802.lad, але припустимі й інші значення, наприклад стандартне для C-VID значення 0x8100 ( як і для мереж РВ ця можливість залежить від розв'язку виробника встаткування). Користувацькі Мас-Адреси, а також ідентифікатори S-VID і C-VID перебувають у поле даних нового кадра й при передачі між магістральними комутаторами мережі РВВ ніяк не використовуються .
1.4.6 Дворівнева ієрархія з'єднань
Повна інкапсуляція прихожих кадрів не є єдиним нововведенням стандарту 802.1 ah. Іншим удосконаленням цього стандарту є введення дворівневої ієрархії з'єднань між прикордонними комутаторами . Ця ієрархія аналогічна ієрархії ТЕ-Тунелів і псевдоканалів у розглянутій раніше технології Eompls і служить тієї ж мети — забезпеченню масштабованості технології при обслуговуванні великої кількості користувацьких з'єднань .
Для цього в кадра 802.lah уведене поле I-SID з попереднім йому полем I-SID Ethertype (з рекомендованим значенням 0х88е7). Значення ідентифікатора I-SID (Information Service Identificator — ідентифікатор інформаційного сервісу) повинне вказувати на користувацьке з'єднання (віртуальну приватну мережу користувача) у мережі РВВ . Тому що мережа РВВ ділиться на сегменти B-VLAN, те з'єднання I-SID є логічними з'єднаннями усередині цих сегментів . Роль сегментів B-VLAN полягає в наданні транспортних послуг з'єднанням I-SID, у кожній мережі B-VLAN може налічуватися до 16 мільйонів з'єднань I-SID (це значення визначається форматом поля I-SID, що полягає з 24 розрядів) .
Дворівневий механізм B-VID/I-SID розрахований на те, що в мережі провайдера буде невелика кількість сегментів B-VLAN, які направляють потоки користувацьких даних, що йдуть по логічних з'єднаннях I-SID, по потрібних маршрутах, а також захищають їх у випадку відмов у мережі РВВ (за допомогою протоколів RSTP/MSTP, тому що ніяких нових засобів маршрутизації й захисту трафік а стандарт РВВ не вводить) .
З деяким ступенем наближення можна сказати, що сегменти B-VLAN відіграють роль тунелів MPLS, а з'єднання I-SID — псевдоканалів. Якщо ж говорити про стандарти MEF, то з'єднання I-SID відповідають віртуальним з'єднанням EVC. На мал. 13 показана мережа провайдера, що виявляє послуги Ethernet своїм клієнтам на основі стандарту РВВ . Вона складається із прикордонних комутаторів (Backbone Edge Bridge, ВЕВ) і магістральних комутаторів (Backbone Core Bridge, ВСВ) .
Провайдер у цьому прикладі надає послуги трьох приватні віртуальні мереж :
• E-LINE 1 — передає голосовий трафік між мережами С1 і С3 (двоточкова топологія);
• E-LINE2 — передає голосовий трафік між мережами С2 і С4 (двоточкова топологія);
• E-LAN 1 — передає еластичний трафік даних між мережами С2, С4 і С6 (повнозв'язна топологія)