Proceso de establecimiento de LSP estático (equipos Huawei)

Visión general:

Hay 3 roles para el LSR pasado por un LSP estático: Ingreso, Tránsito y Egreso. El nodo Ingress es responsable de presionar la etiqueta del mensaje IP recibido y enviarlo al túnel LSP, el nodo Transit es responsable de reenviar el mensaje mediante el cambio de etiquetas y el nodo Egress es responsable de eliminar la etiqueta en el mensaje. y reenviar el mensaje a la red IP. Al establecer un LSP estático, el administrador debe seguir el principio al asignar etiquetas manualmente a cada LSR: el valor de la etiqueta saliente del nodo anterior (nodo ascendente) es igual al valor de la etiqueta entrante del siguiente nodo (descendente nodo) Se requieren las siguientes operaciones.

experimentar:

Como se muestra en la figura, el flujo de datos entre PC1 y PC2 necesita pasar a través de la red MPLS intermedia. Dado que LSP es un túnel unidireccional, para lograr la comunicación bidireccional entre PC1 y PC2, es necesario establecer dos LSP (LSP1 y LSP2 en la figura). LSP1 se utiliza para el reenvío de paquetes de PC1 a PC2 y LSP2 se utiliza para PC2 Reenvío de paquetes en la dirección de PC1. El nodo de entrada de LSP1 es LER1 (la etiqueta de salida es 100), el nodo de tránsito es LSR1 (la etiqueta de entrada es 100, la etiqueta de salida es 200) y el nodo de salida es LER2 (etiqueta de entrada 200); el nodo de entrada de LSP2 es LER2 (la etiqueta de salida es 300)), el nodo de tránsito es LSR1 (la etiqueta de entrada es 300 y la etiqueta de salida es 400) y el nodo de salida es LER1 (la etiqueta de entrada es 400).

Inserte la descripción de la imagen aquí
Proceso de configuración:

1. Configuración básica (aquí LER1 se toma como ejemplo)

Configure LSR-ID y habilite MPLS globalmente y en la interfaz respectivamente, como se muestra en el siguiente resultado:

sysname LER1

mpls Id-Isr 10.1.1.1mpls

interfaz GigabitEthernet0 /
0/1 dirección IP 10.1.12.1255.255.255.0mpls

2. Establecer LSP1

Configuración del nodo de entrada:
[LER1] static-lsp entrada LSP1 destino 2.2.2.0 24 nexthop 10.1.12.2 out-label 100 # Especifique
la FEC de LSP1 a 2.2.2.0/24, use la etiqueta de salida 100 para reenviar el paquete al siguiente salto 10.1 .12.2.

Configuración del nodo de tránsito:
[LSR1] static-lsp transit LSP1 entrante-interfaz gi0 / 0/0 in-Jabel 100 nexthop 10.1.23.3 out-label 200
# El nodo de tansit recibe la etiqueta 100 de la interfaz GO / 0/0 El mensaje se reenvía al siguiente salto 10.1.23.3 después de reemplazar la etiqueta con 200.

Configuración del nodo de salida:
[LER2] static-Isp egress LSP1 interfaz de entrada gi0 / 0/0 en la etiqueta 200
# El nodo de salida recibe la etiqueta de entrada de la entrada G0 / 0/0 como 200, después de quitar la etiqueta, utiliza IP Reenviarlo.

3. Establecer LSP2

Configuración del nodo de
ingreso : [LER2] static-lsp ingreso LSP2 destino 1.1.1.0 24 nexthop 10.1.23.2 out-label 300

Tránsito 节点 配置:
[LSR1] estático-lsp tránsito LSP2 interfaz de entrada gi0 / 0/1 en etiqueta 300 nexthop 10.1.12.1 fuera de etiqueta 400

Salida 节点 配置:
[LER1] salida estática-Isp LSP2 interfaz entrante gi0 / 0/1 en etiqueta 400

4. Vea la información de estado del LSP estático, como se muestra en el siguiente resultado:
Inserte la descripción de la imagen aquí

De la información de salida anterior, puede verse que el LSP estático se ha establecido en cada nodo que ejecuta MPLS. En este momento, el tráfico de servicio se puede ejecutar normalmente a través de estos dos LSP estáticos.

punto importante:

  1. Cuando el nodo de tránsito intermedio está configurado para apuntar al próximo salto del objetivo, este próximo salto puede ser inconsistente con el próximo salto del objetivo en la tabla de enrutamiento local.

  2. Aunque el LSP estático no se basa en el enrutamiento dinámico, en el nodo de entrada del LSP, el FEC correspondiente al LSP debe tener un prefijo de enrutamiento correspondiente en la tabla de enrutamiento local, y el siguiente salto especificado para el LSP debe ser consistente con la tabla de enrutamiento local.

  3. Si el LSP a la dirección de destino se establece dinámicamente en el LSR al mismo tiempo, ¿usar estático o dinámico en este momento? El LSP dinámico puede adaptarse a los cambios de topología, por lo que su prioridad es mayor.

Convergencia de LSP estáticos:

Inserte la descripción de la imagen aquí
Como se muestra en la figura, el host PC1 en el Sitio1 y el host PC2 en el Sitio2 acceden respectivamente al host PC3 del Sitio3 a través de dos LSP estáticos.

LSP1 es la parte entre LER1 y LSR1 del LSP que utiliza el Sitio3 para visitar el Sitio3, y LSP 2 es la parte entre el LER2 y el LSR1 del LSP que usa el Sitio2 para visitar el Sitio3. Estos dos LSP se agregan en el LSR1. El LSR1 luego combina los dos LSP. La etiqueta de entrada corresponde a la misma etiqueta de salida y al siguiente salto, completando así la agregación de múltiples LSP en un LSP. La información de LSP de LSR1 se muestra a continuación, como se muestra en la siguiente salida: En la
Inserte la descripción de la imagen aquí
información de salida anterior, La etiqueta entrante 100 corresponde a Es la etiqueta saliente de LER1, y la etiqueta entrante 200 corresponde a la etiqueta saliente de LER2. Finalmente, las dos etiquetas entrantes se intercambian en la misma etiqueta saliente, logrando el propósito de agregación de dos LSP.

Nota: Al configurar el nodo de tránsito, las etiquetas entrantes de diferentes LSP no pueden ser las mismas.

Clasificación de la fuente: "Guía de aprendizaje interactivo de enrutamiento de HCIE"

Supongo que te gusta

Origin blog.csdn.net/tushanpeipei/article/details/112981566
Recomendado
Clasificación