MPLS-MCE

MCEの設定例
ネットワーク要件:
会社は必要性は、2つの異なる事業を隔離する一方で、MPLS×××を通じて本社と支店間の相互運用性を実現する必要があります。コストを節約するために、それは分岐アクセスCEデバイスPEによることが望ましいです。
図1に示すように、ネットワークは、以下:
***属する本社に接続されたCEL、CE2、CELが属する***、CE2のB
MCE企業のブランチ接続は、*** AそれぞれCE3及びCE4によって接続されていますB
×××お互いにアクセスすることができるが、それによって、異なるサービス間の分離を実現する各×××異なるユーザに、アクセスすることができない同じに属するユーザ間で必要。
図1 Muti-×××-instance CEネットワーク構成図。

コンフィギュレーションロードマップ
設定ロードマップの実施形態は、次のとおり
1.PEはPE間のインターワーキングを実現するために、PEとOSPFプロトコルの間に配置され、ルーティング情報を設定MP-IBGP×××交換。
LDP LSPを確立し、2.PEに基本的なMPLSおよびMPLS LDPを設定します。
×××異なる×××間のサービスの分離を実現するために、異なるインスタンス(*** A及び*** B)3.PEとMCEを作成します。
4.PE1はCE、導入×××ルーティングテーブルに接続されたEBGPピア間で確立します。
サイト、MCEとPE2から×××ルートルートを設定間5.MCE。
手順:
1.設定OSPF PEバックボーンネットワーク上の、PE間のインターワーキングを実装します

PE1を設定します。

<Huawei社>システムビュー
[Huawei社]システム名PEL
[PEL]ループバックインタフェース。1
[PEL-LoopBack1] IPアドレス1.1.1.9 32
[PEL-LoopBack1]終了
[PEL]インターフェイスギガビットイーサネット3/0/0
[PEL-ギガビット/ 0 / 0] IPアドレス172.1.1.1 24
[PEL-ギガビット/ 0/0]終了
[PEL] OSPF
[OSPF -ペル1]エリア0
[PEL-OSPF-0.0.0.0 1-エリア- ] 0.0ネットワーク1.1.1.9。 .0.0
[OSPF-PE1。1-エリア-0.0.0.0-]ネットワーク172.1.1.0 0.0.0.255
[OSPF-PE1。1-エリア-0.0.0.0-]終了
[-OSPF-PE1 1]は終了
構成PE1とPE2を同様に、(少し)、それらを繰り返しません。
PE間のこのステップの設定を完了した後Loopback1の反対側に対処するために、互いから学ぶことができなければなりません。
例PE2で:
[PE2表表示-IPルーティング
経路フラグ:R&LT -ダウンロードFIBする-リレー、Dを

テーブルルーティング:公開
先:ルート9 :. 9
先は/プロトPRESのNextHopインターフェイスのマスクフラグをコスト
1.1.1.9/32を1 D 172.1.1.1のGigabitEthernet OSPF 10/0/0。
2.2.2.9/32直接LoopBack1 127.0.0.1 0 0 D
127.0 .0.0 / D 0 127.0.0.1。8ダイレクトInLoopBack0
127.0.0.1/32 0 0 Dダイレクト127.0.0.1 InLoopBack0
127.255.255.255/32 0 0 Dダイレクト127.0.0.1 InLoopBack0
172.1.1.0/24直接172.1.1.2 0 0 Dギガビット/ 0/0
172.1.1.2/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0/0
172.1.1.255/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0/0
255.255.255.255/32 0 0 Dダイレクト127.0。 InLoopBack0 0.1
PEバックボーンネットワーク上の2構成の基本的なMPLSとMPLS LDPは、PE間のLDP LSPを確立します

PE1を設定します。

【PEL】1.1.1.9 MPLS LSR-ID
[PEL] MPLS
[MPLS-PEL]終了
[PEL] MPLS LDP
[PEL-MPLS-LDP]終了
[PEL]インターフェイスギガビットイーサネット3/0/0
[PEL-ギガビット/ 0 / 0] MPLS
[PE1-ギガビット/ 0/0] MPLS LDP
[PE1-ギガビット/ 0/0]終了
構成PE1およびPE2同様の省略(省略)。
このステップの構成、実行ディスプレイMPLS PEにLDPセッションの後に、PE間のMPLS LDPセッションの状態を見ることができなければならないことは、「動作」です。
:例PE2で
[PE2]表示MPLS LDPセッション
ネットワーク公衆でLDPセッション(S)
コード:LAM(ラベル広告モード)、SsnAge単位(DDDD:HH:MM)
A「*」Aザ・セッションされているセッションの前に意味削除されました。

PEERIDステータスLAM SsnRole SsnAge KASent / Rcvの


1.1.1.9:0運用YOUアクティブ0000:00:04 17/17

TOTAL:..セッション(S)実測1
PE、CE1、CE2アクセスPE1、PE2アクセスMCE上に配置された3例×××

PE1を設定します。

[PE1] IP *** - ***インスタンス
[PE1 - *** -インスタンス- *** A]のIPv4-家族
[PE1 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4] route-識別器100:1
[PE1 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4] *** -ターゲット111:1の両方
[PE1 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4]終了
[PE1 - *** -インスタンス- *** A]終了
[PE1] IP *** - ***インスタンスB
[PE1 - *** -インスタンス- *** B]のIPv4-家族
[PE1 - ** * -instance - *** B-AF-のIPv4]ルート識別器100:2
[PE1 - *** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4] *** -ターゲット222:2の両方
[PE1- * ** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4]終了
[PE1 - *** -インスタンス- *** b]終了
[PE1]インターフェイスギガビットイーサネット1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1 / 0/0] IP ***結合-インスタンス***
[PE1-GigabitEthernet1 / 0/0]のIPアドレスを10.1.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1 / 0/0]終了
【PE1]インターフェイスギガビットイーサネット2/0/0
[PE1-GigabitEthernet2 / 0/0] IPバインディング*** -インスタンス*** B
[PE1-GigabitEthernet2 / 0/0] IPアドレス10.2.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet2 / 0/0]終了

PE2を設定します。

[PE2] IP *** - ***インスタンス
[PE2 - *** -インスタンス- *** A]のIPv4-家族
[PE2 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4] route-識別器200:1
[PE2 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4] *** -ターゲット111:1の両方
[PE2 - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4]終了
[PE2 - *** -インスタンス- *** A]終了
[PE2] IP *** - ***インスタンスB
[PE2 - *** -インスタンス- *** B]のIPv4-家族
[PE2 - ** * -instance - *** B-AF-のIPv4]ルート識別器200:2
[PE2 - *** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4] *** -ターゲット222:2の両方
[PE2- * ** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4]終了
[PE2 - *** -インスタンス- *** b]終了
[PE2]インターフェイスギガビットイーサネット2/0 / 0.1
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.1]のdot1q終端VID 10
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.1] IPバインディング*** -インスタンス*** A
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.1]のIPアドレス192.1.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.1]終了
[PE2]インターフェイスギガビットイーサネット2/0 / 0.2
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.2]のdot1q終了VID 20
[PE2 -GigabitEthernet2 / 0 / 0.2] IPバインディング*** -インスタンス*** B
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.2]のIPアドレス192.2.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet2 / 0 / 0.2]やめます

4.在MCE设备上配置×××实例、将CE3、CE4及PE2接入MCE
<華為>システム・ビュー
[Huawei社]システム名MCE
[MCE] IP *** -インスタンス***
[MCE - ** * -instance - *** A]のIPv4ファミリー
[MCE - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4]ルート識別器300:1
[MCE - *** -インスタンス- *** A- AF-のIPv4] *** -ターゲット111:1の両方
[MCE - *** -インスタンス- ***-AF-のIPv4]終了
[MCE - *** -インスタンス- *** A]終了
[MCE] IP *** -インスタンス*** B
[MCE - *** -インスタンス- *** b] IPv4のファミリー
[MCE - *** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4]ルート識別器300: 2
[MCE - *** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4] *** -ターゲット222:2の両方
[MCE - *** -インスタンス- *** B-AF-のIPv4]終了
[MCE- *** -インスタンス- *** b]終了
[MCE]インターフェイスギガビットイーサネット3/0/0
[MCE-GigabitEthernet3 / 0/0] IPバインディング*** -インスタンス*** A
[MCE-GigabitEthernet3 / 0/0] IPアドレス10.3.1.2 24
[MCE-GigabitEthernet3 / 0/0]終了
[MCE]インターフェイスギガビットイーサネット4/0/0
[MCE-GigabitEthernet4 / 0/0] IP ***結合-インスタンス*** B
[MCE-GigabitEthernet4 / 0/0] IPアドレス10.4.1.2 24
[MCE-GigabitEthernet4 / 0/0]終了
[MCE]インターフェイスギガビットイーサネット1/0 / 0.1
[MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.1]のdot1q終端VID 10
[MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.1] IPバインディング*** -インスタンス***
[MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.1]のIPアドレス192.1.1.2 24
[MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.1]終了
[MCE 】インタフェースギガビットイーサネット1/0 / 0.2
終了VID 20のdot1q [MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.2]
[MCE-GigabitEthernet1 / 0 / 0.2] IPバインディング*** -インスタンス*** B
[MCE-ギガビット/ 0 / 0.2] IPアドレス192.2.1.2 24
[MCE-ギガビット/ 0 / 0.2]は終了
MP-IBGPはPE1とCE1、CE2の間のEBGPのピアPEとの間に確立5.ピア

CE1を設定します。

<Huawei社>システムビュー
[Huawei社] SYSNAME CEL
[CEL] BGP 65410
[CEL-BGP] 10.1.1.2使用ピアAS-100番号
[CEL-BGP]のIPv4ユニキャスト・ファミリー
[CEL-AF-BGP-のIPv4]インポート経路ダイレクト
[BGP-CE1-AF-のIPv4]終了
[BGP-CE1]終了
同様の構成でPEL CE1及びCE2(図示せず)は繰返しません。
このステップの設定を完了した後、PE1 v4の上***表示BGPを実行するすべてのピアは、体PE1とPE2 PE1とIBGPピアとCE1との間の関係を参照してくださいEBGPピア関係を確立し、そのCE2の間で「設立」されていることができます。

[PE1]表示BGP *** v4のすべてのピア
のBGPローカルルータID:1.1.1.9
100:数ASローカル
ピアの総数:確立状態で3つのピア:3
MsgRcvd MsgSent OUTQアップ/ダウン状態PrefRcv ASピアV
2.2.2.9 4 100 288 287 0 1時19分16秒設立4
:***インスタンスのIPv4ファミリーのピア
×××-instance ***、ルータID 1.1.1.9:
10.1.1.1 4 65410 9 11 0 0時04分:14 4設立
:×××-instance *** B、ルータID 1.1.1.9
3を設立10.2.1.1 4 65420 9 12 0 0時04分09秒を

  1. MCEとPE2の間に配置されたOSPFマルチインスタンス

    PE2を設定します。

    【PE2] OSPF 100 *** -インスタンス***
    [PE2-OSPF-100]エリア0
    [PE2-OSPF-100-エリア0.0.0.0]ネットワーク192.1.1.0 0.0.0.255
    [PE2-OSPF-100-エリア0.0.0.0]終了
    [PE2-OSPF-100]インポートルートBGP
    [PE2-OSPF-100]終了
    [PE2] OSPF 200 *** -インスタンス*** B
    [PE2-OSPF-200]エリア0
    [ PE2-OSPF-200-エリア0.0.0.0]ネットワーク192.2.1.0 0.0.0.255
    [PE2-OSPF-200-エリア0.0.0.0]終了
    [PE2-OSPF-200]インポートルートBGP
    [PE2-OSPF-200 ]終了
    [PE2] BGP 100
    [PE2-BGP]のIPv4ファミリー*** -インスタンス***
    [PE2-BGP - *** A]インポートルートOSPF 100
    [PE2-BGP - *** A]やめます
    [PE2-BGP]のIPv4ファミリー*** -インスタンス*** B
    [PE2-BGP - *** b]インポートルートOSPF 200
    [PE2-BGP - *** b]終了
    [PE2-BGP]終了

    MCEの設定。

    [MCE] OSPF 100 *** -インスタンス***
    [MCE-OSPF-100]エリア0
    [MCE-OSPF-100-エリア0.0.0.0]ネットワーク192.1.1.0 0.0.0.255
    [MCE-OSPF-100-エリア0.0.0.0]終了
    [MCE-OSPF-100]は終了
    インスタンス*** B - [MCE] OSPF 200 ***
    [MCE-OSPF-200]エリア0
    [MCE-OSPF-200-エリア0.0.0.0 】ネットワーク192.2.1.0 0.0.0.255
    [MCE-OSPF-200-エリア0.0.0.0]終了
    [MCE-OSPF-200]が終了し
    7在MCE和CE3、CE4之间配置RIP-2

    MCEの設定。

    [MCE]リッピング100 *** -インスタンス***
    [MCE-RIP-100]バージョン2
    [MCE-RIP-100]ネットワーク10.0.0.0
    [MCE-RIP-100]インポートルートOSPF 100
    [MCE-RIP -100]終了
    [MCE]リッピング200 *** -インスタンス*** B
    [MCE-RIP-200]バージョン2
    [MCE-RIP-200]ネットワーク10.0.0.0
    [MCE-RIP-200]インポートルートOSPF 200を
    [MCE-RIP-200]終了

CE3を設定します。

<Huawei社>システム・ビュー
[Huawei社]システム名CE3
[CE3]リッピング100
[CE3-RIP-100]バージョン2
[CE3-RIP-100]ネットワーク10.0.0.0
[CE3-RIP-100]インポートルートダイレクト

設定CE4。

<Huawei社>システム・ビュー
[Huawei社]システム名CE4
[CE4]リッピング200
[CE4-RIP-200]バージョン2
[CE4-RIP-200]ネットワーク10.0.0.0
[CE4-RIP-200]インポートルートダイレクト

MCEループチェックを行い、RIPルートの導入されていない上に配置された8
***インスタンスA - [MCE] OSPF 100 ***
[MCE-OSPF-100] *** -シンプルな機能インスタンス
[MCE-ospf- 100]インポートルートRIP-100
[MCE-OSPF-100]終了
[MCE] 200はOSPF ***ある- ***インスタンスB
[OSPF-200であるMCE-] *** -シンプルな機能インスタンス
[OSPF-200でありますMCE- ]インポートRIP経路200は、
[OSPF-200 MCE-ある]やめます

設定9.確認
MCE上の上記の構成、実行して表示IPルーティングテーブル***後- instanceコマンドは、ピアCEへのルートを表示します。
:ケースで***
- [MCE] IP表示ルーティングテーブル***インスタンス
ダウンロードをFIBする- R&LT -リレー、D:ルートフラグ

表ルーティング:A ***
先:ルート8 :. 8
/宛先フラグがプロトPRESのNextHopインタフェースマスク原価
。10.1.1.0/24を1 D 192.1.1.1ギガビットO_ASE 150/0 / 0.1
10.3.1.0/24ダイレクト0 0 D 10.3。ギガビットイーサネット1.2 / 0/0
10.3.1.2/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0/0
10.3.1.255/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0/0
192.1.1.0/24 0 0 Dダイレクト192.1ギガビットイーサネット.1.2 / 0 / 0.1
192.1.1.2/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0 / 0.1
192.1.1.255/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0 / 0.1
255.255.255.255/32 0 0 Dダイレクト127.0.0.1 InLoopBack0
ピアCEへのルートを表示するインスタンスコマンド- PE上***表示IPルーティングテーブルを行います。
*** PE1例に:
[PE1] IP表示ルーティングテーブル*** - ***インスタンス
ルートフラグ:R - リレーは、Dは - FIBにダウンロード

表ルーティング:A ***
先:ルート6 :. 6
行き先/フラグコストがプロトPRESのNextHopインタフェースマスク
10.1.1.0/24 0 0 Dダイレクト10.1.1.2ギガビット/ 0/0
10.1.1.2/32 0 0 Dダイレクト127.0を。ギガビットイーサネット0.1 / 0/0
10.1.1.255/32直接ギガビットイーサネット127.0.0.1 0 0 D / 0/0
10.3.1.0/24 IBGP 2.2.2.9ギガビットRD 255 2/0/0
192.1.1.0/24 IBGP RD 255 0 2.2ギガビットイーサネット.2.9 / 0/0
255.255.255.255/32 0 0 Dダイレクト127.0.0.1 InLoopBack0
CELは、CE2、CE4を相互運用する、CE3間で通信することができます。
例CE1で:
[CE1]ピングの10.3.1.1
に、データは56バイトであるBREAK押しCTRL_Cを:PING 10.3.1.1が
10.3.1.1からの返信:バイト= 56である1個の配列のTTL =時間= 252 = 125 MS。
10.3.1.1からの応答:バイト= 56配列= 2 TTL = 252時間= 125ミリ秒
返信から10.3.1.1:バイト= 56れている= 3シーケンスTTL =時刻= 125 MS 252
10.3.1.1からの応答:バイト= 56であり、4シーケンスTTL =時間= 252 = 125 MS。
10.3.1.1からの返信:バイト= 56配列である5 =時間= 125 = 252 TTL MS
--- ---ピングの統計10.3.1.1
。5パケット(S)を送信
。5パケット(S)を受信
0.00パーセントパケット損失
往復分/ AVGの/最大= 125/125/125 MS
CELをCE2及びCE4と通信できない、CE3はCE2及びCE4と通信できません。
CE1のping CE4の例で表示してください。
ピングの[CEL]は10.4.1.1
PING 10.4.1.1を:データに、BREAKを押しCTRL_Cである56バイト
要求時間OUT
要求時間をOUT
要求時間をOUT
要求時間をOUT
OUT要求時間

--- 10.4.1.1 ping統計---
5パケット(複数可)を送信
0パケット(複数可)は、受信
100.00パーセントパケット損失を

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転載: blog.51cto.com/dfsshan/2425458