13、MPLS DiffServ - TE技术解析与应用场景

MPLS DiffServ - TE技术解析与应用场景

1. 业务驱动因素

传统上,基于IP/MPLS的网络仅用于对延迟、抖动或带宽保证要求相对宽松的服务。然而,如今服务提供商开始承载更广泛的服务,如PSTN质量的语音服务,或通过MPLS核心网络提供ATM/FR或以太网服务。提供这些服务的驱动力在于消除多个独立物理网络的需求,从而节省成本。MPLS最吸引人的一点是能够将所有服务汇聚到一个公共核心网络。但挑战在于,大多数这些服务通常比以往IP/MPLS网络的标准要求更严格的服务级别协议(SLA)。

SLA定义了网络中传输流量所经历的服务质量,以延迟、抖动、带宽保证、故障恢复能力和停机时间来表示。SLA要求转化为两个条件:
- (a)基于应用类型的不同调度、排队和丢弃行为;
- (b)基于每个应用的带宽保证。

到目前为止,服务提供商仅使用DiffServ在其网络中推出创收服务。通过将应用分配到不同的服务类别并适当地标记流量,满足了条件(a)。然而,这种方法假设存在足够的资源来根据标记为流量提供服务。如果流量遵循拥塞路径,流量可能会被丢弃,或者可能会经历与SLA要求不同的延迟和抖动特性。原则上,服务提供商可以通过过度配置来避免拥塞,但这不仅浪费资源,而且在链路和/或节点故障导致拥塞时无法提供任何保证。

MPLS流量工程通过在具有可用资源的链路上建立标签交换路径(LSP),确保特定流始终有可用带宽,避免了稳态和故障场景下的拥塞。由于LSP仅在有可用资源的地方建立,因此不需要过度配置。此外,如果最短路径上的可用资源不足,允许LSP不遵循最短路径,从而进一步优化传输资源。MPLS的另一个优点是其内置的链路保护和快速重路由机制提供了故障恢复能力。但问题是

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