مقدمة لتقنية VPN MPLS من CISCO

CCNA 200-301

CCNA 200-301

CCNP Enterprise

CCNP Enterprise

CCNP Security

CCNP Security

CCIE Enterprise Lab

CCIE Enterprise Lab

CCIE Security Lab

CCIE Security Lab

CCNP Service Provider

CCNP Service Provider

CCNP Data Center

CCNP Data Center

CCNP Collaboration

CCNP Collaboration

CCIE DC Lab

CCIE DC Lab

ic_r
ic_l
مقدمة لتقنية VPN MPLS من CISCO
images

1، تبديل العلامات متعددة البروتوكولات MPLS

اليوم، سوف يقوم موقع SPOTO بمراجعة شبكة VPN MPLS وبعض المعارف الأساسية حول MPLS. وسوف يكون هذا مفيدًا لك في الاستعداد لامتحان شهادة CCIE . يقدم موقع SPOTO أسئلة وأجوبة حقيقية وصالحة بنسبة 100% لامتحان Cisco لمساعدتك على اجتياز الامتحان بسرعة.

(1) مقارنة بين IP وMPLS

مبدأ إعادة توجيه IP:

يتم استخدام جدول التوجيه (static\RIP\OSPF، إلخ) لإنشاء جدول التوجيه وإعادة توجيهه وفقًا لعنوان IP الوجهة. أثناء إعادة توجيه حزم IP، يظل عنوان IP الوجهة دون تغيير. يتم استخدام جدولين:

RIB (جدول التوجيه): قاعدة معلومات التوجيه التي تحصل على معلومات التوجيه من خلال بروتوكولات التوجيه المختلفة.

FIB (جدول CEF): إعادة توجيه قاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها استنادًا إلى RIB لتوجيه إعادة توجيه رسالة IP.

يستقبل جهاز التوجيه حزمة البيانات، وينظر إلى عنوان IP الوجهة (رأس IP) لحزمة البيانات، ويبحث في جدول CEF، ويعيد توجيه البيانات وفقًا لجدول CEF.

ملاحظة: إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت تبحث عن مزيد من المعلومات بخصوص اختبارات التدريب MPLS وCisco، انقر هنا واتصل بنا الآن.

ويمكنك مشاهدة مقاطع فيديو التدريب عبر الإنترنت الخاصة بـ SPOTO لمعرفة المقدمة الأساسية لـ MPLS.

مبدأ إعادة توجيه MPLS:

يمكن إدراج رأس Mpls بين رأس الطبقة الثانية ورأس الطبقة الثالثة لإدراج عدد من رؤوس Mpls. يستقبل جهاز التوجيه حزمة البيانات، وينظر إلى تسمية حزمة البيانات (رأس MPLS)، ويبحث في جدول إعادة توجيه التسمية، ويعيد توجيه البيانات وفقًا لجدول إعادة توجيه التسمية. يتم إنشاء جدول إعادة توجيه التسمية بواسطة بروتوكول LDP.

يبلغ طول رأس IP 20 بايتًا، ويبلغ طول رأس رسالة MPLS 4 بايتات. وتكون الكفاءة القائمة على إعادة توجيه Mpls أعلى من الكفاءة القائمة على إعادة توجيه IP.

تقوم شبكة IP بإعادة توجيه البيانات من قفزة إلى أخرى، وتستقبل حزمة البيانات، وتجد جدول التوجيه وترسلها إلى القفزة التالية. ولا يهمها من سيرسل إليه جهاز التوجيه في القفزة التالية الحزمة. في شبكة MPLS، يتم تعيين العلامات مسبقًا ويتم إنشاء LSPs.

إعادة توجيه IP قفزة تلو الأخرى. في كل قفزة تمر، يجب إجراء أطول بحث مطابق لجدول التوجيه (ربما عدة مرات)، وتكون السرعة بطيئة. ينشئ إعادة توجيه علامة MPLS قناة إعادة توجيه العلامات (LSP). بالنسبة للحزمة من خلال العلامات المعينة مسبقًا، يلزم تبادل علامة واحدة فقط (بحث سريع) لكل جهاز يمر عبر القناة.

(2) مصطلحات MPLS

العلامة: على غرار دور عنوان IP الوجهة، يقوم جهاز التوجيه بإعادة توجيه البيانات بناءً على العلامة. وهي عبارة عن هوية قصيرة نسبيًا وثابتة الطول وذات معنى محلي فقط، وعادةً ما توجد هذه العلامات بين رأس تغليف طبقة ارتباط البيانات وحزمة البيانات ثلاثية الطبقات لطبقة ارتباط البيانات، ويتم تعيين العلامة على FEC من خلال عملية الربط.

ملاحظة: إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت تبحث عن مزيد من المعلومات بخصوص اختبارات التدريب MPLS وCisco، انقر هنا واتصل بنا الآن.

LIB: قاعدة معلومات العلامات التي تحصل على قيم العلامات من خلال بروتوكول العلامات.

LFIB: يتم إنشاء قاعدة معلومات إعادة توجيه الملصقات استنادًا إلى LIB لتوجيه إعادة توجيه رسائل MPLS.

FEC: فئة تكافؤ التوجيه، وهي مجموعة من حزم البيانات التي تتم معالجتها بطريقة مكافئة أثناء عملية التوجيه. مدخل التوجيه هو FEC. يقوم جهاز توجيه MPLS بإنشاء تسمية لكل FEC (مدخلات التوجيه). يمكن إنشاء FEC باستخدام عنوان أو نفق أو COS وما إلى ذلك، ويتوافق مسار واحد فقط في MPLS الذي يتم رؤيته حاليًا مع FEC واحد. عادةً ما يتم تعيين تسمية واحدة بنفس التسمية على جهاز واحد.

LSP: قناة تبديل العلامات. يرتبط المسار الذي يتخذه دفق البيانات بشبكة VPN MPLS. يتم تعيين علامة حتمية لدفق بيانات FEC في عقدة مختلفة، ويتم إعادة توجيه البيانات وفقًا لهذه العلامات.

LSR: جهاز توجيه تبديل العلامات. يعد جهاز LSR هو المفتاح الأساسي لشبكة MPLS. فهو يوفر تبديل العلامات وتوزيع العلامات.

LER: Label Switching Edge Router. على حافة شبكة MPLS، يتم تقسيم حركة المرور الداخلة إلى شبكة MPLS إلى FECs مختلفة بواسطة LER، ويتم طلب العلامات المقابلة لهذه FECs. وهو يوفر تصنيف حركة المرور وتعيين العلامات وإزالة العلامات.

لا يرسل جار LDP العلامة التي تم تعلمها من الجار إلى الجار. إنها صالحة محليًا ويتم تمريرها إلى الجار لتوليد العلامة.

(3) مبدأ عمل إعادة توجيه MPLS

في الملصق المحلي: يقوم بروتوكول توزيع الملصق (LDP) بتعيين قيمة ملصق فريدة لكل FEC محلي.

تسمية بعيدة: يحصل LDP على التسمية المخصصة من قبل الجار إلى FEC، ويختار الموضع الأمثل في FIB.

أربع إجراءات لإعادة توجيه MPLS:

تدخل حزمة البيانات إلى نطاق MPLS من نطاق IP، ويقوم LER بدفع الملصق (PUSH) وفقًا لجدول إعادة توجيه الملصق.

عندما يقوم مجال MPLS بإعادة توجيه حزمة، يقوم LSR باستبدال الملصق (SWAP) وفقًا لجدول إعادة توجيه الملصق.

عندما تغادر الحزمة نطاق MPLS، يكون LER عبارة عن علامة منبثقة (POP). PHP: تظهر القفزة قبل الأخيرة.

قم بإزالة جميع العلامات (Untag) في القفزة الأخيرة.

كيف يحدد LSR أن الحزمة المستلمة هي رسالة تسمية MPLS؟

تحديد ما إذا كان الناقل عبارة عن حزمة MPLS وفقًا لحقل بروتوكول الطبقة 2: Ethernet: 0x8847 (أحادي البث) و0x8848 (متعدد البث)؛ PPP: 0x8281 MPLSCP، بروتوكول NCP جديد.

(4) بنية رأس حزمة MPLS:

( 5) مميزات وعيوب FEC

التفاصيل الدقيقة لـ FEC:

يتم تصنيف حزم IP التي تحمل عناوين وجهة مختلفة (والتي تنتمي إلى نفس شريحة الشبكة) في نفس FEC في الدخول ولها نفس التسمية. في LSR، يمكن فقط تبادل التسميات بسرعة. بالنسبة للتوجيه IP التقليدي، توجد في الواقع عملية إعادة تقسيم FEC عند كل قفزة. إذا استخدم جهاز التوجيه وظيفة التخزين المؤقت لتوجيه IP وتبديل التسمية نظرًا لأنه لا يمكن تسجيل سوى مسار المضيف في ذاكرة التخزين المؤقت للمسار، فسيكون الإدخال محدودًا للغاية، وتتوافق التسمية مع FEC، والتي قد تكون شريحة الشبكة. عدد قليل جدًا من الإدخالات يتطابق مع عدد كبير من الرسائل.

عيوب قاتلة في FEC:

بالنسبة لـ FEC، يجب أن يكون لجميع الأجهزة الموجودة على طول الطريق نفس المسار (يجب أن يكون البادئة والقناع متطابقين) لبناء LSP. بعبارة أخرى، على جميع الأجهزة الموجودة على طول الطريق التي تستخدم إعادة توجيه MPLS، لا يمكن إجراء عملية تجميع المسار للمسار الذي سيتم إعادة توجيهه بواسطة الملصق.

لقد التزمت شركة SPOTO بتقنية MPLS في CCIE، ولدينا بث مباشر يركز على مقدمة حول تقنية MPLS. يمكنك النقر على الأسفل لمتابعتنا:

ملاحظة: إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت تبحث عن مزيد من المعلومات بخصوص اختبارات التدريب MPLS وCisco، انقر هنا واتصل بنا الآن.

نبذة عن سبوتو:

تركز SPOTO على تدريب الحصول على شهادة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت منذ 16 عامًا. تقدم SPOTO اختبارات تدريبية حقيقية وصالحة بنسبة 100% لاختبارات Cisco CCNA وCCNP وCCIE وISC وAmazon AWS وMicrosoft وغيرها من اختبارات تكنولوجيا المعلومات. إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن الاستعداد واجتياز اختبار Cisco، فجرّب SPOTO الآن. سيساعدك مدرسو SPOTO في الحصول على رقم CCIE في المحاولة الأولى.
يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCEjAjr00o5VmNn5r9dIOY5g