MPLS VPN在大客户组网业务中的应用(2)
通过QoS对业务流量进行保障后,业务带宽得到了保障,与承诺速率一致(该接收速率为仪表收到数据包净载荷的速率,未包含包间隔和开销,计算包间隔和开销后带宽为200 M),由发送/接收帧数量可看到未发生丢包。拥塞流量也未造成业务流量的时延,时延为0 ms。由于网络中拥塞流量速率较为稳定,所以启用QoS前后,业务流量的抖动参数均为0 ms。
3.1.2二层VPN (VPLS) 接入
1)接入方案。
运营商可通过VPLS技术,为客户提供点对多点的二层组网服务,如图2所示。
图2以VPLS方式接入大客户在网络中通过VPLS点对多点的二层VPN技术作为大客户的接入方式,通过VPN的隔离技术和针对VPLS的QoS保障技术来保障专线的带宽、时延和丢包率等服务质量。
在实验室测试中,主要用到SRA,SRC以及1台汇聚路由器,其中2台SR路由器SRA和SRC作为大客户业务的接入路由器。另外,在大客户VPLS VPN所经过路径 (SRA到SRC)上制造干扰流,同时在网络中部署QoS,验证业务承载和保障效果。
2)测试结果。
测试中,通过测试仪表向网络中发送大量垃圾流量,使网络链路产生拥塞,记录网络中启用QoS前后业务流量的带宽、时延和抖动情况。测试结果如表3所示。表3二层VPN(VPLS)接入业务流服务质量对比表启用QoS
时段流量速率/
Mbit·s-1帧数量发送接收发送接收时延
/ms抖动
/ms前200138.5712 646 0381 998 8571200后200197.5631 164 7061 164 70600
由测试结果可以看出,未经过QoS保障的业务流量带宽和时延等指标受其它流量影响明显,200 M带宽只能达到138 M,同时产生了120 ms时延(本次测试拥塞了2条链路,因此时延与三层VPN测试差别较大)。
通过QoS对业务流量进行保障后,业务带宽得到了保障,与承诺速率一致(该接收速率为仪表收到数据包净载荷的速率,未包含包间隔和开销),由发送/接收帧数量可看到未发生丢包。拥塞流量也未造成业务流量的时延,时延为0 ms。由于网络中拥塞流量速率较为稳定,所以启用QoS前后,业务流量的抖动参数均为0 ms。
3.1.3二层VPN (VLL) 接入
1)接入方案。
运营商可通过VLL技术,为客户提供点对点的二层组网服务,如图3所示。
图3以VLL方式接入大客户通过VLL技术作为大客户的接入方式,实现二层点对点的互通,再结合QoS技术来保障业务服务质量。
在实验室测试中,在SRA与SRC上直接建立VLL隧道来实现大客户A和大客户B的点到点的互联。在实际数据转发中,MPLS标签交换的路径是SR1A->汇聚路由器->SRC的路径,如图3中实线所示。
为验证在拥塞状态下的业务带宽保证,在测试中构建拥塞路径,如图3中虚线所示,同时在网络中部署QoS。
2)测试结果。
测试中记录网络启用QoS前后业务流量的带宽、时延和抖动情况,测试结果如表4所示。表4二层VPN(VLL)接入业务流服务质量对比表
启用QoS
时段流量速率/
Mbit·s-1帧数量发送接收发送接收时延
/ms抖动
/ms前200154.2822 068 225788 546660后200197.3861 519 3221 519 32230
由测试结果可以看出,未经过QoS保障的业务流量带宽和时延等指标受其它流量影响明显,200 M带宽只能达到154 M,同时产生了66 ms时延。
通过QoS对业务流量进行保障后,业务带宽得到了保障,与承诺速率一致(该接收速率为仪表收到数据包净载荷的速率,未包含包间隔和开销),由发送/接收帧数量可看到未发生丢包。拥塞流量也未造成业务流量的较大时延,时延为3 ms。由于网络中拥塞流量速率较为稳定,所以启用QoS前后,业务流量的抖动参数均为0 ms。
3.1.4实验结论
根据以上3个实验的测试结果,我们得出:通过BGP/MPLS VPN,VPLS,VLL等技术,可以满足大客户二/三层VPN组网的需求;通过QoS技术可有效保障大客户业务的接入带宽、时延和丢包率等网络指标。
3.2多种MPLS VPN技术组合应用
BGP/MPLS VPN作为三层MPLS VPN,以PE和P路由器为客户交换路由,主要是依靠BGP作为路由承载,不受距离的限制,可管理性强;VPLS作为二层点对多点VPN,不受客户端数量的限制,可为用户提供多种组网拓扑;VLL作为二层点对点VPN,只能提供2个客户端到端的连接,可用于短距离的客户接入和互联。
在网络中实际应用时,可发挥各种技术的优势和特点,将BGP/MPLS VPN,VPLS,VLL等3种技术结合使用。
3.2.1BGP/MPLS VPN终结VLL
1)接入方案。
将VLL终结于BGP/MPLS VPN的三层VPN中,通过路由传递与远端的客户站点互通。同时,为保证VLL伪线的可靠性,可通过主备伪线保护技术来保证在主VLL断掉的情况下,备VLL立即接管业务,保证业务和链路的持续性。如图4所示。
图4以VLL+BGP/MPLS VPN方式接入大客户在实验环境中,大客户接入设备分别与SRA和SRB建立主备的VLL VPN,与SRA,SRB,SRC建立BGP/MPLS VPN,将接入VLL VPN终结在SRA和SRB的三层VPN中。考虑现网实际部署对可靠性的要求,可在网络中引入VRRP和BFD。在测试过程中,切断主VLL,测试备VLL是否启用,业务通信是否正常。
2)测试结果。
测试中,先通过在接入设备下联的测试PC上Ping远端SRC上的测试PC地址,查看是否可以互通,如果可以Ping通,则表明VLL终结到BGP/MPLS VPN部署成功。
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