处 , 也就是说 , 流量主干经过的路径可以被改变 。在这种意义上说 , 流量主干同ATM网和
帧中继网上的虚电路很相似 。然而 , 我们必须强调 , 流量主干同它所经过的路径 , 也就是
LSP之间有着根本的区别 。LSP是流量所经过的一个特定的标签交换路径 。在实践中 , 术
语LSP是和流量主干当作同义语使用的 。在5.0节中总结了本文所使用的流量主干的其他
特性 。
MPLS的吸引人之处可以被归结为以下几点:(1)通过手工的网管配置或是下层协议的
自动配置 , 可以很轻易的建立起不受传统逐跳路由协议限制的显式LSP , (2)LSP可以被
高效的维护 , (3)流量主干可以被使用并被映射到LSP上 , (4)可以给流量主干规定一套
属性来调整流量主干的行为 , (5)可以给各种网络资源规定一套属性 , 以便对以上建立的
LSP通过的流量主干加以限制 , (6)既可以对业务进行组合 , 也可以对业务进行分割 , 而
基于传统的路由协议的IP转发只支持对业务的组合 , (7)可以较轻易的实现“约束路由” ,
(8)MPLS流量工程的开销要比其他的流量工程技术小的多 。
另外 , 通过显式标签交换路径 , MPLS可以在现有的Internet路由模型中实现准电路交
换功能 。许多现有的关于基于MPLS的流量工程的建议都是着眼于建立显式的标签交换路
径 。尽管它是流量工程的基本功能 , 但光有它并不足够 。要实现大型网络的现有网络的性能
优化 , 流量工程技术还需要有其他功能 。本文描述了其中一些必要的功能 。
3.1MPLS导图
这一小节介绍了“MPLS”导图的概念 。它是MPLS流量工程的核心 。MPLS导图类似
于重叠模型中的虚拟拓扑图 。通过为流量主干选择LSP , MPLS导图被逻辑映射到物理网
络上 。
一个MPLS导图包含一组LSR和LSP , LSR组成了MPLS导图中的节点 , 而LSP则
为LSR提供点到点的逻辑连接 , 从而充当MPLS导图的连接 。我们有可能建立起基于标签
栈的概念的分层的MPLS导图(见[1]) 。
MPLS导图之所以重要 , 是因为MPLS中的带宽治理的基本问题就是如何有效的将一
个MPLS导图映射到物理网络的拓扑图上 。MPLS导图的抽象描述如下:
令G=(V , E , c)代表物理网络拓扑结构的图 。这里 , V是网络中一系列的点 , 而E
是一组连接:这就是说 , 对于V中的点v、w来说 , 假如v和w在G中直接相连 , 那么对
象(v , w)就在E中 。参数c是与E、V相关的一组带宽或者其他的约束条件 。我们将用
G来指代基本的网络拓扑结构 。
令H=(U , F , d)为MPLS导图 , 这里U是V的子集 , 它代表网络中的一组LSR ,
或者更精确的说 , 它代表至少一条LSP的端点 。F是指一组LSP , 对于U中的x、y来说 ,
假如有一个LSP是以x、y为端点的 , 那么对象(x , y)就在集合F中 。参数d是同F相
联系的一组要求和限制条件 。显然 , H是有向图 。我们可以看出 , H依靠于G的传递特性 。
3.2基于MPLS流量工程的基本问题
在MPLS上实现流量工程面临着下面三个基本问题:
? 如何将分组映射到转发等价类(FEC)上 。
? 如何将转发等价类映射到流量主干上 。
? 如何将流量主干映射到标记交换路经上 。
尽管前两个问题非常重要 , 但本文并不是针对它们的 。本文所关心的是第三种映射功能
的执行能力 , 通过这种映射使得网络操作既高效又可靠 。这实际上就是将MPLS导图(H)
映射到基本网络拓扑结构(G)上的问题 。
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