BFD技术在H-VPLS网络上的实现

BFD技术在H-VPLS网络上的实现

论文摘要

近几十年来,随着网络的不断发展,以太网技术在网络中的应用越来越多,而H-VPLS(hierarchical-Virtaul Private LAN Service分层虚拟专用局域网服务,可以将骨干网模拟成一个二层交换机,使各地的局域网连接起来)技术作为一种新型以太网技术,能提供高可靠性和高质量的VPN服务。双向转发检测(Bidirectional Forwarding Detection, BFD)类似于一种快速的Hello检测,用于检测链路故障,可以提供毫秒级的故障检测速度,所以将BFD检测用于H-VPLS网络能提高H-VPLS网络的可靠性,减少故障发生后H-VPLS网络上报文的丢失数。本文介绍了该项目的实现基础:H-VPLS技术和BFD技术。通过分析H-VPLS和BFD技术,发现将BFD检测用于H-VPLS网络需要解决三大问题。1、BFD检测报文在H-VPLS网络上转发时,如何不被转发到用户设备。2、使用何种方法触发BFD会话的创建。3、BFD检测无法实现控制平面的检测,使用何种方法来解决此缺陷。本文通过对以上问题的分析,提出使用VCCV LSP-Ping来触发BFD会话的创建,使用VCCV LSP-Tracert技术来解决BFD只能检测转发平面的缺陷,并在BFD检测报文的头部加入PW控制字使BFD检测报文不会被转发到用户设备。最后设计了MPLS BFD模块来实现上述提到的功能,成功实现了BFD检测用于H-VPLS网络,并且在性能测试中,达到了预期的毫秒级的检测速度,有效的提高了H-VPLS网络的可靠性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 图目录
  • 表目录
  • 第一章 引言
  • 1.1 背景
  • 1.2 H-VPLS简介
  • 1.3 BFD简介
  • 1.4 本文工作
  • 第二章 相关技术分析
  • 2.1 MPLS技术介绍
  • 2.1.1 MPLS基本概念
  • 2.1.2 MPLS系统架构
  • 2.2 VPLS技术介绍
  • 2.2.1 VPLS基本术语
  • 2.2.2 VPLS的设计思想
  • 2.2.3 分层VPLS(H-VPLS)介绍
  • 2.3 BFD技术介绍
  • 2.3.1 BFD报文格式
  • 2.3.2 BFD会话的运行模式
  • 2.3.3 BFD报文的检测时间及发送周期
  • 2.3.4 BFD会话创建过程
  • 第三章 BFD检测H-VPLS的问题分析
  • 3.1 H-VPLS网络中故障检测技术分析
  • 3.1.1 VCCV LSP-Ping技术分析
  • 3.1.2 BFD与VCCV LSP-Ping机制的对比
  • 3.2 问题分析及解决方案
  • 3.2.1 BFD报文在H-VPLS网络上转发的问题
  • 3.2.2 BFD会话创建的问题
  • 3.2.3 BFD无法检测控制面的问题
  • 第四章 BFD检测H-VPLS的设计与实现
  • 4.1 系统总体设计
  • 4.1.1 系统总体设计框架
  • 4.1.2 程序运行设计
  • 4.2 MPLS BFD模块设计
  • 4.2.1 MPLS BFD模块详细设计
  • 4.2.2 MPLS BFD状态机设计
  • 4.3 MPLS BFD数据存储方式
  • 4.3.1 PTR模块的数据存储方式
  • 4.3.2 SSN模块的数据存储方式
  • 4.4 MPLS BFD主要数据结构
  • BFDSSNINFO数据结构'>4.4.1 MPLSBFDSSNINFO数据结构
  • BFDGLOBAL数据结构'>4.4.2 MPLSBFDGLOBAL数据结构
  • BFD-SSNENTRY数据结构'>4.4.3 MPLSBFD-SSNENTRY数据结构
  • BFDSSNFECKEY数据结构'>4.4.4 MPLSBFDSSNFECKEY数据结构
  • 4.5 MPLS BFD的主要实现
  • 4.5.1 MPLS BFD状态机的实现
  • 第五章 BFD检测H-VPLS的组网测试
  • 5.1 系统测试总体目标和任务
  • 5.2 BFD检测H-VPLS网络的基本功能测试
  • 5.2.1 测试方案设计
  • 5.2.2 VCCV LSP-Ping报文和BFD报文验证测试
  • 5.2.3 BFD通知H-VPLS网络主备链路切换的验证
  • 5.3 性能测试
  • 5.3.1 测试方案设计
  • 5.3.2 测试结果
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 对未来的展望
  • 参考文献
  • 致谢
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