O documento discute o protocolo MPLS, fornecendo sua história, introdução, arquitetura, funcionamento e comparação com a camada OSI. MPLS foi desenvolvido pela IETF para melhorar a eficiência do encaminhamento de pacotes em redes IP de grande porte. Ele funciona atribuindo rótulos aos pacotes para direcioná-los através de uma sequência de roteadores. MPLS opera de forma independente dos protocolos de rede de camada 3 e pode ser implantado sobre diversas tecnologias.
Este trabalho visa apresentar uma
nova arquitetura de encaminhamento
de pacotes IP, com base em etiquetas etiquetas,
denominada “MultiProtocol Label
Switching – MPLS”, padronizada pelo
MPLS – José Aristides Maio de 2003 MPCOMP - UECE 4
Internet Engineering Task Force (IETF),
que vem se mostrando como uma
tecnologia emergente e como uma
alternativa de suporte a qualidade de
serviço (QoS), engenharia de tráfego
(TE) e redes virtuais privadas VPN) (VPN).
The advent of Network Function Virtualization (NFV) is dramatically changing the way in which telecommunication networks are designed and operated. Traditional specialized physical appliances are replaced with software modules, called Virtual Network functions(VNFs), running on a virtualization infrastructure made up of general purpose servers. Examples of VNFs categories are NATs (Network Address Translation), firewalls, DPIs (Deep Packet Inspection), IDSs (Intrusion Detection System), load balancers, HTTP proxies. Service Function Chaining (SFC) denotes the process of forwarding packets through the sequence of VNFs. IPv6 Segment Routing (SRv6) is a source routing paradigm that allows to steer packets through an ordered list of VNFs in a simple and scalable manner. In this slides, we present the architecture of SFC using SRv6 for both cases of SRv6-aware and SRv6-unaware VNFs. We provide an open source implementation and easy replicable testbed for the presented work.
Software Defined Network (SDN) using ASR9000 :: BRKSPG-2722 | San Diego 2015Bruno Teixeira
With the changing paradigm of network programmability using Software Defined Network (SDN), we are seeing new ways for monitoring, scaling and configuring network devices. With new network programability capabilities utilizing NETCONF, OpenFlow, BGP-LS, and PCEP it is vital for network architects and operations engineers to understand how these SDN related technologies can be leveraged to streamline the way we view, design, and operate our networks today. This session introduces these concepts and focuses on the use cases, implementation, and troubleshooting of these technologies on the ASR9000 platform.
Este trabalho visa apresentar uma
nova arquitetura de encaminhamento
de pacotes IP, com base em etiquetas etiquetas,
denominada “MultiProtocol Label
Switching – MPLS”, padronizada pelo
MPLS – José Aristides Maio de 2003 MPCOMP - UECE 4
Internet Engineering Task Force (IETF),
que vem se mostrando como uma
tecnologia emergente e como uma
alternativa de suporte a qualidade de
serviço (QoS), engenharia de tráfego
(TE) e redes virtuais privadas VPN) (VPN).
The advent of Network Function Virtualization (NFV) is dramatically changing the way in which telecommunication networks are designed and operated. Traditional specialized physical appliances are replaced with software modules, called Virtual Network functions(VNFs), running on a virtualization infrastructure made up of general purpose servers. Examples of VNFs categories are NATs (Network Address Translation), firewalls, DPIs (Deep Packet Inspection), IDSs (Intrusion Detection System), load balancers, HTTP proxies. Service Function Chaining (SFC) denotes the process of forwarding packets through the sequence of VNFs. IPv6 Segment Routing (SRv6) is a source routing paradigm that allows to steer packets through an ordered list of VNFs in a simple and scalable manner. In this slides, we present the architecture of SFC using SRv6 for both cases of SRv6-aware and SRv6-unaware VNFs. We provide an open source implementation and easy replicable testbed for the presented work.
Software Defined Network (SDN) using ASR9000 :: BRKSPG-2722 | San Diego 2015Bruno Teixeira
With the changing paradigm of network programmability using Software Defined Network (SDN), we are seeing new ways for monitoring, scaling and configuring network devices. With new network programability capabilities utilizing NETCONF, OpenFlow, BGP-LS, and PCEP it is vital for network architects and operations engineers to understand how these SDN related technologies can be leveraged to streamline the way we view, design, and operate our networks today. This session introduces these concepts and focuses on the use cases, implementation, and troubleshooting of these technologies on the ASR9000 platform.
An introduction to the key concepts of SDN and NFV with visuals of:
- How SDN is transforming the Data Center
- How NFV is transforming the Service Provider domain and the End-customer domain
- Objectives
- Origin
- Ambassadors
- Applicability
- Analogies
- Benefits
- Industry Standards
- Drivers
- Obstacles
- Growth
- Resources and Events
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An introduction to MPLS networks and applicationsShawn Zandi
Multiprotocol Label Switching (MPLS) provides label switched path to deliver packets in networks. This is an introduction course to understand different terminologies and concepts associated with MPLS.
Tutorial about MPLS Implementation with Cisco Router, this first of two chapter discuss about What is MPLS, Network Design, P, PE, and CE Router Description, Case Study of IP MPLS Implementation, IP and OSPF Routing Configuration
This slide contains concept about MPLS_VPNs specially L3_VPN protocol, according to the latest version of Cisco books(SP and R&S) and i taught it at IRAN TIC company.
In the next slide, i prepare title about MPLS L3_VPN Services and VPLS (MPLS L2_VPN)
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An introduction to MPLS networks and applicationsShawn Zandi
Multiprotocol Label Switching (MPLS) provides label switched path to deliver packets in networks. This is an introduction course to understand different terminologies and concepts associated with MPLS.
Tutorial about MPLS Implementation with Cisco Router, this first of two chapter discuss about What is MPLS, Network Design, P, PE, and CE Router Description, Case Study of IP MPLS Implementation, IP and OSPF Routing Configuration
This slide contains concept about MPLS_VPNs specially L3_VPN protocol, according to the latest version of Cisco books(SP and R&S) and i taught it at IRAN TIC company.
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The MPLS (Multiprotocol Label Switching) architecture is today an important standardization effort conducted by the IETF. Perhaps the most attractive feature of MPLS is its ability to support a constraint-based routing (CR) implementation. CR is the foundation for many traffic engineering functions aimed to introduce quality of service in large IP networks. MPLS is already available in modern high-end routers and switches from the major network vendors. In order to widespread the MPLS technology, some public-domain implementations of MPLS are available. These implementations are targeted to microcomputers running UNIX-like operating systems and connected through low cost networks such as Ethernet. This paper describes an MPLS implementation being developed at the School of Electrical and Computer Engineering (FEEC) of UNICAMP. This implementation aims to support research in topics including quality of service, active networks, and network management. The implementation has some highlights such as a CORBA management interface and an UML (Unified Modeling Language) formal specification.
Uma Plataforma para Engenharia de Tráfego com Qualidade de Serviço em Redes MPLSEduardo Nicola F. Zagari
Traffic engineering (TE) is becoming an important tool in the operation of large IP backbones. TE allows to direct network traffic into paths different from those computed by the IP routing in such a way that a better traffic balance inside the network is achieved, congestion is avoided, and network resources are optimized. Traffic engineering consists in the implantation of operation policies, aiming quality of service, such as constraint-based routing and resource reservation for certain classes of traffic.
MPLS (Multiprotocol Label Switching) is an IP forwarding technology suitable for traffic engineering. In MPLS, IP packets are tagged and, based on this tag, are routed and forwarded in an appropriate way. This paper presents an implementation of MPLS for microcomputer-based networks emphasizing its traffic engineering and network management capabilities.
um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo pode ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, software ou por uma combinação dos dois.
Aqui vai um trabalho simple de modelos osi e tcpip, são modelos diferentes em estrutura e em quantidade de camadas, para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, e também para leigos. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o início da atividade geral de formação de atitudes representa uma abertura para a melhoria das formas de ação. No entanto, não podemos esquecer que o desafiador cenário globalizado apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. As experiências acumuladas demonstram que a competitividade nas transações comerciais acarreta um processo de reformulação e modernização dos procedimentos normalmente adotados.
Material compilado para servir de estudo a nível CCENT (640-822 ICND1) e CCNA (640-816 ICND2 e 640-802). Trata-se de um compêndio sobre os modelos teóricos TCP/IP e OSI, ambos exigidos pela Cisco para quem pretende iniciar no seu programa de Career Certifications and Paths.
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Sequência didática para trabalhar o gênero literário CORDEL, a sugestão traz o trabalho com verbos, mas pode ser adequado com base a sua realidade, retirar dos textos palavras que iniciam com R ou pintar as palavras dissílabas ...
Correção do 1º Simulado Enem 2024 - Mês de Abril.pdf
Protpcolo MPLS
1. Protocolo MPLS
MULTIPROTOCOLO - MPLS
COMPONENTES DO GRUPO
Sweff
Severino
Renato
DISCIPLINA - REDES DE BANDA LARGA
Estácio de Natal – Faculdade Câmara Cascudo RN 18/09/2014
2. Protocolo MPLS
História
Introdução
Arquitetura
Funcionamento
Esquema de redes
Tipos de Acesso
Comparação com a camada OSI
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MPLS
3. Protocolo MPLS
MPLS
Em meados de 1997, a Internet Engineering Task Force (IETF), grupo
internacional de padronização trabalhou para que fosse desenvolvida uma
tecnologia padrão para a comutação de dados, que pudesse ser utilizada e
implementada por qualquer fabricante.
O MPLS surgiu a partir deste esforço, porém, com outro esquema de
rotulação dos pacotes, o que trazia uma distinta vantagem: utilizar o mesmo
esquema de endereçamento IP de roteamento nas redes e dos hosts – o
protocolo mais utilizado atualmente.
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HISTÓRIA
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4. Protocolo MPLS
Multiprotocol porque pode ser aplicado em todos protocolos de rede da
camada 3;
Os drafts do IETF se referem ao MPLS como “a camada calço”;
É uma tecnologia aberta de comutação IP;
MPLS é a unificação de várias técnicas de comutação de pacotes IP, que
surgiram nos anos 90;
É uma técnica de comutação de pacotes centrada em labels (rótulos);
MPLS pode ser implantado sobre redes ATM, DWDM, FR, Ethernet e etc.
Fácil implantação de Engenharia de Tráfego;
Possibilidade de extensão para controle das futuras redes óticas de
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HISTÓRIA
O que é MPLS?
MultiProtocol Label Switching.
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transporte;
Baixo custo de implantação;
Possibilidade de implantação incremental.
5. Protocolo MPLS
MPLS
O QUE É O IETF?
O IETF é um grupo informal e auto organizado, cujos membros contribuem
para a engenharia e evolução das tecnologias de Internet e, também é o principal
órgão envolvido no desenvolvimento de especificações para os novos padrões da
Internet.
O IETF é incomum no sentido de que consiste em uma série de eventos, sem
estrutura ou diretoria estatutária e, sem membros ou candidatos. Consulte
[BCP95] sobre "uma declaração de missão para o IETF", onde se encontra maiores
detalhes disponíveis.
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Site do IETF:
http://www.ietf.org/tao-translated-br.html
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6. Protocolo MPLS
MPLS
SUA MISSÃO INCLUI O SEGUINTE:
► Identificar problemas técnicos e operacionais urgentes relacionados com a
Internet e propor soluções;
► Especificar o desenvolvimento, o uso de protocolos e arquitetura, que
resolvam tais problemas técnicos, em curto prazo;
► Recomendar ao IESG (Internet Engineering Steering Group), a
padronização e o uso de protocolos aplicados à Internet;
► Facilitar a transferência de tecnologia entre o IRTF (Internet Research
Task Force) e a comunidade ativa da Internet;
► Promover a troca de informações dentro da comunidade da Internet entre
fornecedores, usuários, pesquisadores, empresários e gestores de redes.
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7. Protocolo MPLS
MPLS
A motivação inicial para a criação da tecnologia MPLS foi a perspectiva
de aumentar e melhorar a velocidade de encaminhamento de pacotes nas
redes públicas, obtendo um custo menor de acesso do cliente à rede do
provedor ou prestador de serviço, contudo, esta perspectiva não foi
alcançada.
Para as operadoras de serviço, não havia interesse em aprender mais
uma tecnologia, mais complexa em função da velocidade de transmissão que
ela proporciona e, se comparada às outras tecnologias já implantadas, não
houve uma melhora significativa (ABREU, 9 jun 2007).
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INTRODUÇÃO
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8. Protocolo MPLS
MPLS
O objetivo de uma rede MPLS não é o de se conectar diretamente a
sistemas finais. Ao invés disto, ela é uma rede de trânsito, transportando
pacotes entre pontos de entrada e saída.
Ele é chamado de multiprotocolo pois pode ser usado com qualquer
protocolo da camada 3, apesar de quase todo o foco estar voltado no
uso do MPLS com o IP.
Este protocolo é na verdade um padrão que foi feito com base em
diversas tecnologias similares desenvolvidas por diferentes fabricantes.
Ele é referido por documentos do IETF como sendo uma camada
intermediária entre as camadas 2 e 3, fazendo com que estas se
“encaixem” melhor.
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INTRODUÇÃO
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9. Protocolo MPLS
MPLS
Talvez a mais primordial destas necessidades seja a sobrecarga que
esta sendo aplicada aos roteadores da rede devido ao sempre crescente
número de usuários.
Os roteadores IP possuem um algoritmo de roteamento que “é
ineficiente” a medida que o tamanho da rede cresce, pois para definir qual
será o próximo salto (hop) do pacote, cada roteador tem que analisar mais
informações do que é realmente necessário.
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INTRODUÇÃO
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10. Protocolo MPLS
MPLS
Para aumentar a eficiência da rede são utilizados roteadores que
trabalhem exclusivamente na leitura de rótulos e encaminhamento dos
pacotes, fazendo análise e classificação do cabeçalho, e diminuindo o
processamento nos roteadores principais da rede. (KUROSE el al, 2006) (KAMIENSKI et al, 2000).
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ARQUITETURA
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11. Protocolo MPLS
MPLS
ARQUITETURA / FUNCIONAMENTO
A solução desenvolvida deve ser compatível com as tecnologias de rede e os
protocolos de roteamento já existentes, podendo propor otimizações; ela deve permitir
a atribuição de diferentes granularidades a um rótulo; deve considerar redes
hierárquicas além de problemas de escalabilidade. Para atender a estes objetivos é
necessário definir protocolos de manutenção e distribuição de rótulos que suportem
unicast, multicast, roteamento explícito e roteamento hierárquico. Também é
necessário especificar um encapsulamento, e tratar a integração com ATM, além de
discutir QoS.
O componente de encaminhamento do MPLS é independente do protocolo de
rede, podendo ser utilizado com IP ou IPX, por exemplo. Além disso, MPLS é capaz
de operar virtualmente sobre qualquer tecnologia de nível dois, sendo atualmente
padronizada para Ethernet, ATM, FDDI, Frame-Relay e PPP.
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12. Protocolo MPLS
MPLS
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Funcionamento Básico
Site do IETF:
http://www.ietf.org/tao-translated-br.html
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Prefixo Etiq. S
Introdução
de
Etiqueta
Etiq. E Etiq. S
Retirada
de
Etiqueta
Etiq. E Etiq. S
Troca de
Etiquetas
Etiq. E Etiq. S
Troca de
Etiquetas
Transporte
Nível 2
Transporte
Nível 2
LSR LSR
LER de Ingresso
(Entrada no domínio MPLS)
LER de Egresso
(Saída do domínio MPLS) Domínio MPLS
13. Protocolo MPLS
MPLS
ARQUITETURA
Formato genérico do cabeçalho
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14. Protocolo MPLS
MPLS
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ARQUITETURA
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15. Protocolo MPLS
MPLS
NOMENCRATURAS e CONCEITOS
Label - Identificador usado para identificar uma FEC, com significado local;
FEC - Representação de um grupo de pacotes que tem os mesmo requisitos
para o seu transporte;
LER - Um nó MPLS que conecta um domínio MPLS com um nó fora deste
domínio.
LSR - Um nó do MPLS;
LDF - Protocolo pelo qual um LSR informa outro das associações entre
label/FEC que ele fez;
LSP - Uma seqüência de rótulos em cada e, todos os nós ao longo do
caminho da “origem ao destino”.
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16. Protocolo MPLS
MPLS
TIPOS DE ACESSO / INFRAESTRUTURA SUPORTADA
• Acesso corporativo a servidores de aplicações centralizadas como
sistemas corporativos, e-mail e Intranet;
• Integração de sistemas de telefonia;
• Formação de redes para compartilhamento de arquivos;
• Formação de sistemas de videoconferência;
• Acesso remoto aos sistemas corporativos.
• Frame Relay;
• ATM;
• PPP;
• Ethernet;
• Token Ring;
• FDDI;
• Comutação ótica (MPLS).
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17. Protocolo MPLS
MPLS
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ESQUEMA DE REDES
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18. Protocolo MPLS
MPLS
ESTUDO ATUAL DO GRUPO DE TRABALHO
A primeira geração de padrões MPLS já está completa
Alguns exemplos dos itens de estudo do grupo de trabalho atual:
• MPLS ponto-multiponto (P2MP)
• OAM framework geral para aplicações MPLS
• Proposta de avaliação para estender os protocolos MPLS e GMPLS
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19. Protocolo MPLS
MPLS
COMPARAÇÃO COM A CAMADA OSI
• Proporciona encaminhamento e comutação
eficiente de fluxo de tráfego através da rede. O
MPLS combina as vantagens das camadas 2 e 3
do modelo OSI (camada de enlace e rede).
• O MPLS utiliza o roteamento IP tradicional para
anunciar e estabelecer a comunicação na
topologia de rede.
• Utilizando os protocolos de roteamento padrões (
como OSPF, BGP ou RIP), o componente de
controle é responsável por realizar a troca de
informações com outros equipamentos
adjacentes.
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M
P
L
S
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O
S
I
20. Protocolo MPLS
BRIGADO A TODOS
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Bibliografia
MPLS
· Davie, B., Rekhter, Y., “MPLS Technology and Applications”, Morgan Kaufman Publishers
· Duffy, J., “MPLS facing slow adoption, despite flurry of market hype”, Network World, Maio de 2001
· Gallaher, R., “An Introduction to MPLS”, Network Digest, Setembro de 2001
· Hassan, M., “ Routing & Switching”, CES, UNSW
· High Speed Networks Lab., http://highspeed.iie.ncku.edu.tw/course/IPATM.ppt
· McCutcheon, M., “Multi--Protocol Label Switching”, Julho de 1997
· Rosen, E., Wiswanathan, A., Callon, R., “RFC 3031 Multiprotocol Label Switching Architecture”, Janeiro de 2001
· Welcher, P., “Introduction to MPLS”, Agosto de 2000