创建MPLS-组网拓扑

浮华发布于:2021-09-09阅读:0

今天我们将研究创建为两个客户提供服务的基本MPLS 所需的配置,每个客户都在两个物理站点上都存在。

实验室拓扑如下所示:

MPLS

  • P(提供者):路由器是ISP核心路由器,不连接到客户路由器,通常仅运行MPLS

  • PE(提供商边缘):路由器连接到客户站点并形成的边缘

  • CE(客户边缘):路由器存在于客户站点的边缘。他们没有意识

  • 在所有P和PE路由器之间运行的IGP用于支持提供商网络内的LDP和BGP邻接关系

  • MP-BGP仅在PE路由器之间运行

  • 每个CE路由器与其上游PE路由器之间通常运行一个IGP(通常)

在我们的实验室中,OSPF已经作为提供者网络IGP运行。CE路由器上还预先配置了OSPF进程。但是,这些OSPF拓扑将与提供者OSPF分开。

要使MPLS 正常运行,我们需要完成五个核心任务:

  1. 在提供商骨干网上启用MPLS。

  2. 创建VRF并为其分配路由接口。

  3. 在PE路由器之间配置MP-BGP。

  4. 在每个PE路由器及其连接的CE路由器之间配置OSPF。

  5. 启用客户站点和骨干网之间的路由重新分配。

启用MPLS

首先,我们需要使用mpls ip接口命令在所有PP和P-PE链路上启用MPLS 。在任何面向CE的接口上均未启用MPLS 。CE路由器不运行MPLS,仅运行普通IP路由。LDP自动启用为默认标签分发协议(相对于Cisco的传统TDP)。LDP通常在LDP对等体无法直接访问的环回地址之间运行,这就是为什么在启用MPLS之前在核心中配置IGP至关重要的原因。

我们可以使用验证MPLS接口的配置show mpls interfaces。


LDP邻接关系可以使用以下命令验证show mpls ldp neighbor:

今天,我们将研究创建为两个客户提供服务的基本MPLS 所需的配置,每个客户都在两个物理站点上都存在。

创建和分配VRF

我们的下一步是在我们的PE路由器上创建客户VRF,并为其分配面向客户的接口。我们需要为每个VRF分配一个路由区分符(RD),以唯一地标识属于该VRF的前缀和一个或多个路由目标(RT),以指定应如何将路由导入VRF和从VRF导出。

我们将以:<客户编号>的形式为每个VRF使用路由区分符。为简单起见,我们将在每个VRF中重用与导入和导出路由目标相同的值(尽管如果愿意,我们可以自由选择其他或其他路由目标)。必须在两个PE路由器上都执行VRF配置。

mpls

该命令route-target both用作两个命令route-target import和的快捷方式,这两个命令route-target export分别在运行的配置中显示。

现在,我们需要为每个VRF分配适当的接口,然后重新应用其IP地址。(将接口分配给VRF会自动擦除该接口的所有已配置IP地址。您的IOS版本在发生这种情况时可能会也可能不会通知您。)该命令show ip vrf interfaces可用于验证接口VRF的分配和寻址。在PE路由器上配置MP-BGP

这是事情开始变得有趣的地方。为了通告从一个PE路由器到另一个PE路由器的VRF路由,我们必须配置多协议BGP(MP-BGP)。MP-BGP与传统BGP略有不同,它在一个通用BGP邻接关系上支持多个地址族(例如IPv4和IPv6)。它还支持路由的发布,由于添加了64位路由识别器(我们在VRF配置下分配了此路由),因此路由比普通路由更长。

MP-BGP仅在PE路由器上运行:P路由器完全依赖提供商IGP和MPLS来通过提供商网络转发流量,而CE路由器不了解自己VRF之外的路由。

最小的MP-BGP配置非常简单。两个PE路由器都存在于BGP AS 65000中。

360截图20191129162235500.jpg

如果我们在任何一个PE路由器上查看BGP进程的运行配置,就会发现比我们提供的配置多了一些:

360截图20191129162242260.jpg

除了我们的v4地址族外,还自动创建了两个客户VRF的地址族。另外,对扩展社区字符串的支持已添加到v4邻居配置中。

使用以下命令验证是否成功形成了PE1和PE2之间的MP-BGP邻接关系show bgp v4 unicast all summary:

360截图20191129162249236.jpg

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