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多协议标签交换(英語:Multi-Protocol Label Switching,縮寫為MPLS)是一種电信网络上利用標籤引導資料進行傳輸的路由技術。相較於傳統上利用網路地址來決定下一個節點,MPLS 則使資料沿著預定的路徑傳送,因此能減少在路由器上所花費的時間。多协议意指 MPLS 支援多種網路協定,並且也支援多種網路第二層的協定。
此條目需要补充更多来源。 (2015年5月19日) |
它的价值在于能够在一个无连接的网络中引入连接模式的特性;其主要优点是减少了网络复杂性,兼容现有各种主流网络技术,能降低网络成本,在提供IP业务时能确保QoS和安全性,具有流量工程能力。此外,MPLS能解决VPN扩展问题和维护成本问题。
MPLS属于第三代网络架构,是新一代的IP高速骨干网络交换标准,由IETF所提出,由Cisco、ASCEND、3Com等网络设备大厂所主导。
采用MPLS的数据包只须在OSI第二层(数据链结层)执行硬件式交换(取代第三层(网络层)软件式路由),它整合了IP选径与第二层标记交换为单一的系统,因此可以解决Internet路由的问题,使数据包传送的延迟时间减短,增加网络传输的速度,更适合多媒体讯息的传送。因此,MPLS最大技术特色为可以指定数据包传送的先后顺序。MPLS使用标记交换(Label Switching),网络路由器只需要判别标记后即可进行转送处理。
因特网迅猛发展对IP的承载网提出各种挑战,比如路由问题、QoS保障问题等。网络的发展正向宽带化、智能化和一体化的方向发展。未来的业务以突发性数据业务为主,ATM对其显得效率不足,传输和交换成本较高,而IP又显得能力不足。各种IP与ATM融合的技术如LANE, IPOA, TAG SWITCH等只能解决局部问题。
当一个未被标记的分组(IP包、帧中继或ATM信元)到达MPLS LER时,入口 LER根据输入分组头查找路由表以确定通向目的地的标记交换路径LSP,把查找到的对应LSP的标记插入到分组头中,完成端到端IP地址与MPLS标记的映射。
分组头与label的映射规则不但考虑数据流目的地的信息,还考虑了有关QoS的信息;在以后网络中的转发,MPLS LSR就只根据数据流所携带的标签进行转发。
隨著乙太網路的不斷發展,乙太網路的性能、價格與ATM和其他的網路相比,具有巨大的優勢。純的乙太網路具有以下的不足:VLAN空間限制,沒有端點到端點的頻寬預留機制,沒有流量工程。
但是在和MPLS結合以後,乙太網路搖身一變,變成了面向連接的網路,有流量控制、有QoS保證、支持低延遲服務的網路。從而MPLS乙太網路受到了電信運營商的青睞,被大規模的部署在都會網路中,並正在向骨幹網路滲透。
MPLS在乙太網路中的實現分為L2和L3兩種,層次結構如下:
L2 | 物理層 | 乙太網路頭 | MPLS頭 | IP頭 | |
---|---|---|---|---|---|
L3 | 物理層 | 乙太網路傳輸 | MPLS頭 | 乙太網路服務 | IP頭 |
MPLS VPN是一种基于MPLS技术的IP-VPN,根据PE(Provider Edge)设备是否参与VPN路由处理又细分为二层VPN和三层VPN。
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