CN102195871A - 一种mpls vpn网络中控制业务流量转发路径的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中控制业务流量转发路径的方法,所述方法通过将虚拟专用网路由的路由标识、标签和下一跳地址分别修改为接收所述虚拟专用网路由的运营商边缘设备预设的路由标识、预设的标签和所述虚拟专用网路由的运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,从而达到控制多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中业务流量的转发路径并同时隐藏RD信息的目的。

Description

一种MPLS VPN网络中控制业务流量转发路径的方法
技术领域
本发明涉及网络通信领域,特别涉及一种多协议标签交换虚拟专用网MPLS(Multiprotocol Label Switch)VPN(Virtual Private Network)网络中控制业务流量转发路径的方法。
背景技术
BGP/MPLS IP VPN是一种L3VPN(Layer 3 Virtual Private Network)。它使用边界网关协议BGP(Border Gateway Protocol)在服务提供商骨干网上发布虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)路由,使用多协议标签交换MPLS(Multiprotocol Label Switch)在服务提供商骨干网上转发虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)报文。这里的IP是指VPN承载的是互联网协议IP(Internet Protocol)报文。VPN路由信息的发布过程包括三部分:(1)本地用户边缘设备CE(Customer Edge)到入口运营商边缘设备PE(Provider Edge);(2)入口PE到出口PE;(3)出口PE到远端CE。完成这三部分后,本地CE与远端CE之间建立可达路由,VPN路由信息能够在骨干网上发布。对于MPLS VPN来说,其转发路径是端到端的,如图1所示,PE1访问PE2、PEn需要建立到PE2、PEn的标签交换路径LSP(Label Switch Path),也就是 说每一台PE都需要建立到达其他PE的LSP,当PE量很大时,PE上就需要建立很多的LSP,这对PE设备是一个很大的负担。同时在网络规划时往往会给每台PE的每个VPN部署不同的路由标识RD(Route Distinguisher),这样PE设备会学习到全网所有PE的私网信息,需要维护庞大的RD信息,这时就需要对PE隐藏众多的RD信息,以减轻PE的负担。
当需要调整流量路径时,一种常用的方式是Hub&Sopke组网方案。该方案在VPN中设置中心访问控制设备,其它用户的互访都通过中心访问控制设备进行。其中,中心访问控制设备所在站点称为Hub站点,其他用户站点称为Spoke站点。Hub站点侧接入VPN骨干网的设备叫Hub-CE;Spoke站点侧接入VPN骨干网的设备叫Spoke-CE。VPN骨干网侧接入Hub站点的设备叫Hub-PE,接入Spoke站点的设备叫Spoke-PE。任意两个Spoke-PE之间不直接发布VPN-IPv4路由,Spoke站点之间不能直接互访。Hub&Spoke组网方式通过在网络中增加Hub节点,所有Spoke-PE的流量会先到达Hub-PE,然后再从Hub-PE绕行到达其他的PE设备,这样每一台PE就只需要建立到达Hub-PE的LSP就可以了,从而达到在PE之间控制业务流量转发路径的目的。
Hub&Spoke组网方式需要增加一台Hub-CE设备,增加了网络建设的成本,而且路由从Hub-PE上入、出VPN间绕了一圈后会丢失部分信息,而直接向VPNv4邻居通告路由可能会导致原PE出现环路。
另外一种调整流量路径的方法是使用路由反射器RR(Route Reflector)。路由反射器一般只会将路由信息原封不动的打包发送,并不会影响转发路径,如果让路由反射器在反射路由的时候将下一跳修改为自身,这样PE在学习路由反射器发布的路由后会看到下一跳为路由反射器,此时只需要建立到达反射器的LSP即可。该方法对于全网部署MPLS标签分发协议LDP(Label Distribution Protocol)的场景反射器的方案没有问题,但是如果需要部署流量工程TE(Traffic Engineering),则反射器上难以进行较详细的LSP隧道选择。另外反射器上虽然修改了下一跳可以解决调整流量路径的问题,但是对于RD信息无法修改,所以最终每一台PE还是需要保存庞大的RD数据。
发明内容
本发明实施例提供一种多协议标签交换虚拟专用网MPLSVPN网络中控制业务流量转发路径的方法,包括:
当从与其直连的第二运营商边缘设备接收到虚拟专用网路由时,第一运营商边缘设备将所述虚拟专用网路由的路由标识修改为所述第一运营商边缘设备预设的路由标识,将所述虚拟专用网路由的标签修改为所述第一运营商边缘设备预设的标签,将所述虚拟专用网路由的下一跳地址修改为所述第一运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,其中将所述第一运营商边缘设备自身的路由器标识router-id作为集群标识cluster-id添加到所述 Cluster-list属性中,将所述第二运营商边缘设备的router-id添加到所述Originator-id属性中;所述第一运营商边缘设备将修改后的所述虚拟专用网路由发送给与所述第一运营商边缘设备直连的其它运营商边缘设备;所述其他运营商边缘设备之间需要发送业务流量时,根据所述修改后的虚拟专用网路由和所述第一运营商边缘设备建立标签交换路径LSP进行业务流量的发送。
本发明实施例进一步提供一种多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中的路由信息发布方法,所述方法包括:
当从与其直连的第二运营商边缘设备接收虚拟专用网路由时,第一运营商边缘设备将所述虚拟专用网路由的路由标识修改为所述第一运营商边缘设备预设的路由标识,将所述虚拟专用网路由的标签修改为所述第一运营商边缘设备预设的标签,将所述虚拟专用网路由的下一跳地址修改为所述第一运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,其中将所述第一运营商边缘设备自身的路由器标识router-id作为集群标识cluster-id添加到所述Cluster-list属性中,将所述第二运营商边缘设备的router-id添加到所述Originator-id属性中;所述第一运营商边缘设备将修改后的所述虚拟专用网路由发送给与所述第一运营商边缘设备直连的其它运营商边缘设备。
本发明实施例通过将虚拟专用网路由的路由标识修改为接收所述虚拟专用网路由的运营商边缘设备预设的路由标识,将所述 虚拟专用网路由的标签修改为接收所述虚拟专用网路由的运营商边缘设备预设的标签,将所述虚拟专用网路由的下一跳地址修改为接收所述虚拟专用网路由的运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,从而使得运营商边缘设备可以将从其他运营商边缘设备接收的虚拟专用网路由发送给另外的运营商边缘设备,并可以修改所述虚拟专用网路由的路由属性,从而达到控制多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中业务流量的转发路径并同时隐藏RD信息的目的。
附图说明
图1为现有技术中多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中的业务流量转发路径控制方法和路由信息发布方法所应用的系统的示意图。
图2为本发明实施例提供的多协议标签交换虚拟专用网MPLSVPN网络中业务流量转发路径的控制方法和路由信息发布方法所应用的系统的示意图。
图3为仅仅将上层运营商边缘设备SPE(Superstratum Provider Edge)设置为路由反射器时多协议标签交换虚拟专用网MPLSVPN网络中业务流量转发路径和路由信息发布的示意图。
图4为本发明实施例提供的多协议标签交换虚拟专用网MPLSVPN网络中业务流量转发路径的控制方法和路由信息发布方法的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图,对本发明作进一步地详细说明。
本发明实施例提供一种多协议标签交换虚拟专用网MPLSVPN网络中的业务流量转发路径的控制方法。
如图2所示,通过调整组网模式,本发明实施例提供的多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中的业务流量转发路径的控制方法只需要部署两台集中所有LSP隧道的设备,即图中的SPE1和SPE2,所有的PE都和这两台SPE进行连接,建立LSP隧道,然后在SPE上部署VPN并设置为vpn-loop(环回)模式,从而达到改变转发路径并隐藏RD信息的效果。
当一台PE从其他PE学习到路由并根据RT匹配规则复制到对应实例的VPN以后,则这条路由只能够向CE发布,不能再向其他PE发布。如果要将这条路由继续发布给其他域内PE,则需要将这台PE设备部署为反射器。但是反射器发布路由的时候不会修改路由的RD、RT、下一跳、Label等信息。如图3所示,在仅仅将SPE设置为反射器的情况下,PE1的路由发布给SPE1,再通过SPE1反射给PE2,PE2接收到的路由中的RD、路由目标RT(Route Target)、标签Label、下一跳等信息仍然是PE1的,这样PE2到达PE1的私网流量直接沿着PE2和PE1间的公网隧道转发到达PE1。
vpn-loop模式则改变这种规则,允许复制到私网实例中的路由以当前实例的RD、RT信息,申请新的标签发布给其他PE。在SPE1 上配置一个VPN实例vpn-test,然后通过命令配置这个实例为vpn-loop模式,这样从其他PE学习到并复制到这个VPN的私网路由就可以继续被发布给其他PE。如图4所示,PE1将私网路由9.9.9.9/32发布给SPE1,RD为1∶1,RT为1∶1,申请了标签1001。SPE1学习到PE1发布的上述路由并根据RT匹配关系将其复制到vpn-test中,同时因为vpn-test被配置为vpn-loop模式,这条路由还需要发布给其他PE。
SPE1在发布这条路由时将其当做本地路由处理,RD为3∶3,RT为1∶1,申请新的标签1002,然后发布给PE2,因为PE1是这条路由的发布源,所以SPE1不将这条路由发布给PE1。同时为了避免网络中存在其他反射器将这条路由反射给PE1,引起环路,所以SPE1在发布这条路由的时候还需要为路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,其中将自己的路由器标识router-id作为集群标识cluster-id添加到集群列表Cluster-list属性中,将发布源PE1的router-id添加为发布源标识Originator-id属性。最终PE2通过SPE1学习到PE1的私网路由,RD已经是3∶3,Label也是SPE1重新分配的标签,则如果PE2向PE1发送业务流量,则转发路径由PE2到PE1改变PE2到SPE1再到PE1。
通过以上的实施方式的描述,本领域的普通技术人员可以清楚地了解到本发明实施例可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件来实现。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机 软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备、或者服务器、或者其他网络设备执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上仅为本发明的较佳实施例,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中控制业务流量转发路径的方法,其特征在于所述方法包括:
第一运营商边缘设备将从与其直连的第二运营商边缘设备接收到的虚拟专用网路由的路由标识修改为所述第一运营商边缘设备预设的路由标识,将所述虚拟专用网路由的标签修改为所述第一运营商边缘设备预设的标签,将所述虚拟专用网路由的下一跳地址修改为所述第一运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,其中将所述第一运营商边缘设备自身的路由器标识router-id作为集群标识cluster-id添加到所述Cluster-list属性中,将所述第二运营商边缘设备的router-id添加到所述Originator-id属性中;所述第一运营商边缘设备将修改后的所述虚拟专用网路由发送给与所述第一运营商边缘设备直连的其它运营商边缘设备;所述其他运营商边缘设备之间需要发送业务流量时,根据所述修改后的虚拟专用网路由与所述第一运营商边缘设备建立标签交换路径LSP进行业务流量的发送。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于所述虚拟专用网路由为虚拟专用网第四版互联网协议VPN-IPv4路由。
3.一种多协议标签交换虚拟专用网MPLS VPN网络中的路由信息发布方法,其特征在于所述方法包括:
第一运营商边缘设备将从与其直连的第二运营商边缘设备接收到的虚拟专用网路由的路由标识修改为所述第一运营商边缘设备预设的路由标识,将所述虚拟专用网路由的标签修改为所述第一运营商边缘设备预设的标签,将所述虚拟专用网路由的下一跳地址修改为所述第一运营商边缘设备自身的地址,并为所述虚拟专用网路由添加集群列表Cluster-list属性和发布源标识Originator-id属性,其中将所述第一运营商边缘设备自身的路由器标识router-id作为集群标识cluster-id添加到所述Cluster-list属性中,将所述第二运营商边缘设备的router-id添加到所述Originator-id属性中;所述第一运营商边缘设备将修改后的所述虚拟专用网路由发送给与所述第一运营商边缘设备直连的其它运营商边缘设备。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于所述虚拟专用网路由为虚拟专用网第四版互联网协议VPN-IPv4路由。
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