JP6234440B2 - Ietfevpn上での802.1aqのサポート - Google Patents

Ietfevpn上での802.1aqのサポート Download PDF

Info

Publication number
JP6234440B2
JP6234440B2 JP2015510916A JP2015510916A JP6234440B2 JP 6234440 B2 JP6234440 B2 JP 6234440B2 JP 2015510916 A JP2015510916 A JP 2015510916A JP 2015510916 A JP2015510916 A JP 2015510916A JP 6234440 B2 JP6234440 B2 JP 6234440B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
database
bgp
nlri
vid
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015510916A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2015519833A (ja
Inventor
イアン アラン、デイビッド
イアン アラン、デイビッド
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル), テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Publication of JP2015519833A publication Critical patent/JP2015519833A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6234440B2 publication Critical patent/JP6234440B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/08Protocols for interworking; Protocol conversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4604LAN interconnection over a backbone network, e.g. Internet, Frame Relay
    • H04L12/462LAN interconnection over a bridge based backbone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4641Virtual LANs, VLANs, e.g. virtual private networks [VPN]
    • H04L12/4645Details on frame tagging
    • H04L12/465Details on frame tagging wherein a single frame includes a plurality of VLAN tags
    • H04L12/4658Details on frame tagging wherein a single frame includes a plurality of VLAN tags wherein a VLAN tag represents a service provider backbone VLAN, e.g. B-Tag, S-Tag
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4641Virtual LANs, VLANs, e.g. virtual private networks [VPN]
    • H04L12/4645Details on frame tagging
    • H04L12/465Details on frame tagging wherein a single frame includes a plurality of VLAN tags
    • H04L12/4662Details on frame tagging wherein a single frame includes a plurality of VLAN tags wherein a VLAN tag represents a service instance, e.g. I-SID in PBB
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/66Arrangements for connecting between networks having differing types of switching systems, e.g. gateways
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/50Routing or path finding of packets in data switching networks using label swapping, e.g. multi-protocol label switch [MPLS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/66Layer 2 routing, e.g. in Ethernet based MAN's
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/35Switches specially adapted for specific applications
    • H04L49/351Switches specially adapted for specific applications for local area network [LAN], e.g. Ethernet switches
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/18Multiprotocol handlers, e.g. single devices capable of handling multiple protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
    • H04L12/4641Virtual LANs, VLANs, e.g. virtual private networks [VPN]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

[関連出願への相互参照]
本出願は、2012年5月10日に提出された米国仮特許出願第61/645,431号からの優先権を主張する。
[発明の分野]
本発明の実施形態は、コンピュータネットワーキングの分野に関する。具体的には、実施形態は、IETF EVPNとの802.1aq SPBMのインターワーキングに関する。
IEEE802.1aq標準(これ以降、802.1aqともいう)は、2012年に公開され、スパニングツリープロトコルを含む従来のルーティングソリューションを置き換える、イーサネットのためのルーティングソリューションを定義する。802.1aqは、最短パスブリッジング又はSPBとしても知られている。802.1aqは、ネイティブなイーサネット基盤上での論理的なイーサネットネットワークの生成を可能とする。802.1aqは、ネットワークトポロジー及びネットワーク内のノードの論理的なネットワークメンバシップを広告するために、リンクステートプロトコル(即ち、IS−IS(Intermediate System to Intermediate System))を採用する。リンクステート情報は、SPB領域内の全てのブリッジからの最短パスツリーを計算するために使用される。計算は、独立的かつ分散的なやり方で、各ノードで行われ、SPBの領域全体の転送におけるそのパートを実装するためにそれ自身の転送テーブルが生成される。
データは、802.1aqを実装するネットワークのエッジノードにおいてカプセル化される。このカプセル化は、802.1ahフレーム又はタグ付き802.1Q/p802.1adフレーム内であり得る。これらフレームは、それぞれの論理ネットワークの他のメンバにのみ移送される。ユニキャスト及びマルチキャストもまた、802.1aqによりサポートされる。全てのそうしたルーティングは、対称的な最短パスを介して行われる。複数の等コストな最短パスがサポートされる。ネットワークにおける802.1aqの実装は、プロバイダネットワーク、企業ネットワーク及びクラウドネットワークを含む多様なタイプのネットワークの生成及び構成を簡素化する。構成は比較的簡素化され、従来のルーティングソリューションと比較して、エラーの可能性、特に人為的な構成エラーの可能性が減少する。また、802.1aqは、ネットワークメッシュトポロジーの改善された使用によって、帯域幅及び信頼性を増加させる。全てのパスを有効化することで、複数の等コストパスの使用を通じてより高い利用率を得ることができる。改善された収束時間とより大規模なトポロジーとをサポートすることもできる。
EVPNは、BGPプロトコルを用いてMPLS上でL2VPNを行うための新たなアプローチである。EVPNは、以前のL2VPN技術に複数の改善をもたらし、主要な1つは、サポートするMPLS PEのセットにわたるイーサネットFDBのミラーリングのためのBGP制御プレーンの使用である。
MPLS(multiprotocol label swapping)のプロバイダエッジスイッチ(PE)において、802.1aq制御プレーンをEVPN(Ethernet Virtual Private Network )のBGP(Border Gateway Protocol)制御プレーンとインターワーキングさせるための方法が実装される。上記方法は、ローカルPBBN(Provider Backbone Bridged Network)内の所与のB−VID(Backbone-Virtual Local Area Network Identifier)についての指定フォワーダ(DF)を選択し、それにより、上記B−VIDについての特定のI−SID(I-Component Source Identifier)及びMAC(Media Access Control)情報をIS−IS(Intermediate System-Intermediate System)データベースからBGPデータベースへと一意に移動させ、及び上記BGPデータベース内のI−SID及びMAC情報を当該PEの上記IS−ISデータベースへと移動させるか、が決定される。上記方法は、上記PEにおいて、IS−ISのTLV(Type Length Value)を含むIS−IS PDU(protocol data unit)を受信する。受信される上記IS−IS PDUのデータがB−VIDの対象のどのPEがDFかについての構成の変更を要するかの判定がなされる。上記PEが依然として1つ以上のB−VIDについてのDFであるかの判定がなされる。上記PEがもはや上記DFではないことに応じて、上記BGPデータベースから上記DF関連のNLRI(network layer reachability information)が削除され、上記IS−ISデータベースから上記DFについてのリモートのNLRI起源の情報が削除される。上記PEが少なくとも1つのB−VIDについての上記DFになりつつあることに応じて、上記IS−ISデータベースから上記BGPデータベースへ上記DF関連のNLRIが追加され、上記BGPデータベースから上記IS−ISデータベースへローカルのDF関連のリモートSPBM(shortest path bridging MAC mode)サブテナントが追加される。
802.1aq制御プレーンをEVPN(Ethernet Virtual Private Network )のBGP(Border Gateway Protocol)制御プレーンとインターワーキングさせるためのMPLS(multiprotocol label swapping)のプロバイダエッジスイッチ(PE)である。PBBNにアタッチするPEのセットは、ローカルPBBN(Provider Backbone Bridged Network)内の所与のB−VID(Backbone-Virtual Local Area Network Identifier)についての指定フォワーダ(DF)を選択し、それにより、どのPEが上記B−VIDについての特定のI−SID(I-Component Source Identifier)及びMAC(Media Access Control)情報をIS−IS(Intermediate System-Intermediate System)データベースからBGPデータベースへと一意に移動させ、及び上記BGPデータベース内のI−SID及びMAC情報を当該PEの上記IS−ISデータベースへと移動させるか、が決定される。上記PEは、制御プレーンインターワーキング機能と、IS−ISモジュールと、BGPモジュールと、を実行するように構成されるプロセッサ、を備える。上記BGPモジュールは、上記BGPデータベースを管理し、ピアのBGPスピーカと通信するように構成され、上記IS−ISモジュールは、IS−ISのTLV(Type Length Value)を含むIS−IS PDU(protocol data unit)を受信し、上記IS−ISデータベースを管理するように構成される。上記制御プレーンインターワーキング機能は、受信される上記IS−IS PDUのデータがDFの構成の変更を要するかを判定するように構成される。また、上記制御プレーンインターワーキング機能は、上記PEが依然として1つ以上のB−VIDについてのDFであるかを判定し、上記PEがもはや上記DFではないことに応じて、上記BGPデータベースから上記DF関連のNLRI(network layer reachability information)を、上記IS−ISデータベースから上記DFについてのリモートのNLRI起源の情報を削除する、ようにも構成される。上記制御プレーンインターワーキング機能は、上記PEが少なくとも1つのB−VIDについての上記DFになりつつあることに応じて、上記IS−ISデータベースから上記BGPデータベースへ上記DF関連のNLRIを、上記BGPデータベースから上記IS−ISデータベースへローカルのDF関連のリモートSPBM(shortest path bridging MAC mode)サブテナントを追加する、ように構成される。
MPLS PE上のデータプレーン転送機能は、EVPNからPBBNへと横断するイーサネットフレームへの特定の修正を行う。これは、ローカルの構成にI−SIDトラフィックをマッピングするためのBタグ情報の追加又は上書きと、ローカルPEへ割り当てられた値を反映するためのマルチキャストフレームのMAC宛て先アドレス内のSPソースIDの上書きと、を含む。
本発明は、限定ではなく例示の手法で添付図面の図において示され、図中で類似の参照符号は同様のエレメントを指し示す。なお、本開示における「一」実施形態又は「1つの」実施形態についての異なる言及は、必ずしも同じ実施形態を指すものではなく、それらの言及は、少なくとも1つの実施形態を意味することに留意すべきである。さらに、一実施形態に関連して特定の特徴、構造、又は特性が説明される場合、他の実施形態に関連してそのような特徴、構造、又は特性を作用させることは、明示されているか否かに係わらず、当業者の知識の範囲内であることを提示しておく。
EVPN上での802.1aqサポートを実装する例示的なPBB及びSPBM−PBBN EVPNネットワークの1つの実施形態の図である。 フレームがPBBNからEVPNへ及びEVPNからPBBNへと変換される処理の1つの実施形態の図である。 EVPN上の802.1aqを実装するPEの1つの実施形態の図である。 PEにより受信されるIS−IS TLVをハンドリングするための処理の1つの実施形態のフローチャートである。本処理は、TLVといったIS−IS PDUの受信に応じて開始される。 BGP NLRIプロセシングのための処理の1つの実施形態のフローチャートである。 本発明の一実施形態を実装するために使用され得るネットワークエレメントの一例を示している。
以下の説明において、多くの具体的な詳細が説明される。しかしながら、本発明の実施形態が、それらの具体的な詳細がなくとも実践され得ることが理解されるべきである。他の例では、本説明の理解を曖昧にすることのないように、周知の回路、構造、及び技法については詳細を示していない。しかしながら、そのような具体的な詳細がなくとも本発明が実践され得ることが、当業者によって理解されるであろう。ここに含まれる説明によって、当業者は、過度の実験をすることなく、適切な機能性を実装することができるであろう。
フロー図の動作が、図中に示される例示的な構造上の実施形態を参照しながら説明されるであろう。しかしながら、フロー図の動作を、図面を参照して議論したもの以外の本発明の構造上の実施形態によって実行することができること、また、図面を参照して議論した実施形態が、フロー図を参照して議論したものとは異なる動作を実行することができること、が理解されるべきである。
図示した技法は、1つ以上の電子デバイス(例えば、エンドステーション、ネットワークエレメント、又は同様のデバイス)に記憶されかつそこで実行されるコード及びデータを使用して実装されることができる。そのような電子デバイスは、非一時的な機械読取可能な若しくはコンピュータ読取可能な記憶媒体(例えば、磁気ディスク、光ディスク、ランダムアクセスメモリ、読出し専用メモリ、フラッシュメモリデバイス、相変化メモリ)といった機械読取可能な若しくはコンピュータ読取可能な媒体を使用して、コード及びデータを記憶し並びに(内部で及び/又はネットワークを通じて他の電子デバイスとの間で)通信する。加えて、そのような電子デバイスは、典型的に、1つ以上の記憶デバイス、ユーザ入出力デバイス(例えば、キーボード、タッチスクリーン、及び/又はディスプレイ)、並びにネットワーク接続等の、1つ以上の他のコンポーネントに連結された1つ以上のプロセッサのセットを含む。そのプロセッサのセットと他のコンポーネントとの連結は、典型的に、1つ以上のバス及びブリッジ(バスコントローラとも呼ばれる)を通じて行われる。記憶デバイスは、1つ以上の非一時的な機械読取可能な又はコンピュータ読取可能な記憶媒体、及び非一時的な機械読取可能な又はコンピュータ読取可能な通信媒体を表現する。よって、所与の電子デバイスの記憶デバイスは、典型的に、その電子デバイスの1つ以上のプロセッサのセット上での実行のためのコード及び/又はデータを記憶する。当然ながら、本発明の一実施形態の1つ以上の部分が、ソフトウェア、ファームウェア及び/又はハードウェアの異なる組合せを用いて実装されてもよい。
ここで使用されるところでは、ネットワークエレメント(例えば、ルータ、スイッチ、ブリッジなど)とは、ネットワーク上の他の機器(例えば、他のネットワークエレメント、エンドステーションなど)を通信可能に相互に接続する、ハードウェア及びソフトウェアを含む、1つのネットワーキング機器のことである。いくつかのネットワークエレメントは、“マルチサービスのネットワークエレメント”であり、これらは、複数のネットワーキング機能(例えば、ルーティング、ブリッジング、スイッチング、レイヤ2統合、セッションボーダ制御、マルチキャスティング)、及び/又は加入者管理)についてのサポートを提供し、及び/又は、複数のアプリケーションサービス(例えば、データ、音声、及びビデオ)についてのサポートを提供する。加入者エンドステーション(例えば、サーバ、ワークステーション、ラップトップ、パームトップ、携帯電話、スマートフォン、マルチメディアフォン、VOIP(Voice Over Internet Protocol)フォン、携帯型メディアプレーヤ、GPSユニット、ゲームシステム、セットトップボックス(STB)など)は、インターネット上で提供されるコンテンツ/サービス、及び/又は、インターネットにオーバレイされる仮想プライベートネットワーク(VPN)上で提供されるコンテンツ/サービスにアクセスする。それらのコンテンツ及び/又はサービスは、典型的に、サービスプロバイダ又はコンテンツプロバイダに属する1つ以上のエンドステーション(例えば、サーバエンドステーション)により、又はピアツーピアサービスに参加するエンドステーションにより提供され、パブリックウェブページ(例えば、無料コンテンツ、ストアフロント、検索サービスなど)、プライベートウェブページ(例えば、eメールサービスを提供する、ユーザ名/パスワードによりアクセスされるウェブページなど)、VPN上の企業ネットワーク、IPTVなどを含み得る。典型的に、加入者エンドステーションは、(例えば、アクセスネットワークに(有線又は無線で)連結された顧客構内機器を通じて)エッジネットワークエレメントに連結され、それらエッジネットワークエレメントは、(例えば、1つ以上のコアネットワークエレメントを通じて他のエッジネットワークエレメントに連結されて)他のエンドステーション(例えば、サーバエンドステーション)に連結される。
以下の略語がここで使用されており、参照のために提供される:
BCB − Backbone Core Bridge、BEB − Backbone Edge Bridge、BGP − Border Gateway Protocol、BU − Broadcast/Unknown、CE − Customer Edge、C−MAC − Customer/Client MAC Address、CP − Control Plane、DF − Designated Forwarder、ECT − Equal Cost Tree、ESI − Ethernet Segment Identifier、EVI − E-VPN Instance、EVN − EVPN Virtual Node、EVPN − Ethernet VPN、I-SID − I Component Service ID、IS−IS − Intermediate Service Intermediate Service、ISIS−SPB − IS-IS as extended for SPB、LAG − Link Aggregation Group、MAC − Media Access Conrol、PE − MPLS Edge Switch、MPLS − Multi-Protocol Label Switching、MP2MP − Multipoint to Multipoint、MVPN − Multicast VPN、NLRI − Network Layer Reachability Information、OUI − Organizationally Unique ID、PBB − Provider Backbone Bridge、PBB−PE − Co-located BEB and PE、PBBN − Provider Backbone Bridged Network、P2MP − Point to Multipoint、P2P − Point to Point、RD − Route Distinguisher、RPFC − Reverse Path Forwarding Check、RT − Route Target、SPB − Shortest Path Bridging、SPBM − Shortest Path Bridging MAC Mode、TLV − Type Length Value、VID − VLAN ID、VLAN − Virtual Local Area Network、VPN − Virtual Private Network。
本発明の実施形態は、従来技術の上記欠点を回避するための方法及びシステムを提供する。その欠点は、プロバイダバックボーンブリッジングのイーサネット仮想プライベートネットワーク(PBB EVPN)のアプローチが、プロバイダバックボーンブリッジングネットワーク(PBBN)の可能性又は実装を考慮しておらず、従来技術が複合的にアタッチされるPBBNのための重要な要件であるコアネットワークにまたがる対称合同性を通常の状況下で保証もしていないこと、を含む。このように、PBB EVPNを実装するための必要な手続及び要件は、過去には適切に又は完全には定義されていなかった。
本発明の実施形態は、従来技術の上記欠点を克服する。本発明の実施形態は、バックボーンエッジブリッジがネットワークレイヤ到達可能性情報(NLRI)のMAC広告ルートの情報においてバックボーンメディアアクセス制御(B−MAC)アドレス及びサービスインスタンス識別子(I−SID)を符号化すること、を提供する。さらに、このNLRIにおいてオファーされるマルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)ラベルは、対向する(subtending)PBBNにおいて共通のバックボーン仮想LAN識別子(B−VID)を共有する全てのBEB/I−SID NLRIについて共通である。これは、B−VIDをローカルに推測し、EVPNから対向するPBBNへの通過の際にトラフィックについてマルチパスの対称合同性を再構築する仕組みを提供する。これは、EVPNに相互接続される様々なSPBM−PBBNの間のマルチパス設計の分離(decoupling)をも可能とする。
[IEEE802.1aqの概要]
IEEE802.1aqでは、ネットワーク上のイーサネットフレームの転送を制御するために、リンクステートプロトコルが利用される。1つのリンクステートプロトコルであるIS−IS(Intermediate System to Intermediate System)が、ネットワークのトポロジー及び論理的なネットワークメンバシップの双方を広告するために、802.1aqネットワークにおいて使用される。
802.1aqは、2つの動作モードを有する。VLAN(Virtual Local Area Network)ベースのネットワークのための第1のモードを、最短パスブリッジングVLAN ID(SPBV)という。MACベースのネットワークのための第2のモードを、最短パスブリッジングMAC(SPBM)という。SPBVネットワーク及びSPBMネットワークの双方は、データプレーンにおいて同時に等コスト転送ツリーのセット(ECTセット)を1つよりも多くサポートすることができる。ECTセットは、通常、複数の最短パスVLAN識別子(SPVID)に関連付けられ、SPBVのためにSPVIDセットを形成し、及び、SPBMのためにバックボーンVLAN ID(B−VID)と1対1で関連付けられる。
802.1aqのMACモードによれば、プロバイダネットワーク内のネットワークエレメントは、同じ宛て先アドレスを宛て先としつつも異なるB−VIDにマッピングされた異なるフレームがネットワークを通じて異なるパス(“マルチパスインスタンス”という)上で転送され得るように、B−VIDによって分離されるデータトラフィックのマルチパス転送を実行するように構成される。サービスに関連付けられる顧客のデータフレームは、802.1aqに従い、別個のサービス識別子(I−SID)及びB−VIDを有するヘッダと共にカプセル化される。この分離は、ネットワークトポロジーから独立してサービスがスケーリングされることを可能とする。よって、B−VIDは、専らマルチパスインスタンスの識別子として使用されることができる。I−SIDは、B−VIDにより識別されるマルチパスインスタンスによって提供されるべき特定のサービスを識別する。802.1aqにおけるマルチパスインスタンスの実際のルーティングは、各ノードのシステムIDに基づくタイブレーキングによって決定される。
EVPNは、BGPを用いてVPN及びMAC情報を拡散させ並びにトランスポートプロトコルとしてMPLSを使用する、MPLS上のイーサネットのVPNプロトコルソリューションである。少なくとも1つの実施形態は、BGPからそれぞれの対向SPBM−PBBNのIS−IS制御プレーンへ漏出するステート、トポロジー情報、ノードのニックネーム及びB−MACSの量を(フィルタリングを知得する必要性を介して)最小化することにより、SPBM−PBBN間を運用上で分離しつつ、対向する802.1aqネットワーク(SPBM−PBBNという)を相互接続することを追求する。これら実施形態は、各対向SPBM−PBBNにおいて別個の数のマルチパス化インスタンスを用いてネットワーク設計を分離することをも狙いとする。これら実施形態は、必要とされる構成の量も最小化する。実施形態は、一度B−VIDコンテキストが除去された後、1つよりも多くのB−VIDにおけるB−MACの存在を適切に解決するための仕組み及び手続を提供する。実施形態は、BEB B−MACがMSTP制御ネットワーク(802.11ah)内の及びIS−IS(802.1aq)制御イーサネットネットワーク内の複数のB−VIDに存在することをも可能とする。
従来のEVPNの実装はいかなるPEにアタッチされたPBBNも有しておらず、バックボーンにてイーサネットでネットワーク化されたコンポーネントは存在しない。よって、これら従来のシステムにはB−VIDが存在せず、その機能は空(null)である。対称合同的なマルチキャストツリーについての要件は無く、EVPN自体はMPLSネットワークにわたって合同的ではない。従って、過去のネットワークにおいて、構成される負荷の分散の単位は、I−SIDである。EVPNは、“アクティブ−アクティブ”なマルチシャーシアップリンク(マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ(MC−LAG)としても知られる)へ多くのエネルギーを注いでいる。
従来の指定フォワーダ(DF)のアプローチは、I−SIDを特定のPEに割り振る。これは、当該I−SIDをサポートする全てのB−MACがその特定のPEに向けて通過(transit)することを要する。しかしながら、B−MACは、コアネットワークへ通過するために異なるPEを有する他のI−SIDに関連付けられることができ、即ち、それらI−SIDは異なるDFに関連付けられる。従って、B−MACは同じB−VIDの範囲内で複数のPEに関連付けられているように見える。これは、イーサネットスイッチングハードウェアの実装と整合しないという、重複MAC問題と考えられるものを産み出す。この問題は、BEBを共通して有する全てのI−SIDに共通のDFを共有することを強制し、ネットワーク内の追加、移動及び変更にわたって持続可能ではない要件を強制し、従って、究極的には、データプレーンのケイパビリティと整合しない手法で構成されるためにネットワーク内の障害を結局引き起こすことになる。
I−SID/B−MACタプルについてDFを明示的に割り振ること(pinning)は、多量の構成オーバヘッドを引き起こす。同じPEにおいてBEBのためのB−VIDに関連付けられる全てのI−SIDを割り振るためのルールが必要となり、これは多大な運用上の複雑さをもたらす。B−MACがどのように表現されたかを、I−SID割り振り型のDFから分離すること。EVPNは、B−MACのみのために導入され、但し非合同的なユニキャスト/マルチキャストツリーを生成したために、SPBM RPFCは混乱しほとんどのマルチキャストトラフィックについて障害を起こすはずである。I−SID/B−MACタプルを広告するPEを選択するために、EVPNの仮想ノードへの最短パスの計算が導入された。しかしながら、これに伴う問題は、ISIS−SPBにおける最短パスの変更であり、その結果多くの情報の撤回と再広告とが生じる。
実施形態では、BGPとSPBM IS−ISとの間のインターワーキングが想定される。EVPN PEは、EVPN側のBGP/MPLSとPBBN側の標準802.1aqとの間の変換をすることができる。実施形態では、PBB−EVPNモデルをSPBM−EVPNと共に動作させることが可能である。そうした実施形態では、共設されるBEB/PEがより大規模なSPBM PBBNのセットに完全に参加することができる。同実施形態は、既存のSタグでタグ付けされたPBNをEVPNインスタンスへとマッピングするためのソリューションを提供する。1つの実施形態では、B−VIDが割り振りの対象となる。個別のI−SIDへの割り振りの提供は多量の構成をもたらし、同じPBBN内の同じB−VIDにおいて複数のPEにB−MACが現れるような形でDFが構成される可能性があり、よって上手く働かないはずであった。上記実施形態は、むしろ、PBBN内の所与のB−VIDのためにPEがDFとして選択されることを提供する。所与のPEが、所与のB−VIDに関連付けられるI−SIDのセットのための通過デバイスとして指定される。PEは、B−VIDの指定を継承し、当該B−VIDのためにそのセグメント内でSPBM−PBBNにより広告される全てのI−SIDについて当該PEをDFとして広告する(なお、所与のI−SID値は、SPBM−PBBNにおいて所与の時点で単一のB−VID内にのみ存在する)。PEは、(“タイプ+2”NLRIにて広告される)全てのI−SID広告のためのB−VIDについて共通のMPLSラベルを使用し得る。よって、これはSPBM及びPBBに固有のBGP NLRI情報エレメントにて広告され、次のものを含むように構造化される:BGPにとって重要なRD(route distinguisher);イーサネットセグメント識別子(ローカルSPBM−PBBNにとっての一意の識別子);I−SIDとTx/Rx属性とを含むイーサネットタグID、Tx/Rx属性は当該I−SIDを対象として登録されたPBBN内の全てのBEBの論理ORである;I−SIDに関連付けられるBEBのB−MACアドレス;及び、当該PEに向けてフレームをカプセル化する際に使用すべきMPLSラベル値。
上記実施形態において、PEは、論理的にはPBBN内のBEBに見える。他のEVPNに接続されたセグメントがローカルPBBN内で登録されたI−SIDに対応するI−SIDを広告し、当該PEがI−SIDに関連付けられているB−VIDのためのDFである場合、当該PEは、リモートのI−SIDの対象をISIS−SPBへと広告し、そうでない場合、当該PEは沈黙する。この処理は、グローバルのI−SIDテーブルを、個別のISIS−SPBインスタンスの外部に維持する。
この機能性を可能とするために、ある構成が特定される。PEは、BEBとして構成され、ISISシステムIDと共に、マルチキャスト用のノードのニックネーム(SPソースID)を有する。DFの選択は、以下にさらに説明される。DFの選択の構成は、他の実施形態では、分散的な手段で選択が決定され得る限り他の手段によることができ、アルゴリズム的であるか事前設定型であるかによらず、要件は、各PEが独立的に且つ別々に(in isolation)DFを選択しそして他のノードと同じ解を得ることができることである。各PBBNには、セグメントIDが割り当てられる。より大規模なマルチサイトVPNにおけるPBBNのセットには、ルートターゲット(RT)が割り当てられる。
ISIS−SPBとBGPとの間の制御プレーンのインターワーキング動作において、NLRIデータエレメントが、PEにより他のBGPスピーカから受信される。PEは、ここで以下に説明するDF選択手続によって、B−VIDのためのDFであるかを既に判定済みである。PEは、PBBNにおけるローカルのI−SID/B−VIDバインディングを、IS−ISから学習する。PEは、BGPから受信されるSPBM−PBB NLRI広告を受け入れる。PEがI−SIDのローカルな知識を有しない場合(ローカルPBBNにおいて登録された対象が無い)、PEは、単純に将来の使用のためにBGP情報を保持する。PEがI−SIDのためのDFである場合(当該PEがDFである対象のB−VIDにI−SIDが関連付けられている)、PEは、EVPNマッピングテーブルにエントリを追加し、B_MAC/I_SIDは使用すべきラベルスタックを指し示し、ラベルスタックは、SPBM−PBB NLRI広告からのMPLSラベルと、SPBM−PBB NLRI広告において広告されたRD(route destination)についてのFEC用ラベルと、を含む。PEは、B−MAC、BGPテーブル内の当該B−MACに関連付けられるI−SIDのリスト、及びベースVID(ISIS−SPBから学習されるI−SIDに関連付けられるB−VID)、を含む“SPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLV(SPBM service identifier and unicast address sub-TLV)”を編成し、これをIS−ISデータベースへ追加する。この処理は、IS−ISデータベースを更新する手段として、既存のIS−ISサブTLVにI−SIDを追加することを包含し得る。
SPBMのための制御プレーンのインターワーキング動作において、PBBN内の他のIS−ISスピーカからPEによりサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVが受信される。PEは、自身がサブTLV内のB−VIDについてのDFであるかをチェックする。PEがB−VIDについてのDFである場合、PEは、当該TLV内で列挙されており以前には見られなかった各I−SIDについてBGP NLRIを編成し、ここでRDは当該PEのIPアドレスを含み、セグメントIDはローカルPBBNについてのセグメントIDであり、タグID=I−SID及びI−SIDのtx/rx属性であり、MACアドレスはサブTLVからのB−MACアドレスである。なお、NLRIスキーマは、進化する標準に基づき、B−VIDごとに複数のI−SIDの登録を広告するものといった代替のNLRI符号化を視野に入れることができ、これは、個別のエレメントの追加及び削除に対して、既存のBGPデータベースのレコードの修正を示唆する。
EVPNのPBBNへのインターワーキングのためのデータプレーン動作において、EVPN MPLSネットワークからPEへ到来する全てのMPLSユニキャストパケットは、フレーム内に上書きすべきB−VIDを有する。これは、MPLSラベルから推測され(単一のB−VIDにおいて全てのI−SIDについて一意に広告されている場合)、又はI−SIDから推測され得る。EVPNからPEへ到来する全てのMPLSマルチキャストパケットは、I−SIDから推測されるB−VIDを有し、これは、ラベルが宛て先によって管理されるのではなくソースによって管理されるためであり、従って、B−VIDを推測する役割もラベルには課されない。イーサネットマルチキャスト宛て先アドレス(DA)を伴う全てのパケットは、DA−MACのOUI部分を有し、これはPEについてのローカルSPBMノード(nodal)ニックネーム(SPソースID)で上書きされ、SPBM PBBN内にある場合、ローカルアドレスビットが設定される。PEがPBB−PEである場合、802.1ahのI−SIDマルチキャストツリーについての標準OUIが含められ、ローカルアドレスビットはクリアである。
PBBNのEVPNへのインターワーキングのためのデータプレーン動作において、PEへ到来するユニキャストフレームは、B−MAC/I−SIDタプルを有し、パケットに適用すべきMPLSラベルスタックを決定するためのルックアップが行われる。マルチキャストDAを伴うフレームはI−SIDを有し、ルックアップが行われ、EVPNの実装にどういったマルチキャストケイパビリティが統合されるかに依存して、I−SID内の登録された対象を伴って各PEへローカルに複製されるか、又は対象のI−SIDコミュニティに対応するマルチキャストグループへマッピングされる。
B−VIDについてDFの変更がある場合、B−VIDについていつDFに障害が起きたのかを他のPEが知る必要がある。この通知は、素早くあるべきだが、障害に応じてのみ行われるべきである。この知らせは、BGPにて広告されるセグメントIDについてのRDと、IS−ISにて広告されるシステムIDとを相関付ける手段を有することによって推測され得る。VIDについてのバックアップDFであるノードが、セグメントID及びB−VIDに関連付けられるRDがIS−ISから消えたことを確認し、自身のピアとのループ回避ハンドシェイキングを行った場合(共通ISISデータベースダイジェスト)、当該ノードは、ステートがPBBNから離脱したことを知得し、当該VIDのためのDFの役割を想定する、ということが安全である。二重性又はループ化を回避するために、他のDFはオフラインであることが保証される。NLRIは対面するBGPのサブTLVより発し、対面するPBBNに向かう。
実施形態は、所与のB−VID内のB−MACがPBBN内の1つのPEにおいてのみ現れることを保証するためのソリューションを提供する。これは、転送の曖昧性が無いことを保証する。実施形態は、PEがトラフィックを適切なピアPEへと誘導することができるように機能する。通常のCPのインターワーキング動作の一部としてのB−VID DF別のアルゴリズム的な割振りは、PEの潜在的な構成の量を最小化する。B−VID DF別の割振りは、個別のPBBNにおいて、“かく乱(churn)”及びルーティングの不安定さから、BGP EVPNを無縁にする。実施形態は、既存のPBB−EVPNモデルに整合しており、複雑なインターワーキングを要しない。実施形態は、完全なループ回避と共にインターワーキングを行うことができる。
図1は、EVPN上での802.1aqサポートを実装する例示的なPBB及びSPBM−PBBN EVPNネットワークの1つの実施形態の図である。ネットワークは、いかなる数のカスタマエッジ機器(CE)ノード101を含むこともでき、CEノード101は、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はカスタマデバイスの類似のセットをSPBM−PBBN103へ接続するデバイスである。CE101は、ネットワークを相互接続するための、任意のタイプのネットワークルータ、スイッチ、ブリッジ又は類似のデバイスであり得る。
SPBM−PBBN103は、最短パスブリッジングMACモードを実装するプロバイダバックボーンネットワークを形成する、ルータ又はスイッチといったネットワークデバイスのセットである。このネットワークは、インターネットサービスプロバイダ及び類似のエンティティといったエンティティにより制御され得る。SPBN−PBBNは、IP/MPLS113ネットワーク又は類似のワイドエリアネットワーク上で、いかなる数の他のSPBN−PBBN105、(BEB111を介して)CE109、又は類似のネットワーク若しくはデバイスと接続されてもよい。これらネットワークは、いかなる数のPE115A〜Dを通じてインタフェースすることもできる。これ以降、SPBM−PBBN内でEVPN上で802.1aqをサポートするためのPE115A〜Dの修正についてさらに説明する。図1に例示したネットワークは、明瞭さのために簡略化されている。当業者は、ネットワークがいかなる数のCE101、109、PBBN103、105及びPE115A〜Dを有することもできること、その中で任意の所与のPBBNが任意の数のPE115A〜Dを通じてIP/MPLSネットワーク113と接続し得ること、を理解するであろう。
実施形態は、ISIS−SPB情報エレメントをEVPN NLRI情報へ及びその逆のマッピングを行うPE内の制御プレーンインターワーキングを取り入れる。これに関連付けられるのは、SPBM−PBBNに対向する任意の数のEVPNを何らのトポロジー上の又はマルチパス化の依存関係も無く相互接続し得るようにPEの転送動作を構成するための手続である。このモデルは、PBB−PEがシームレスに複数のSPB−PBBNと通信することをも許容する。将来の802.1Qbp標準をサポートするようにモデルを拡張することができ、それにより802.1ah、.1aq及び.1Qbpの間のシームレスなインターワーキングが許容され、並びに対向する802.1adベースのPBNがサポートされる。
BGPルートターゲット(BGPインスタンスにおける対象の特定のコミュニティを識別するために使用されるBGP識別子)は、通信することを可能とされるSPB−PBBN及びBEB−PEのセットを識別する。BGPは、対向するPE/PBBNのセットについてのI−SIDアタッチメントポイントの共通のリポジトリとして動作し、言うなればそれは、EVPNを介して相互接続されるPBB−PE及びSPBM−PBBNのセットである。これは、PEのローカルBGPデータベース内に記憶されるB−MACアドレス/I−SID/Tx−Rx属性のタプルの形式をとる。CPのインターワーキング機能は、ローカルに登録された対象に基づいて、ローカルPBB−PE実装又は各PBBN内のローカルISIS−SPBルーティングインスタンスへのBGPデータベース内のI−SID情報の漏出(leaking)をフィルタリングする。ここで使用されるところによれば、漏出とは、どのBGP情報をローカルIS−ISデータベースへと移動するかの選択的なフィルタリングをいう。PBBNがI−SID内にBEBの登録対象を有しない場合、他のPBBN又はPBB−PEからのそのI−SIDに関する情報は、ローカルISIS−SPBルーティングシステムへと漏出されないであろう。
各PBBN103、105は、自身に関連付けられる関連イーサネットセグメントID(ESI)を有するように管理される。SPBM−PBBN103、105内の各B−VIDについて、当該B−VIDのための指定フォワーダとして単一のPE115A〜Dが選択される。PE115A〜Dは、1つより多くのB−VIDのためのDFであってもよい。これは、設定を介してもアルゴリズム的手段を介してもよく、アルゴリズム的な方が好適な実施形態である。いくつかの実施形態において、ネットワークは、BGP−EVPNにおけるかく乱(即ち、異なるPEをDFとして利用するためにネットワークを再構成するBGPメッセージング及び類似のアクティビティ、により引き起こされるデータ負荷)を最小化するために、PE115A〜Dの障害又はPBBN103、105若しくはMPLSネットワーク113からの断絶のケースにおいてのみ指定フォワーダにおける変更を要すること、を保証するように構成される。
図2は、PBBNとEVPNとの間のインタワーキングの際のフレームの処理の1つの実施形態の図である。SPBMフレームがPEへ到達してEVPNにより到達可能な宛て先へと向かうように判定されると、DA B−MAC及びI−SIDがインターワーキングテーブル内でルックアップされ、フレームへプリペンドすべきMPLSラベルスタックが判定される。この時点で、フレームをパケットとして言及し始める。これは、典型的には、限定ではないものの、VPNラベル及びPSNラベルであろう。そして、パケットは、それに応じて転送される。EVPNから到来するパケットは、ラベルスタックの最後尾(bottom)にあるMPLSラベルからの推測による又はI−SIDルックアップを介するローカルB−VIDを有することになる。MPLS情報がイーサネットフレームの前面から除去され、フレーム内のB−VIDフィールドが更新される。フレームがマルチキャストDA B−MACを有する場合、OUIフィールドはSPソースIDで上書きされ、ローカルビットはフレームが転送される前にローカル値に従って更新される。
[EVPNからISIS−SPBへの制御プレーンインターワーキング]
PEは、新たな情報を含むBGP NLRIを受信すると、自身がDFとして選択されている対象のB−VIDにイーサネットタグID内のI−SIDがマッピングされているかをチェックする。I−SIDにおいて対象を広告したSPB−PBBN内のBEBが無ければ、PEはローカルにどのB−VIDとも関連付けられておらず、従って対象外である。I−SIDがSPBM−PBBNに関してローカルの対象であってPEがそのI−SIDのためのDFであれば、SPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVが、IS−ISへの広告のために構築され/更新され、及びローカルのIS−ISデータベースへ追加される。
ISIS−SPBへ広告されるBGPからのNLRI情報は、転送テーブルへローカルでデータ投入する(populate)ためにも使用され、SPBMフレームに課されるラベルスタックを指し示すB−MAC/I−SIDによりインデックス付けされる。最後尾のラベルは、NLRIにおいてオファーされるラベルである。
[SPBM−PBBN又はPBB−PEからEVPNへのデータプレーンインターワーキング]
PEは、自身がDFである対象のB−VIDにてSPBM−PBBNからのフレームを受信すると、B−MAC/I−SID情報をルックアップして、EVPNにおける転送のためにフレームへ追加すべきラベルスタックを判定する。PEは、フレームへラベル情報を追加し、結果として生じるMPLSパケットを転送する。
[EVPNからSPBM−PBBNへのデータプレーンインターワーキング]
PEは、EVPNからパケットを受信すると、SPBM内で上書きすべきB−VIDを、I−SIDから推測し、又は(MPLSスタックにおける最後尾のラベルを介するなどの)他の手段によって推測し得る。フレームがローカルマルチキャストDAを有する場合、PEは、フレーム内のニックネームを、ローカルニックネーム(SPソースID)で上書きする。
[EVPNからPBB−PEへのデータプレーンインターワーキング]
PBB−PEは、実質的に対向するPBBNもB−VIDの概念も有しておらず、そのためフレーム処理を要しない。PBB−PEは、SPBMで符号化されたマルチキャストDAを、それらがあたかも802.1ahで符号化されたマルチキャストDAであるかのように受け入れることを要する。対象の情報は、それがマルチキャストフレームであり、I−SIDが下位24ビット内で符号化されている、ということのみである。
図3は、EVPN上の802.1aqを実装するPEの1つの実施形態の図である。PE115は、1つのインタフェースを通じてPBBN103と接続し、第2のインタフェースを通じてIP/MPLSネットワーク115と接続される。PEは、IS−ISモジュール301、制御プレーン(CP)インターワーキング機能305、BGPモジュール307、IS−ISデータベース309及びBGPデータベース311を含む。
IS−ISモジュール301は、PBBN103上でのデータパケットの転送を可能とするために、PBBN103上でIS−ISプロトコルデータユニット(PDU)を送受信して、トポロジーの及び類似のネットワーク情報を維持する。BGPモジュール307は、同様に、IP/MPLSネットワークインタフェース上でBGP PDU及び/又はNLRIを送受信して、IP/MPLSネットワーク115のためのトポロジーの及び類似のネットワーク情報を維持する。
CPインターワーキング機能は、適切なデータ転送を可能とし及びEVPN上での802.1aqの実装を可能とするために、IS−ISモジュール301とBGPモジュール307との間で情報を交換305する。EVPNへのISIS−SPBのための制御プレーンインターワーキングは、SPBMサービス識別子とISIS−SPB MTケイパビリティTLVの一部としてのユニキャストアドレスサブTLVとをPEが受信した際に利用され、PEは、自身がサブTLV内のB−VIDのためのDFであるかをチェックする。PEが当該DFである場合、新たな又は変化した情報があり、MAC広告ルートNLRIがサブTLV内の各新たなI−SIDについて生成される。RD(Route Distinguisher)は、PEのそれに設定される。ESIは、PBBNのそれに設定される。イーサネットタグIDは、(Tx/Rx属性を含む)I−SIDを含む。I−SID情報の符号化は、以下の表1に従う。
Figure 0006234440

IS−IS TLV及びBGP NLRIの管理が、図4及び図5に関してここで以下にさらに議論される。
PEの構成は、PBBの試験運用(commissioning)において生じ得る。PEは、サービスインスタンスについてのルートターゲットと共に構成され、サービスンスタンスはEVPNによって相互接続されるべきPBBN及びPBB−PEのセットとして定義される。また、PEは、SPBM−PBBNについての一意なESI、マルチキャストDAアドレスのアルゴリズムによる構築のために使用されるノードのニックネーム(SPソースID);PBBNにおいて使用されるB−VID及び使用すべきマルチパス化アルゴリズムIDのセット、及び、特定のESIについて使用すべきRD、と共に構成される。これは、典型的には、RFC4364に従ってタイプ1として符号化される。
以下は、各PEにより実装される例示的なDF選択処理である。1つの実施形態において、PEは、所与のPBBNのためのB−VIDについてDFの役割を自称する(self-appoint)。本処理は、PEがESIに関連付けられるRDのセットを注記する(note)ように実装される。PBBN内の各B−VIDについて、PEは、関連付けられるECTマスク(RFC6329のセクション12参照)を、RDのセットの割当て番号サブフィールドでXOR演算し、割当て番号サブフィールドによりPEのセットをランク付けする。ローカルPEについての割当て番号サブフィールドがセット内の最小値であれば、PEは、当該B−VIDについてのDFである。なお、PEは、RDが追加され又はRTについてのESIから消滅したときはいつでも、DFの役割を再評価する必要がある。他の実施形態において、あり得るシナリオ又はアルゴリズムの構成されたテーブルを介して実装される、任意のDF選択処理を利用することができる。DF選択処理は、ESIにアタッチしている全てのPEがそれらの間で分割される負荷のいくらかを有することを保証することができ、分散的なDF選択処理は、所与のイーサネットセグメントについて当該DF選択処理を実装するPEのセットにわたって同じ結果を産み出すであろう。
図4は、802.1aq制御プレーンをEVPN BGP制御プレーンとインターワーキングさせる処理の1つの実施形態のフローチャートであり、ローカルPBBN内で所与のB−VIDについて指定フォワーダを選択するための技法が、どのPEがB−VIDについての特定のI−SID及びMAC情報をIS−ISからBGPへと一意に移動させ、及び、当該特定のPEに関連付けられるものとして(ローカルI−SIDからB−VIDマッピングへの直接的な推測により)BGP内のどのI−SID及びMAC情報をBGPからIS−ISへ漏出させるか、を決定する。
本方法は、PEによって、IS−IS TLVを含むIS−IS PDUが受信された際に開始される(ブロック401)。受信されたIS−IS PDUデータは、通常のIS−ISプロトコル手続において処理される(ブロック403)。受信されたIS−IS PDUデータは、が指定フォワーダ(DF)の現在の構成において変更を要するかのチェックが行われる(ブロック405)(例えば、RTについてのESI内のRDに変更がある)。変更を要する場合、1つ以上のB−VIDについてそのPEが依然としてDFであるかの判定が行われる(ブロック413)。変更を要しない場合、いずれかのB−VIDについてその時点のPEがDFであるかの判定が行われる(ブロック407)。
変更の場合であって、その時点のPEがもはや少なくとも1つのB−VIDについてのDFでもないときは、全てのローカルの全のDF関連(DF associated)NLRI(network layer reachability information)がBGPデータベースから削除され、IS−ISデータベースから当該DFについての全てのリモートのNLRI起源の情報(NLRI sourced information)が削除される(ブロック415)。そして、IS−ISプロトコル及びBGPプロトコルは、そのそれぞれのピアとデータベースを同期させる。変更の場合であってその時点のPEがDFではないとき、又は全てのNLRIが削除された後であってPEがDFであるとき、PEが1つ以上のB−VIDについてのDFになったのかのチェックが行われる(ブロック407)。PEがDFになっていなければ、処理は完了する。PEがDFになった場合、IS−ISデータベースからBGPデータベースへ、全てのローカルのDF関連のNLRIが追加される。また、BGPからのリモートSPBMサブテナントを伴う全てのDF関連のNLRIが、IS−ISデータベースへ追加される(ブロック419)。
一度DFステータスの確認が完了すると、その時点のPEがいずれかのB−VIDについてのDFであるかのチェックが行われる。いずれのB−VIDについてのDFでもない場合には、処理は終了する。PEが少なくとも1つのB−VIDについてのDFである場合、当該B−VIDに関連付けられる受信されたSPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVが変化したかのチェックが行われる(ブロック409)。変化していない場合、処理は完了する。上記データが変化した場合、IS−ISデータベースからローカル情報がBGPデータベース内のNLRIへ追加される(ブロック411)。そして、処理は終了する。本処理は、他のIS−IS PDU又はTLVの受信に応じて、再開され得る。
図5は、BGP NLRIプロセシングのための処理の1つの実施形態のフローチャートである。1つの実施形態では、BGP NLRIの受信に応じて処理が開始され(ブロック501)、BGP NLRIは通常のBGPプロトコルに従って処理される(ブロック503)。新たな情報がNLRIと共に受信されたかのチェックが行われる(ブロック505)。新たな情報が受信されていなければ、処理は完了する。新たな情報が受信されていれば、その時点のPEが特定のI−SIDについてのDFであるかのチェックが行われる。PEがI−SIDについてのDFでなければ(ブロック507)、リモート情報がIS−ISデータベースへ追加され、処理は完了する(ブロック509)。
同様に、動作中のネットワークにおいてPEがB−VIDについての選択されたDFになったというシナリオでは、PEの新たな役割に関連付けられるNLRI情報を構築する目的で、IS−ISデータベースが処理されるであろう。
BGPデータベースがI−SIDについてのNLRI情報を有し、かつそれがSPB−PBBNからのI−SIDにおける対象の登録の最初のインスタンスである場合、そのタグを伴うNLRI情報が処理されて、PEによって広告されるべきSPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVの更新されたセットが構築される。
また、ISIS−SPB情報は、その時点のローカルテーブルを、I−SIDでインデックス付けしてEVPNから受信されるフレームの処理のために関連付けられるB−VIDを示すように維持する。I−SIDが1つよりも多くのB−VIDに関連付けられる場合、テーブル内に1つのエントリのみが許容される。
[フロー順序]
I−SID別のマルチキャストがPEのレプリケーションを介して実装される場合、安定的なネットワークは、既知のユニキャスト及びBUトラフィックの間のフレーム順序を保全するであろう(例えば、競争条件は存在しないであろう)。MVPNが利用される場合には、これを保証することはできない(個別のマルチキャストツリーが同じパスをユニキャストトラフィックとして転送しないかもしれない)。
[トランジット]
タンデム計算に参加する必要の無いPEは、SPBMタンデムパスを排除するためにIS−ISオーバロードビットを使用し、純粋なインターワーキングプラットフォームとして振る舞うことができる。
図6は、本発明の一実施形態を実装するために使用され得るネットワークエレメントの一例を示している。ネットワークエレメント610は、上述したいずれかのPE又は類似のデバイスであってよい。
図6に示したように、ネットワークエレメント610は、スイッチングファブリック630、複数のデータカード635、受信(Rx)インタフェース640、送信(Tx)インタフェース650及びI/Oポート655を含むデータプレーンを含む。Rx及びTxインタフェース640及び650は、I/Oポート655を通じて、ネットワーク内のリンクとインタフェースする。ネットワークエレメントがエッジノードである場合、I/Oポート655は、ネットワークの外部との間の通信を提供するための、ユーザに面する複数のポートをも含む。データカード635は、インタフェース640及び650上で受信されるデータについての機能を実行し、スイッチングファブリック660は、データカード及びI/Oカードの間でデータをスイッチングする。
ネットワークエレメント610は、制御プレーンをも含み、制御プレーンは、データトラフィックの経路制御、転送及び処理をハンドリングするように構成される制御ロジックを収容する1つ以上のネットワークプロセッサ615を含む。ネットワークプロセッサ615は、スパニングツリールート選択のためのスプリットタイブレーカを実行し、スパニングツリーについての転送ステートを計算し及びインストールし、リンク障害の発生時にSPFツリーを計算し、並びにデータ転送のためにFDB626にデータ投入を行うようにも構成される。制御ロジック内に、他の処理もまた実装されてよい。
ネットワークエレメント610は、FDB626及びトポロジーデータベース622を記憶するメモリ620をも含む。トポロジーデータベース622は、ネットワークのリンクステートを含む、ネットワークモデル又は類似のネットワークトポロジーの表現を記憶する。FDB626は、1つ以上の転送テーブル内にネットワークエレメント610の転送ステートを記憶させ、それらはネットワークエレメント610へのインカミングのトラフィックをどこへ転送すべきかを示す。
1つの実施形態において、ネットワークエレメント610は、管理システム680へ連結され得る。1つの実施形態において、管理システム680は、メモリ670へ連結される1つ以上のプロセッサ660を含む。プロセッサ660は、システムID及びネットワークエレメント610の動作を構成するためのロジックを含み、当該動作は、システムIDの更新及びそれによるネットワーク内の作業の分散と、スパニングツリーのサブセットへの、ネットワークのノンブロッキング特性を少なくともそれらスパニングツリーについて維持するようなプライオリティの割り当てと、を含む。1つの実施形態において、管理システム680は、各ノードについて転送テーブルを計算し、そして転送テーブルをノードへダウンロードするという、システム管理機能を実行してもよい。システム管理機能は、(破線で示されているように)オプションであり、代替的な実施形態において、分散型のルーティングシステムは、各ノードが自身の転送テーブルを計算するように、上記計算を実行してもよい。
本発明の多様な実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、及び/又はハードウェアの多様な組み合わせを使用して実装されてよい。従って、図示した技法は、1つ以上の電子デバイス(例えば、エンドステーション、ネットワークエレメント)に記憶されかつそこで実行されるコード及びデータを使用して実装されることができる。そのような電子デバイスは、非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体(例えば、磁気ディスク、光ディスク、ランダムアクセスメモリ、読出し専用メモリ、フラッシュメモリデバイス、相変化メモリ)及び一時的なコンピュータ読取可能な伝送媒体(例えば、電気的、光学的、音響的、若しくは他の形式の伝搬信号−搬送波、赤外信号、デジタル信号等)、といったコンピュータ読取可能な媒体を使用して、コード及びデータを記憶し並びに(内部で及び/又はネットワークを通じて他の電子デバイスとの間で)通信する。加えて、そのような電子デバイスは、典型的に、1つ以上の記憶デバイス(非一時的な機械読取可能な記憶媒体)、ユーザ入出力デバイス(例えば、キーボード、タッチスクリーン、及び/又はディスプレイ)、並びにネットワーク接続等の、1つ以上の他のコンポーネントに連結された1つ以上のプロセッサのセットを含む。そのプロセッサのセットと他のコンポーネントとの連結は、典型的に、1つ以上のバス及びブリッジ(バスコントローラとも呼ばれる)を通じて行われる。よって、所与の電子デバイスの記憶デバイスは、典型的に、その電子デバイスの1つ以上のプロセッサのセット上での実行のためのコード及び/又はデータを記憶する。
図面中のフロー図は本発明のある実施形態により実行される動作の特定の順序を示しているが、そうした順序は例示的であることが理解されるべきである(例えば、代替的な実施形態は、異なる順序で動作を実行し、ある動作を組み合わせ、ある動作を重複させるなどしてもよい)。
本発明をいくつかの実施形態に関して説明してきたが、本発明が上述の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲の思想および範囲内で修正及び変形と共に実践されることができることを、当業者は認識するであろう。よって、本説明は、限定ではなく例示と捉えられるべきである。

Claims (20)

  1. MPLS(multiprotocol label swapping)のエッジスイッチ(PE)において、802.1aq制御プレーンをEVPN(Ethernet Virtual Private Network )のBGP(Border Gateway Protocol)制御プレーンとインターワーキングさせるために実装される方法であって、
    ローカルPBBN(Provider Backbone Bridged Network)内の所与のB−VID(Backbone-Virtual Local Area Network Identifier)についての指定フォワーダ(DF)の選択によって、どのPEが前記B−VIDについての特定のI−SID(I-Component Source Identifier)及びMAC(Media Access Control)情報をIS−IS(Intermediate System-Intermediate System)データベースからBGPデータベースへと一意に移動させ、及び前記BGPデータベース内のI−SID及びMAC情報を当該PEの前記IS−ISデータベースへと移動させるか、が決定されるように前記インターワーキングが行われ、
    前記PEにより、IS−ISのTLV(Type Length Value)を含むIS−IS PDU(protocol data unit)を受信するステップ(401)と、
    受信される前記IS−IS PDUのデータがDFの構成の変更を要するかを判定するステップ(405)と、
    DFの構成の前記変更を要するという判定に応じて、前記PEが依然として1つ以上のB−VIDについてのDFであるかを判定するステップ(413)と、
    前記PEがもはや前記DFではないことに応じて、前記BGPデータベースから前記DF関連のNLRI(network layer reachability information)を、前記IS−ISデータベースから前記DFについてのリモートのNLRI起源の情報を削除するステップ(415)と、
    前記PEが少なくとも1つのB−VIDについての前記DFになりつつあることに応じて、前記IS−ISデータベースから前記BGPデータベースへ前記DF関連のNLRIを、前記BGPデータベースから前記IS−ISデータベースへローカルのDF関連のリモートSPBM(shortest path bridging MAC mode)サブテナントを追加するステップ(419)と、
    を含む方法。
  2. DFの構成の前記変更を要しないという判定に応じて、前記PEがいずれかのB−VIDについての前記DFであるかを判定するステップ(407)と、
    前記PEがいずれかのB−VIDについての前記DFであるという判定に応じて、前記IS−IS PDUが新たなSPBMサービス識別子又はユニキャストアドレスサブTLV変更情報を含むかを判定するステップ(409)と、
    前記IS−IS PDUが新たなSPBMサービス識別子又はユニキャストアドレスサブTLV変更情報を含むという判定に応じて、前記IS−ISデータベースから前記BGPデータベースへ、前記変更情報をNLRIとして追加するステップ(411)と、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  3. ピアノードから、BGP NLRIを受信するステップ(501)と、
    前記BGP NLRIが新たな情報を含むかを判定するステップ(505)と、
    前記PEが前記BGP NLRIに関連付けられるI−SIDについての前記DFであるかを判定するステップ(507)と、
    前記BGP NLRIから前記IS−ISデータベースへ、リモート情報を追加するステップ(509)と、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  4. 受信される前記IS−IS PDUのデータがDFの構成の変更を要するかを判定することは、
    SI(Ethernet Segment Identifier)内のRD(route distinguisher)がRT(route target)について変化したかを判定すること、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  5. 前記IS−ISデータベースからの前記DFについてのリモートのNLRI起源の情報の削除後に前記IS−ISデータベースを前記PEのピアと同期させるステップ、をさらに含む、請求項1の方法。
  6. 前記BGPデータベースからの前記DF関連のNLRIの削除後に前記BGPデータベースを前記PEのピアと同期させるステップ、をさらに含む、請求項1の方法。
  7. 前記PEが前記B−VIDについての前記DFになりつつあることに応じて、前記IS−ISデータベースを処理してNLRIを生成するステップ、をさらに含む、請求項1の方法。
  8. 前記I−SIDについての登録の最初のインスタンスに応じて、前記PEにより広告されるべき、SPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVの更新されたセットを生成するステップ、をさらに含む、請求項1の方法。
  9. 前記EVPNからフレームを受信するステップと、
    前記フレームからMPLS情報を除去するステップと、
    前記フレームのB−VIDを、ラベルスタックの最後尾にあるMPLSラベルからの推測による又はI−SIDルックアップによるB−VIDで更新するステップと、
    をさらに含む、請求項1の方法。
  10. 前記フレームのOUI(organizationally unique identifier)フィールドを、前記PEのSPソースIDで上書きするステップ、をさらに含み、
    前記フレームは、マルチキャスト宛て先アドレスB−MACを有する、
    請求項9の方法。
  11. 802.1aq制御プレーンをEVPN(Ethernet Virtual Private Network )のBGP(Border Gateway Protocol)制御プレーンとインターワーキングさせるためのMPLS(multiprotocol label swapping)のエッジスイッチ(PE)(115)であって、
    ローカルPBBN(Provider Backbone Bridged Network)内の所与のB−VID(Backbone-Virtual Local Area Network Identifier)についての指定フォワーダ(DF)の選択によって、どのPEが前記B−VIDについての特定のI−SID(I-Component Source Identifier)及びMAC(Media Access Control)情報をIS−IS(Intermediate System-Intermediate System)データベースからBGPデータベースへと一意に移動させ、及び前記BGPデータベース内のI−SID及びMAC情報を当該PEの前記IS−ISデータベースへと移動させるか、が決定されるように前記インターワーキングが行われ、
    前記PEは、制御プレーンインターワーキング機能と、IS−ISモジュール(301)と、BGPモジュール(307)と、を実行するように構成されるプロセッサ(615)、を備え、
    前記BGPモジュールは、前記BGPデータベースを管理するように構成され、
    前記IS−ISモジュールは、IS−ISのTLV(Type Length Value)を含むIS−IS PDU(protocol data unit)を受信し、前記IS−ISデータベースを管理するように構成され、
    前記制御プレーンインターワーキング機能(305)は、
    受信される前記IS−IS PDUのデータがDFの構成の変更を要するかを判定し、
    DFの構成の前記変更を要するという判定に応じて、前記PEが依然として1つ以上のB−VIDについてのDFであるかを判定し、
    前記PEがもはや前記DFではないことに応じて、前記BGPデータベースから前記DF関連のNLRI(network layer reachability information)を、前記IS−ISデータベースから前記DFについてのリモートのNLRI起源の情報を削除し、
    前記PEが少なくとも1つのB−VIDについての前記DFになりつつあることに応じて、前記IS−ISデータベースから前記BGPデータベースへ前記DF関連のNLRIを、前記BGPデータベースから前記IS−ISデータベースへローカルのDF関連のリモートSPBM(shortest path bridging MAC mode)サブテナントを追加する、
    ように構成される、PE。
  12. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、
    DFの構成の前記変更を要しないという判定に応じて、前記PEがいずれかのB−VIDについての前記DFであるかを判定し、
    前記PEがいずれかのB−VIDについての前記DFであるという判定に応じて、前記IS−IS PDUが新たなSPBMサービス識別子又はユニキャストアドレスサブTLV変更情報を含むかを判定し、
    前記IS−IS PDUが新たなSPBMサービス識別子又はユニキャストアドレスサブTLV変更情報を含むという判定に応じて、前記IS−ISデータベースから前記BGPデータベースへ、前記変更情報をNLRIとして追加する、
    ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  13. 前記BGPモジュールは、ピアノードからBGP NLRIを受信するようにさらに構成され、
    前記制御プレーンインターワーキング機能は、
    前記BGP NLRIが新たな情報を含むかを判定し、
    前記PEが前記BGP NLRIに関連付けられるI−SIDについての前記DFであるかを判定し、
    前記BGP NLRIから前記IS−ISデータベースへ、リモート情報を追加する、
    ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  14. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、ESI(Ethernet Segment Identifier)内のRD(route distinguisher)がRT(route target)について変化したかを判定することにより、受信される前記IS−IS PDUのデータがDFの構成の変更を要するかを判定する、ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  15. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、前記IS−ISデータベースからの前記DFについてのリモートのNLRI起源の情報の削除後に前記IS−ISデータベースを前記PEのピアと同期させる、ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  16. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、前記BGPデータベースからの前記DF関連のNLRIの削除後に前記BGPデータベースを前記PEのピアと同期させる、ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  17. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、前記PEが前記B−VIDについての前記DFになりつつあることに応じて、前記IS−ISデータベースを処理してNLRIを生成する、ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  18. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、前記I−SIDについての登録の最初のインスタンスに応じて、前記PEにより広告されるべき、SPBMサービス識別子及びユニキャストアドレスサブTLVの更新されたセットを生成する、ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  19. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、
    前記EVPNからフレームを受信し、
    前記フレームからMPLS情報を除去し、
    前記フレームのB−VIDを、ラベルスタックの最後尾にあるMPLSラベルからの推測による又はI−SIDルックアップによるB−VIDで更新する、
    ようにさらに構成される、請求項11のPE。
  20. 前記制御プレーンインターワーキング機能は、前記フレームのOUI(organizationally unique identifier)フィールドを、前記PEのSPソースIDで上書きする、ようにさらに構成され、前記フレームは、マルチキャスト宛て先アドレスB−MACを有する、請求項19のPE。
JP2015510916A 2012-05-10 2013-05-02 Ietfevpn上での802.1aqのサポート Active JP6234440B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261645431P 2012-05-10 2012-05-10
US61/645,431 2012-05-10
US13/594,076 US8867367B2 (en) 2012-05-10 2012-08-24 802.1aq support over IETF EVPN
US13/594,076 2012-08-24
PCT/IB2013/053456 WO2013168054A1 (en) 2012-05-10 2013-05-02 802.1aq support over ietf evpn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015519833A JP2015519833A (ja) 2015-07-09
JP6234440B2 true JP6234440B2 (ja) 2017-11-22

Family

ID=49548526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015510916A Active JP6234440B2 (ja) 2012-05-10 2013-05-02 Ietfevpn上での802.1aqのサポート

Country Status (8)

Country Link
US (3) US8867367B2 (ja)
EP (1) EP2847943B1 (ja)
JP (1) JP6234440B2 (ja)
KR (1) KR102013977B1 (ja)
CN (1) CN104471899B (ja)
BR (1) BR112014026276A2 (ja)
IN (1) IN2014DN09588A (ja)
WO (1) WO2013168054A1 (ja)

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102413059B (zh) * 2011-12-27 2014-05-14 杭州华三通信技术有限公司 一种基于spb网络的组播转发方法和spbm桥
US20140086100A1 (en) * 2012-09-26 2014-03-27 Avaya, Inc. Multi-Chassis Cluster Synchronization Using Shortest Path Bridging (SPB) Service Instance Identifier (I-SID) Trees
US8971190B2 (en) * 2013-01-21 2015-03-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices for implementing shortest path bridging MAC mode support over a virtual private LAN service network
US9130836B2 (en) * 2013-02-04 2015-09-08 Cisco Technology, Inc. Provisoning of a new node joining an existing cluster in a data center environment
US9106556B2 (en) * 2013-02-11 2015-08-11 Avaya Inc. Method to achieve the use of an external metric as the primary tie-breaker in intermediate system to intermediate system (ISIS) route selections
US9286047B1 (en) 2013-02-13 2016-03-15 Cisco Technology, Inc. Deployment and upgrade of network devices in a network environment
US20140226531A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multicast support for EVPN-SPBM based on the mLDP signaling protocol
US9225638B2 (en) 2013-05-09 2015-12-29 Vmware, Inc. Method and system for service switching using service tags
US20140355602A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 Avaya Inc. Dynamic Multicast State Aggregation In Transport Networks
TWI536775B (zh) * 2013-06-04 2016-06-01 鈺登科技股份有限公司 網路系統、伺服器、交換器以及網路系統的運作方法
US9860081B2 (en) * 2013-06-18 2018-01-02 Extreme Networks, Inc. General user network interface (UNI) multi-homing techniques for shortest path bridging (SPB) networks
CN104253759B (zh) * 2013-06-30 2017-08-29 华为技术有限公司 报文转发方法、装置及系统
US9967191B2 (en) * 2013-07-25 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Receiver-signaled entropy labels for traffic forwarding in a computer network
US9391885B1 (en) * 2013-09-05 2016-07-12 Juniper Networks, Inc. MPLS label usage in Ethernet virtual private networks
CN104734929B (zh) * 2013-12-18 2019-03-01 华为技术有限公司 路由扩散的方法及装置
CN103973575B (zh) * 2014-05-30 2017-05-10 新华三技术有限公司 一种生成转发表项方法和装置
EP3189638B1 (en) * 2014-09-05 2018-11-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Explicit control of aggregation links via is-is
US9825810B2 (en) 2014-09-30 2017-11-21 Nicira, Inc. Method and apparatus for distributing load among a plurality of service nodes
US10135737B2 (en) 2014-09-30 2018-11-20 Nicira, Inc. Distributed load balancing systems
US10516568B2 (en) 2014-09-30 2019-12-24 Nicira, Inc. Controller driven reconfiguration of a multi-layered application or service model
US9628334B2 (en) * 2014-12-19 2017-04-18 Cisco Technology, Inc. VLAN tagging in a virtual environment
US9929940B2 (en) * 2015-03-05 2018-03-27 Juniper Networks, Inc. Update of MAC routes in EVPN single-active topology
US9900250B2 (en) 2015-03-26 2018-02-20 Cisco Technology, Inc. Scalable handling of BGP route information in VXLAN with EVPN control plane
US10594743B2 (en) 2015-04-03 2020-03-17 Nicira, Inc. Method, apparatus, and system for implementing a content switch
US10374904B2 (en) 2015-05-15 2019-08-06 Cisco Technology, Inc. Diagnostic network visualization
US10142353B2 (en) 2015-06-05 2018-11-27 Cisco Technology, Inc. System for monitoring and managing datacenters
US9967158B2 (en) 2015-06-05 2018-05-08 Cisco Technology, Inc. Interactive hierarchical network chord diagram for application dependency mapping
US10536357B2 (en) 2015-06-05 2020-01-14 Cisco Technology, Inc. Late data detection in data center
US9634893B2 (en) 2015-07-21 2017-04-25 Cisco Technology, Inc. Auto-provisioning edge devices in a communication network using control plane communications
CN106487677B (zh) * 2015-09-02 2019-10-01 华为技术有限公司 运营商边缘设备及数据转发方法
US10673742B2 (en) 2015-09-10 2020-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multicast state reduction via tunneling in a routed system
CN105392132B (zh) * 2015-10-29 2019-01-18 华讯方舟科技有限公司 一种端口数据分离方法和装置
CN106656843A (zh) * 2015-10-30 2017-05-10 华为技术有限公司 一种负载分担方法以及相关装置
US9967174B2 (en) * 2015-11-12 2018-05-08 Juniper Networks, Inc. Designated forwarder (DF) election based on static DF election procedure
US10164907B2 (en) 2015-11-25 2018-12-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for completing loosely specified MDTs
US9954694B2 (en) * 2015-12-30 2018-04-24 Juniper Networks, Inc. Traffic black holing avoidance and fast convergence for active-active PBB-EVPN redundancy
US9935783B2 (en) * 2016-01-07 2018-04-03 Juniper Networks, Inc. System for avoiding traffic flooding due to asymmetric MAC learning and achieving predictable convergence for PBB-EVPN active-active redundancy
US9954765B2 (en) 2016-01-08 2018-04-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Graph construction for computed spring multicast
US9894437B2 (en) * 2016-02-09 2018-02-13 Knowles Electronics, Llc Microphone assembly with pulse density modulated signal
US10148566B2 (en) * 2016-02-26 2018-12-04 Juniper Networks, Inc. Split-horizon packet forwarding in a multi-home PBB-EVPN network
WO2017168203A1 (en) 2016-03-28 2017-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multipoint to multipoint trees for computed spring multicast
US10644987B1 (en) * 2016-04-04 2020-05-05 Juniper Networks, Inc. Supporting label per EVPN instance for an EVPN virtual private wire service
US10289438B2 (en) 2016-06-16 2019-05-14 Cisco Technology, Inc. Techniques for coordination of application components deployed on distributed virtual machines
US10708183B2 (en) 2016-07-21 2020-07-07 Cisco Technology, Inc. System and method of providing segment routing as a service
CN109314909B (zh) * 2016-07-29 2020-11-06 华为技术有限公司 一种锚点网关的切换方法、装置及系统
US10110470B2 (en) * 2016-09-14 2018-10-23 Juniper Networks, Inc. Preventing data traffic loops associated with designated forwarder selection
CN106656820B (zh) * 2016-11-02 2020-04-21 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 控制网络信息发送、接收方法及节点
US10972388B2 (en) 2016-11-22 2021-04-06 Cisco Technology, Inc. Federated microburst detection
US10164876B2 (en) * 2016-12-09 2018-12-25 Cisco Technology, Inc. Efficient multicast traffic forwarding in EVPN-based multi-homed networks
CN106878137B (zh) * 2016-12-29 2020-08-04 新华三技术有限公司 一种路由学习方法及装置
US10158558B1 (en) * 2017-01-19 2018-12-18 Cisco Technology, Inc. Segment routing of packets according to a multicast distribution tree in a network
CN108574630B (zh) * 2017-03-14 2020-06-02 华为技术有限公司 Evpn报文处理方法、设备及系统
US10708152B2 (en) 2017-03-23 2020-07-07 Cisco Technology, Inc. Predicting application and network performance
US10523512B2 (en) 2017-03-24 2019-12-31 Cisco Technology, Inc. Network agent for generating platform specific network policies
US10305794B2 (en) 2017-03-27 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. System for indirect border gateway protocol routing
US10250446B2 (en) 2017-03-27 2019-04-02 Cisco Technology, Inc. Distributed policy store
US10594560B2 (en) 2017-03-27 2020-03-17 Cisco Technology, Inc. Intent driven network policy platform
US10764141B2 (en) 2017-03-27 2020-09-01 Cisco Technology, Inc. Network agent for reporting to a network policy system
US10873794B2 (en) 2017-03-28 2020-12-22 Cisco Technology, Inc. Flowlet resolution for application performance monitoring and management
US10291532B1 (en) * 2017-06-29 2019-05-14 Juniper Networks, Inc. Enabling interconnection between ethernet virtual private networks (EVPNs) and provider backbone bridging EVPNs (PBB-EVPNs)
US10680887B2 (en) 2017-07-21 2020-06-09 Cisco Technology, Inc. Remote device status audit and recovery
US10554501B2 (en) 2017-10-23 2020-02-04 Cisco Technology, Inc. Network migration assistant
US10523541B2 (en) 2017-10-25 2019-12-31 Cisco Technology, Inc. Federated network and application data analytics platform
US10594542B2 (en) 2017-10-27 2020-03-17 Cisco Technology, Inc. System and method for network root cause analysis
US10797966B2 (en) 2017-10-29 2020-10-06 Nicira, Inc. Service operation chaining
US11233821B2 (en) 2018-01-04 2022-01-25 Cisco Technology, Inc. Network intrusion counter-intelligence
US10826803B2 (en) 2018-01-25 2020-11-03 Cisco Technology, Inc. Mechanism for facilitating efficient policy updates
US10798015B2 (en) 2018-01-25 2020-10-06 Cisco Technology, Inc. Discovery of middleboxes using traffic flow stitching
US10574575B2 (en) 2018-01-25 2020-02-25 Cisco Technology, Inc. Network flow stitching using middle box flow stitching
US10999149B2 (en) 2018-01-25 2021-05-04 Cisco Technology, Inc. Automatic configuration discovery based on traffic flow data
US11128700B2 (en) 2018-01-26 2021-09-21 Cisco Technology, Inc. Load balancing configuration based on traffic flow telemetry
US10797910B2 (en) 2018-01-26 2020-10-06 Nicira, Inc. Specifying and utilizing paths through a network
CN111164939B (zh) * 2018-01-26 2022-08-23 Nicira股份有限公司 通过网络指定和利用路径
US10805192B2 (en) 2018-03-27 2020-10-13 Nicira, Inc. Detecting failure of layer 2 service using broadcast messages
CN108718278B (zh) * 2018-04-13 2021-04-27 新华三技术有限公司 一种报文传输方法和装置
US10574481B2 (en) * 2018-07-23 2020-02-25 Cisco Technology, Inc. Heterogeneous capabilities in an overlay fabric
US10904136B2 (en) 2018-08-06 2021-01-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multicast distribution tree versioning for minimizing multicast group traffic disruption
US11595250B2 (en) 2018-09-02 2023-02-28 Vmware, Inc. Service insertion at logical network gateway
US11288088B2 (en) 2019-02-22 2022-03-29 Vmware, Inc. Service control plane messaging in service data plane
US11140218B2 (en) 2019-10-30 2021-10-05 Vmware, Inc. Distributed service chain across multiple clouds
US11283717B2 (en) 2019-10-30 2022-03-22 Vmware, Inc. Distributed fault tolerant service chain
US11659061B2 (en) 2020-01-20 2023-05-23 Vmware, Inc. Method of adjusting service function chains to improve network performance
US11792112B2 (en) 2020-04-06 2023-10-17 Vmware, Inc. Using service planes to perform services at the edge of a network
US11418436B2 (en) 2020-05-08 2022-08-16 Ciena Corporation NG-VPLS E-tree signaling using segment routing
US11611625B2 (en) 2020-12-15 2023-03-21 Vmware, Inc. Providing stateful services in a scalable manner for machines executing on host computers
US11734043B2 (en) 2020-12-15 2023-08-22 Vmware, Inc. Providing stateful services in a scalable manner for machines executing on host computers
US11349723B1 (en) 2021-01-29 2022-05-31 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Identification mapping for network devices

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004009289A1 (de) * 2004-02-26 2005-09-15 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung und Auswertung eines Nachrichtenverkehrs einer Kummunikationseinheit durch eine erste Netzwerkeinheit innerhalb eines Mobilfunksystems, sowie dazugehörige Kommunikationseinheit und erste Netzwerkeinheit
US7995500B2 (en) * 2006-11-30 2011-08-09 Cisco Technology, Inc. Managing an amount of tunnels in a computer network
US8223668B2 (en) 2006-12-14 2012-07-17 Rockstar Bidco Lp Method and apparatus for exchanging routing information and the establishment of connectivity across multiple network areas
US8270319B2 (en) 2006-12-14 2012-09-18 Rockstart Bidco, LP Method and apparatus for exchanging routing information and establishing connectivity across multiple network areas
BRPI0806551B1 (pt) * 2007-01-10 2020-09-08 Lg Electronics Inc. Método para receber dados por um terminal em um sistema de comunicação sem fio, terminal para o mesmo e método para transmitir dados por uma rede a um terminal em um sistema de comunicação sem fio
EP2104995A4 (en) * 2007-01-17 2012-03-21 Nortel Networks Ltd METHOD AND DEVICE FOR COOPERATING ETHERNET AND MPLS NETWORKS
US20100316056A1 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Nortel Networks Limited Techniques for routing data between network areas
US8005081B2 (en) 2007-12-21 2011-08-23 Nortel Networks Limited Evolution of ethernet networks
US8811388B2 (en) 2008-11-14 2014-08-19 Rockstar Consortium Us Lp Service instance applied to MPLS networks
US8874709B2 (en) * 2009-05-01 2014-10-28 Futurewei Technologies, Inc. Automatic subnet creation in networks that support dynamic ethernet-local area network services for use by operation, administration, and maintenance
US8509618B2 (en) * 2009-05-06 2013-08-13 Ciena Corporation Photonic routing systems and methods for loop avoidance
US20110170403A1 (en) * 2010-01-08 2011-07-14 Futurewei Technologies, Inc. Service Movement in Link State Controlled Layer Two Networks
US8873401B2 (en) * 2010-03-16 2014-10-28 Futurewei Technologies, Inc. Service prioritization in link state controlled layer two networks
JP2013524557A (ja) * 2010-03-26 2013-06-17 ロックスター ビーアイディーシーオー,エルピー ルーティングされるEthernetネットワークでの分散した障害回復
US9813257B2 (en) * 2010-09-10 2017-11-07 Extreme Networks, Inc. Access network dual path connectivity
US8565230B2 (en) * 2010-09-10 2013-10-22 Avaya Inc. Shared virtual tunnels supporting Mac learning in communication networks
US8711703B2 (en) * 2010-10-29 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Load balancing in shortest-path-bridging networks
US8811399B2 (en) * 2011-01-07 2014-08-19 Jeda Networks, Inc. Methods, systems and apparatus for the interconnection of fibre channel over ethernet devices using a fibre channel over ethernet interconnection apparatus controller
US8625597B2 (en) * 2011-01-07 2014-01-07 Jeda Networks, Inc. Methods, systems and apparatus for the interconnection of fibre channel over ethernet devices
US8559433B2 (en) * 2011-01-07 2013-10-15 Jeda Networks, Inc. Methods, systems and apparatus for the servicing of fibre channel fabric login frames
US8885643B2 (en) * 2011-11-04 2014-11-11 Futurewei Technologies, Inc. Method for multicast flow routing selection
US8830989B2 (en) * 2011-12-06 2014-09-09 Cisco Technology, Inc. Automatic configuration of packet network services over dense wavelength division multiplex communication links using optical transport network frames
US8953616B2 (en) * 2012-01-30 2015-02-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Shortest path bridging in a multi-area network
US9094318B2 (en) * 2012-03-29 2015-07-28 Avaya Inc. Remote mirroring
US9197493B2 (en) * 2012-09-06 2015-11-24 Ciena Corporation Protection systems and methods for handling multiple faults and isolated nodes in interconnected ring networks
US8989048B2 (en) * 2012-09-25 2015-03-24 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. Node system ID change in link state protocol network
US9413637B2 (en) * 2012-10-22 2016-08-09 Avaya Inc. Architecture for virtualization and distribution of routing information used in a transport network
US8948055B2 (en) * 2012-11-02 2015-02-03 Ciena Corporation Resilient interworking of shortest path bridging and Ethernet virtual private networks

Also Published As

Publication number Publication date
US9112848B2 (en) 2015-08-18
US8867367B2 (en) 2014-10-21
WO2013168054A1 (en) 2013-11-14
EP2847943A1 (en) 2015-03-18
IN2014DN09588A (ja) 2015-07-31
KR20150008449A (ko) 2015-01-22
EP2847943B1 (en) 2016-04-13
US20130301472A1 (en) 2013-11-14
CN104471899B (zh) 2017-11-14
BR112014026276A2 (pt) 2017-06-27
CN104471899A (zh) 2015-03-25
US20150319007A1 (en) 2015-11-05
JP2015519833A (ja) 2015-07-09
US9369549B2 (en) 2016-06-14
KR102013977B1 (ko) 2019-08-23
US20150010011A1 (en) 2015-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6234440B2 (ja) Ietfevpn上での802.1aqのサポート
US8953590B1 (en) Layer two virtual private network having control plane address learning supporting multi-homed customer networks
US8948181B2 (en) System and method for optimizing next-hop table space in a dual-homed network environment
US9912614B2 (en) Interconnection of switches based on hierarchical overlay tunneling
US9197583B2 (en) Signaling of attachment circuit status and automatic discovery of inter-chassis communication peers
US8537816B2 (en) Multicast VPN support for IP-VPN lite
JP5661929B2 (ja) マルチシャーシリンクアグリゲーションのためのシステムおよび方法
US8694664B2 (en) Active-active multi-homing support for overlay transport protocol
US8125928B2 (en) Routing frames in a shortest path computer network for a multi-homed legacy bridge node
US7787480B1 (en) Routing frames in a trill network using service VLAN identifiers
US8509248B2 (en) Routing frames in a computer network using bridge identifiers
JP4778062B2 (ja) プロバイダ・リンク状態ブリッジング
US20140226531A1 (en) Multicast support for EVPN-SPBM based on the mLDP signaling protocol
US8650286B1 (en) Prevention of looping and duplicate frame delivery in a network environment
US9288067B2 (en) Adjacency server for virtual private networks
CN111935013B (zh) 流量转发控制方法及装置、流量转发方法及芯片、交换机
US8902794B2 (en) System and method for providing N-way link-state routing redundancy without peer links in a network environment
US8971190B2 (en) Methods and devices for implementing shortest path bridging MAC mode support over a virtual private LAN service network
WO2024016869A1 (zh) 一种组播配置方法及装置
Guragain Evaluating the future of the Spanning Tree Protocol
Zhai et al. Internet Engineering Task Force (IETF) M. Zhang Request for Comments: 7782 Huawei Category: Standards Track R. Perlman
Zhang et al. Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) Active-Active Edge Using Multiple MAC Attachments

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160401

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170316

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170418

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170517

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20171010

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20171024

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6234440

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250