
Add to Cart
Descascamento do encabeçamento da etiqueta do protocolo da escavação de um túnel do corretor GTP GRE PPTP L2TP PPPOE do pacote da rede
O protocolo da escavação de um túnel identifica a tecnologia no corretor do pacote da rede
Apoiado automaticamente identifique vários protocolos da escavação de um túnel tais como GTP/GRE/PPTP/L2TP/PPPOE. De acordo com a configuração do usuário, a estratégia da saída do tráfego pode ser executada de acordo com a camada interna ou exterior do túnel
Que é GRE Tunneling Protocol?
GRE (capsulagem de distribuição genérica) pode encapsular pacotes de dados de alguns protocolos de camada de rede (tais como o IPX, o ATM, o IPv6, o Appletalk, etc.) de modo que que estes pacotes de dados encapsulados possam ser transmitidos em um outro protocolo de camada de rede (tal como IPv4) .GRE fornece um mecanismo encapsulando mensagens de um protocolo em outro. É uma técnica do encapsulamento da três-camada que permita que as mensagens sejam transmitidas transparentemente através do túnel de GRE, resolvendo o problema de transmissão de redes heterogêneas.
O mecanismo da aplicação de GRE é simples, o túnel em ambos os fins da carga do equipamento. O túnel de GRE pode conectar à rede local de vários protocolos de rede através da rede IPv4, utilizando eficazmente a arquitetura de rede original e reduzindo o custo. O túnel de GRE estende o espaço de protocolos de rede lúpulo-limitados para permitir topologias de rede de empresas flexíveis. O túnel de GRE pode encapsular dados do multicast e assegurar a segurança da voz, do vídeo e dos outros serviços do multicast quando combinado com o apoio do túnel de IPSec.GRE permite MPLS LDP. O túnel de GRE é usado para levar mensagens de MPLS LDP, LDP LSP é estabelecido, e a rede de espinha dorsal de MPLS é interoperável. O túnel de GRE conecta sub-redes discretas e é usado para estabelecer VPNS para conexões seguras entre matrizes e ramos incorporados.
O responsável do protocolo para enviar pacotes encapsulados é chamado o protocolo de transporte.
Encabeçamento de GRE | Os campos explicam |
C | Verifique e verifique bocados |
K | Bocados da palavra-chave. |
Recursão | Representa o número de camadas encapsuladas de uma mensagem de GRE. Adicione 1 a este campo após ter terminado um pacote de GRE. Rejeite o texto se o número de pacotes é maior do que a finalidade 3.The deste campo é impedir que as mensagens estejam encapsuladas um número infinito de épocas. |
Bandeiras | Campos reservados. Deve ser ajustado a 0 atualmente |
Versão | Campo da versão. Tem que ser 0 |
Tipo de protocolo | Identifica o tipo de protocolo de acordo do passageiro. O protocolo comum do passageiro é o protocolo IPv4 com o código 0x0800 do protocolo |
Soma de verificação | Campos da soma de verificação para encabeçamentos de GRE e suas cargas. |
Chave | O campo de palavra-chave, o receptor do túnel é usado para verificar a mensagem recebida. |
Corretor Tuneling Label do pacote da rede que descasca em GRE Application Scenarios
4) L2VPN e L3VPN estabelecidos através do túnel de GRE
Geralmente, as redes de espinha dorsal de MPLS VPN usam geralmente LSP como o túnel da rede pública. Se o dispositivo do núcleo (dispositivo de P) da espinha dorsal não tem MPLS, e o dispositivo da borda (dispositivo do PE) faz, a seguir a espinha dorsal não pode usar LSP como o túnel da rede pública. Neste momento, a espinha dorsal pode usar o túnel de GRE em vez do LSP para fornecer uma camada solução de 3 ou de 2 VPN na espinha dorsal.
LDP sobre a tecnologia de GRE permite MPLS LDP na relação do túnel de GRE, USA o túnel de GRE para levar mensagens de MPLS LDP, e estabelece LDP LSP.
Segundo as indicações da figura acima, uma empresa que distribui serviços de L2VPN ou de L3VPN entre PE1 e PE2 precisa de estabelecer um LDP LSP através do túnel de GRE entre PE1 e PE2 devido ao fato de que o equipamento da espinha dorsal não pode ser permitido ou apoiado MPLS.
Segundo as indicações da figura acima, um ldp-lsp através do túnel de GRE pode ser estabelecido estabelecendo um túnel de GRE entre PE1 e P2 quando MPLS é apoiado pelo dispositivo da espinha dorsal P2, mas não pelo dispositivo P1.
5) O túnel de GRE foi adotado para que o CE alcance MPLS VPN
O serviço de VPN baseado na rede de espinha dorsal de MPLS pode proporcionar o melhor serviço do que o IP tradicional VPN.Therefore, tecnologia de MPLS VPN é a tecnologia de VPN do grosso da população escolhida por operadores. Mas o Internet é baseado na tecnologia do IP, e a espinha dorsal baseado na rede na tecnologia do IP é ainda abundante.
Em MPLS VPN, uma relação física direta entre dispositivos do CE (borda do cliente) e do PE (borda do fornecedor) da rede de espinha dorsal de MPLS é exigida frequentemente para conectar o CE do dispositivo do cliente (borda do cliente) a VPN, isto é, na mesma rede. Em tal rede, VPN precisa de ser associado com o PE à relação física do CE no PE.
Contudo, na rede real, não todo o CE e PE podem diretamente ser conectados pelas relações físicas. Por exemplo, muitas organizações que são conectadas já ao Internet ou as redes de espinha dorsal IP-baseadas são geograficamente distantes independentemente de seus dispositivos do CE e do PE, fazendo de acesso direto aos dispositivos do PE da espinha dorsal de MPLS impossíveis. Isto impede de acesso direto aos locais de MPLS VPN do Internet ou da espinha dorsal do IP.
Para fazer o CE acessível a MPLS VPN, considere criar “uma conexão direta lógica” entre o CE e PE. isto é, você pode conectar o CE e o PE usando um público ou uma rede privada e criar um túnel de GRE entre o CE e o PE. desta maneira, pode ser considerado como o CE e o PE conectou diretamente. Quando você associa VPN com a relação do pe-ce em um PE, você pode usar o túnel de GRE como uma relação física em que para associar VPN.
5,1 GRE através da rede pública
5,2 GRE para o traversal de VPN
5,3 GRE para redes privadas
Que torneiras amáveis do corretor e da rede do pacote da rede apoiam o protocolo da escavação de um túnel identificam a tecnologia?
Corretor Specification do pacote da rede e tipo do módulo
Tipo componente | Modelo do produto | Parâmetro básico | Observações |
Chassi | NTCA-CHS-7U7S-DC | Altura: 7U, 7 entalhes, chassi do ATCA, placa traseira da estrela dobro 100G, entrada de alta tensão da C.C. 3 (240VDC~280VDC), poder 3* 2+1 3000W redundante modular | Deve escolher um |
NTCA-CHS-7U7S-AC | Altura: 7U, 7 entalhes, chassi do ATCA, placa traseira da estrela dobro 100G, entrada de alta tensão da C.A. 3 (240VDC~280VDC), poder 3* 2+1 3000W redundante modular | ||
Cartão do serviço | NT-TCA-SCG10 | cartão da troca 100G, relação 10*QSFP28 | Escolha de acordo com necessidades reais do negócio |
NT-TCA-CG10 | cartão do serviço 100G, relação 10*QSFP28 | ||
NT-TCA-XG24 | cartão do serviço 10G, relação 24*SFP+ | ||
NT-TCA-RTM-CG10 | cartão de 100G RTM, relação 10*QSFP28 | ||
NT-TCA-RTM-EXG24 | cartão de 10G RTM, relação 24*SFP+ | ||
Sistema de software encaixado visibilidade do TCA | NT-TCA-SOFT-PKG | deva |