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CISCO多業務交換網絡(簡體書)
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商品簡介
目次

商品簡介

本書以多業務交換機的總體體系結構論述為基礎來展示在多業務交換網絡中MPLS和PNNI的并存,使得電信運營商和大型集團客戶可以在一個公共的電信網絡基礎設施上通過不同的控制層面提供不同的業務而不會相互干擾。全書分為三大部分:多業務交換網絡體系結構的介紹;多業務交換機中MLPS體系結構、配置和設計介紹;PNNI及MPLS論壇關于多業務交換機技術的論述。 本書適合于網絡設計工程師、運維工程師、客戶支持工程師及進行設計、部署、操作和多業務交換網絡故障排查的顧問,以及那些希望在他們的網絡上提供新業務的人員。本書也適合希望了解這個技術模式及理論框架并以此作為研究課題的理論研究人員。

目次

第1章 什么是多業務交換網絡 1
1.1 夜里的航船 1
1.2 區分控制和交換層面 3
1.3 分區、虛擬交換機和多重控制層面 4
1.4 體系結構的優勢 6
1.5 完成圖畫 6
1.6 多業務交換論壇 9
1.7 總結 9
第2章 SCI:虛擬交換接口 11
2.1 VSI功能 11
2.2 VSI主端和VSI從端 14
2.3 VSI消息 15
2.4 端到端連接 17
2.5 控制器位置選擇 19
2.6 硬件、軟件和動態資源分區 21
2.6.1 硬分區 22
2.6.2 軟分區 22
2.6.3 """"耗盡”分區 28
2.6.4 動態分區 30
2.7 流量業務類型、種類和組 30
2.8 增強的VSI協議能力 31
2.8.1 從端發現 31
2.8.2 主端保活功能 31
2.8.3 數據庫同步 31
2.8.4 時鐘同步 32
2.8.5 流量和擁塞控制 32
2.8.6 消息直通 32
2.9 總結 32
第3章 實施及平臺 35
3.1 MPLS實施 35
3.1.1 標記交換控制器 36
3.1.2 BPX-8600 MPLS的實施 38
3.1.3 IGX-8400 MPLS的實施 41
3.1.4 MGX-8850和MGX-8950的MPLS實施 45
3.1.5 在MGX-8230和MGX-8250中的eLSR功能 48
3.1.6 MPLS實施的總結 50
3.2 PNNI的實施 51
3.2.1 SES控制器:BPX-8600 PNNI的實施 52
3.2.2 基于PXM-45的MGX-8850和MGX-8950的PNNI實施 53
3.2.3 基于PXM-1E的MGX-8830和MGX-8850的PNNI實施 55
3.2.4 PNNI實施的總結 56
3.3 其他的實施方式 56
3.3.1 AutoRoute 56
3.3.2 Portable AutoRoute 57
3.4 多控制器 58
3.5 VSI從端的實施 59
3.5.1 MGX-8850、MGX-8950被控交換機和VSI從端 60
3.5.2 VSI從端:邏輯接口號 61
3.5.3 VSI從端:資源管理 63
3.5.4 VSI從端:連接和資源管理器 64
3.5.5 服務等級模板和QoS 65
3.6 總結 67
第4章 多協議標記交換介紹 71
4.1 MPLS背景知識 71
4.2 MPLS概述 72
4.2.1 選路的作用 73
4.2.2 交換的作用 74
4.2.3 MPLS的作用:結合路由和交換的優勢 74
4.3 標記交換如何工作 75
4.3.1 MPLS操作范例 77
4.4 ATM MPLS網絡組件 78
4.4.1 標記交換控制器 78
4.4.2 ATM-LSR 79
4.4.3 基于幀的LSR 80
4.4.4 ATM-edge LSR 80
4.5 標記分發協議(LDP):概述 81
4.5.1 LDP消息概述 81
4.5.2 標記空間 83
4.5.3 LDP發現 84
4.5.4 建立LDP會話 85
4.5.5 保持LDP會話 85
4.5.6 標記分發方式 86
4.5.7 環路檢測 87
4.5.8 安全考慮 88
4.6 服務質量及Multi-VC 88
4.7 具備VC合并能力的ATM-LSR 89
4.8 IP虛擬專用網業務 92
4.8.1 VPN路由分發和過濾 94
4.8.2 VPN IP地址分配 95
4.9 總結 96
第5章 在MSS環境下MPLS設計 99
5.1 設計并規劃ATM MPLS接入服務提供點(PoP) 100
5.1.1 具備基于信元的邊界LSR的ATM MPLS網絡 100
5.1.2 混合了基于信元和基于幀的MPLS邊界LSR 100
5.1.3 具備接入設備的MPLS邊界LSR 100
5.1.4 ATM標記交換路由器 101
5.2 標記虛電路(LVC)資源 101
5.2.1 規劃MPLS LVC空間 102
5.2.2 目的地 102
5.2.3 計算必需的LVC數量 103
5.2.4 每條鏈路LVC用量以及VC合并 104
5.2.5 VP隧道以及LVC用量 105
5.2.6 設計ATM-MPLS網絡時節省LCN資源的技巧 105
5.2.7 LVC規劃總結 106
5.3 IP路由選擇協議 106
5.3.1 內部網關協議(IGP) 106
5.3.2 iBGP和路由反射器 107
5.3.3 接入路由選擇協議 108
5.4 ATM MPLS收斂 109
5.5 LSC冗余選項 109
5.5.1 LSC冗余級別 112
5.5.2 實施LSC冗余時鏈路帶寬的考慮 114
5.6 總結 115
第6章 MPLS實施與配置 117
6.1 在MSS環境下配置MPLS 117
6.2 通用配置模型 118
6.2.1 通用LSR生成 118
6.2.2 通用eLSR生成 119
6.2.3 是標簽交換(Tag Switching)還是MPLS 120
6.3 基于BPX-8600和MGX-8250構建的PoP 121
6.3.1 ATM LSR生成:BPX + LSC 121
6.3.2 MGX-8250 eLSR配置 125
6.3.3 LDP會話、綁定以及LVC的show命令 131
6.4 基于IGX-8400構建的PoP 138
6.4.1 ATM LSR生成:IGX + LSC 138
6.4.2 當作eLSR的URM配置 142
6.4.3 通過IMA方式連接的eLSR配置 143
6.5 連接兩個PoP 144
6.6 基于MGX-8850構建的PoP 147
6.6.1 ATM LSR生成:基于PXM-45的MGX-8850 + LSC 148
6.6.2 當作eLSR的RPM-PR配置 150
6.6.3 當作eLSR的7507配置 152
6.6.4 顯示交叉連接細節 154
6.7 將基于MGX的PoP與基于BPX的PoP進行連接 155
6.8 更多的show命令 157
6.9 MPLS配置命令匯總 158
6.9.1 通用的LSR生成 158
6.9.2 通用的eLSR生成 158
6.10 添加一個AutoRoute控制層面 159
6.11 有關LC-ATM接口需要注意的事項 162
6.12 連接兩臺eLSR:MGX-8230和MGX-8250 164
6.12.1 采用獨立的物理接口 165
6.12.2 采用一個上行鏈路和一個環繞(Wraparound) 165
6.13 MPLS故障排查 167
6.13.1 LSR生成故障排查 167
6.13.2 LVC耗盡 167
6.13.3 跟蹤一條LVC 175
6.14 總結 176
第7章 MPLS實踐應用 179
7.1 基本的MPLS VPN配置 179
7.1.1 配置VPN路由轉發 179
7.1.2 配置多協議iBGP 180
7.1.3 配置PE-CE之間的靜態路由協議 182
7.1.4 配置PE-CE之間的eBGP 184
7.2 服務質量配置 186
7.2.1 啟用并配置Multi-vc 187
7.2.2 配置核心行為 189
7.2.3 配置邊界行為 192
7.2.4 QoS范例總結 195
7.3 總結 195
第8章 PNNI說明 199
8.1 ATM終端系統編址 199
8.1.1 地址結構 199
8.1.2 采用ILMI實現地址自動登記 201
8.2 ATM呼叫信令 203
8.2.1 SVC信令規范 203
8.2.2 層間通信 204
8.2.3 參考點 204
8.2.4 公共信令消息 205
8.2.5 信令信道 206
8.2.6 呼叫控制定時器 208
8.2.7 SVC呼叫創建 208
8.2.8 SVC 呼叫刪除 208
8.3 PNNI綜述 209
8.4 在PNNI路由域內建立連接 210
8.4.1 DTL構造 211
8.4.2 遇忙返回:當網絡出現問題時 212
8.4.3 軟虛擬電路 213
8.5 構造網絡交通圖 213
8.5.1 公共PNNI路由部件 213
8.5.2 平面PNNI網絡路由選擇 215
8.5.3 分層PNNI網絡路由選擇 219
8.6 PNNI網中IISP和AINI的使用 225
8.7 總結 225
第9章 PNNI網絡設計目標 227
9.1 對等體組設計考慮 227
9.1.1 優化PNNI網絡參數 228
9.2 地址規劃 230
9.3 地址匯聚和抑制 230
9.4 地址通告范圍 231
9.5 多個對等體組設計考慮 231
9.6 PNNI網絡中MSS節點類型及限制 232
9.7 PNNI POP 設計及其擴展 233
9.8 冗余 233
9.9 核心帶寬考慮 233
9.10 PNNI升級 234
9.11 總結 234
第10章 PNNI實施及配置 237
10.1 MSS中的PNNI配置 237
10.2 通用配置模型 238
10.2.1 通用PNNI節點生成 238
10.2.2 通用鏈路配置 239
10.3 SEC控制的BPX-8600 PNNI節點 240
10.3.1 PNNI節點生成:BPX+SES 240
10.3.2 配置PNNI接口 243
10.4 基于8850的PNNI節點 244
10.4.1 PNNI節點生成:基于PXM-45的MGX-8850 245
10.4.2 配置PNNI接口 246
10.5 PNNI 鄰接體驗證 249
10.6 基于MGX-8950的PNNI節點 250
10.6.1 PNNI節點生成:基于PXM-45的MGX-8950 250
10.6.2 配置PNNI接口 251
10.7 PNNI網絡驗證 252
10.8 基于Cisco IOS軟件的PNNI節點 254
10.9 饋入機架注釋 256
10.10 配置NCDP 257
10.11 連接用戶室內設備 260
10.11.1 SVC 264
10.11.2 SPVC 267
10.11.3 將RPM-PR作為SPVC的CPE 269
10.12 PNNI配置命令總結 273
10.12.1 通用PNNI節點的生成 273
10.12.2 通用鏈路配置 274
10.13 SPVC注意事項 275
10.14 配置過濾器 276
10.15 總結 279
第11章 高級PNNI配置 281
11.1 層次式的PNNI配置 281
11.1.1 初始 SPG PNNI網絡 282
11.1.2 將對等體組A內的第一個節點降至較低級別 282
11.1.3 將對等體組A內的第二個節點降至較低級別 286
11.1.4 將對等體組B內的第三個節點降至較低級別 289
11.1.5 將第四個節點降至較低級別 291
11.1.6 實現分層次處理 294
11.2 IISP 296
11.3 流量工程 300
11.3.1 基于等級的路由和基于約束的路由 301
11.3.2 連接跟蹤 303
11.3.3 路由優化 304
11.3.4 優選路由 304
11.4 連接允許控制和超額認購 305
11.4.1 CAC范例1 306
11.4.2 CAC范例2 307
11.4.3 CAC范例3 309
11.5 總結 312
第12章 虛擬交換回顧 315
12.1 CVSA 315
12.2 虛擬交換接口 316
12.3 下一個是什么 316
附錄A 業務流量組、類型和種類 319

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