8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Применение агентства Renmailing в эпоху SDN; Антонио Санчес-Монге, Кришев Гигевич

Цена: 2 583руб.    (¥122.2)
Артикул: 577974564737
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
106 руб. (¥5)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:晓月草堂图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥47.51 004руб.
¥109.92 323руб.
¥18.5391руб.
¥117.82 490руб.

Название книги: применение MPLS в эпоху SDN

Цена: 188,00 Юань

Автор: [Испания] Антонио Санчес-Монге (Антонио Санчес-Монге), [Венгрия] Криштоф Грегорз Сзаркович

Пресса: People's Puss and Telecommunications Publishing House

Дата публикации: 2017-12-01

ISBN: 9787115469847

Количество слов:

Номер страницы:

Издание:

Переплет: в мягкой обложке, идеальный переплет.

Открыто: 16

Товарный вес:

В современных сложных сетях, как обслуживание оборудования из нескольких производителей работать гладко?В этой книге объясняется, как развернуть различные услуги MPLS в такой сети с практической точки зрения, и охватывает конкретные детали конфигурации.Благодаря этой книге вы узнаете о преимуществах и недостатках взаимодействия между устройствами Juniper Junos, устройствами Cisco iOS XR и OpenContrail.Автор этой книги - эксперт по сетевым и облачным технологиям в Juniper.Они объясняют, как различные технологии и приложения MPLS могут быстро развиваться с помощью Ethernet VPN, виртуализации сетевой функции (NFV), бесшовных MPLS, исходящей защиты, вычислений внешнего пути и других услуг и архитектур. Эта книга направлена ​​на то, чтобы показать совместимость сетевого оборудования между различными производителями. Содержание этой книги связано с тем, что сеть работала наилучшим образом и не будет способствовать ни одному производителю.Эта книга охватывает следующие темы: Введение в MPLS и SDN; Четыре гиганта MPLS (LDP, RSVP-TE, IGP Spring и BGP); Услуги одноадресной и многоадресной многоадресной рассылки MPLS, услуги VPN Layer, VPLS и услуги Ethernet VPN; междоменные услуги MPLS; Основные и наложные архитектуры: центр обработки данных, NVO и NFV; Централизованная инженерия трафика и резервирование пропускной способности TE; Как сделать MPLS -транспортировку и услуги более масштабируемыми; Быстрое восстановление трафика между трафиком на основе IGP и RSVP-TE; Оптимизация FIB для быстрого восстановления трафика и быстрого восстановления исходящего сервисного трафика.

Введение в главу MPLS и SDN 1

1.1 Интернет 1

1.2 Topology ISP Topology 4

1.2.1 маршрутизатор, используемый поставщиками услуг

Тип 5

1.2.2 Конфигурация BGP 7

1.2.3 Сигнализация и избыточная маршрутизация 11 BGP 11

1.2.4 В основной сети, где BGP не включена

Переадресация данных 16

1.3 MPLS17

1.3.1 MPLS Encament 17

1.3.2 Mpls Head 19

1.3.3 MPLS Конфигурация и плоскость пересылки 21

1.3.4 Класс 26

1.3.5 Спросите еще раз, что такое MPLS27

1.4 OpenFlow27

1.4.1 OpenFlow&Mdash; Flow на основе пересылки 28

1.4.2 OpenFlow:Openness

(Открытость) и P429

1.5 SDN30

1.5.1 Разделение плоскости и перенаправления 30

1.5.2 SDN и соглашение 32

1.6 ERA SDN 32

Глава MPLS“ четыре гиганта”37

2.1 LDP38

2.1.1 LDP Discovery и LDP Session 39

2.1.2 Отображение тегов LDP 41

2.1.3 LDP и множественные эквивалентные пути пересылки

(Много многочисленного затрат) 48

2.1.4 Подробности реализации LDP 52

2.1.5 LDP56 между регионами

2.1.6 Предотвратить черные отверстия трафика в сети LDP 56

2.2 RSVP-TE59

2.2.1 RSVP-TE LSP BASIC 61

2.2.2 Пример RSVP-TE 68

2.2.3 Пути, подлежащие RSVP (RSVP-

Ограниченный путь) и ECMP75

2.2.4 Inter-Area RSVP-

TE LSP79

2.2.5 Автоматический туннель RSVP

(Автоннель) 80

2.3 IGP и Spring81

2.3.1 Пример пружины 82

2.3.2 Весенняя концепция 88

2.3.3 Соседняя секция весна

(Прилегающий сегмент) 90

2.3.4 LDP, RSVP-TE, Spring

Сравнение 91

2.4 BGP одноадресная маршрутизация с тегами

(BGP-меченная одноадресная единица) 92

2.4.1 Не запускаю IGP (без IGP)

Сеть центра обработки данных 93

2.4.2 Конфигурация BGP-LU 96

2.4.3 Сеть центров обработки данных, которая не запускает IGP

Конфигурация VM Access Service 2

2.4.4 BGP-LU— сигнализация и пересылка

Плана 6

2.4.5 BGP-LU— Пружинная расширение 8

ГЛАВА 3 СЛОВА 3 УНИВЕРКА MPLS Service 1

3.1 6pe: используя сеть IPv4/MPLS Core

Передача IPv6 трафик 111

3.1.1 6PE— конфигурация, связанная с сетью, связанная с костями

(Оборудование PE) 112

3.1.2 6PE— RR Конфигурация 113

3.1.3 6PE— PE Router и Access

(CE) Связанная конфигурация 113

3.1.4 6PE— сигнал 116

3.1.5 6PE— плоскость пересылки 117

3.2 BGP/MPLS IP Virtual Perfulaint

Сеть 121

3.2.1 Конечная схема и доступ к виртуализации 122

3.2.2 L3VPN Введение 123

3.2.3 L3VPN— сигнал 124

3.2.4 L3VPN&Mdash; плоскость пересылки 128

3.2.5 L3VPN— сеть костей на PE

Связанная конфигурация 130

3.2.6 L3VPN— RR Конфигурация 131

3.2.7 L3VPN— VRF PE

Конфигурация 132

3.2.8 L3VPN&Mdash; Junos Router

Маршрут Таблица 135

3.2.9 L3VPN— Распределение тегов услуг 137

3.2. L3VPN— топология 138

3.2.11 L3VPN— избегайте 143

3.2.12 Посетите публичную сеть в VRF

(Интернет) 145

3.3 маршрутизационная целевая ограничение 146

3.3.1 RTC— сигнал 147

3.3.2 Конфигурация RTC-RR 148

3.3.3 RTC— конфигурация PE 149

3.4 Передача услуг и данные MPLS

Плоскость связывания 149

3.4.1 Настройте несколько в экземпляре по умолчанию

loopback IP150

3.4.2 Установите другой IP -

LSP151 адреса

3.4.3 Маршрутизация сервисной маршрутизации BGP

Следующий прыжок 154

Глава 4 Разряд с помощью сети MPLS

Интернет -мульти -газовый трафик 156

4.1 IP Multi -broadcast 157

4.1.1 IP -протокол Multi -Broadcast 158

4.1.2 IP Multi -Broadcast Mode 158

4.2 Классическая интернет -многоадресная расстояния 159

4.2.1 Открыть многоотраслевой хост источника и получить

Ведущий 159

4.2.2.

4.2.3 Классическая многоадресная расстояния Интернета—

Межкорный сеть Межколннекта Многоадресный остров 165

4.3 Выпустите соединение PIM между удаленным PE

Сообщение 168

4.3.1 Оператор IP Multi -Broadcast Package 168

4.3.2 PE -THROUGH -ROYD— Используйте одноадресскую

IP -туннель для строительства PIM между PE

Административные отношения 169

4.3.3 PE прямой режим PE— много -бродяга

IP -туннель для строительства PIM между PE

Административные отношения 170

4.3.4 Режим прямого прохода PE—

MPLS LSP для строительства PE между PE

Пим соседние отношения 173

4.3.5 Говоря о режиме прямой связи между PE— PIM соседняя связь между PE 174

4.4 Multi -точный механизм сигнализации LDP в зоне включения

MPLS Network распространяет Интернет Интернет

Multi -Broadcast Flow (Интернет -многоадресная расстояния

over MPLS with In-Band

Многоточечная передача сигналов LDP) 175

4.4.1 Multi -point LDP175

4.4.2 Внутренний сальмоник 177

4.4.3 Данные C-Multi-Broadcast в MLDP P2MP

Процесс пересылки на LSP 183

4.4.4 CE Multi -Host 188

4.4.5 MLDP Band и Pim ASM191

4.4.6 Другие типы на основе MPLS

Общедоступная сеть мульти -пакет услуг 191

Глава 5 Multi -Broadcast VPN192

5.1 MLDP BGP VPN Multi -Broadcast

Режим передачи 193

5.1.1 MVPN адреса семьи 193

5.1.2 Настройка BGP MVPN196

5.1.3 MVPN сайт AD198

5.1.4 Выпуск C-Multicast (S, G) с BGP

Присоединяйтесь к информации о статусе 200

5.1.5 Установите атрибуты BGP и PMSI

P-Tunnel206

5.1.6 Multi -точный LDP устанавливает несколько передач.

Туннель поставщика потока

(P-Tunnel) 211

5.2 RSVP-TE P2MP BGP VPN

Режим передачи по многоквартирной трансмиссии 217

5.2.1 Уведомление PMSI—RSVP-

TE P2MP218

5.2.2 Уведомление Выберите PMSI—RSVP-

TE P2MP220

5.2.3 Создать с помощью RSVP-TE P2MP

P-Tunnel221

5.3 Включите Multi -Broadcast Multi -Broadcast на станции

VPN226

5.3.1 容 PMSI—IR227

5.3.2 Выберите PMS-IR228

5.3.3 Используйте другие типы P-Tunnel, чтобы соответствовать

BGP распространяет мульти -бродят VPN Traffic 229

5.4 BGP Multi -Broadcast Vpn сетевая среда

CE Multi -Host 229

5.4.1 Избыточно 229

5.4.2 Получите избыточный PE 229

5.4.3 Разработать RD Solution 230

5.5 BGP в режиме C-Pim ASM

Multi -broadcast VPN231

5.5.1 Mode 232 ASM 232

5.5.2 C совокупная точка— PE и CE

Конфигурация 234

5.5.3 Сигнализация C-Multi-Broadcast— в режиме ASM

Пусть упражнение PE Crp Function 235

5.6 Несовершеннолетняя C-Unicast и C-Multicast 236

Глава 6 точка -точечная слой vpn238

6.1 L2VPN Введение 238

6.1.1 Case 239 L2VPN 239

6.1.2 L2VPN Topology Classification 241

6.1.3 L2VPN Сигнализация и передача 242

6.1.4 P2P L2VPN Различная технология доступа 242

6.1.5 Типы L2VPNS, охватываемых этой книгой 244

6.2 Публикуйте VPWS245 с BGP

6.2.1 BGP L2VPN адреса семьи 245

6.2.2 PE BGP VPWS Configururation 246

6.2.3 BGP VPWS Signaling 249

6.2.4 L2VPN Переадресация.

6.2.5 BGP VPWS— ce с несколькими хостами

Метод подключен к нескольким PE255

6.2.6 Ethernet OAM

(802.3ah, 802.1ag) 260

6.2.7 BGP VPWS— Tagging VLAN

Повторное использование 260

6.2.8 BGP VPWS— VLAN Tagged

Обращение и манипуляция 263

6.2.9 BGP VPWS&Mdash; PW End

(PW Head-End, PWHE) 265

6.2. BGP VPWS Балансировка нагрузки 268

6.3 Выпуск VPWS269 с LDP

6.3.1 PE LDP VPWS Configururation 269

6.3.2 Сигнализация и пересылка LDP VPWS

Плана 270

6.3.3 LDP VPWS&Mdash; CE несколько хостов и

PW избыточный 272

6.3.4 LDP VPWS-VLAN Tagging

Повторное использование 273

6.3.5 LDP VPWS— Tagging VLAN

Обращение и манипуляция 274

6.3.6 LDP VPWS—PWHE275

6.3.7 LDP VPWS-FAT276

Глава 7 Виртуальная частная локальная служба 277

7.1 VPLS Введение 277

7.2 Используйте BGP для выпуска VPLS280

7.2.1 BGP VPLS Configuration 280

7.2.2 BGP VPLS Сигнализация 281

7.2.3 BGP VPLS— Эффективная бомба

Копия 283

7.3 Выпустить VPLS285 с LDP

7.3.1 Конфигурация VPLS LDP 285

7.3.2 Сигнализация VPLS LDP 287

7.3.3 LDP VPLS— иди с BGP

Автоматическое обнаружение 288

7.4 VLAN и и в сетевой среде VPLS

Домен обучения (Домен обучения) 291

7.4.1 Режим VLAN по умолчанию

VPLS291

7.4.2 Пример Junos VPLS— стандартизация

VLAN MODE 292

7.4.3 Пример Junos VPLS— Нет Влан

Режим 293

7.4.4 Пример Junos VPLS— восприятие VLAN

(VLAN-AWARE) Режим 294

7.4.5 Junos Virtual Switch 294

7.5 Интегрированные маршруты в сетевой среде VPLS

И мост 295

7.5.1 IRB в экземпляре Junos VPLS

Настройка 296

7.5.2 Junos Virtual Switch IRB

Настройка 297

7.5.3 IRB IOS XR Configuration 297

7.5.4 VPLS— IRB избыточное и длинное число

Поток репост 298

7.6 Слоистые VPLS

(Иерархические VPLS) 301

7.6.1 Сигнализация LDP H-VPLS Режим 301

7.6.2 Используйте BGP для выполнения автоматического обнаружения и

H-VPLS-режим функции сигнализации 302

Глава 8 Ethernet VPN304

8.1 Трансферный трафик с помощью MPLS

EVPN304

8.1.1 EVPN против VPLS304

8.1.2 Реализация EVPN 305

8.1.3 Evpn— топология 306 в этой книге

8.1.4 BGP EVPN адреса семьи 306

8.1.5 Передача с помощью MPLS

EVPN— конфигурация Junos 307

8.1.6 EVPN MPLS&Mdash; Rong Tunnel и

Автоматическое обнаружение 308

8.1.7 Передача трафика с MPLS

EVPN— выпустить MAC -адрес 3

8.1.8 Передача трафика с помощью MPLS

EVPN— VLAN Inner Bridge Connection 311

8.1.9 EVPN -передаваемый трафик с MPLS—

Поток VLAN 312

8.1. Используйте MPL для передачи трафика

EVPN— Все жизни (все-

Активные) Multi-Host 318

8.2 Перевод трафика с VXLAN

EVPN325

8.2.1. Центр обработки данных.

8.2.2 VXLAN326

8.2.3 Передача трафика с VXLAN

EVPN— мотивация 328

8.2.4 Перевод трафика с VXLAN

EVPN&Mdash; плоскость перенаправления 329

8.2.5 Перевод трафика с VXLAN

EVPN— конфигурация Junos 330

8.2.6 Трансферный трафик с помощью VXLAN

EVPN— сальмонический механизм 330

8.3 Поставщик Backbone Network Bridge Connection Evpn331

8.3.1 Введение в PBB 332

8.3.2 PBB EVPN Введение 333

8.3.3 Реализация PBB EVPN 333

8.3.4 PBB EVPN Пример 333

8.3.5 PBB EVPN Конфигурация 337

8.3.6 PBB EVPN лосось 340

Глава 9 Домен MPLS Service 342

9.1 Доменная архитектура 342

9.2 Inter-AS типа 344

9.3 Международный вариант A345

9.4 Inter-AS Opport B347

9.4.1.— сигнализация и

Вперед 347

9.4.2.—Junos

Конфигурация 352

9.4.3.—IOS XR

Конфигурация 354

9.4.4.— на Asbr

Создать локальный VRF (вариант Inter-AS

B с местным VRF) 355

9.5 Inter-As Option C358

9.5.1 Режим развертывания варианта C

BGP Session 359

9.5.2 Inter-As Option C— сигнализация и

Вперед 360

9.5.3 Inter-As Option C— конфигурация 363

9.6 Оператор поддерживает перевозчика

Вспомогательный перевозчик) 367

9,7 RSVP-TE LSP368

Глава 370

.1 Крышка и нижний слой 370

.1.1 Покрытый слой и нижний слой являются относительными

Концепция 371

.1.2 Другие основные понятия 371

.2 Multi -Transmitter Network Equipment 372

.2.1 Сетевое оборудование для одного часа— вперед

Плана 372

.2.2 Сетевое оборудование для одного часа— контроль

Плана 374

.3 Multi -Case Network Equipment 378

.4 Традиционный метод подключения к сети обработки данных 379

.4.1 L2 Bridge Network с трудностями 379

.4.2 Современная сеть центров обработки данных

Под дном 381

.4.3 Современный центр обработки данных

Обложка слой 381

.5 Нижний уровень центра обработки данных—fabric383

.5.1 IP ткани&Mdash; плоскость перенаправления 384

.5.2 IP -ткань, содержащая чисто распределенную плоскость управления

(IP Fabrics с распределенным только распределенным

Плоскость управления) 387

.5.3 IP -фарбика, содержащая гибридную плоскость управления

(IP -ткани с гибридным управлением

Плоскость) 388

.6 Виртуализация сети охватывает 390

.6.1 Калькулятор 391

.6.2 Virtual Network Controller 392

.6.3 nvo— управляющие данные

Перевод 392

.6.4 NVO Agent 393

Глава 1 Охват виртуализации сети 394

11.1 Введение в OpenContrail 395

11.1.1 Opencontrail Controller 395

11.1.2 Вычисление, шлюз и сервисный узел 396

11.2 Пример исследования: частное облако 398

11.2.1 VROUTER-VM ссылка вызов 400

11.2.2 Инициализировать VNIC—XMPP

В качестве протокола DHCP 402

11.2—XMPP

В качестве протокола BGP 405

11.2.4 взаимосвязана пользователями с Yun VM 409

11.3 Связь между виртуальной сетью 411

11.4 Сетевая виртуализация охват: L2_L3

Режим 412

11.4.1 Revisit vxlan412

11.4.2 Внутри подсети (L2) и между подсетью (L3)

Трафик 413

11.4.3 Interconnection Vm— используйте vxlan

Передача подсети поток 415

11.4.4 узлы Vrouter и Gateway—L2_L3

Режим 417

11.5 интегрировал традиционную сеть L2 в

NVO419

11.5.1 L2 Gateway и OVSDB419

11.5.2 Узел обслуживания TOR 420

11.5.3: Передача физических серверов и наложений

Бенс 421

11.5.4 Учите Mac с OVSDB

Адрес 425

11.5.5 Физический сервер и OVSDB—

Вперед 427

Глава 2 Виртуализация сетевой функции 428

12.1 в программную эру сетевой сети

NFV429

12.1.1 Виртуальная или физика 429

12.1.2 Применить NFV на обслуживание

Поставщик 431

12.2 Фактическое использование случая NFV 432

12.3 Площадь НФВ Переадресация 433

12.4 NFV— режим макета VRF 435

12.4.1 Традиционный макет VRF— Крест

VN Mode 436

12.4.2 Современный макет VRF— двойной Vn

Режим 438

12,5 NFV—“ длинная поездка&rdquo

Данные 440

12,6 плоскость управления NFV 442

12,7 емкость NFV и избыточность 444

12.8 Типы сервисного экземпляра 446

12.8.1 Пример службы в сети 447

12.8.2 Служба режима в сети-NAT

Пример 447

12.8.3 Служба прозрачного режима

Пример 447

12.8.4 Сети за пределами виртуальной машины или контейнера

Сервисная функция 448

Глава 3 Введение в инженерное движение 449

13.1 TE Protocol 450

13.2 TE Информационный выпуск 451

13.2.1 Выпуск TE452 через OSPF

13.2.2 Выпустить информацию TE 456 через IS-IS

13.2.3 TED458

13.3 TE Статическое ограничение 459

13.3.1 TE Metric459

13.3.2 Ссылка раскраски&Mdash; Management Group 462

13.3.3 Расширенная группа управления 467

13.3.4 Риск -Берден Ссылка 467

13.4 Эквивалентный проект 475

Глава 4 TE Bandwidth Reserve 478

14.1 TE Статическая полоса пропускания 478

14.1.1 Атрибут полосы пропускания TE 478

14.1.2 Пропускная способность интерфейса TE по умолчанию 479

14.1.3 RSVP-TE BANDWIDH в основном зарезервирована

Механизм 480

14.1.4 Приоритет LSP и захват 483

14.1.5 Измерение потока и регулирование 485

14.2 TE Автоматическая пропускная способность (авто-

Пропускная способность) 487

14.2.1 Введение в автоматическую полосу пропускания 487

14.2.2 Пример автоматической полосы пропускания 490

14.2.3 Автоматическая конфигурация полосы пропускания 492

14.2.4 Соображения развертывания функции пропускной способности 493

14.3 Dynamic Entry LSP Split/Merger 494

14.3.1 Dynamic Entry LSP Split/Merger

Настройка 495

14.3.2 Динамическая запись LSP Split/Merger

Пример 496

Глава 5 Концентрированный трафик проект 498

15.1 Статус ссылки BGP 499

15.2 PCEP500

15.2.1 Реализация PCE 500

15.2 Взаимодействие между PCE и PCC 501

15.2.3 RSVP, инициированный PCE

TE LSP502

15.2.4 RSVP-инициирован PCC

TE LSP504

15.3 PCC TAG TAG THEACH SIGNAGING 505

15.3.1 RSVP-TE LSP505

15.3.2 SPRING (IGP) TE LSP505

15.3.3 BGP LSP506

15.4 Конфигурация PCC 507

15.4.1 PCC LSP, инициированная PCE

Шаблон конфигурации 508

15.4.2 Доверьте LSP, инициированную PCC

PCE509

15.5 вариант использования PCE 5

15.5.1 Атрибуты расширенной ссылки“ цветовая панель”5

15.5.2 Улучшенная логика LSP Logic 511

15.5.3 Различный магистр и путь подготовки 512

Глава 6 расширенная передача трафика MPLS и

Бесплатная MPLS514

16.1 Расширенный IGP -домен 515

16.1.1 Расширение IGP—OSPF516

16.1.2 Расширение IGP—IS-IS517

16.1.3 Разверните протокол IGP-MPLS 517

16.2 Расширение RSVP-TE518

16.3 Многослойный LSP521 в домене

16.3.1 RSVP-TE LSP&Ldquo; проникновение туннеля”

RSVP-TE LSP522

16.3.2 LDP LSP&Ldquo; проникновение туннеля”

RSVP-TE LSP522

16.3.3 SPRING LSP&Ldquo; проникновение туннеля”

RSVP-TE LSP527

16.4 Расширенная передача потока домена 528

16.4.1 Доманирование нереального туннеля 529

16.44.

MPLS [бесшовные MPLS]) 530

16.5 Расширение в сети, которая не запускает IGP

Трансмиссия по потоку 551

16.5.1 Слоистый BGP-Lu551

16.5.2 Сервер и серверы, которые поддерживают функции MPLS и

Статический тег 557

Глава 7 Расширение MPLS Service 560

17.1 Слоистый L3VPN560

17.1.1 Развертывание L3VPN по умолчанию

Режим 562

17.1.2 Локальный маршрут по умолчанию L3VPN

Режим развертывания 581

17.1.3 псевдо-энд

Завершение) развертывание L3VPN

Режим 584

Глава 8 пересекает трафик на основе IGP

Быстрое восстановление 587

18.1 Концепция быстрого восстановления 587

18.1.1 Вход/Путешествие/Источник (Ingress/

Транзит/выход) транспортная передача трафика

Концепция защиты 587

18.1.2 Глобальный ремонт

Концепция 588

18.1.3 Местная концепция ремонта 589

18.2 без кольца альтернатива 589

18.2.1 за ссылку LFA591

18.2.2 Каждый префикс LFA596

18.3 Улучшить резервное покрытие LFA 607

18.3.1 автоматически устанавливается как LFA через LDP

Используемый запасной туннель

(Отдаленная LFA) 607

18.3.2 вручную установить RLFA

RSVP-TE VARENNLE 613

18.3.3, независимый от топологии, быстрое перенаправление 617

18.3.4 Измените алгоритм принятия решений LFA по умолчанию 620

18.3.5 Топология нерелевантная LFA630

18.4 Избыточное дерево 639

Глава 9 на основе RSVP-TE

Быстрое восстановление 645

19.1 RSVP-TE PATH PROTECT 645

19.2 Объекты RSVP-TE (ссылка узла)

Защита 656

19.2.1. Обход защиты от ручной связи (ручное руководство

Обход защиты ссылок) 657

19.2.2 Ручная обход узла.

19.2.3 Пример защиты объектов 669

19.2.4 Автоматическая защита обход 674

19,3 RSVP-TE One-To-One Protection 678

19.4 Резюме для быстрого восстановления перекрестного трафика 683

Глава 0: Для быстрого восстановления трафика

Оптимизация FIB 684

20.1 Слово -следующий прыжок 684

20.1.1 Глава 0 и глава 1

Топология сети 685

20.1.2 Планарная структура следующего хода 686

20.1.3 непрямой следующий прыжок (Junos) 687

20.1.4 Цепочный соединение Следующий прыжок (Junos) 692

20.1.5 BGP PIC Core (iOS XR) 695

20.2 Предварительная установка множества исходящих PES

Следующий прыжок (граница рис.) 698

20.2.1 Основное, резервное копирование фи.

Следующий прыжок 700

20.2.2 Двойной жизни, ведущий к PE

Следующий прыжок 703

20.2.3 BGP Выдающаяся выпускная факультуру 705

ГЛАВА 1 Движение с станции быстро

Восстановить 707

21.1 Сервисная зеркальная защита

Концепция 707

21.2 Защита/резервное слияние PE

Режим 7

21.3 (централизованный) узел защиты и резервную копию

Из режима отделения PE 718

21.4 Метод объявления контекста ID 728

21.4.1 Метод уведомления с псевдонимом заглушки 729

21.4.2 Метод уведомления о прокси -сервере 731

21.5 L3VPN PE↠ ce out из ссылки на сайт

Защита 736

21,6 Служба VPN Service Mircor 740

21.6.1 L2VPN Service на основе BGP

Зеркало 741

21.6.2 L2VPN Service на основе LDP

Зеркало 745

21.7 из эквивалентной защиты проекта 753

21.8 в бесшовной архитектуре MPLS

Защита 757

21.8.1 как граница (ASBR-ASBR)

Защита ссылки 758

21.8.2 Граничный узел (ABR или ASBR)

Защита 759

21.9 Резюме 767

Как развернуть различные услуги в сложной сети, состоящей из многооборотника оборудования, и обеспечить бесперебойную работу услуг всегда было темой сетевых архитекторов, управления сетью и персонала эксплуатации и технического обслуживания для поиска. Эта книга с практической точки зрения объясняет метод настройки и развертывания услуг MPLS в сетевой среде, состоящей из устройств Juniper и устройств Cisco.Цель состоит в том, чтобы стремиться представить сценарий взаимодействия между сетевыми устройствами различных производителей, чтобы сеть, состоящая из нескольких поставщиков, могла работать наилучшим образом.This book is divided into 21 chapters, covering the introduction of MPLS and SDN, the four most important signaling protocols in MPLS, the 3rd unicast MPLS service, the propagation of Internet multicast traffic with the help of MPLS network, multicast VPN, point-to-point layer VPN, virtual private LAN service, Ethernet VPN, inter-domain MPLS services, underlying and overlay Архитектура, охват виртуализации сети, виртуализация сетевой функции, введение инженерии трафика, резервирование полосы пропускания TE, централизованная инженерия трафика, расширенная передача трафика MPLS и бесшовные MPLS, расширенные услуги MPLS, быстрое восстановление перекрестного трафика на основе IGP, быстро Mpls.Эта книга подходит для опытных сетевых архитекторов, сотрудников по управлению сети и эксплуатации и технического обслуживания.

Этот магазин представляет собой прямую поставку дистрибьюторов для каждого издателя, единообразно приобретенных, а каналы стандартизированы для обеспечения подлинной версии. Вы можете быть уверены, что это можно купить!

Antonio SÁNchez-Monge, общественный инженер можжевельника, только что был перенесен из команды службы в команду SDN Solution Engineering.Он имеет двойную степень магистра в области физики и науки о математике в Автономном университете Мадридского университета, Испания. Он имеет 16 -летний опыт работы в сетевой отрасли IP/MPLS и работал в партнере Cisco HP.В течение последних 11 лет он работал на Juniper и в основном имел дело с клиентами SP. ATO свободно говорит на 3 языках, с Cisco (CCIE R & S #13098 [Honor]) Сертификация и можжевельник (JNCIE-SP #222).Он написал несколько книг для библиотеки Дня Дня Juniper Networks и принимал Кубок Junos 2014. Он занимается MPLS каждый день и лично участвует в дизайне с техническими деталями.Он является мастером технологий можжевельника и обладает опытом в различных технологиях, включая многоадресную VPN.Ато живет в пригороде со своей женой и двумя детьми.В свободное время он активно занимается спортом на открытом воздухе, любит природу и любит слушать хорошую музыку.Krzysztof Grzegorz Szarkowicz, консультант по государственным профессиональным услугам в Juniper, имеет степень бакалавра в области электротехники в Университете технологий и экономики, Будапешт, Венгрия.Он имеет 20 -летний опыт работы в отрасли и работал в HP Labs, Telia Research, Ericsson и Cisco. В течение последних 9 лет он работал в Juniper, работая исследователем, менеджером проекта, обучающим лектором и консультантом.Krzysztof является опытным на 4 языках, с Cisco (CCIE-SP #14550 [HINORS]) Сертификация и можжевельник (JNCIE-SP #400).В Juniper он является экспертом MPLS, обладает обширным полевым опытом в технических областях, таких как плавный мобильный Backhaul MPLS, и много раз отвечает за реализацию сетевых проектов.Он тесно связан с командой разработчиков Junos MPLS.Криштоф живет в загородном коттедже со своей женой и 4 детьми.В свободное время он любит путешествовать в горах и любит играть на гитаре.