차례:
비디오: QGIS 08 5 연속수치지도 건물용도 25D 2024
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 는 라우팅 된 네트워크를 스위치 네트워크에 가까운 장소로 변환하고 전통적인 IP 라우팅 네트워크에서는 사용할 수 없었던 전송 효율성을 제공합니다. hop-by-hop 기반으로 패킷을 전달하는 대신 특정 출발지 - 목적지 쌍에 대한 경로가 설정됩니다. MPLS가 작동하도록하는 미리 결정된 경로는 레이블 전환 경로 (LSP)라고합니다.
레이블 스위칭
홉 바이 홉 (hop-by-hop) 라우터 구성에서는 패킷이 라우터에 들어가고 라우터가 헤더를 검사 한 다음 라우터가 궁극적으로 다음 홉으로 패킷을 보냅니다 목적지 주소.
라벨 - 교환 네트워크에서, 동작은 상이하다. 패킷은 홉 단위로 전달되지 않습니다. 대신 특정 소스 - 대상 쌍에 대한 경로가 설정됩니다.
라우터 1에서 라우터 9 로의 경로가 생성되어 라우터 1에서 라우터 9 로의 모든 트래픽이 동일한 결정적 경로를 취하게됩니다. 미리 설정된 경로가 있기 때문에 개별 라우팅 노드는 패킷을 라우터에 입력 할 때 전달 조회를 수행 할 필요가 없습니다.
라우터 4가 라우터 1에서 라우터 9까지의 모든 트래픽에 대해 경로 6에서 라우터 6이라는 것을 알고 있으면 라우팅에서 경로를 찾지 않고 패킷을 해당 미리 결정된 홉으로 전달할 수 있습니다 표.
레이블 전환 경로
MPLS를 작동하게하는 미리 결정된 경로를
레이블 전환 경로 (LSP)라고합니다. MPLS 네트워크의 라우터는 다양한 소스 - 대상 쌍에 대해 이러한 경로를 설정하기 위해 MPLS 정보를 교환합니다. 여기서 중요한 것은 라우터 1에서 라우터 9까지의 LSP를 따르는 모든 라우터는 동일한 LSP 뷰를 가져야한다는 것입니다. 스위치 된 경로가 일반적인 IP 라우팅에 비해 실질적인 효율성을 가지려면 LSP의 모든 라우터가 패킷을 앞으로 전환 할 수 있어야합니다.
MPLS는 종종 레이어 2라고 불립니다.(레이어 3) 및 스위칭 (레이어 2) 특성을 모두 공유하기 때문에이 기술을 사용할 수 있습니다. MPLS는 경로가 미리 설정되어있어 레이어 2 프로토콜과 매우 유사합니다. 그러나 MPLS는 LSP 설정 및 트래픽 엔지니어링을위한 라우팅 지식에 의존하고 즉각적으로 조정할 수있는 신호 프로토콜을 사용할 수 있으므로 확실히 더 많은 계층 3ish가됩니다.