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MPLS技术与传统路由器IP寻址比较 - 基于ATM的MPLS技术及与传统路由器
MPLS技术与传统路由器IP寻址比较 杨 洪 祝志华 如何将路由技术和交换技术结合起来,提高网络传输效率是目前网络发展的热点问题。传统路由器通常靠软件和通用CPU来实现网络功能,因而延迟大、转发速度慢。而以ATM为代表的交换技术用硬件实现交换,每个事件沿着同一路径,通常实现第二层(数据链路层)数据单元的交换功能,速度快、面向连接。MutiProtocol Label Swithing,多协议标记交换)技术随之应运而生。 一、MPLS技术与传统路由器数据转发的比较 1、传统路由器数据转发机制 传统路由器实现第三层(网络层)的控制转发功能,将不同网段的局域网互联成广域网。但是传统路由器的IP寻址方式是逐跳转发的。转发需要由路由器对IP数据包进行解包处理——解出源、目的IP地址,再通过路由协议(如RIP,OSPF等)决定转发方向(端口)。由于IP包的不定长特性,路由器采用软件解包,同时因为是逐跳转发的,所以也就意味着时延大、转发速度慢。 2、基于ATM的MPLS数据转发机制 MPLS,多协议标记交换。多协议,因为MPLS基于IP路由和控制协议,一个介于第三层和第二层之间的“垫层”, MPLS不链路层协议限制。 可以看出,MPLS的实质是将路由器移到网络的边缘,将快速、简单的交换机置于网络中心对一个连接请求实现一次路由多次交换。 N2:202.1.2.0/24 N3:202.1.3.0/24 N4:202.1.3.0/24 R1(S1口)—R2(S2口):202.1.5.0/30 R2(S1口)—R3(S2口):202.1.5.4/30 R3(S1口)—R4(S2口):202.1.5.8/30 R1(S1口)—R2(S2口):202.1.5.12/30 部分IP地址: R1的S1口:202.1.5.1/30 R2的S2口:202.1.5.2/30 R2的S1口:202.1.5.5/30 R3的S2口:202.1.5.6/30 R3的S1口:202.1.5.9/30 R4的S2口:202.1.5.10/30 R4的S1口:202.1.5.13/30 R1的S2口:202.1.5.14/30 Client1:202.1.1.1/24 Client1:202.1.3.1/24 假设客户Client1 要发IP数据包到Client2,我们来看数据包的转发过程。 ⑴路由器在运行路由协议(如RIP,OSPF等)后,将产生路由表。举例各路由器的路由表如下。 R1的路由表部分表项: 掩码 目的地址 下一跳地址 本端端口 255.255.255.0 202.1.1.0 ------- E0 255.255.255.0 202.1.2.0 202.1.5.2 S1 255.255.255.0 202.1.3.0 202.1.5.2 S1 255.255.255.0 202.1.4.0 202.1.5.13 S2 R2的路由表部分表项: 掩码 目的地址 下一跳地址 本端端口 255.255.255.0 202.1.1.0 202.1.5.1 S2 255.255.255.0 202.1.2.0 ------- E0 255.255.255.0 202.1.3.0 202.1.5.6 S1 255.255.255.0 202.1.4.0 202.1.5.6 S1 R3的路由表部分表项: 掩码 目的地址 下一跳地址 本端端口 255.255.255.0 202.1.1.0 202.1.5.10 S1 255.255.255.0 202.1.2.0 202.1.5.5 S2 255.255.255.0 202.1.3.0 ------- E0 255.255.255.0 202.1.4.0 202.1.5.10 S1 R4的路由表略。 ⑵Client1发出IP数据包,该数据包目的地址为202.1.3.1(即Client2的IP地址),源地址为202.1.3.1。因为202.1.3
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