Integration of Routing and Switching
|
|
- Riitta-Liisa Honkanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Integration of Routing and Switching Label Switching & IP switching The goal is to avoid executing packet forwarding algorithm for each and every packet and replace it with switching in hardware. The result is faster and less expensive IP network with Integrated Traffic Engineering Mechanisms. Motivaatio Historia Leimakytkennän periaate ja ominaisuudet (MPLS) Leimojen levitys protokolla Liikenteen hallinta ja MPLS 7-1
2 ATM vs IP integraattorina ATM fanien (Bellheads) vanha käsitys IP fanien (Netheads) käsitys Sovellukset Sovellukset IP... ATM Kuitu, Cox, Radio Kriittinen rajapinta UDP/TCP IP reititys IP ATM, PPP... Kuitu, Cox, Radio IP -kytkentä ja leimakytkentä ovat ilmentymiä teknologian suuntakamppailusta kriittisellä IP/ATM -rajapinnalla. 7-2
3 IP over ATM ratkaisujen perusongelma on voiden suuri lukumäärä ja pieni koko Vuo on peräkkäisten pakettien virta tietystä lähde- IPosoitteesta (tai prefiksistä) tiettyyn kohde IP-osoitteeseen (käyttäen tiettyä UDP/TCP -porttiparia tai porttia) vrt. TCP-istunnossa lähetetyt paketit Vuon keskipituus Internetissä lienee alle oktettia 1 Gbit/s linjanopeudella saadaan vuota syntyy ja lakkaa sekunnissa 450 M vuota syntyy ja poistuu/h reitittimessä, jossa on 10 porttia kertaa liikaa, jotta jokainen vuo voisi olla puhelu 7-3
4 Monta yritystä on tehty IP:n sovittamiseksi ATM:n päälle Classical IP over ATM LANE - LAN Emulation MPOA = laajempaan verkkoon venytetty LANE kaukana ATM-verkossa olevia kohteita voidaan liittää osaksi IP-verkkoa muodostamalla niihin virtuaaliyhteyksiä (=soittamalla ATM-puhelu ) liikennetarpeen mukaan Kaikkien näiden ratkaisujen haittoja ovat monimutkaisuus, tehottomuus ja huono skaalautuvuus 7-4
5 Mikä on vikana puhtaassa IP-verkossa? Ei takaa palvelun laatua. Packet forwarding longest match kohdeosoitehaulla on hitaahko operaatio voidaan kiihdyttää laitteistolla, mutta ratkaisun ylläpidettävyys on hankala juttu Lyhimpään polkuun perustuva reititys rajoittaa operaattorin mahdollisuuksia hallita verkon liikennettä ja käyttää verkon resursseja tehokkaasti Koska ei ole keinoa kiinnittää menossa olevia voita nykyisille poluille, on vaikea tehdä vaihtoehtoista reititystä. 7-5
6 Reititys on kytkentää hitaampi tapa ohjata verkon resursseja vastaamaan liikennettä Tavoitteena alun perin välityksen optimointi lähinnä yhden solmun kannalta. Internet malli Routing Leima kytkentä switching IP kytkentä Datagrams Hidas Nopea Routing PVC SVC puhelu Handover Telephony malli 7-6
7 IP kytkentä vähentää reitittimen kuormaa kytkemällä osan liikenteestä suoraan ATM-kentän läpi Yläjuoksu 2b IFMP redirect IP-kytkin vuoluokittelu forwarding 4b IFMP redirect Alajuoksu OSI L3 ATM-kytkentä kenttä oletus-vci 3 vuokohtainen vci 1 1 2a 5 4a L2 L1 1. IP kytkimet toimivat normaaleina reitittiminä. IP-paketit lähetetään oletus VCI:llä. Lisäksi reitittimessä toimii vuoluokittelija. 2. Vuoluokittelija on tunnistanut vuon, 2a - IP-kytkin varaa yläjuoksulta uuden VCIn vuolle. 2b - IP kytkin lähettää yläjuoksun naapurille IFMP redirect sanoman. 3. Yläjuoksun IFMP-solmu ohjaa kaikki yo vuohon kuuluvat paketit varatulle VCI:lle. Ensimmäinen paketti toimii IFMP redirect sanoman kuittauksena. 4. Alajuoksun IP-kytkin/reititin on myös havainnut vuon ja lähettää redirect sanoman. 5. IP-kytkin kytkee reititin prosessorin pois luupista kytkemällä vuon ATM-kentän läpi. 7-7
8 (IPSILONin) IP-kytkennän piirteitä Vuotyyppejä on useita lähde IP-osoite, kohde-ip-osoite + monta pakettia lähde IP-os, kohde-ip os, TCP/UDP-portti Vuon paketeilla on oma kapselointi Viimeinen alajuoksun IFMP -solmu, joka käsittelee pakettia prosessorilla, asettaa paketin TTL:n oikeaan arvoon. IP -kytkentä on liikenneohjautuva päästä päähän ratkaisu Noin 70-80% paketeista voidaan kytkeä voina 7-8
9 IPSILON:in tulo markkinoille synnytti joukon kilpailevia ratkaisuja Cisco: Tag Switching IBM: ARIS - Aggregate route based IP switching Toshiba: CSR - Cell switch router Juha Heinänen: SITA - Switching IP through ATM Uutena konseptina nämä tuovat topologiaperustaisen kytkennän. Järjestystä luomaan ryhtyi IETF - MPLS - MultiProtocol Label Switching aktiviteetilla. 7-9
10 Topologiaperustaisessa leimakytkennässä leimakytkentäalueelle luodaan (täysin) kytketty VCC verkko kaikkien solmujen välille Leimareitittimet - LR Lähtö (ingress) LR lisää paketin eteen leiman LR LK Leimakytkimet - LK TDP/LDP Tulo (egress) LR poistaa paketin edestä leiman leimakytketty polku LK vaihtaa tuloleiman lähtöleimaksi - eli suorittaa kytkennän tasolla
11 Leimakytketty verkko toimii näin: vaihe 1 1. Leimareitittimet ja leimakytkimet toimivat normaaleina reitittiminä (suorittavat OSPF, BGP, jne protokollia. Std Reittitaulu OSPF, BGP... Std Reittitaulu OSPF, BGP... Std Reittitaulu 7-11
12 Leimakytketty verkko toimii näin: vaihe 2 2. LR ja LK käyttävät reititysprotokollien luomaa reittikantaa leimojen asetteluun ja levittävät leimat reititys-, RSVP tai LDP -protokollalla. Vastaanotetuista tiedoista LR rakentaa leimatietokannan. Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB LDP/OSPF/BGP/RSVP LDP... Std Reittitaulu leima LIB MPLS ryhmä on julkaissut LDP luonnoksen ( viimeisin 10/99). 7-12
13 Leimakytketty verkko toimii näin: 3 3. Kun reuna-lr vastaanottaa alueen ulkopuolelta paketin, se analysoi paketin otsikon, suorittaa kerroksen 3 palvelut, hakee reittikannasta ulosmenoliitännän ja leiman leimakannasta, lisää leiman paketin otsikkoon ja välittää paketin seuraavalle LK:lle. Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB IP paketti VCI=leima IP paketti oletus-vci 7-13
14 Leimakytketty verkko toimii näin: 4, 5 4. LK vastaanottaa leimatun paketin tasolla 2, vaihtaa tuloleiman lähtöleimaan ja välittää paketin ulosmenoliitäntään. Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB IP paketti VCI=leima IP paketti VCI=uusi leima 5. Ulostuloreunalla LR poistaa leiman paketista ja reitittää sen IP -otsikon perusteella eteenpäin. Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB Std Reittitaulu leima LIB IP paketti VCI=leima IP paketti oletus-vci 7-14
15 Leiman kuljetutapoja on monia - leimakytkentä on riippumaton MAC -kerroksesta Leimoja voidaan kuljettaa: osana MAC otsikkoa (esim ATM VPI/VCI) osana verkkokerroksen otsikkoa (vuoleima IPv6:ssa) MAC-kerroksen ja verkkokerroksen väliin määriteltävässä uudessa shim kerroksen otsikossa Tehokas leimojen käsittely vaatii leimakytkennän laitteistototeutusta: - ATM:ssä leimakytkentä toteutuu ATM-kytkentänä ATM-kentässä 7-15
16 Leimoja voidaan liittää paketteihin usealla eri perusteella Leima voidaan kytkeä (LDP) IP-osoitejoukkoon, jota nimitetään FEC - Forwarding Equivalence Class. Kaikki FEC:iin kuuluvat paketit saavat saman MPLS-käsittelyn FEC voi olla IP-osoite prefiksi (0 32 bits). FEC voi olla Isäntäkoneen osoite (tällä on korkeampi prioriteetti ( esim vois myös ajatella: FEC on multicast -osoite ja leima liittyy siten multicast-puuhun) Puhutaan vuon granulariteetista. 7-16
17 Leimakytkimen taulut ovat Reittitaulu Leimataulu (LIB)/solmu tai/tuloportti Prefiksi Next hop Leima prefix1... Solmu1... Leima1... tuloleima Next hop leima1 Solmu lähtöleima lähtö-mac-os leimay... prefixn Solmum Leimap leimap Solmum leimax Jos lähtöleima = VCI, LIB-rivin täytyy sisältää myös TTL-decrementti eli leimakytketyn polun pituus (peräkkäisten linkkien lkm), jotta TTL voidaan decrementoida oikeaan arvoon ennen lähetystä ingress(lähtö)reitittimessä. 7-17
18 Leimojen asettelu voi tapahtua joko pyynnöstä alavirtaan tai alavirrasta ilman pyyntöä Nämä ovat leimojen mainostustapoja Leimataulu (LIB) Reittitaulu Leimataulu (LIB) Next hop lähtöleima lähtö-mac-os Prefiksi Next hop Leima tuloleima Next hop lähtöleima lähtö-mac-os Solmu1 Leimax prefix1 Solmu1 Leima1 Leima1 Solmu1 Leimax Solmum Leimay 1 prefixn Solmum Leimap 2 Leimap Solmum Leimay Jokaiselle (reitille) prefiksille allokoidaan tuloleima ja kirjataan se reittitauluun. Luodaan rivi leimatauluun, johon kirjataan tuloleima. 4 Ylävirta 3 Mainosta kaikille naapureille reitin sidosta leimaan. Jos leimamainos vastaanotettiin next-hop solmulta, kirjataan leima reitin lähtöleimaksi. Downstream unsolicited label advertisement 7-18
19 Leimataulu (LIB) Alavirtaan asettelu voi tapahtua myös Reittitaulu tuloleima Nexthop lähtöleima lähtömacos Prefiksi Nexthop Leima Leima1 Solmu1 Leimax prefix1... Solmu1... Leima Leimap... Solmum... Leimay prefixn Solmum Leimap pyynnöstä Reittitaulu Prefiksi Nexthop Leima prefix1... prefixn Solmu1... Solmum Leima1... Leimap 2 Leimataulu (LIB) tuloleima Nexthop lähtöleima lähtömacos Leima1... Leimap Solmu1... Solmum Leimax... Leimay 1 Jokaiselle (reitille) prefiksille pyydetään leimaa next-hop solmulta. 4 Ylävirta Jos leimamainos vastaanotettiin next-hop solmulta, kirjataan leima reitin lähtöleimaksi. Next- hop luo rivin leimatauluun, johon se kirjaa alloloidun tuloleiman. 3 Next-hop mainostaa pyytäjälle reitin sidosta leimaan. Downstream on-demand label advertisement 7-19
20 Leimojen levityksen ohjaukselle verkossa on kaksi tapaa Independet Control Mapping: lähetä kun uudelle FEC:lle FIB:ssä, kun mainos tulee alavirrasta pyynnöttä Ylävirran LR:ltä vastaanotetaan leimapyyntö tunnetusta FEC:stä FEC:n seuraava hyppy muuttuu ja silmukoiden poisto on päällä leimakytkennän attribuutit muuttuvat vastaanotto alavirralta AND ( ylävirran leimaa ei ole tai silmukoiden poisto tai leimakytkennän attribuutit ovat muuttuneet) --> Solmut toimivat pitkälle autonomisina ja leimojen asettelua etenee satunnaisprosessina Ordered Control Mapping - on vaihtoehto 7-20
21 Ordered Control Mapping - järjestysohjattu leimojen asettelu tapahtuu tulosolmun aloitteesta Alavirran LR lähettää, kun joku ao. ehdoista täyttyy: FEC:n Egress solmu havaitsee uuden FEC:n Ylävirrasta tulee pyyntö tunnetusta FEC:stä ja LR on tuon FEC:n egress tai sillä on alavirran leima jo asettu FEC:n seuraava hyppy muuttuu ja silmukoiden poisto on päällä Leiman kytkennän attribuutit muuttuvat Alavirrasta tulee leimasanoma AND ( a) ylävirran leimaa ei ole kytketty TAI b) silmukoiden poisto on päällä TAI c) leimakytkennän attribuutit ovat muuttuneet) 7-21
22 Leimojen ylläpitokäytännöt (label retention modes) Konservatiivinen (Conservative Label Retention Mode) Jos leimoja levitetään pyynnöttä, niitä voi tulla kaikilta naapureilta tietylle FEC:lle. Säilytetään vain ne, jotka tulevat FEC:n seuraavalta hypyltä säästää leima-avaruutta, mutta hidastaa toipumista reitin muuttuessa Liberaali (Liberal Label Retention Mode) säilytetään kaikilta naapureilta tulleet leimat. Pyyntömoodissa pyydetään enemmän leimoja kuin just nyt tarvitaan nopeuttaa elpymistä, mutta kuluttaa leima-avaruutta 7-22
23 Reitin valinta leimakytketyssä verkossa voi tapahtua hop-by-hop tai explisiittisesti MPLS arkkitehtuurissa on varauduttu tukemaan 1. Pakettiverkoille tyypillistä hop-by-hop reititystä. 2. Explisiittistä reititystä, jossa leima-alueen lähtö- tai kohdereititin laskee kerralla reitin koko verkon läpi esim. konfiguraatiotiedon (policy) tai verkon tilatiedon perusteella. 3. Uusien explisiittisten reittien toteutus vaatii uusien leimojen allokointia ja levitystä. Jos expl. reitti perustuu uusiin tilatietoihin (esim a-la PNNI), tuloksena on adaptiivinen reititys. 4. Leimakytketty polku on rakennettu joko hop-by-hop tai explisiittisesti. Sekarakenteiset polut voivat johtaa silmukoihin ja siksi niitä ei tueta. 7-23
24 Leimalevitysprotokolla (LDP) on yksi leimareitittimien tapa levittää, pyytää ja vapauttaa leimoja Draft-ietf-mpls-ldp-06.txt (October 1999), 94s www-print Leimaperiaate tukee useita verkkoprotokollia (IPv4, IPv6, IPX...) LDP avaa, monitoroi ja sulkee TCP-istuntoja dynaamisesti vertais-leimareitittimien (peer LSR - Label Switching Router) välillä. Yhtä LDP istuntoa vastaa aina yksi TCP -istunto. LDP-istunto vastaa tietystä leima-avaruudesta. LDP on symmetrinen. Leimatietoa voidaan lähettää molempiin suuntiin. 7-24
25 LDP ylläpitää dynaamista VCC konfiguraatiota, jolla pakettiverkon reititystä optimoidaan LDP:llä on oma istunnon pitoaikavalvonta. LDP-istunto suljetaan, jos leimatietoa ei siirretä pitoajastimen aikana. Kun istunto suljetaan, kaikki leimat vertaisreitittimen kanssa vapautetaan. Vaihtoehtoisia tapoja asetella leimoja ovat leikojen kuljetus reititysprotokollan (OSPF, BGP) sanomissa RSVP - Resource reservation Protocol 7-25
26 LDP toimii pääasiassa TCP:n päällä vertaissolmujen välillä Vertaissolmut löydetään lähettämällä hakusanoma (Discovery) UDP:n päällä joko aliverkon kaikki reitittimet -osoitteeseen, jolloin löytyvät välittömät naapurit TAI lähettämällä sanoma tunnetun LR:n IP-osoitteeseen vm. tapauksessa haetaan verkossa kauempana olevaa kohdetta, jonne muodostetaan sisäkkäinen (nested) leimareitti Kaikki muut sanomat kulkevat TCP:n päällä 7-26
27 LDP tilakone ANY OTHER/ NAK Non-existent Initialized Initialization msg (Passive role)/ Init msg and KeepAlive msg TCP istunto Initialisointi /Initialization msg (active role) Sanomissa /a = a:n lähetys ANY OTHER/ NAK Openrec Opensent KEEP_ALIVE Other Msg Initialization msg/ KEEP_ALIVE Shutdown msg or Timeout/Shutdown msg Operational tämä on leimatiedon vaihtotila 7-27
28 LDP sanomissa on TLV-tietoelementtejä 4 oktettia Versio = 1 PDU PITUUS (<4096) LDP otsikko LDP_TUNNISTE LDP_Tunniste sisältää: lähettäjän (router-id) IP-osoite + leimareitittimen LDP instanssin numero (2 byteä), joka yksikäsitteisesti identifioi lähettäjän leima-avaruuden. U F 4 oktettia Tyyppi PITUUS (= tlv - 4) ARVO ( pituus kentän määrä oktetteja) TLV rakenne T - Type, L - Length, V- Value Arvokenttä voi sisältää TLV-rakenteita U - Unknown TLV: 0 - Notify originator; Ignore entire msg; 1 - ignore this TLV F - Forward unknown TLV-bit: U=1,F=1 --> unknown TLV is forwarded 7-28
29 Esimerkki LDP-sanoma 4 oktettia Versio = 1 PITUUS = 25 PITUUS = 6 LDP_TUNNISTE Tyyppi Arvo Tyyppi PITUUS = 5 Arvo TLV-rakenteesta on myös poikkeuksia, jotka tiivistävät sanomien pakkausta 7-29
30 FEC - Forwarding Equivalence Class TLV 00 (FEC) 0x0100 Length FEC Element 1... FEC Element n FEC Element Types: - käyttötapa Wild Card 0x01 - Label withdraw, release Prefix 0x02 - Osoiteprefiksi Host Addr 0x03 - Isäntäkoneen osoite 00Gen Label 0x0200 Length Label Leima voi käytännössä olla ATM:n VPI+VCI (12+16 bit) tai FR DLCI (10, 17 tai 23 bit) 7-30
31 LDP:n sanomatyyppejä ovat Notification - Vakavat ja ei-vakavat virheilmoitukset Hello - Naapuruussuhteiden ylläpito ( Välittömät ja osoitteelliset naapurit) Initialization - LDP istunnon alustus KeepAlive - Istunnon virkistyssanoma Address - Osoitesanoma (sisältää LR I/f osoitelistan) Address Withdraw - Osoitteiden poisveto Label Mapping - Leimojen asettelu Label Request - Leimojen pyyntö Label Abort Request - Leimojen tuhoamispyyntö Label Withdraw - Leimojen poisveto Label Release - Leimojen vapauttaminen 7-31
32 Liikennepohjainen vs. topologiapohjainen kytkentä Liikennepohjainen päästä päähän hop-by-hop ratkaisu sopivuus Internet runkoon =? syy: miljoonia voita/linkki pientä osuutta liikenteestä koskeva policy -pohjainen QoS näyttää helposti lisättävältä Topologiapohjainen verkon sisäinen hallinta/leima-alueen laajuinen hop-by-hop ja explisiittinen reititys- ja liikenteen hallinta ratkaisu leima- ja reititysominaisuudet ovat kokonaan tausta-ajoa liikenteen välitykseen nähden => taso 2 määrittelee suorituskyvyn maksimin Kuinka iso leimakytketty alue voi todella olla? riippumaton ATM:stä - molemmat periaatteet on mahdollista sovittaa myös suoraan Packets-over-Sonet (POS) ratkaisun päälle - tämä johtaa kuitenkin uudenlaiseen leimakytkin hardwareen 7-32
33 Yläjuoksu LSR Pohde1: Leimapoluilla kohteeseen VP:t yhdistyvät ATM-solut: VPI/VCI=7/4 Alajuoksu 4 VP= LSR 4 VP= LSR VP= LSR 8 8 Input Input Output Output Port VP Port VP
34 Virtuaalipolkujen yhdistäminen vähentää yhteyksien kokonaismäärää A B A B C D C D E F N x (N-1) -yhteyttä N = reittien lkm E F O(N) mpt-to-pt yhteyttä. Skaalautuu paremmin VPI- avaruus riittää pitempään VC merge VC - virtual connection ( ATM-puhelu ) 7-34
35 Reitityssilmukat leimakytketyssä verkossa on joko havaittava tai estettävä Leimapolut seuraavat IP-reitityksen tuottamaa reititystietoa. Jos IP-tasolla silmukat ovat mahdollisia, sama pätee leimakytkettyyn tasoon. Tarvitaan vastakeinoja. - Polkukuvaus (LDP-sanoman reitti) voidaan kuljettaa LDP:n avulla - Polut muodostetaan väritettyjen säikeiden avulla (Toshiba ja Cisco ) 7-35
36 MPLS:lle on asetettu liikenteen hallintavaatimuksia RFC 2702: Requirements for Traffic Engineering over MPLS, 28 s, 9/99. Traffic Engineering (TE) is concerned with performance optimization of operational networks. TE encompasses the application of technology and scientific principles to the measurement, modeling, characterization and control of Internet traffic and the application of such knowledge and techniques to achieve specific performance objectives. Measurement and Control are the aspects of TE that concern MPLS. 7-36
37 Liikenteen hallinnan suorituskykytavoitteet Liikenteeseen liittyviin jaetaan parantaa liikennevirtojen kokemaa palvelun laatua pakettihukan, viiveen, viiveen vaihtelun pienentäminen verkon välittämän liikenteen määrän maksimointi palvelusopimusten (SLA) täyttäminen Resurssien käyttöön liittyviin resurssien käytön optimointi ruuhkien torjunta osassa verkkoa, kun toinen osa verkosta on vain vähän käytössä ts. Kun liikennevirrat on kuvattu verkkoon tehottomasti. 7-37
38 Liikenteen hallinnan malli MPLS-verkossa LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR MPLSverkko Verkon konfiguraation hallintavälineet Ohjausperiaate (Control Policy) Verkon suorituskyvyn mittausjärjestelmä Ohjaus voi perustua ennusteeseen tai reaaliaikaiseen mittaukseen. 7-38
39 Lyhimpään polkuun perustuva reititys voi aiheuttaa liikenteen hallintaongelmia Liian monien liikennevirtojen lyhimmät polut voivat yhdistyä tietyllä linkille tai tietyn reitittimen tiettyyn porttiin tietty liikennevirta voidaan yrittää ahtaa linkille, jonka kapasiteetti on alle liikennevirran vaatimuksen samaan aikaan verkossa voi olla olemassa vaihtoehtoinen vaatimukset täyttävä (feasible) reitti. 7-39
40 IP over ATM ja FR -ratkaisujen etuja ovat FR tai ATM -verkossa voidaan muodostaa mielivaltainen looginen topologia, joka näkyy IP-reititykselle Constraint based routing at the VC -level Operaattorin konfiguroimat staattiset virtuaalipolut IP:n näkemien reittien hyppyjen määrän minimointi CAC - call admission control - pääsyn kontrolli liikenteen muokkaus ja rajoittaminen yhteyksien elvytys (survivability) VC -tasolla 7-40
41 MPLS tavoitemallin liikenteen hallinnan kannalta Operaattorin hallintarajapinta MPLS Constrained based routing process Resource Attribute Availability DB Tavanomainen sisäinen reititys Linkin tilatietokanta 7-41
42 MPLS liikenteen hallinnan termejä Traffic trunk - aggregation of traffic flows of the same class which are placed inside a Label Switched Path object for routing LSP -leimapolku + attribuutteja Induced MPLS-graph (leimapolkugraafi)=h = (U, F, d ), jossa U V - verkon kaikkien solmujen joukko ja jossa solmulla u {u U} on ainakin yksi leimapolku, F - leimapolkujen joukko ja d - leimapolkuihin kohdistuvien vaatimusten ja rajoitteiden joukko 7-42
43 MPLS:n houkuttelevuus liikenteen hallinnan kannalta perustuu näihin seikkoihin Explisiittisejä ei-lyhimmän polun reittejä voidaan helposti luoda ja ylläpitää manuaalisesti tai protokollien avulla liikenneagregaatteja (traffic trunk) voidaan helposti kuvata leimapoluille liikenneagregaatteja ja resursseja voidaan kuvata dynaamisilla atribuuteilla - resurssiatribuutit rajoittavat liikenneagregaattien reititystä liikennevirtoja voidaan koota, mutta myös hajottaa IP-reitiys+MPLS on operaattorin kannalta yksinkertaisempi(?) kokonaisuus kuin IP + erillinen ATM- tai FR -alusverkko 7-43
44 MPLS liikenteen hallinnan mekanismit Paketit FECit Forwarding Eq Classes Liikenteen mittaus& tilastointi Traffic trunks LSPt leimapolut Establish Activate Deactivate Modify Attributes Reroute Destroy ( Policing and traffic shaping) 7-44
45 MPLS yhteenveto Työ on edistynyt hitaasti. MPLS -ryhmä on tuottanut vain Internet Drafteja. (Network WG) -toinen ryhmä on tuottanut yhden RFC:n (RFC 2702) IPR:t (teollisoikeudet) saattavat olla hidastava tekijä Työn motivaatio on muuttunut matkan varrella nyt lupaavimmalta näyttää reitityksen rikastaminen ja paremman liikenteen hallinnan saavuttaminen IP-verkossa turvallisten VPN:ien (virtuaaliverkkojen) muodostus MPLS:n avulla on myös tärkeä tavoite 7-45
Integration of Routing and Switching
Integration of Routing and Switching Label Switching & IP switching The goal is to avoid executing packet forwarding algorithm for each and every packet and replace it with switching in hardware. The result
Integration of Routing and Switching
Integration of Routing and Switching Label Switching The goal is to avoid executing packet forwarding algorithm for each and every packet and replace it with switching in hardware. The result is faster
Luennon aiheet. S Tietoliikenneverkot. Mihin IP-kytkentää tarvitaan? Miltä verkko näyttää? Vuon määrittely. Vuon määrittely
Luennon aiheet S-38.188 Tietoliikenneverkot,3N\WNHQWl -XNND1XUPL Ongelmakenttä teoriaa mittaustuloksia Ratkaisumallit IP switching Tag switching MPOA muut ratkaisut MPLS 5.11.1997 Jukka Nurmi/ TKK Teletekniikka
Internet Protocol version 6. IPv6
Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista
Diplomityöseminaari 21.5.2002
Diplomityöseminaari.5. Nimi: Aihe: Valvoja: Ohjaaja: Teettäjä: Leimakytkentää hyödyntävien virtuaaliverkkojen vertailu Prof. Raimo Kantola DI Jarno Salmela Sonera Oyj.5. Diplomityöseminaari Esityksen rakenne
Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja
Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat
Siltojen haitat Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat
Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat
Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju
Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39
Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2008 (4 op) Syksy Teknillinen korkeakoulu. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju
Tietokoneverkot 2008 (4 op) jkangash@cc.hut.fi Teknillinen korkeakoulu Syksy 2008 (TKK) Syksy 2008 1 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 2 / 39 Sisältö 1 2 (TKK) Syksy 2008 3 / 39 iksi monilähetys? : saman
Seramon projekti Kimmo Haukimäki & Jani Lirkki Agora Center Jyväskylän yliopisto, 40351 Jyväskylä Suomi Contents 1 Johdanto 1 2 Systeemin kuvaus 1 2.1 MPLS tekniikka................................. 1
S Teletekniikan erikoistyö II. Monikerrosreititys. (Multilayer routing) Ilkka Peräläinen 47843B. ilkka#luuri.hut.
(Multilayer routing) 21.4.1997 Työn ohjaaja Professori Jorma Virtamo Ilkka Peräläinen 47843B ilkka#luuri.hut.fi Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 LYHENNE- JA TERMILUETTELO...4 1. JOHDANTO...6 2. IPSILONIN
100 % Kaisu Keskinen Diat
100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6
Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone
ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin
Kattava katsaus reititykseen
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/29) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 4: Reititys Kattava katsaus reititykseen M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/29) S 38.122 Telecommunication Switching Technology II (2
ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)
3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)
3. IP-kerroksen muita protokollia ja
3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)
Reititys. Tämä ja OSI 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 0DUNXV3HXKNXUL. Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP
Reititys 7LHWROLLNHQQHWHNQLLNDQSHUXVWHHW $(/&7 DUNXVHXKNXUL Tämä ja OSI Yhteyden jakaminen Reititys Kytkentä Internet-protokolla TCP, UDP 7 sovellus 6 esitystapa 5 yhteysjakso 4 siirto verkko linkki fyysinen
Reititys. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Reititys. Jaakko Kangasharju.
algoritmit Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 45 Sisältö 1 algoritmit 2 3 4 algoritmit 5 6 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 45 Sisältö
reitittimissä => tehokkaampi 2005 Markku Kojo IPv6
4. IPv6-protokolla (RFC 2460) Enemmän osoitteita 16 tavua osoitteelle => osoitteita paljon! Virtaviivaistettu nopeampi käsittely k reitittimissä => tehokkaampi Uusia piirteitä Erilaisten sovellusten tarpeet
reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa
OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)
reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa
OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)
OSPF:n toiminta. Välittäjäreititin. Hello-paketti. Hello-paketin kentät. Hello-paketin kentät jatkuvat. OSPF-sanomat hello naapurien selvillesaaminen
OSPF:n toiminta reititystietojen vaihto linkkitilaviestejä säännöllisin väliajoin ja topologian muuttuessa viestit tulvitetaan, viestit numeroidaan, viestit kuitataan viestit ohjataan valitulle (designed)
100 % Kaisu Keskinen Diat
100 % Kaisu Keskinen Diat 121-134 4-1 BGP route selection router may learn about more than 1 route to destination AS, selects route based on: 1. local preference value attribute: policy decision 2. shortest
Turvallisuus verkkokerroksella
Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security
Turvallisuus verkkokerroksella
Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security
AH-otsake. Turvallisuus verkkokerroksella. AH-otsake. AH-otsake. ESP-otsake. IP-otsake
Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security
S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory
S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Pakettikytkentäiset verkot Kertausta: Verkkojen OSI kerrosmalli Sovelluskerros Esitystapakerros Istuntokerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen
Monilähetysreititys. Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät
Monilähetysreititys Paketti lähetetään usealle vastaanottajalle Miksi? Monet sovellukset hyötyvät ohjelmistopäivitykset WWW-välimuistien päivitykset etäopetus, virtuaalikoulu videoiden, äänitteiden lähetys
Introduction to exterior routing
Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)
Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta
Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla Unicast
Internet perusteet. Analyysin tasot
Internet perusteet Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat
Introduction to exterior routing
Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,
4 reititintyyppiä. AS:ien alueet. sisäinen reititin alueen sisäisiä. alueen reunareititin sekä alueessa että runkolinjassa
Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) OSPF, RIP, kukin reititin tuntee kaikki muut tämän AS:n reitittimet ja saa niiltä reititystietoja tietää mikä reititin
reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol)
Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol) OSPF, RIP, kukin reititin tuntee kaikki muut tämän AS:n reitittimet ja saa niiltä reititystietoja tietää mikä reititin
S Teletekniikan erikoistyö (2 ov) MPLS-standardit
S-38.128 Teletekniikan erikoistyö (2 ov) MPLS-standardit Tekijä:, Ti N, 40368P Ohjaaja: Mika Ilvesmäki Aihe haettu: 18.9.1997 Jättöpäivä: 9.2.1998 Tiivistelmä MPLS eli MultiProtocol Label Switching on
Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.
4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen
Introduction to exterior routing
Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,
OSI ja Protokollapino
TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros
Planning the Implementation of Quality of Service in Multi-Protocol Label Switched Networks. Tekijä: Hannu Ahola. Valvoja: Prof.
Planning the Implementation of Quality of Service in Multi-Protocol Label Switched Networks Tekijä: Hannu Ahola Valvoja: Prof. Raimo Kantola Suorituspaikka: Radiolinja Aava Oy 1 Introduction 2 Quality
S-38.118 Teletekniikan perusteet
S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen
Tietoverkot ja QoS. QoS ATM QoS-toteutukset Integrated Services Differentiated Services. Petri Vuorimaa 1
Tietoverkot ja QoS QoS ATM QoS-toteutukset Integrated Services Differentiated Services Petri Vuorimaa 1 Quality of Service (QoS) Tiedonsiirron vaatimukset määritellään QoSparametrien avulla: + esim. viive,
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö 2011 Tuomo Korja
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma / tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö 2011 Tuomo Korja Tiedot KORJA, TUOMO Opinnäytetyö Työn ohjaaja Toimeksiantaja Huhtikuu 2011 Avainsanat
j n j a b a c a d b c c d m j b a c a d a c b d c c j
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos S-38.115 Liikenneteorian perusteet, Kevät 2008 Demonstraatiot Luento 12 29.2.2008 D12/1 Tarkastellaan verkkoa, jossa on solmua ja linkkiä.
Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla
Liikkuvuudenhallinta Mobile IP versio 6 - protokollalla Mikko Merger Valvoja: Professori Jorma Jormakka Ohjaaja: TkL Markus Peuhkuri TKK/Tietoverkkolaboratorio 1 Sisällysluettelo Tavoitteet IEEE 802.11
TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava
TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)
Liikkuvien isäntäkoneiden reititys
Mobile IP IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi osoite tässä
IP-reititys IP-osoitteen perusteella. koneelle uusi osoite tässä verkossa?
Mobile IP IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi osoite tässä
Santeri Kangaskolkka SEAMLESS MPLS. Opinnäytetyö Tietotekniikka. Joulukuu 2017
Santeri Kangaskolkka SEAMLESS MPLS Opinnäytetyö Tietotekniikka Joulukuu 2017 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Santeri Kangaskolkka Insinööri (AMK) Joulukuu 2017 Opinnäytetyön nimi Seamless MPLS 33 sivua Toimeksiantaja
Johdanto Internetin reititykseen
Johdanto Internetin reititykseen IPv4, ICMP, ARP, osoitteet (Luvut 2-3 Huiteman kirjassa) Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat Periaatteet, Vaatimukset
TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje
TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen
T-110.4100 Tietokoneverkot : Reititys sisäverkossa
T-110.4100 Tietokoneverkot : Reititys sisäverkossa Teemu Kiviniemi Funet-verkko CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Luento pohjautuu Sanna Suorannan aiempaan materiaaliin. 7.2.2012 Luennon sisältö Reititys
Pikaohje IPv6-ominaisuuksiin FreeBSD-järjestelmässä Päivitetty 29.1.2004. Niko Suominen niko@netlab.hut.fi
Pikaohje IPv6-ominaisuuksiin FreeBSD-järjestelmässä Päivitetty 29.1.2004 Niko Suominen niko@netlab.hut.fi Perusteet reitittimen konfiguroinnissa IPv6-protokollapinon käyttöönotto Aivan ensimmäiseksi pitää
Page1. Esimerkki AS. Reititystietojen vaihto. OSPF:n toiminta. Reitittimen R6 reititystaulu. reititystietojen vaihto Kukin reititin lähettl
N N R Esimerkki AS N3 N4 N5 N6 Esimerkki AS: a) suunnattu verkko ja b) lyhyimmän n polun puu :lle N N 3 R N3 N8 N4 8 8 N5 7 6 8 4 7 N7 8 N6 a) N8 N7 9 b) N N 3 R N3 N8 4 N4 8 8 N5 6 7 N7 8 9 N6 Reitittimen
Johdanto. Multicast. Unicast. Broadcast. Protokollat. Multicast
Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla + Unicast
Internet perusteet. Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol. Internet-1. S-38.
Internet perusteet Internet perusteet Osoitteet IPv4 ja ICMP -protokollat ARP - Address Resolution Protocol Internet-1 Analyysin tasot Tuotteet Markkinat Määrittelyt, RFC, draft specifications Protokollat
3/3/15. Verkkokerros 2: Reititys CSE-C2400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.2-4.3, 4.5-4.8. Verkkokerros. Internet-protokollapino ja verkkokerroksen tehtävä
do what I mean // : Reititys CSE-C400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.-4., 4.-4.8 Tällä luennolla Reititys Internet-verkossa ja internet-verkoissa Internetin rakenne Reititysprotokollat ja algoritmit Reitittimen
Liikkuvien isäntäkoneiden reititys
5. Mobile IP (RFC 3220) IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi
5. Mobile IP (RFC 3220)
5. Mobile IP (RFC 3220) IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi
OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa
Hello-paketin kentät jatkuvat
Hello-paketin kentät jatkuvat Designated router Backup desigated router reititin ilmoittaa haluavansa toimia välittäjäreitittimenä tai varavälittäjäreitittimenä valintaa suoritetaan jatkuvasti ja joka
Hello-paketin kentät jatkuvat
Hello-paketin kentät jatkuvat Designated router Backup desigated router reititin ilmoittaa haluavansa toimia välittäjäreitittimenä tai varavälittäjäreitittimenä valintaa suoritetaan jatkuvasti ja joka
Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä
3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)
Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone
Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta MBone Petri Vuorimaa 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella
Introduction to exterior routing. Autonomous Systems
Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,
AS 3 AS 0. reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa (intra-as protocol)
AS 3 Internet koostuu autonomisista systeemeistä AS (autonomous system), jotka yhdistetty runkolinjaalueella. AS 1 AS 5 AS 0 AS 2 AS 4 Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa
AS 3 AS 5 AS 1 AS 0 AS 2 AS 4
AS 3 Internet koostuu autonomisista systeemeistä AS (autonomous system), jotka yhdistetty runkolinjaalueella. AS 1 AS 5 AS 0 AS 2 AS 4 Yhden AS:n sisällä reitittimet käyttävät samaa reititysprotokollaa
OPERAATTORITASOISEN REITITYKSEN JA VPLS:N TOTEUTUS SPIDERNETIIN
OPERAATTORITASOISEN REITITYKSEN JA VPLS:N TOTEUTUS SPIDERNETIIN Marko Vatanen Opinnäytetyö Joulukuu 2009 Tietotekniikka Tekniikka ja Liikenne OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) VATANEN, Marko Julkaisun
Tietoverkot ja QoS. QoS QoS-toteutukset Integrated Services Differentiated Services
Tietoverkot ja QoS QoS QoS-toteutukset Integrated Services Differentiated Services 1 Quality of Service (QoS) Tiedonsiirron vaatimukset määritellään QoSparametrien avulla: esim. viive, virhetaajuus, kapasiteetti
Verkkokerroksen palvelut
4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros deliver packets given to it by its customers siirtoyhteyskerros peruskerros 2/5/2003 1 Verkkokerroksen palvelut tavoitteet
Tietoverkot ja QoS. Quality of Service (QoS) QoS-toteutukset. Laatuparametrit. Jonotus. Reitittimen toiminta
Tietoverkot ja QoS Quality of Service (QoS) QoS QoS-toteutukset Integrated Services Differentiated Services Tiedonsiirron vaatimukset määritellään QoSparametrien avulla: esim. viive, virhetaajuus, kapasiteetti
4. Verkkokerros. sovelluskerros. kuljetuskerros. verkkokerros. siirtoyhteyskerros peruskerros. asiakas. end-to-end
4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros deliver packets given to it by its customers siirtoyhteyskerros peruskerros 11.2.2002 1 Verkkokerroksen palvelut tavoitteet
Multicast. Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta
Multicast Johdanto Ryhmien hallinta Reititys Reaaliaikaiset siirto- ja hallintaprotokollat Resurssien varaus Sessioiden hallinta 1 Johdanto Tietoverkoissa voidaan lähettää kolmella eri tavalla Unicast
Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.
. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka MPLS TE -TUNNELOINTITEKNIIKAN TESTAUS SIMUNET-YMPÄRISTÖSSÄ
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Teemu Kunnari MPLS TE -TUNNELOINTITEKNIIKAN TESTAUS SIMUNET-YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON
Service Level Agreement. Service Level Agreement. IP verkkopalvelu. S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 1: Service Level Agreement
Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/20) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Service Level greement S 38.192 Verkkojen tuotanto Luento 1: Service Level greement Sopimus, jokaa kuvaa tuotettua a ja siitä maksettavaa korvausta
Multicast perusteet. Ins (YAMK) Karo Saharinen Karo Saharinen
Multicast perusteet Ins (YAMK) Karo Saharinen 20.04.2016 Lyhenteitä Multicastissä Lyhenne PIM PIM-SM PIM-DM MC ASM SSM RP BSR IGMP UC (S,G) Selite Protocol Independent Multicast PIM Sparse Mode PIM Dense
Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
Tietoliikenne II Syksy 2005 Markku Kojo 1 Syksy 2005 Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2 Page1 1 Kirjallisuus ja muuta materiaalia Kurssikirja:
Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013
Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 Opinnäytetyön nimi: Ryhmälähetysten uudet menetelmät Kim Vuorela TI09TIVE Toimeksiantaja yritys: KYMP Oy Ohjaava opettaja: Martti Kettunen Työ liittyy hankkeeseen:
TCP/IP-protokollapino. Verkkokerros ja Internetprotokolla. Sisältö. Viime luennolla. Matti Siekkinen
TCP/IP-protokollapino Matti Siekkinen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Sovelluskerros Middleware: HTTP, SSL, XML... Kuljetuskerros: TCP, UDP,... Verkkokerros: IPv4, IPv6 Linkkikerros:
..128.214.4.29.. itää saada selville P-osoitetta vastaava erkko-osoite. leislähetyksenä ysely: Kenen IPsoite. IP-paketissa on vain vastaanottajan
..128.214.4.29.. IP-paketissa on vain vastaanottajan IPosoite A B:n verkkoosoite..128.214.4.29.. B 128.214.4.29 66-55-44-33 22-11 itää saada selville P-osoitetta vastaava erkko-osoite. leislähetyksenä
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö ja tietoliikennetekniikan osasto. Leimakytkentäisten virtuaaliverkkojen yhteenliittämistapojen vertailu
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö ja tietoliikennetekniikan osasto Sampsamatti Artturi Tanner Leimakytkentäisten virtuaaliverkkojen yhteenliittämistapojen vertailu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä
Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)
M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko
Johdanto Internetin reititykseen
Johdanto Internetin reititykseen Internet architecture IPv4, ICMP, ARP Addressing, routing principles (Luvut 2-3 Huiteman kirjassa) Internet-1 Internet Architecture Principles End-to-end principle All
Vuonimiö on pelkkä tunniste
Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa
Vuonimiö on pelkkä tunniste
Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa
Reititys. 4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle. Reititysalgoritmit
4. Reititys (Routing) Verkkokerroksen tehtävänä on toimittaa data (paketit) lähettäjän koneelta vastaanottajan koneelle Välissä voi olla hyvin monimutkainen monista erilaisista aliverkoista koostuva verkko.
OSI-malli. S Tietoliikenneverkot. Miksi kytketään. Välitys ja kytkeminen OSI-mallissa. /XHQWR.\WNHQWlMDUHLWLW\V
Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio OSImalli S8.88 Tietoliikenneverkot 7 sovelluskerros 7 sovelluskerros /XHQWR.\WNHQWlMUHLWLW\V esitystapakerros yhteysjakso esitystapakerros yhteysjakso
... Laajennusotsakkeet. Reititysotsake. Vuonimiö on pelkkä tunniste. Vuonimiöiden käsittely solmuissa
Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa
Verkkokerros 2: Reititys
Verkkokerros 2: Reititys CSE-C2400 Tietokoneverkot Kirjasta 4.2-4.3, 4.5-4.8 Sanna Suoranta Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach
S Tietoliikenneverkot
Teknillinen korkeakoulu Teletekniikan laboratorio S-8.88 Tietoliikenneverkot Luento : Kytkentä ja reititys tietoliikenneverkoissa 5.9.999 S-8.88 Tietoliikenneverkot / Marko Luoma Miksi kytketään Suoraan
Liikenneteorian tehtävä
J. Virtamo 38.3141Teleliikenneteoria / Johdanto 1 Liikenneteorian tehtävä Määrää kolmen eri tekijän väliset riippuvuudet palvelun laatu järjestelmä liikenne Millainen käyttäjän kokema palvelun laatu on
INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S
INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)
Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus
Page 1 of 7 03.04.2008 Yhdysliikennejärjestelyt suomessa sekä tekniikan kuvaus Yleistä Yhdysliikenne järjestetään tällä hetkellä kolmella Ethernet-kytkimellä, joista kaksi sijaitsee pääkaupunkiseudulla:
Luennon runko. TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi. DNS: nimestä osoitteeksi. DNS: nimestä osoitteeksi (2)
Luennon runko TLT-2600 Verkkotekniikan jatkokurssi :n DNS, reititys ja siirtymävaiheen tekniikat DNS ja reititys Nimestä -osoitteeksi, -osoitteesta nimeksi: AAAA ja perinteinen dotted-decimal Reititysprotokollien
Jos A:lla ei ole tietoa ARP-taulussaan, niin A lähettää ARP-kysely yleislähetyksenä
..128.214.4.29.. A B:n verkkoosoite..128.214.4.29.. B IP-paketissa on vain vastaanottajan IPosoite 128.214.4.29 66-55-44-33- 22-11 Pitää saada selville IP-osoitetta vastaava verkko-osoite. Yleislähetyksenä
Kytkentäkentät, luento 2 - Kolmiportaiset kentät
Kytkentäkentät, luento - Kolmiportaiset kentät Kolmiportaiset kytkentäkentät - esitystapoja ja esimerkkejä Kytkentäkenttien vertailuperusteet ƒ Estottomuus, looginen syvyys, ajokyky Closin -verkko Paull
Luento 13: Arkkitehtuurit. Internet tänään
Tietoliikenneverkot Luento 13: Arkkitehtuurit Nykyinen Internet: Best Effort palvelua Internet tänään Yhtäläiset mahdollisuudet (resurssit) ja kurjuudet (hukat ja viiveet) Internet on muuttumassa kaupalliseksi
Tietoliikenne II Kurssikoe
581363-2 Tietoliikenne II Kurssikoe 20.10. 2005 Kirjoita jokaisen vastauspaperisi alkuun kurssin nimi ja kokeen päivämäärä sekä nimesi, syntymäaikasi tai opiskelijanumerosi ja allekirjoituksesi. Kokeessa
Kolmostason VPN-sovellus MPLS-verkossa
Metropolia Ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Eetu Heikkilä Kolmostason VPN-sovellus MPLS-verkossa Insinöörityö 3.12.2009 Ohjaaja: yliopettaja Matti Puska Ohjaava opettaja: yliopettaja Matti
Sovelluskerros. Sovelluskerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros. Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros
do w hat I m ean Luennon sisältö Internet-protokolla versio 6 Comer luku 31 (vanha kirja ss. 257-278) Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros IPv6 Internet Sovelluskerros