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Verstehen Sie die Inline-Überwachung aktiver Datenströme

Inline Active Flow Monitoring ist auf der Packet Forwarding Engine implementiert. Die Packet Forwarding Engine führt Funktionen wie das Erstellen von Flows, das Aktualisieren von Flows und das Exportieren von Flow-Datensätzen in einen Flow Collector aus. Die Datenströme werden im branchenüblichen IPFIX- bzw. Version 9-Format versendet. IPFIX- und Version-9-Vorlagen verwenden UDP als Transportprotokoll.

Sie können die aktive Inline-Datenstromüberwachung für IPv4-, IPv6-, MPLS-, MPLS-IPv4-, VPLS- und Bridge-Datenverkehr konfigurieren. In der Tabelle mit dem Änderungsverlauf am Ende dieses Themas finden Sie Details zur Unterstützung einer bestimmten Plattform.

Für die PTX-Serie werden ab Junos OS Evolved Version 21.2R1 und Junos OS Version 21.3R1 keine Flows verwaltet. Für die ACX-Serie mit Junos OS Evolved werden auch keine Flows beibehalten. Jedes abgetastete Paket wird als Datenstrom betrachtet. Wenn das abgetastete Paket empfangen wird, wird der Datenstrom erstellt und sofort als inaktiv eingestuft, und die Software exportiert einen Datensatz an den Collector. Daher ist die Anzahl der an den Kollektor gesendeten Datensätze höher als zuvor. Siehe Tabelle 1. Der IPFIX- und Version 9-Optionsvorlagendatensatz enthält jetzt 0 in den Flow Active Timeout Feldern (Element-ID 36) und Flow Inactive Timeout (Element-ID 37). Daher ist der Optionsvorlagendatensatz nicht konform mit IPFIX RFC 7011. Der show services accounting flow inline-jflow fpc-slot slot Befehl "Betriebsmodus" zeigt jetzt 0 für alle Active Flows Timed Out and-Felder an. Die verschiedenen Total Flows Felder sind nun gleich ihren jeweiligen Flow Packets Feldern. Die verschiedenen Flows Inactive Timed Out Felder sind nun gleich ihren jeweiligen Flow Packets Feldern. Die Auswirkung der nexthop-learning Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version version template template-name] auf dieses No-Flow-Verhalten variiert je nach Betriebssystem. Für Junos OS Evolved wird nicht empfohlen, die nexthop-learning Anweisung zu konfigurieren, da sie die Anzahl der Pakete reduziert, die verarbeitet werden können. Für Junos OS können Sie die nexthop-learning Anweisung so konfigurieren, dass dieses standardmäßige No-Flow-Verhalten geändert wird und erneut Flows erstellt und verwaltet werden, und dann die Vorlage an alle Samplinginstanzen anhängen, die FPCs zugeordnet sind und das vorherige Verhalten erfordern.

Tabelle 1: Vergleich des Verhaltens der aktiven Inline-Datenstromüberwachung für die PTX-Serie
Aktionen Vor Junos OS Evolved Version 21.2R1 und Junos OS Version 21.3R1 Ab Junos OS Evolved Version 21.2R1 und Junos OS Version 21.3R1
Erstellung von Flows Flows werden erstellt und verwaltet. Es werden keine Flows erstellt. Jedes Paket wird für Buchhaltungszwecke als neuer Datenstrom betrachtet.
Aktives Timeout Die Konfiguration aktiver Zeitüberschreitungen wird berücksichtigt. Bei aktiven Datenströmen tritt eine Zeitüberschreitung auf, wenn der Datenverkehr kontinuierlich ist. Für den Zeitüberschreitungsfluss wird ein Exportdatensatz erstellt und in den Kollektor exportiert. Die Konfiguration des aktiven Timeouts wird ignoriert. Bei keinen Flows tritt eine Zeitüberschreitung auf.
Inaktives Timeout Die Konfiguration eines inaktiven Timeouts wird berücksichtigt. Bei inaktiven Flows tritt ein Timeout auf und wird zu diesem Zeitpunkt gelöscht. Für den Zeitüberschreitungsfluss wird ein Exportdatensatz erstellt und in den Kollektor exportiert. Die Konfiguration eines inaktiven Timeouts wird ignoriert. Für alle Flows wird sofort eine inaktive Zeitüberschreitung ausgeführt.
Erstellen von Datensätzen exportieren Exportdatensätze werden nur während der Zeitüberschreitung erstellt. Exportdatensätze werden für jedes abgetastete Paket erstellt.
Paketexport in den Collector Die konfigurierten aktiven und inaktiven Timeouts bestimmen die Paketexportraten an den Collector. Die Paketexportrate an den Collector ist direkt proportional zur Abtastrate (in Paketen pro Sekunde) zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Da jedes Paket zu einem Exportdatensatz führt, erhöht sich die Anzahl der an den Collector gesendeten Pakete im Vergleich zu zuvor.

Vorteile der Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms

Die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms wird auf der Packet Forwarding Engine und nicht auf einer Servicekarte implementiert. Dies ermöglicht:

  • Niedrigere Kosten – Sie müssen nicht in zusätzliche Hardware investieren.

  • Höhere Skalierbarkeit: Sie müssen keinen PIC-Steckplatz für ein Service-PIC zuweisen, sodass Sie die verfügbaren Steckplätze für die Verarbeitung des Datenverkehrs auf dem Gerät voll ausnutzen können.

  • Bessere Leistung: Die Leistung der Inline-Datenstromüberwachung hängt nicht von der Kapazität einer Servicekarte ab.

Konfigurationsübersicht über die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms

Die Konfiguration der aktiven Inline-Datenstromüberwachung kann grob in vier Kategorien eingeteilt werden:

  1. Konfigurationen auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring] : Auf dieser Ebene konfigurieren Sie die Vorlageneigenschaften für die Inline-Datenstromüberwachung.

  2. Konfigurationen auf Hierarchieebene [edit forwarding-options] – Auf dieser Ebene konfigurieren Sie eine Stichprobeninstanz und ordnen die Vorlage (auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring] konfiguriert) der Stichprobeninstanz zu. Auf dieser Ebene konfigurieren Sie auch die IP-Adresse und Portnummer des Flow-Servers sowie die Flow-Exportrate und geben die Kollektoren an.

    Sie können die Quell-IP-Adresse für Collectors derselben Familie nicht ändern. Außerdem sollte die Vorlage, die für alle Sammler unter einer Familie abgebildet ist, dieselbe sein.

  3. Konfigurationen auf Hierarchieebene [edit chassis] – Auf dieser Ebene ordnen Sie die Sampling-Instanz der FPC zu, auf der die Medienschnittstelle vorhanden ist. Wenn Sie die Stichprobe von IPv4-, IPv6- oder VPLS-Flüssen konfigurieren, können Sie die Größe der Datenstromhashtabelle für jede Familie konfigurieren.

  4. Konfigurationen auf Hierarchieebene [edit firewall] : Auf dieser Ebene konfigurieren Sie einen Firewall-Filter für die Datenverkehrsfamilie, die abgetastet werden soll. Sie müssen diesen Filter an die Schnittstelle anfügen, auf der Sie den Datenverkehr abtasten möchten.

Inline Active Flow Monitoring – Optionale Funktionen

Wir unterstützen auch die folgenden optionalen Funktionen:

Nicht standardmäßiges VPN-Routing und -Weiterleitung (VRF) und mgmt_junos VRF-Instanzen

Nicht standardmäßige VRF-Instanz: Für Junos OS können Sie IPFIX- und Version 9-Datenstromkollektoren so konfigurieren, dass sie über WAN-Ports erreichbar sind, die zu nicht standardmäßigen VRF-Instanzen gehören, indem Sie die routing-instance instance-name Anweisung auf der Hierarchieebene für die [edit forwarding-options sampling instance instance-name family (inet |inet6 |mpls) output flow-server hostname] Inline-Datenstromüberwachung einfügen. Für Junos OS Evolved können Sie ab Version 24.2R1 für unterstützte Plattformen IPFIX- und Version 9-Flow-Kollektoren so konfigurieren, dass sie über WAN-Ports erreichbar sind, die zu nicht standardmäßigen VRF-Instanzen gehören. In früheren Versionen konnten Sie nur Flow-Kollektoren konfigurieren, die über die Standard-VRF-Instanz erreichbar waren. Sie können einen Flow Collector nicht so konfigurieren, dass er über nicht standardmäßige VRF-Instanzen für Flow der Versionen 5 und 8 erreichbar ist. Sie müssen die Routing-Instanz auch als VRF-Instanz konfigurieren, indem Sie die instance-type vrf Anweisung auf Hierarchieebene [edit routing-instances instance-name] einschließen. Verwenden Sie den Feature-Explorer, um die Plattform- und Release-Unterstützung für diese Funktion für Junos OS Evolved zu bestätigen: Export von IPFIX- und Version 9-Datensätzen von abgetasteten Paketen über die Verwaltungsschnittstelle und die WAN-Ports, die zur nicht standardmäßigen VRF-Instanz gehören.

VRF-Instanz mgmt_junos: Ab Junos OS Evolved 24.2R1 für unterstützte Plattformen können Sie IPFIX- oder Version 9-Sample-Pakete an Kollektoren exportieren, die über Schnittstellen erreichbar sind, die zur VRF-Instanz von mgmt_junos gehören. Sie können Kollektoren für beide Arten von VRF-Instanzen in derselben Samplingkonfiguration konfigurieren. Die Kollektoren, die über die mgmt_junos VRF-Instanz erreichbar sind, und die Kollektoren, die über die WAN-Ports erreichbar sind, können jedoch nicht in derselben Familie koexistieren, da Sie nur eine Quell-IP-Adresse pro Familie angeben können. Sie können Kollektoren, inet6 Kollektoren oder eine Mischung aus den beiden Typen angebeninet. Verwenden Sie den Feature-Explorer, um die Plattform- und Release-Unterstützung für diese Funktion für Junos OS Evolved zu bestätigen: Export von IPFIX- und Version 9-Datensätzen von abgetasteten Paketen über die Verwaltungsschnittstelle und die WAN-Ports, die zur nicht standardmäßigen VRF-Instanz gehören.

Verfolgten verlorenen Datenverkehr

Ab Junos OS Version 15.1F7 können Sie für bestimmte Router der report-zero-oif-gw-on-discard MX-Serie auf Hierarchieebene [edit chassis fpc slot-number inline-services] konfigurieren, dass der Datenstromdatensatzwert für die IPFIX-Informationselemente ipNextHopIPv6Address (Element-ID 62), egressInterface (Element-ID 14) und ipNextHopIPv4Address (Element-ID 15) nur für die Flussdatensätze für abgelehnte, verworfene und überwachte Flüsse auf 0 (Null) gesetzt wird. Sie konfigurieren diese Anweisung so, dass Sie nachverfolgen können, welcher Datenverkehr verworfen wird.

Präzise BGP-Next-Hop-Adressen

Ab Junos OS Version 24.2R1 und Junos OS Evolved Version 24.4R1 unterstützen wir nun auch die Meldung einer genauen BGP-Next-Hop-Adresse für Datenverkehr, der über mehrere BGP-Peers in Eingangsrichtung ausgeglichen wird. Vor dieser Version haben wir den ersten in einer Liste von BGP-Next-Hops gemeldet. Um diese genaue BGP-Next-Hop-Adresse zu speichern, verwenden wir das Feld IPv4 BGP Nexthop Address (IE 18) in den IPv4- und MPLS-IPv4-Vorlagen und das Feld IPv6 BGP Nexthop-Adresse (IE 63) in den IPv6- und MPLS-IPv6-Vorlagen, sowohl für das IPFIX- als auch für das Version-9-Format. Um diese Funktion nur für Junos OS zu konfigurieren, schließen Sie die multi-bgp-path Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring (version-ipfix | version9) template] ein. Sie müssen diese Anweisung für Junos OS Evolved nicht konfigurieren.

Damit diese Funktion sowohl für Junos OS als auch für Junos OS Evolved funktioniert, müssen Sie die nexthop-learning enable Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version version template template-name] konfigurieren.

Nur für Junos OS, für IPv6- und MPLS-IPv6-Datenströme müssen Sie die ipv6-extended-attrib Anweisung auch auf Hierarchieebene [edit chassis fpc slot-number inline-services flow-table-size] konfigurieren. Sie müssen diese Anweisung für Junos OS Evolved nicht konfigurieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet das fragmentIdentification Feld (IE 54) den Wert 0. Informationen zu Einschränkungen und Vorbehalten für dieses Feature finden Sie unter multi-bgp-path. Verwenden Sie den Feature-Explorer, um die Plattform- und Release-Unterstützung für diese Funktion zu bestätigen: Inline-Überwachung aktiver Datenströme Unterstützung für mehrere BGP Next Hops.

Unterstützung für eine demux0-Schnittstelle, die einer zugrunde liegenden aggregierten Ethernet-Schnittstelle (AE) zugeordnet ist

Ab Junos OS Version 24.2R1 unterstützen wir die Konfiguration der aktiven Inline-Datenstromüberwachung für eine demux0-Schnittstelle, die einer zugrunde liegenden AE-Schnittstelle zugeordnet ist, nur für Core-Schnittstellen. Wir unterstützen nur das MPLS-Template der MPLS-Familie und für die Protokollfamilie CCC. (Keine Unterstützung für IP4- oder IPv6-Vorlagen.) Die vorhandene maximale Datenflussskalierung auf der Linecard wird unterstützt. Demux0 ist eine einzelne Schnittstelle, unter der Sie eine AE-Schnittstelle zuordnen können, die wiederum mehrere untergeordnete logische Schnittstellen hostet. Der Datenstromdatensatz meldet die SNMP-ID der zugrunde liegenden logischen AE-Schnittstelle als Ausgangsschnittstelle. Logische Demux0-Schnittstellen werden auf den reservierten Einheitennummern 16383 und 32767 nicht unterstützt. Beispielsweise werden demux0.16383 und demux0.32767 nicht unterstützt. Verwenden Sie den Feature-Explorer, um die Plattform- und Release-Unterstützung für diese Funktion zu bestätigen: Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms auf Demux-Schnittstellen.

Sie konfigurieren die MPLS-Vorlage und die Sampling-Instanz wie gewohnt. Zusätzlich konfigurieren Sie die Schnittstellen demux0 und AE sowie den Firewall-Filter, um den Datenverkehr zu erfassen:

Inline Active Flow Monitoring – Einschränkungen und Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen und Einschränkungen gelten für die Inline-Funktion zur aktiven Datenstromüberwachung:

  • Bevor Sie die aktive Inline-Datenstromüberwachung konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend große Hash-Tabellen für IPv4-, IPv6-, MPLS- und VPLS-Flussabtastung verfügen. (VPLS-Flow-Sampling ist nur Junos OS.) Diese Tabellen können einen bis zu fünfzehn 256K-Bereiche verwenden. Ab Junos OS Version 16.1R1 und 15.1F2 wird der IPv4-Tabelle der Standardwert 1024 zugewiesen. Vor Junos OS Version 16.1 und 15.1F2 wird der IPv4-Tabelle ein Standardwert von fünfzehn 256.000 Bereichen zugewiesen. Der IPv6-Tabelle wird der Standardwert 1024 und der VPLS-Tabelle der Standardwert 1024 zugewiesen. Weisen Sie größere Tabellen zu, wenn das erwartete Datenverkehrsaufkommen dies erfordert.

  • Die aktive Inline-Datenstromüberwachung wird für Ein- oder Ausgabeverkehr auf MS-MPC- oder MS-MIC-16G-Schnittstellen nicht unterstützt.

  • Die Konfiguration von sFlow und aktiver Inline-Datenstromüberwachung auf derselben Schnittstelle führt zu unerwartetem Verhalten. Konfigurieren Sie diese Funktionen daher auf separaten Schnittstellen.

  • Die Konfiguration von Ausgangsportspiegelung und aktiver Inline-Datenstromüberwachung auf derselben Schnittstelle führt zu unerwartetem Verhalten. Konfigurieren Sie diese Funktionen daher auf separaten Schnittstellen.

  • Eingangs- und Ausgangsabtastung werden an dieselbe Hostpfadwarteschlange gesendet. Die Paketrate in der Warteschlange wird für eingehende und ausgehende Stichprobenpakete geteilt.

  • Die Konfiguration der Weiterleitungsklasse ist nicht effektiv. Exportdatensatzpakete werden immer als Kontrollrahmen betrachtet und als solche an die Netzwerksteuerungswarteschlange weitergeleitet.

  • Wenn mehrere Inline-Firewall-Filter für die aktive Datenstromüberwachung mit einem Fluss übereinstimmen, werden nur die Aktionen des ersten Filters ausgeführt.

  • Wenn sich der Zielport beim Eingangs-Sampling auf einer aggregierten Ethernet-Schnittstelle befindet, ist die Ausgabeschnittstelle ungültig.

  • In Junos OS Version 15.1 und früher können Sie Datenstromvorlagen der Version 9 auf IPv4-Datenverkehr anwenden. Ab Junos OS Version 16.1 können Sie auch Datenstromvorlagen der Version 9 auf MPLS- und MPLS-IPv4-Datenverkehr anwenden. Ab Junos OS Version 18.1R1 können Sie auch Datenstromvorlagen der Version 9 auf IPv6-Datenverkehr anwenden.

  • In Junos OS Version 15.1 und früher können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auf IPv4-, IPv6- und VPLS-Datenverkehr anwenden. Ab Junos OS Version 16.1 können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auch auf MPLS- und MPLS-IPv4-Datenverkehr anwenden.

  • Ab Junos OS Version 17.2R1 können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auf Unicast-IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf QFX10002-Switches anwenden. Ab Junos OS Version 17.4R1 können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auf Unicast-IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf QFX10008- und QFX10016-Switches anwenden.

  • Die aktive Inline-Datenstromüberwachung wird nicht unterstützt, wenn Sie Services der nächsten Generation auf einem Router der MX-Serie aktivieren.

  • Sie können nur eine Sampling-Instanz auf einem Flexible PIC Concentrator (FPC) konfigurieren. Für die ACX7509 können Sie eine Sampling-Instanz nur auf FPC0 konfigurieren.

  • Nur für Junos OS Evolved ACX-Router werden maximal 40.000 Abtastungen/Sekunde unterstützt. Abgetastete Pakete verfügen über einen zusätzlichen FTMH-Header, der eine Erhöhung der Paketgröße verursacht.

  • Sie können nur einen Stichprobentyp pro Familie in einer Samplinginstanz konfigurieren – entweder Servicecard-basiertes Sampling oder Inline-Sampling. Sie können jedoch Service-Card-basiertes und Inline-Sampling für verschiedene Familien in einer Sampling-Instanz konfigurieren.

  • Die folgenden Überlegungen gelten für die Konfiguration der Inline-Stichprobeninstanz:

    • Sampling-Lauflänge und Clip-Größe werden nicht unterstützt.

    • In Junos OS Version 16.2 und in Junos OS Version 16.1R3 und früher können Sie nur einen Kollektor unter einer Familie für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Ab Junos OS Version 16.1R4 und 17.2R1 können Sie bis zu vier Kollektoren in einer Produktfamilie für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Beginnend mit Junos OS Evolved 20.3R1 können Sie für die PTX10003- und PTX10008 Router (mit der Linecard JNP10K-LC1201 und den JNP10008-SF3) bis zu vier Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Beginnend mit Junos OS Evolved 20.4R1 können Sie für den PTX10001-36MR- und den PTX10008 Router (mit der Linecard JNP10K-LC1202 und den JNP10008-SF3) bis zu vier Kollektoren für die aktive Inline-Datenstromüberwachung konfigurieren. Ab Junos OS Evolved 21.1R1 können Sie für den PTX10004-Router bis zu vier Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Um einen Kollektor unter einer Familie für die Inlineüberwachung aktiver Datenströme zu konfigurieren, konfigurieren Sie die flow-server Anweisung auf Hierarchieebene edit forwarding-options sampling-instance instance-name family (inet | inet6) output . Um bis zu vier Kollektoren anzugeben, fügen Sie bis zu vier flow-server Anweisungen ein.

    • Die benutzerdefinierte Stichprobeninstanz hat Vorrang vor der globalen Instanz. Wenn eine benutzerdefinierte Sampling-Instanz an den FPC angehängt wird, wird die globale Instanz aus dem FPC entfernt und die benutzerdefinierte Sampling-Instanz auf den FPC angewendet.

  • Flow-Datensätze und -Vorlagen können nicht exportiert werden, wenn der Flow-Collector über eine beliebige Verwaltungsschnittstelle erreichbar ist, außer wie unter Nicht standardmäßiges VPN-Routing und -Weiterleitung (VRF) und mgmt_junos VRF-Instanzen angegeben.

  • Wenn das Ziel des abgetasteten Datenflusses über mehrere Pfade erreichbar ist, werden die IP_NEXT_HOP (Element-ID 15) und OUTPUT_SNMP (Element-ID 14) in den IPv4- und IPv6-Datenstromdatensätzen nicht ordnungsgemäß gemeldet, es sei denn, Sie aktivieren das Lernen von Next-Hop-Adressen mithilfe der nexthop-learning enable Anweisung. (Ab Junos OS Evolved Version 21.2R1 für die PTX-Serie wird nicht empfohlen, das Lernen von Next-Hop-Adressen zu aktivieren, da dies die Anzahl der zu verarbeitenden Pakete reduziert. Ab Junos OS Version 21.3R1 für die PTX-Serie können Sie die nexthop-learning Anweisung jedoch so konfigurieren, dass das standardmäßige No-Flow-Verhalten geändert und erneut Flows erstellt und verwaltet werden, und dann die Vorlage an alle Samplinginstanzen angehängt wird, die FPCs zugeordnet sind und das vorherige Verhalten erfordern.) Wenn Sie nicht konfigurieren nexthop-learning enable:

    • Bei IPv4-Datenstromdatensätzen werden IP_NEXT_HOP und OUTPUT_SNMP auf die Gateway-Adresse und den SNMP-Index des ersten Pfads gesetzt, der im Weiterleitungstabelle angezeigt wird.

    • Bei IPv6-Datenstromdatensätzen werden die IP_NEXT_HOP und die OUTPUT_SNMP auf 0 gesetzt.

  • Die eingehende Schnittstelle (IIF) und die ausgehende Schnittstelle (OIF) sollten Teil desselben VRF sein. Wenn sich OIF in einem anderen VRF befindet, werden DST_MASK (Element-ID 13), DST_AS (Element-ID 17), IP_NEXT_HOP (Element-ID 15) und OUTPUT_SNMP (Element-ID 14) in den Flussdatensätzen auf 0 gesetzt.

  • Jeder Lookup-Chip verwaltet und exportiert Flows unabhängig von anderen Lookup-Chips. Der auf einer Medienschnittstelle empfangene Datenverkehr wird auf allen Lookup-Chips in einer Multi-Lookup-Chip-Plattform verteilt. Es ist wahrscheinlich, dass ein einzelner Fluss von mehreren Lookup-Chips verarbeitet wird. Daher erstellt jeder Lookup-Chip einen eindeutigen Flow und exportiert ihn in den Flow Collector. Dies kann dazu führen, dass doppelte Flussdatensätze an den Flusssammler gesendet werden. Der Flow-Collector sollte PKTS_COUNT und BYTES_COUNT für doppelte Flow-Datensätze aggregieren, um einen einzelnen Flow-Datensatz abzuleiten.

IPFIX- und Version 9-Vorlagen

In der IPFIX-Bridge-Vorlage für die MX-Serie enthaltene Felder

Tabelle 2 zeigt die Felder, die in der IPFIX-Bridge-Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 2: IPFIX-Bridge-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

Ziel-MAC

80

Quelle MAC

56

Ethernet-Typ

256

SNMP eingeben

10

Ausgabe SNMP

14

Grund für das Ende des Flusses

136

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Tabelle 3 zeigt die Felder, die in der IPFIX-IPv4-Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 3: IPFIX IPv4-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 Next Hop-Adresse

15

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Version des IP-Protokolls

60

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Fließrichtung (ab Junos OS Version 16.1)

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für die PTX3000-Serie, die PTX5000-Serie und den PTX10001-20C-Router

Tabelle 4 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 4: IPFIX IPv4-Vorlagenfelder für die PTX3000-Serie, die PTX5000-Serie und den PTX10001-20C-Router

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

In der IPFIX-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für die Serien PTX1000, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5) und PTX10016

Tabelle 5 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 5: IPFIX IPv4-Vorlagenfelder für PTX1000, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5) und PTX10016 Series

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

In der IPFIX-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004 und PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und den Routern JNP10008-SF3 oder JNP10K-LC1301 und den JNP10008-SF5)

Tabelle 6 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 6: IPFIX-IPv4-Vorlagenfelder für PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004 und PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und den Routern JNP10008-SF5)

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

Quell-Port

7

Zielhafen

11

ICMP-Typ und -Code

32

SNMP-Index eingeben

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 BGP Next Hop-Adresse

18

IPv6 BGP Next-Hop-Adresse (nur PTX10002-36QDD)

63

SNMP-Index ausgeben

14

Anzahl der Bytes

1

Anzahl der Pakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Quell-AS-Pfadliste (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

16 (Liste dieses Typs)

Ziel-AS-Pfadliste (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

17 (Liste dieses Typs)

BGP Source Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

484

BGP Destination Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

485

Erweiterte Community-Liste der BGP-Quellen (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

487

Erweiterte Community-Liste des BGP-Ziels (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

488

BGP Source Large Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

490

BGP Destination Large Community List (bei Konfiguration in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name]

491

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

Name der Richtlinienzuordnung

32765 (nur PTX10002-36QDD)

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPFIX IPv4-Vorlage enthaltene Felder für ACX7024X-, ACX7332-, ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Tabelle 7 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 7: IPFIX IPv4-Vorlagenfelder für ACX7024X-, ACX7332-, ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

Quell-Port

7

Zielhafen

11

ICMP-Typ und -Code

32

SNMP-Index eingeben

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP Next Hop-Adresse

18

SNMP-Index ausgeben

14

Anzahl der Bytes

1

Anzahl der Pakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

In der IPFIX-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Tabelle 8 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 8: IPFIX IPv6-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

139

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale Hop-Limits

52

Maximale Hop-Limits

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Fließrichtung (ab Junos OS Version 16.1)

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

IPv6-Options-Header

64

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für die PTX3000-Serie, die PTX5000-Serie und den PTX10001-20C-Router

Tabelle 9 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 9: IPFIX IPv6-Vorlagenfelder für die PTX3000-Serie, die PTX5000-Serie und den PTX10001-20C-Router

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP NextHop-Adresse

63

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

In der IPFIX-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für die Serien PTX1000, PTX10002-60C, QFX10002-60C PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5) und PTX10016

Tabelle 10 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 10: IPFIX IPv6-Vorlagenfelder für PTX1000, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5) und PTX10016 Series

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

In der IPFIX-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004 und PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und den Routern JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und den JNP10008-SF5-Routern)

Tabelle 11 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 11: IPFIX-IPv6-Vorlagenfelder für PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004 und PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und den JNP10008-SF5-Routern)

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

SNMP-Index eingeben

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

SNMP-Index ausgeben

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Quell-AS-Pfadliste (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

16 (Liste dieses Typs)

Ziel-AS-Pfadliste (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

17 (Liste dieses Typs)

BGP Source Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

484

BGP Destination Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

485

Erweiterte Community-Liste der BGP-Quellen (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

487

Erweiterte Community-Liste des BGP-Ziels (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

488

BGP Source Large Community List (wenn in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] konfiguriert)

490

BGP Destination Large Community List (bei Konfiguration in der Anweisung data-record-fields auf der Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name]

491

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

Name der Richtlinienzuordnung

32765 (nur PTX10002-36QDD)

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPFIX-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für ACX7024X, ACX7332, ACX7348, ACX7509 und ACX7100

Tabelle 12 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 12: IPFIX IPv6-Vorlagenfelder für ACX7024X-, ACX7332-, ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Der Typ der Schnittstelle, an der Pakete empfangen werden. Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 1 – Sonstige (Standardwert)

  • 131 – Entkapselter GRE-Datenverkehr wird als Tunnel gemeldet

368

Name der Weiterleitungsklasse (die ersten beiden Bytes)

32767

Priorität bei Paketverlusten; Dieses Feld kann die folgenden Werte haben:

  • 0x00: Niedrig

  • 0x01: Mittel-niedrig

  • 0x02: Mittel-hoch

  • 0x03: Hoch

  • 0xFF: Unbekannt

32766

In der IPFIX MPLS-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 16.1 wird die IPFIX-MPLS-IPv4-Vorlage unterstützt. Tabelle 13 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 13: IPFIX MPLS-IPv4-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label IP-Adresse

47

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 Next Hop-Adresse

15

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Version des IP-Protokolls

60

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX MPLS-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für die Serien PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5) und PTX10016 Series

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv4-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv4-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv4-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 14 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 14: IPFIX MPLS-IPv4-Vorlagenfelder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), Serie PTX10016

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Typ der Eingangsschnittstelle

368

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top Label IPv6-Adresse

140

In der IPFIX MPLS-IPv4-Vorlage enthaltene Felder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD.

Tabelle 15 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 15: IPFIX MPLS-IPv4-Vorlagenfelder für PTX-Serie, für PTX10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD.

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

IPv6 BGP Next-Hop-Adresse (nur PTX10002-36QDD)

63

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top Label IPv6-Adresse

140

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPFIX MPLS-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 18.4R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv6-Vorlage für die MX-Serie unterstützt. Tabelle 16 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 16: IPFIX MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label-IP-Adresse (Es werden nur IPv4-Top-Label-Adressen exportiert. IPv6-Adressen der obersten Labels melden den Wert Null.)

47

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

IPv6-Options-Header

64

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX MPLS-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv6-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv6-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-IPv6-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 17 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 17: IPFIX MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

Typ der Eingangsschnittstelle

368

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top Label IPv6-Adresse

140

In der IPFIX-MPLS-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD.

Tabelle 18 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 18: IPFIX MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD.

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top Label IPv6-Adresse

140

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPFIX-MPLS-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 16.1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage unterstützt. Tabelle 19 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 19: IPFIX MPLS-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Grund für das Ende des Flusses

136

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX-MPLS-Vorlage enthaltene Felder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 20 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 20: IPFIX-MPLS-Vorlagenfelder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Feld

Element-ID

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Typ der Eingangsschnittstelle

368

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

In der IPFIX-MPLS Vorlage enthaltene Felder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 und PTX10016 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD.

Tabelle 21 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 21: IPFIX-MPLS-Vorlagenfelder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 und PTX10016 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD.

Feld

Element-ID

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

Felder in der IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme innerhalb eines IP-Netzwerks und mit einer IPv4-Nutzlast

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 22 zeigt die Felder, die in der IPFIX-Vorlage für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die sich in einem IP-Netzwerk befinden und eine IPv4-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 22: IPFIX MPLS-over-UDP auf IP-Netzwerkvorlagenfeldern (IPv4-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP, IPv4, Next-Hop-Adresse—Tunnel, Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv4-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

8

IPv4-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

12

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP-Typ

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Felder in der IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme, die in einem RSVP-TE-LSP gekapselt sind und eine IPv4-Nutzlast haben

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 23 zeigt die Felder, die in der IPFIX-Vorlage für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die in einem RSVP-TE-LSP im inneren MPLS-Netzwerk gekapselt sind und eine IPv4-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 23: IPFIX MPLS-over-UDP in RSVP-TE LSP-Vorlagenfeldern (IPv4-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP, IPv4, Next-Hop-Adresse—Tunnel, Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv4-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

8

IPv4-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

12

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP-Typ

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Felder in der IPFIX MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme innerhalb eines IP-Netzwerks mit einer IPv6-Nutzlast

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 24 zeigt die Felder, die in der IPFIX-Vorlage für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die sich in einem IP-Netzwerk befinden und eine IPv6-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 24: IPFIX-MPLS-over-UDP, das auf IP-Netzwerkvorlagenfeldern (IPv6-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C übertragen wird

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP-Next-Hop-Adresse – Tunnel-Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv6-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

27

IPv6-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

28

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP Typ V6

139

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

Felder in der IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme, die in einem RSVP-TE-LSP gekapselt sind und eine IPv6-Nutzlast haben

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 25 zeigt die Felder, die in der IPFIX-Vorlage für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die in einem RSVP-TE-LSP im inneren MPLS-Netzwerk gekapselt sind und eine IPv6-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 25: IPFIX MPLS-over-UDP in RSVP-TE LSP-Vorlagenfeldern (IPv6-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP-Next-Hop-Adresse – Tunnel-Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv6-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

27

IPv6-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

28

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP Typ V6

139

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der IPFIX VPLS-Vorlage enthaltene Felder für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 16.1 wird die IPFIX VPLS-Vorlage unterstützt. Tabelle 26 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 26: IPFIX VPLS-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

Ziel-MAC

80

Quelle MAC

56

Ethernet-Typ

256

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Grund für das Ende des Flusses

136

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

152

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

153

In der Bridge-Vorlage der Version 9 für die MX-Serie enthaltene Felder

Tabelle 27 zeigt die Felder, die in der Bridge-Vorlage der Version 9 enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 27: Bridge-Vorlagenfelder für MX in Version 9

Feld

Element-ID

Ziel-MAC

80

Quelle MAC

56

Ethernet-Typ

256

SNMP eingeben

10

Ausgabe SNMP

14

Grund für das Ende des Flusses

136

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeit, zu der der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit begann

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Epochenzeit endete

21

In der IPv4-Vorlage von Version 9 für die MX-, M- und T-Serie enthaltene Felder

Tabelle 28 zeigt die Felder, die in der IPv4-Vorlage der Version 9 enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 28: IPv4-Vorlagenfelder der Version 9 für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 Next Hop-Adresse

15

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Version des Internetprotokolls

60

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

In der IPv4-Vorlage von Version 9 für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Tabelle 29 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 29: IPv4-Vorlagenfelder der Version 9 für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), Serie PTX10016

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

In der IPv4-Vorlage der Version 9 für Router PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004, PTX10008 (mit den Routern JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD enthalten

Tabelle 30 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 30: IPv4-Vorlagenfelder der Version 9 für Router PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004, PTX10008 (mit den Routern JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

SNMP-Index eingeben

10

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 Next Hop-Adresse

15

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

IPv6 BGP Next-Hop-Adresse (nur PTX10002-36QDD)

63

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Version des IP-Protokolls

60

SNMP-Index ausgeben

14

Name der Richtlinienzuordnung

32765 (nur PTX10002-36QDD)

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPv4-Vorlage der Version 9 enthaltene Felder für ACX7024X-, ACX7332-, ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Tabelle 31 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 31: IPv4-Vorlagenfelder der Version 9 für ACX7024X-, ACX7332- und ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 TOS

5

IPv4-Protokoll

4

Quell-Port

7

Zielhafen

11

ICMP-Typ und -Code

32

SNMP-Index eingeben

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP Next Hop-Adresse

18

SNMP-Index ausgeben

14

Anzahl der Bytes

1

Anzahl der Pakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

In der IPv6-Vorlage der Version 9 für die MX-, M- und T-Serie enthaltene Felder

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die IPv6-Vorlage Version 9 unterstützt. Tabelle 32 zeigt die Felder in der Vorlage. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 32: IPv6-Vorlagenfelder der Version 9 für die MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

139

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

IPv6-Options-Header

64

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

In der IPv6-Vorlage der Version 9 für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016-Serie enthalten

Tabelle 33 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 33: IPv6-Vorlagenfelder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), Serie PTX10016

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP NextHop-Adresse

63

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

In der IPv6-Vorlage der Version 9 für Router PTX10003-160C, PTX10003-80C, PTX10004, PTX10008 (mit den Routern JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10001-36MR und PTX10002-36QDD enthalten

Tabelle 34 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 34: IPv6-Vorlagenfelder für PTX10003-160C-, PTX10003-80C-, PTX10004-, PTX10008- (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-), PTX10001-36MR- und PTX10002-36QDD-Routern

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

IPv6-Quellmaske

29

IPv6 Zielmaske

30

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Version des IP-Protokolls

60

Name der Richtlinienzuordnung

32765 (nur PTX10002-36QDD)

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der IPv6-Vorlage von Version 9 enthaltene Felder für ACX7024X, ACX7332, ACX7348, ACX7509 und ACX7100

Tabelle 35 zeigt die Felder, die in der Vorlage verfügbar sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 35: IPv6-Vorlagenfelder der Version 9 für ACX7024X-, ACX7332-, ACX7348-, ACX7509- und ACX7100-Router

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 TOS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

TCP-Flags

6

Version des IP-Protokolls

60

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6 Next Hop-Adresse

62

Felder in der Version 9 MPLS-IPv4-Vorlage für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 16.1 wird die Version 9 der MPLS-IPv4-Vorlage unterstützt. Tabelle 36 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 36: Version 9 MPLS-IPv4-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label IP-Adresse

47

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv4 Next Hop-Adresse

15

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Version des IP-Protokolls

60

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Felder in der Version 9 MPLS-IPv4-Vorlage für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv4-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv4-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv4-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 37 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 37: Version 9 MPLS-IPv4-Vorlagenfelder für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse

8

IPv4-Zieladresse

12

IPv4 ToS

5

IPv4-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

BGP IPv4 Next Hop-Adresse

18

IPv6 BGP Next-Hop-Adresse (nur PTX10002-36QDD)

63

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv4 Next Hop-Adresse

15

IPv4-Quellmaske

9

IPv4-Zielmaske

13

TCP-Flags

6

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label IP-Adresse

47

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Felder in der Version 9 MPLS-IPv6-Vorlage für MX-, M- und T-Serie

Ab Junos OS Version 18.4R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv6-Vorlage für die MX-Serie unterstützt. Tabelle 38 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 38: Version 9 MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label-IP-Adresse (Es werden nur IPv4-Top-Label-Adressen exportiert. IPv6-Adressen der obersten Labels melden den Wert Null.)

47

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

139

Eingabeschnittstelle

10

VLAN-ID

58

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

Quelle AS

16

Destination AS

17

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

Ausgabeschnittstelle

14

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

Grund für das Ende des Flusses

136

Fließrichtung

61

802.1Q VLAN-Kennung (dot1qVlanId)

243

802.1Q Kunden-VLAN-Kennung (dot1qCustomerVlanId)

245

IP-Kennung

54

IPv6-Options-Header

64

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Felder der Version 9 MPLS-IPv6-Vorlage für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv6-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die Version 9 der MPLS-IPv6-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die Version 9 MPLS-IPv6-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 39 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 39: Version 9 MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für PTX3000, PTX5000, PTX1000, PTX10001-20C, PTX10002-60C, QFX10002-60C, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3 oder JNP10008-SF5), PTX10016 Serie

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP NextHop-Adresse

63

TCP-Flags

6

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label IP-Adresse

47

In der Version 9 MPLS-IPv6-Vorlage enthaltene Felder für PTX10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR- und PTX10002-36QDD-Router

Tabelle 40 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 40: Version 9 MPLS-IPv6-Vorlagenfelder für PTX 10003, PTX10004, PTX10008 (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-1202-36MR und dem JNP10008-SF3 oder mit der Linecard JNP10K-LC1301 und dem JNP10008-SF5), PTX10001-36MR- und PTX10002-36QDD-Router

Feld

Element-ID

IPv6 Quelladresse

27

IPv6-Zieladresse

28

IPv6 ToS

5

IPv6-Protokoll

4

L4 Quellport

7

L4 Zielport

11

ICMP-Typ und -Code (IPv6)

32

Eingabeschnittstelle

10

Quelle AS

16

Destination AS

17

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

IPv6-Quellmaske

29

IPv6-Zielmaske

30

IPv6 Next Hop-Adresse

62

IPv6 BGP Next Hop-Adresse

63

TCP-Flags

6

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

MPLS Label 3

72

MPLS Top-Label IP-Adresse

47

Minimale TTL

52

Maximale TTL

53

In der Version 9 MPLS-Vorlage für die MX-, M- und T-Serie enthaltene Felder

Ab Junos OS Version 16.1 wird die Version 9 der MPLS-Vorlage unterstützt. Tabelle 41 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 41: Version 9 MPLS-Vorlagenfelder für MX-, M- und T-Serie

Feld

Element-ID

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Grund für das Ende des Flusses

136

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zuerst gewechselt

WW

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

In der Version 9 MPLS-Vorlage für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C enthaltene Felder

Ab Junos OS Version 18.2R1 wird die Version 9 der MPLS-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt. Tabelle 42 zeigt die Felder, die in der Vorlage enthalten sind.

Tabelle 42: MPLS-Vorlagenfelder der Version 9 für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

Eingabeschnittstelle

10

Ausgabeschnittstelle

14

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

MPLS Label 1

70

MPLS Label 2

71

MPLS Label 3

72

Felder in der Version 9 MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme innerhalb eines IP-Netzwerks mit einer IPv4-Nutzlast

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die Version 9 der MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 43 zeigt die Felder, die in der Vorlage Version 9 für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die sich in einem IP-Netzwerk befinden und eine IPv4-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 43: Version 9 MPLS-over-UDP, das auf IP-Netzwerkvorlagenfeldern (IPv4-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C übertragen wird

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP, IPv4, Next-Hop-Adresse—Tunnel, Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv4-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

8

IPv4-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

12

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP-Typ

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Felder in der Version 9 MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme, die in einem RSVP-TE-LSP gekapselt sind und eine IPv4-Nutzlast haben

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die Version 9 der MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 44 zeigt die Felder, die in der Vorlage Version 9 für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die in einem RSVP-TE-LSP im inneren MPLS-Netzwerk gekapselt sind und über eine IPv4-Nutzlast verfügen. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 44: Version 9 MPLS-over-UDP, gekapselt in RSVP-TE LSP-Vorlagenfeldern (IPv4-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP, IPv4, Next-Hop-Adresse—Tunnel, Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv4-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

8

IPv4-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

12

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP-Typ

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Felder in der Version 9 MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme innerhalb eines IP-Netzwerks mit IPv6-Nutzlast

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die Version 9 der MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 45 zeigt die Felder, die in der Vorlage Version 9 für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die sich in einem IP-Netzwerk befinden und eine IPv6-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 45: Version 9 MPLS-over-UDP, das auf IP-Netzwerkvorlagenfeldern (IPv6-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C übertragen wird

Feld

Element-ID

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP-Next-Hop-Adresse – Tunnel-Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv6-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

27

IPv6-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

28

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP Typ V6

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Felder in der Version 9 MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie und dem Switch QFX10002-60C für Datenströme, die in einem RSVP-TE-LSP gekapselt sind und eine IPv6-Nutzlast haben

Ab Junos OS Version 18.1R1 wird die Version 9 der MPLS-over-UDP-Vorlage für die PTX-Serie unterstützt. Ab Junos OS Version 19.4R1 wird die IPFIX-Vorlage "MPLS-over-UDP" für den PTX10002-60C-Router unterstützt. Ab Junos OS Version 21.2R1 wird die IPFIX-MPLS-over-UDP-Vorlage für den Switch QFX10002-60C unterstützt.

Die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr wird auf den Routern PTX10001-36MR, PTX10002-36QDD, PTX10003, PTX10004 und PTX10008 (mit den JNP10008-SF3- oder JNP10008-SF5-Routern) nicht unterstützt.

Tabelle 46 zeigt die Felder, die in der Vorlage Version 9 für MPLS-over-UDP-Datenströme verfügbar sind, die in einem RSVP-TE-LSP im inneren MPLS-Netzwerk gekapselt sind und eine IPv6-Nutzlast haben. Die Felder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Vorlage angezeigt werden.

Tabelle 46: Version 9 MPLS-over-UDP, gekapselt in RSVP-TE LSP-Vorlagenfeldern (IPv6-Nutzlast) für die PTX-Serie und den Switch QFX10002-60C

Feld

Element-ID

RSVP-Label (oberster Eintrag im MPLS-Label-Stack) für MPLS-Tunnel

70

RSVP-Label vor Top-Label geschoben

71

IPv4-Quelladresse für das Tunnel-Endgerät

8

IPv4-Zieladresse für das Tunnel-Endgerät

12

UDP-Quellport für Tunnel-Endgerät

7

Ziel-Transportport des Tunnel-Endgeräts

11

IPv4-Quellmaske für Tunnel-Quell-IP-Adresse

9

IPv4-Zielmaske für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

13

Quell-AS für Tunnel

16

Ziel-AS für Tunnel

17

IPv4-Next-Hop-Adresse – Gateway für Tunnel-Ziel-IP-Adresse

15

BGP-Next-Hop-Adresse – Tunnel-Ziel-IP, BGP-Peer

18

SNMP-Index eingeben

10

SNMP-Index ausgeben

14

MPLS-Label 1 – VPN-Bottom-of-Stack-Label

70

IP-Protokollversion der IP-Nutzlast auf MPLS VPN

60

IPv6-Quelladresse der Tunnel-Nutzlast

27

IPv6-Zieladresse der Tunnel-Nutzlast

28

IP-Protokoll der Tunnel-Nutzlast

4

IP TOS

5

Quell-Transportport

7

Ziel-Transporthafen

11

ICMP-Typ

32

TCP-Flags

6

Anzahl der Flow-Bytes

1

Anzahl der Datenstrompakete

2

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit (FPC-Betriebszeit) gestartet wurde

22

Zeitpunkt, zu dem der Fluss in Bezug auf die Systembetriebszeit endete (FPC-Betriebszeit)

21

Tabellarischer Änderungsverlauf

Die Unterstützung der Funktion hängt von der Plattform und der Version ab, die Sie benutzen. Verwenden Sie den Feature-Explorer , um festzustellen, ob eine Funktion auf Ihrer Plattform unterstützt wird.

Veröffentlichung
Beschreibung
25.4R1-EVO
Für den PTX10002-36QDD-Router unterstützen wir in Eingangsrichtung der Abtastung am Hauptknoten eines SRV6-Tunnels das Feld IPv6-BGP-Nexthop-Adresse (IE 63) in den IPv4- und MPLS-IPv4-Vorlagen, sowohl für das IPFIX- als auch für das Version-9-Format.
25.2R1-EVO
Für die Router der PTX-Serie sind Informationselement 52, Minimale TTL, und Informationselement 53, Maximale TTL, jetzt in den Vorlagen IPv4, IPv6, MPLS-IPv4 und MPLS-IPv6 für die Exportformate IPFIX und Version 9 verfügbar. Da kein Flowcache verwaltet wird, sind die beiden TTL-Werte identisch.
24.4R1-EVO
Für den PTX10002-36QDD-Router unterstützen wir Eingangs- und Ausgangsabtastung (auch auf IRB-Schnittstellen) von IPv4-, IPv6- und MPLS-Datenverkehr sowie den Export von IPFIX- und Version-9-Datensätzen. Sie können entweder IPv4- oder IPv6-Kollektoren für jede Familie innerhalb einer Samplinginstanz konfigurieren. Sie können nicht beide für dieselbe Familie angeben. Sie können bis zu vier Kollektoren für jede Familie angeben. Sie können BGP-Community- und AS-Pfadinformationen mithilfe der IPFIX-Informationselemente (IP Flow Information Export) 483 bis 491, 16 und 17 gemäß den RFCs 8549 und 6313 exportieren. Informationselement 63, IPv6 BGP NextHop-Adresse, ist sowohl in der IPv6-Vorlage als auch in der MPLS-IPv6-Vorlage für die Exportformate IPFIX und Version 9 verfügbar.
24.4R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 24.4R1 haben wir für die Router der PTX-Serie Unterstützung für die Meldung einer genauen BGP-Next-Hop-Adresse für Datenverkehr mit Lastenausgleich über mehrere BGP-Peers in Eingangsrichtung hinzugefügt. Vor dieser Version haben wir den ersten in einer Liste von BGP-Next-Hops gemeldet. Um diese genaue BGP-Next-Hop-Adresse zu speichern, verwenden wir das Feld IPv4 BGP Nexthop Address (IE 18) in den IPv4- und MPLS-IPv4-Vorlagen und das Feld IPv6 BGP Nexthop-Adresse (IE 63) in den IPv6- und MPLS-IPv6-Vorlagen, sowohl für das IPFIX- als auch für das Version-9-Format. Um diese Funktion zu konfigurieren, schließen Sie die nexthop-learning enable Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring (version-ipfix | version9) template] ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet das fragmentIdentification Feld (IE 54) den Wert 0.
24.4R1-EVO
Für den PTX10002-36QDD-Router unterstützen wir eine neue Juniper-spezifische Unternehmensinformationselement-ID, 32765, in den Datensatzvorlagen ip4-template und ipv6-template. Diese neue IE-ID ist 4 Byte lang und enthält die ersten 4 Zeichen des Richtlinienzuordnungsnamens. Daher sollten die ersten 4 Buchstaben Ihrer Richtlinienzuordnungsnamen eindeutig sein. Sie konfigurieren diese neue IE-ID mit der include-policy-map-name Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring (version-ipfix|version9) template-name data-record-fields] . Sie konfigurieren Richtlinienzuordnungen auf Hierarchieebene [edit class-of-service policy-map] .
24.2R1-EVO
Für die PTX-Serie, beginnend mit Junos OS Evolved Version 24.2R1, unterstützen wir den Export von IPFIX- oder Version 9-Datensätzen von Inline-Paketen zur aktiven Datenstromüberwachung an Kollektoren, die über Schnittstellen erreichbar sind, die zur VRF-mgmt_junos Instanz gehören, und über WAN Ports, die zu einer nicht standardmäßigen VRF-Instanz gehören.
24,2R1
Ab Junos OS Release 24.2R1 haben wir für die Router MX240, MX480, MX960, MX2010 und MX2020 Unterstützung für das Melden einer genauen BGP-Next-Hop-Adresse für Datenverkehr mit Lastenausgleich über mehrere BGP-Peers in Eingangsrichtung hinzugefügt. Vor dieser Version haben wir den ersten in einer Liste von BGP-Next-Hops gemeldet. Um diese genaue BGP-Next-Hop-Adresse zu speichern, verwenden wir das Feld IPv4 BGP Nexthop Address (IE 18) in den IPv4- und MPLS-IPv4-Vorlagen und das Feld IPv6 BGP Nexthop-Adresse (IE 63) in den IPv6- und MPLS-IPv6-Vorlagen, sowohl für das IPFIX- als auch für das Version-9-Format. Um diese Funktion zu konfigurieren, schließen Sie die multi-bgp-path Anweisung auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring (version-ipfix | version9) template] ein. Für IPv6- und MPLS-IPv6-Flows müssen Sie die ipv6-extended-attrib Anweisung auch auf Hierarchieebene [edit chassis fpc slot-number inline-services flow-table-size] konfigurieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet das fragmentIdentification Feld (IE 54) den Wert 0.
24,2R1
Ab Junos OS Version 24.2R1 unterstützen wir für Router der MX-Serie die Konfiguration der aktiven Inline-Datenstromüberwachung für eine demux0-Schnittstelle, die einer zugrunde liegenden AE-Schnittstelle zugeordnet ist, jedoch nur für die MPLS-Vorlage der MPLS-Familie und für die Protokollfamilie CCC. (Keine Unterstützung für IP4- oder IPv6-Vorlagen.) Die vorhandene maximale Datenflussskalierung auf der Linecard wird unterstützt.
23.4R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 23.4R1 unterstützen wir für die ACX7024X-, ACX7332- und ACX7348-Router Eingangs- und Ausgangsabtastung von IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf aggregierten Ethernet- und IRB-Schnittstellen sowohl für die IPFIX- als auch für die Version 9-Exportformate. Sie können bis zu vier IPv4-Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Sie können Datenverkehr samplingen, der nicht standardmäßigen VRFs zugeordnet ist, aber Sie können keine IPFIX- oder V9-Datensätze dieser abgetasteten Pakete über ein nicht standardmäßiges VRF oder ein Management-VRF exportieren.
23.1R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 23.1R1 unterstützen wir für die PTX10001-36MR-, PTX10003- und PTX10004-Router sowie die PTX10008- und PTX10016-Router (mit der Linecard JNP10K-LC1201 oder JNP10K-LC1202 und den JNP10008-SF3-Routern) IPv6-Adressen für IPFIX- und Version-9-Collectors. Sie können entweder IPv4- oder IPv6-Kollektoren für jede Familie innerhalb einer Samplinginstanz konfigurieren. Sie können nicht beide für dieselbe Familie angeben. Sie können bis zu vier Kollektoren für jede Familie angeben. Sie geben die Zielserveradresse mit der flow-server address Anweisung und die Quelladresse mit der inline-jflow source-address address Anweisung auf Hierarchieebene [edit forwarding-options sampling instance name family (inet | inet6 | mpls) output] an.
23.1R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 23.1R1 für die ACX7100- und ACX7509-Router unterstützen wir Eingangs- und Ausgangsabtastung von IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf aggregierten Ethernet- und IRB-Schnittstellen sowohl für die IPFIX- als auch für die Version 9-Exportformate. Sie können bis zu vier IPv4-Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Sie können Datenverkehr samplingen, der nicht standardmäßigen VRFs zugeordnet ist, aber Sie können keine IPFIX- oder V9-Datensätze dieser abgetasteten Pakete über ein nicht standardmäßiges VRF oder ein Management-VRF exportieren.
22.4R1
Ab Junos OS Version 22.4R1 unterstützen wir für die Router MX240, MX480, MX960, MX10004, MX10008, MX2008, MX2010 und MX2020 das Eingangs- und Ausgangssampling von IPv4-, IPv6- und MPLS-Datenverkehr auf abstrahierten Fabric-Schnittstellen ( af) zwischen Gast-Netzwerkfunktionen (GNFs) in einem Node Slicing-Szenario, sowohl für das IPFIX- als auch für das Version-9-Exportformat.
22.2R1-EVO
Ab Junos OS Evolved 22.2R1 für Router der PTX-Serie wurden den IPFIX-IPv4- und IPv6-Vorlagen zwei weitere Informationselemente hinzugefügt. Diese Elemente tragen die PLP-Werte (Paketverlustpriorität) und die ersten beiden Zeichen des konfigurierten Weiterleitungsklassennamens, den das abgetastete Paket trägt. Der Kollektor verwendet diese Elemente, um die DiffServ-Codepunktbits (DSCP) abzuleiten, die das Paket beim Beenden des Routers enthalten würde.
22.2R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 22.2R1 für den PTX10003-Router ist das Informationselement 63, IPv6-BGP-NextHop-Adresse, sowohl in der IPv6-Vorlage als auch in der MPLS-IPv6-Vorlage für die IPFIX- und Version-9-Exportformate verfügbar.
21.4R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 21.4R1 für die PTX-Serie können Sie BGP-Community- und AS-Pfadinformationen mithilfe der IPFIX-Informationselemente (IP Flow Information Export) 483 bis 491, 16 und 17 gemäß RFCs 8549 und 6313 exportieren. Inhaltsanbieter können diese Informationen verwenden, um einen Transitdienstanbieter zu identifizieren, der die Qualität des Dienstes verschlechtert. Diese Elemente konfigurieren Sie mit der Anweisung data-record-fields auf Hierarchieebene [edit services flow-monitoring version-ipfix template template-name] .
21.3R1-EVO
Ab Junos OS Evolved Version 21.3R1 für die Router PTX10001-36MR, PTX10004 und PTX10008 ist das Informationselement 63, IPv6 BGP NextHop-Adresse, sowohl in der IPv6-Vorlage als auch in der MPLS-IPv6-Vorlage für die IPFIX- und Version 9-Exportformate verfügbar.
21.3R1
Ab Junos OS Version 21.3R1 für Router der PTX-Serie werden keine Datenströme mehr gepflegt. Jedes abgetastete Paket wird als Datenstrom betrachtet. Wenn das abgetastete Paket empfangen wird, wird der Datenstrom erstellt und sofort als inaktiv eingestuft, und die Software exportiert einen Datensatz an den Collector. Daher ist die Anzahl der an den Kollektor gesendeten Datensätze höher als zuvor.
21.2R1-Evo
Ab Junos OS Evolved 21.2R1 werden keine Flows mehr verwaltet. Jedes abgetastete Paket wird als Datenstrom betrachtet. Wenn das abgetastete Paket empfangen wird, wird der Datenstrom erstellt und sofort als inaktiv eingestuft, und die Software exportiert einen Datensatz an den Collector. Daher ist die Anzahl der an den Kollektor gesendeten Datensätze höher als zuvor.
21.2R1
Ab Junos OS Version 21.2R1 auf dem Switch QFX10002-60C können Sie eine aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenströme durchführen, um über den Tunnel-Header hinauszuschauen, um die innere Nutzlast sowohl am Transit- als auch am Ausgangsknoten des Tunnels abzutasten und zu melden. MPLS-, IPv4- und IPv6-Nutzlasten sowie IPFIX- und Version-9-Vorlagen werden unterstützt. Es wird nur Eingangs-Sampling unterstützt.
21.1R1-EVO
Ab Junos OS Evolved 21.1R1 können Sie für den PTX10004-Router bis zu vier Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren.
20.4R1-EVO
Beginnend mit Junos OS Evolved 20.4R1 können Sie für den PTX10001-36MR- und den PTX10008 Router (mit der Linecard JNP10K-LC1202 und den JNP10008-SF3) bis zu vier Kollektoren für die aktive Inline-Datenstromüberwachung konfigurieren.
20.3R1-EVO
Beginnend mit Junos OS Evolved 20.3R1 können Sie für die PTX10003- und PTX10008 Router (mit der Linecard JNP10K-LC1201 und den JNP10008-SF3) bis zu vier Kollektoren für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren.
20.3R1
Ab Junos OS Version 20.3R1 für PTX1000, PTX10008 (ohne JNP10008-SF3) und PTX10016) wurden den IPFIX-IPv4- und IPv6-Vorlagen zwei weitere Informationselemente hinzugefügt. Diese Elemente tragen die PLP-Werte (Paketverlustpriorität) und die ersten beiden Zeichen des konfigurierten Weiterleitungsklassennamens, den das abgetastete Paket trägt. Der Kollektor verwendet diese Elemente, um die DiffServ-Codepunktbits (DSCP) abzuleiten, die das Paket beim Beenden des Routers enthalten würde. Um diese Elemente verwenden zu können, müssen Sie die next-hop-learning enable Anweisung auf der Hierarchieebene [change services flow-monitoring version-ipfix template name] konfigurieren.
19,4R1
Ab Junos OS Version 19.4R1 auf dem PTX10002-60C-Router können Sie eine Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenströme durchführen, um über den Tunnel-Header hinauszuschauen, um die innere Nutzlast sowohl am Transit- als auch am Ausgangsknoten des Tunnels abzutasten und zu melden. MPLS-, IPv4- und IPv6-Nutzlasten sowie IPFIX- und Version-9-Vorlagen werden unterstützt. Es wird nur Eingangs-Sampling unterstützt.
19.3R2
Die aktive Inline-Datenstromüberwachung wird nicht unterstützt, wenn Sie Services der nächsten Generation auf einem Router der MX-Serie aktivieren.
19.2R1
Ab Junos OS Version 19.2R1 für Router der MX- und PTX-Serie ist das Informationselement 63, IPv6 BGP NextHop-Adresse, sowohl in der IPv6-Vorlage als auch in der MPLS-IPv6-Vorlage für die IPFIX- und Version 9-Exportformate verfügbar.
18.4R1
Ab Junos OS Version 18.4R1 können Sie die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-IPv6-Datenverkehr für Router der MX-Serie konfigurieren.
18.4R1
Ab Junos OS Version 18.4R1 werden die Vorlagen IPFIX und Version 9 MPLS-IPv6 für die MX-Serie unterstützt.
18.2R1
Ab Junos OS Version 18.2R1 können Sie die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-, MPLS-IPv4- und MPLS-IPv6-Datenverkehr für Router der PTX3000- und PTX5000-Serie konfigurieren.
18.2R1
Ab Junos OS Version 18.2R1 können Sie die aktive Inline-Datenstromüberwachung für Bridge-Datenverkehr für Router der MX-Serie konfigurieren.
18.2R1
Ab Junos OS Version 18.2R1 werden die MPLS-Vorlagen IPFIX und Version 9 für die PTX-Serie unterstützt.
18.2R1
Ab Junos OS Version 18.2R1 werden die IPFIX- und Version 9 MPLS-IPv4-Vorlagen für die PTX-Serie unterstützt.
18.2R1
Ab Junos OS Version 18.2R1 werden die Vorlagen IPFIX und Version 9 MPLS-IPv6 für die PTX-Serie unterstützt.
18.1R1
Ab Junos OS Version 18.1R1 können Sie auch Datenstromvorlagen der Version 9 auf IPv6-Datenverkehr anwenden.
18.1R1
Ab Junos OS Version 18.1R1 können Sie die aktive Inline-Datenstromüberwachung für MPLS-over-UDP-Datenverkehr für Router der Serien PTX3000 und PTX5000 konfigurieren.
18.1R1
Ab Junos OS Version 18.1R1 werden die IPFIX- und Version 9 MPLS-over-UDP-Vorlagen für die PTX-Serie unterstützt.
17,4R1
Ab Junos OS Version 17.4R1 können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auf Unicast-IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf QFX10008- und QFX10016-Switches anwenden.
17.2R1
Ab Junos OS Version 17.2R1 können Sie IPFIX-Flow-Vorlagen auf Unicast-IPv4- und IPv6-Datenverkehr auf QFX10002-Switches anwenden.
16.1R4
In Junos OS Version 16.2 und in Junos OS Version 16.1R3 und früher können Sie nur einen Kollektor unter einer Familie für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren. Ab Junos OS Version 16.1R4 und 17.2R1 können Sie bis zu vier Kollektoren in einer Produktfamilie für die Inline-Überwachung des aktiven Datenstroms konfigurieren.
16.1R1
Ab Junos OS Version 16.1R1 und 15.1F2 wird der IPv4-Tabelle der Standardwert 1024 zugewiesen.
16.1R1
Ab Junos OS Version 16.1R1 können Sie auch IPFIX- und Version-9-Flow-Vorlagen auf MPLS- und MPLS-IPv4-Datenverkehr anwenden.
16.1R1
Fließrichtung (ab Junos OS Version 16.1R1)
16.1R1
Ab Junos OS Version 16.1R1 wird die IPFIX VPLS-Vorlage unterstützt.
15.1F7
Ab Junos OS Version 15.1F7 für die Router MX5, MX10, MX40, MX80, MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 und MX2020 können Sie auf report-zero-oif-gw-on-discard Hierarchieebene [edit chassis fpc slot-number inline-services] konfigurieren, um den Flussdatensatzwert für die IPFIX-Informationselemente ipNextHopIPv6Address (Element-ID 62), egressInterface (Element-ID 14) und ipNextHopIPv4Address (Element-ID 15) nur für die Flussdatensätze für abgelehnte Elemente auf 0 (Null) zu setzen. verworfenen und überwachten Datenströmen. Sie konfigurieren diese Anweisung so, dass Sie nachverfolgen können, welcher Datenverkehr verworfen wird.