지원되는 MPLS 표준
Junos OS는 MPLS 및 트래픽 엔지니어링에 대한 표준을 정의하는 다음 RFC 및 인터넷 초안을 주로 지원합니다.
RFC 2858, BGP-4에 대한 멀티프로토콜 확장
RFC 3031, Multiprotocol Label Switching 아키텍처
RFC 3032, MPLS 레이블 스택 인코딩
RFC 3140, 홉별 동작 식별 코드
RFC 3270, MPLS(Multi-Protocol Label Switching) 차별화된 서비스 지원
E-LSP만 지원됩니다.
RFC 3443, MPLS(Multi-Protocol Label Switching) 네트워크에서 TTL(Time To Live) 처리
RFC 3478, 레이블 분배 프로토콜을 위한 GR(Graceful Restart) 메커니즘
RFC 3906, 트래픽 엔지니어링 터널을 통한 IGP(Interior Gateway Protocol) 경로 계산
RFC 4090, LSP 터널에 대한 RSVP-TE로의 Fast Reroute 확장
시설 백업의 노드 보호는 지원되지 않습니다.
RFC 4124, Diffserv-Aware MPLS 트래픽 엔지니어링 지원을 위한 프로토콜 확장
RFC 4182, MPLS 사용 제한 제거 명시적 NULL
RFC 4364, BGP/MPLS IP VPN
RFC 4379, MPLS(Multi-Protocol Label Switched) 데이터 플레인 오류 감지
RFC 4385, PWE3(Pseudowire Emulation Edge-to-Edge) MPLS PSN을 통한 사용을 위한 제어 단어입니다.
SFP를 포함하는 채널화된 OC3/STM1(다중 속도) 서킷 에뮬레이션 MIC가 있는 MX 시리즈 라우터에서 지원됩니다.
RFC 4875, Point-to-Multipoint 트래픽 엔지니어링(TE) LSP를 위한 RSVP-TE로의 확장
RFC 4950, Multiprotocol Label Switching을 위한 ICMP 확장
RFC 5317, 전송 프로파일에 대한 MPLS 아키텍처 고려 사항에 대한 JWT(Joint Working Team) 보고서
RFC 5586, MPLS 일반 관련 채널
RFC 5654, MPLS 전송 프로필 요구 사항
다음 기능은 MPLS 전송 프로필(MPLS-TP)의 Junos OS 구현에서 지원됩니다.
MPLS-TP OAM은 IP 캡슐화 없이 GAL 및 G-ACH를 사용하여 패킷을 송수신할 수 있습니다.
라우터 한 쌍 사이의 두 개의 단방향 RSVP LSP는 서로 연결하여 GAL 및 G-Ach OAM 메시지의 경로를 바인딩하기 위한 관련 양방향 LSP를 생성할 수 있습니다. 관련 양방향 LSP에 대해 단일 BFD(Bidirectional Forwarding Detection) 세션이 설정됩니다.
RFC 5712, MPLS 트래픽 엔지니어링 소프트 선점
RFC 5718, MPLS 전송 프로파일을 위한 대역 내 데이터 통신 네트워크
RFC 5860, MPLS 전송 네트워크의 운영, 관리 및 유지보수(OAM) 요구 사항
RFC 5884, MPLS 레이블 스위치 경로(LSP)에 대한 양방향 포워딩 검출(BFD)
RFC 5921, 전송 네트워크의 MPLS를 위한 프레임워크
RFC 5950, MPLS 기반 전송 네트워크를 위한 네트워크 관리 프레임워크
RFC 5951, MPLS 기반 전송 네트워크에 대한 네트워크 관리 요구 사항
RFC 5960, MPLS 전송 프로필 데이터 플레인 아키텍처
RFC 6215, MPLS 전송 프로파일 사용자-네트워크 및 네트워크-네트워크 인터페이스
RFC 6291, IETF에서 "OAM" 약어 사용에 대한 지침.
RFC 6370, MPLS 전송 프로필(MPLS-TP) 식별자
RFC 6371, MPLS 기반 전송 네트워크에 대한 운영, 관리 및 유지 관리 프레임워크(Operations, Administration, and Maintenance Framework for MPLS-Based Transport Networks).
RFC 6372, MPLS 전송 프로필(MPLS-TP) 생존 가능성 프레임워크
RFC 6373, MPLS-TP 컨트롤 플레인 프레임워크
RFC 6388, 점대다중점 및 멀티점간 레이블 스위치 경로에 대한 레이블 분배 프로토콜 확장
Point-to-Multipoint LSP만 지원됩니다.
RFC 6424, MPLS 터널을 통한 LSP 핑(Label Switched Path Ping) 수행 메커니즘
RFC 6425, Point-to-Multipoint MPLS에서 데이터 플레인 실패 감지 - LSP 핑 확장
RFC 6426, MPLS 온디맨드 연결 확인 및 경로 추적
RFC 6428, MPLS 전송 프로파일에 대한 사전 예방적 연결 검증, 연속성 검사 및 원격 결함 표시
RFC 6510, 레이블 스위치 경로(LSP) 속성 개체에 대한 리소스 예약 프로토콜(RSVP) 메시지 형식
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RFC 6790, MPLS 포워딩에서 엔트로피 레이블의 사용
RFC 7746, 레이블 스위칭 경로(LSP) 자체 핑
인터넷 초안 draft-ietf-mpls-rsvp-te-no-php-oob-mapping-01.txt, RSVP-TE LSP를 위한 PHP가 아닌 동작 및 대역 외 매핑
다음 RFC 및 인터넷 초안은 표준을 정의하지 않지만 MPLS, 트래픽 엔지니어링 및 관련 기술에 대한 정보를 제공합니다. IETF는 이를 "실험적", "역사적" 또는 "정보성"으로 다양하게 분류합니다.
RFC 2547, BGP/MPLS VPN
RFC 2702, MPLS를 통한 트래픽 엔지니어링 요구 사항
RFC 2917, 코어 MPLS IP VPN 아키텍처
RFC 3063, MPLS 루프 방지 메커니즘
RFC 3208, PGM 신뢰할 수 있는 전송 프로토콜 사양
network 요소만 지원됩니다.
RFC 3469, MPLS(Multi-Protocol Label Switching) 기반 복구를 위한 프레임워크
RFC 3564, 차별화된 서비스 인식 MPLS 트래픽 엔지니어링 지원 요구 사항
RFC 4125, Diffserv 인식 MPLS 트래픽 엔지니어링을 위한 최대 할당 대역폭 제약 조건 모델
RFC 4127, 러시아 인형 Diffserv 인식 MPLS 트래픽 엔지니어링을 위한 대역폭 제약 모델
인터넷 초안 draft-martini-l2circuit-encap-mpls-11.txt, IP 및 MPLS 네트워크를 통한 레이어 2 프레임 전송을 위한 캡슐화 방법
Junos OS는 다음과 같은 점에서 인터넷 초안과 다릅니다.
시퀀스 번호가 0인 패킷은 시퀀스에서 벗어난 것으로 처리됩니다.
다음 증분 시퀀스 번호가 없는 패킷은 순서에서 벗어난 것으로 간주됩니다.
시퀀스를 벗어난 패킷이 도착하면 이웃에 대한 예상 시퀀스 번호는 레이어 2 서킷 제어 단어의 시퀀스 번호로 설정됩니다.
인터넷 초안 draft-martini-l2circuit-trans-mpls-19.txt, MPLS를 통한 레이어 2 프레임 전송
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RFC 4875, 리소스 예약 프로토콜 확장 - 포인트 투 멀티포인트 TE 레이블 스위치 경로(LSP)에 대한 트래픽 엔지니어링(RSVP-TE) (신호의 S2L 모드당 하나의 경로 지원)