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Traffic Engineering

No documento TREINAMENTO MIKROTIK - MTCINE.pdf (páginas 145-166)

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Limitação do roteamento IP

• Depois que 2 fluxos de tráfego IP que vão pro

mesmo destino se “mesclam”, é impossível dividi- los e encaminhá-los por caminhos diferentes;

• No exemplo abaixo está ocorrendo uma • No exemplo abaixo está ocorrendo uma

Traffic Engeneering

• TE consegue resolver este problema;

• Pode ser usado para desviar o fluxo para o link

mais disponível;

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Traffic Engeneering

• É capaz de expandir a capacidade de redes L2

ATM e frame relay;

• Roteamento baseado em coação – o caminho • Roteamento baseado em coação – o caminho

até o destino para o fluxo de tráfego será o

caminho mais “curto” que atinja os requisitos solicitados pela origem do fluxo;

Como isso funciona?

• O TE estabelece/mantêm o túnel utilizando RSVP(Resource

Reservation Protocol);

• O caminho do túnel, em qualquer ponto, é determinado

pelos recursos da rede e as necessidades do túnel;

• Os recursos disponíveis podem ser informados pelo OSPF;

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• Os recursos disponíveis podem ser informados pelo OSPF; • A caminho do túnel será calculado baseado em uma única

direção e poderá ser ajustado com base nos recursos disponíveis e requisitados no momento.

• Isso se deve ao fato do túnel TE que é baseado em RSVP só

Túnel TE - Opções

• O caminho do túnel pode ser baseado no roteamento

existente na tabela de rotas:

Tunnel path: use-cspf=no and empty hops

• Pode também ser baseado em um caminho informado

estaticamente: estaticamente:

Tunnel path: use-cspf=no and hops=<caminho informado>

• Constrained Shortest Path First (CSPF) – todo o

caminho de formação do túnel será calculado com base nas informações disponíveis sobre o estado da rede.

Como isso funciona?

• O túnel aparece como uma interface;

• “Auto TE” dentro da range de uma determinada

área;

• O tráfego será automaticamente enviado pelo TE

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• O tráfego será automaticamente enviado pelo TE

se:

– A extremidade remota do “falso cabo” é a mesma do ponto final;

– O nexthop do BGP é o ponto final do túnel – pode ser desabilitado configurando: use-te-nexthop=no

TE - Configuração

• Configure o OSPF para usar o TE e configure o

TE em todas interfaces participantes do túnel;

TE – Configuração – cont...

• Resultados no OSPF: LSAs opaque; • Monitoramento do túnel TE:

TE – Configuração – cont...

Túnel TE – Caminho estático

• O caminho estático é estabelecido

configurando os hops “strict” ou “loose”:

– Strict: define que não pode haver nenhum outro

salto entre o salto anterior e o salto “strict”. Portanto todo caminho deve ser especificado.

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Portanto todo caminho deve ser especificado.

– Loose: Pode haver outros saltos entre o salto

anterior e o próximo salto. Não é necessário especificar todo o caminho neste caso.

AVISO IMPORTANTE

• Peço aos Senhores que durante este

treinamento não utilizem a função COPY da caixas de diálogo devido a problemas gerados na “clonagem” de informações que devem ser na “clonagem” de informações que devem ser únicas para o correto funcionamento das

TE – Lab 1

• Configure túneis TE de forma que os túneis

VPLS utilizem os seguintes caminhos:

– VPLS: R1<->R4: TE Path: R1-R3-R4 – primário – VPLS: R2<->R3: TE Path: R2-R4-R3 – primário – VPLS: R2<->R3: TE Path: R2-R4-R3 – primário • Experimentem com caminhos diferentes

TE – Lab 1 Tabela de VPLS ID 159 Tabela de VPLS ID R1 <> R4 = 3:x R2 <> R3 = 4:x

TE – Secondary path

• O TE, por padrão, não altera o caminho

automaticamente para o caminho secundário. Para isso o túnel deve ser re-optimizado:

Manualmente: utilize o comando optimize

Automaticamente: Configure um reoptimize-interval

• O TE vai tentar voltar ao caminho primário uma vez por

minuto. Este valor pode ser alterado no parâmetro

primary-retry-interval

• A alternância de caminhos leva um certo tempo que

vai depender de: timeout do OSPF, atualização da tabela de rotas, opções de timeout do TE.

TE – Auto bandwidth

• Por padrão o TE não aplica limitações de taxa. “Bandwidth”

só serve para contabilização da reserva.

• Para tornar os túneis mais flexíveis dois recursos devem ser

adicionados:

Bandwidth-limit – taxa máxima permitida dentro do túnel.

Limite determinado com percentual.

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Bandwidth-limit – taxa máxima permitida dentro do túnel.

Limite determinado com percentual.

Auto Bandwidth adjust – mensura o consumo médio

determinado em “auto-bandwidth-avg-interval” e tenta manter o máximo consumo médio durante o intervalo determinado em “auto-bandwidth-update-interval”. Quando este tempo expira o túnel volta a escolher a maior taxa a partir do parâmetro: “auto- bandwidth-range”.

AVISO IMPORTANTE

• Peço aos Senhores que durante este

treinamento não utilizem a função COPY da caixas de diálogo devido a problemas gerados na “clonagem” de informações que devem ser na “clonagem” de informações que devem ser únicas para o correto funcionamento das

TE – Lab 2

• Configure o túnel TE de forma que o VPLS utilize

o caminho primário e de forma que possa alternar para o caminho backup:

– VPLS: R1<->R4: TE Path: R1-R3-R4 primário, R1-R2-R4 backup. 163 backup. – VPLS: R2<->R3: TE Path: R2-R1-R3 primário, R2-R4-R3 backup.

Configure o bandwidth limit(automático e

estático) do túnel TE e teste a limitação com o bandwidth test.

Sumário geral

• MPLS melhora o desempenho da rede; • Implementação relativamente fácil;

• Muito fácil migração de EoIP para VPLS;

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• Muito fácil migração de EoIP para VPLS; • Novas possibilidades de serviços a serem

Obrigado!!

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