Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Situation devenue très fréquente, de nombreux réseaux sont dans la nécessité de connecter leurs différents sites géographiquement dispersés. VPLS (Virtual Private LAN Service), qui fait partie de la famille des VPN niveau 2, répond à ce besoin. Il permet la connexion de plusieurs sites clients dans un seul domaine de pont sur un réseau IP/MPLS. Un LAN est ainsi émulé et permet de délivrer un domaine broadcast permettant les fonctionnalités de niveau 2, comme l'apprentissage et le transfert de trame basés sur les adresses MAC Ethernet. Du point de vue du service client, tous les sites qui appartiennent au même VPLS se voient comme appartenant au même LAN.
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David JACQUET : Ingénieur d'études, routage et VPN IP/MPLS, France Télécom Recherche & Développement
INTRODUCTION
Ethernet est une technique de raccordement de LANs, très présente dans les MANs et les technologies d'accès, et de plus en plus dans les réseaux de collecte, son coût étant très compétitif par rapport à d'autres technologies. Virtual Private LAN Service (VPLS) fait partie, parmi les technologies de type VPN, de la famille des VPN de niveau 2.
De nombreux réseaux ont besoin de connecter leurs différents sites qui sont géographiquement dispersés. VPLS a émergé pour répondre à ce besoin, il permet la connexion de plusieurs sites clients dans un seul domaine de pont sur un réseau IP/MPLS. Un LAN est donc émulé et permet de délivrer un domaine broadcast permettant les fonctionnalités de niveau 2 comme l'apprentissage et le transfert de trame basés sur les adresses MAC Ethernet. Du point de vue du service client, tous les sites qui appartiennent au même VPLS se voient comme appartenant au même LAN.
La technologie des LANs traite des trames broadcast, multicast et unicast à destination inconnue, la technologie MPLS ne permettant pas nativement de remplir ce service, de nouvelles extensions sont définies avec l'apparition de nouvelles fonctions sur le routeur PE VPLS : apprentissage des adresses MAC, inondation (incluant la fonction de réplication) et « MAC aging ». Ainsi, chaque routeur PE maintient une table d'adresses MAC par VPLS, appelé VSI (Virtual Switching Instance). Chaque VSI est reliée par un maillage complet de tunnels MPLS, ces tunnels sont appelés pseudowires.
Dans VPLS, deux principales méthodes différentes et non compatibles existent pour réaliser le plan de contrôle VPLS : T-LDP et MP-BGP. Toutes deux permettent d'établir, de supprimer et de maintenir les pseudowires reliant les tables d'adresses MAC par client (VSI).
Pour régler des problématiques de mise à l'échelle (en termes de signalisation à mettre en œuvre sur les routeurs VPLS), des architectures permettent de simplifier ces aspects comme l'auto-découverte par BGP, la connectivité hub & spoke ou les VPLS hiérarchiques.
De plus, des mécanismes améliorent le fonctionnement de VPLS sur plusieurs points comme la résilience, la supervision ou la sécurité ; et des techniques permettent l'utilisation de VPLS dans des contextes d'inter domaine ou d'inter AS.
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4. Fonctions avancées
4.1 Résilience de pseudowires
Sans extension, VPLS fournit une résilience des pseudowires uniquement à travers le protocole de routage sous jacent (IGP). Lorsque la connectivité entre les routeurs PE VPLS tombe, alors un chemin alternatif est trouvé par le protocole de routage, le PSN tunnel converge et ensuite la connectivité cliente est retrouvée via ce nouveau chemin. Pourtant, cette méthode naturelle ne protège pas tous les éléments du réseau VPLS, en effet les routeurs PE et les circuits d'attachement ne sont pas protégés.
La redondance de pseudowires permet d'assurer que le routeur CE peut toujours maintenir une connectivité même en cas de panne d'un élément. Cela est réalisé par la définition du pseudowire redondant. Ce pseudowire secondaire est configuré et établi à l'avance, mais il est inactif. Il devient actif dès que le primaire tombe. C'est la signalisation qui va déterminer que le pseudowire primaire est tombé et que le secondaire doit être utilisé comme l'illustre la figure 16.
La signalisation des pseudowires peut être effectuée par deux méthodes : « l'ancienne méthode » par l'utilisation de label mapping, withdraw et release ; ou bien par une « nouvelle méthode » décrite dans la RFC 4 447 avec l'utilisation du LDP PW TLV status. Le routeur PE VPLS indique son statut à ses routeurs PE VPLS distants par l'intermédiaire de ce TLV. Le label PW n'est pas effacé à moins d'une demande manuelle d'un opérateur sur le routeur PE VPLS. Le PW status TLV contient plus d'informations que le simple effacement du label PW, il donne la provenance exacte de la coupure (par exemple, circuit d'attachement en réception tombée).
Dans le draft Muley , le PW status bit peut aussi être utilisé pour indiquer une préférence de pseudowire (actif ou inactif) et réaliser ainsi une protection optimale en prédéterminant le pseudowire à utiliser.
HAUT DE PAGE4.2 Fonctions de détection et de supervision
Les fonctions de...
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Fonctions avancées
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - REKHTER (Y.), ROSEN (E.) - Carrying Label Information in BGP-4. - [RFC 3107], mai 2001.
-
(2) - ROSEN (E.), REKHTER (Y.) - BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs). - [RFC 4364], fév. 2006.
-
(3) - MARTINI (L.), ROSEN (E.) - Pseudowire Setup and Maintenance Using the Label Distribution Protocol (LDP). - [RFC 4447], avr. 2006.
-
(4) - MARTINI (L.) - Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over MPLS Networks. - [RFC 4448], avr. 2006.
-
(5) - KOMPELLA (K.), REKHTER (Y.) - Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-Discovery and Signaling. - [RFC 4761], janv. 2007.
-
(6) - LASSERRE (M.), KOMPELLA (V.) - Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling. - [RFC 4762], janv. 2007.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Virtual LANs - 802.1Q -
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Traffic Class Expediting and Dynamic Multicast Filtering - 802.1p -
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Provider Bridging - 802.1ad -
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Provider Backbone Bridge (PBB) - 802.1ah -
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Multiple Registration Protocol (MRP) - 802.1ak -
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MAC Bridges - 802.1D -
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