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編輯推薦: |
★业界期待:
*自2013年思科提出Segment Routing以来,该解决方案已经得到了业界的广泛接受,并对IP网络演进产生了极其重大的影响,成为了事实上的SDN标准。
★作者知名:
*本书英文原版是业界首部Segment Routing专著的第二卷,由Segment Routing之父Clarence联合其他思科资深专家一同撰写,内容系统、翔实、权威。
★译者团队:
*本书译者及审校者均是Segment Routing的知名专家,有着非常深厚的理论基础和大量的研发实践经验。本书译者与原书作者进行了大量而深入的沟通,在此基础上对原书内容进行了订正和补充,力求准确。
★延展学习:
*全书参考并引用了大量的IETF RFC和草案,方便读者进一步扩展学习。
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內容簡介: |
本书详细介绍SEGMENT ROUTING流量工程(以下简称为SR-TE)解决方案以及SDN控制器与SEGMENT ROUTING基础设施的集成,并提供了相关各种协议的教程。通过本书(本系列丛书第二卷),读者能够更加深入地理解SEGMENT ROUTING技术如何推动网络简化、扩展和自动化,如何结合SDN实现大规模流量工程,如何对业务进行监控和维护,提高网络可见性等。本书适合电信运营商、OTT、大中型企业、设备制造商、软件开发商、系统集成商等广大IP网络从业人员以及在校本科高年级学生、硕士、博士等阅读与学习。
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關於作者: |
★作者简介
克拉伦斯菲尔斯菲尔斯(Clarence Filsfils):
思科院士,在思科工作20年,拥有极其丰富的创新、产业化、市场推广和实际部署经验,受到全球运营商、OTT和大型企业客户的尊敬和信赖。克拉伦斯是Segment Routing技术的发明者和推动者,拥有超过40项相关专利。由于在Segment Routing上的突出贡献, 他和他的团队获得了思科先锋奖, 这是思科内部用于奖励创新的最高荣誉. 在之前的职业生涯中, 克拉伦斯还发明了快速路由收敛技术, 拥有超过30项相关专利;同时还领导思科QoS的设计和实现, 拥有20项相关专利;以及负责大型IPMPLS网络的实际部署工作等。克拉伦斯经常在业界重要的学术会议上发表演讲,他也是一位多产的作者, 著作包括超过140项专利、Sigcomm 2015论文、IETF标准(8个RFC、20个草案)以及多部书籍。克拉伦斯拥有比利时列日大学计算机科学硕士学位以及比利时布鲁塞尔自由大学索尔维商学院管理硕士学位。
思科技术主管, 拥有超过20年的网络行业经验。从Segment Routing技术首次正式公布之前至今,一直是思科Segment Routing团队的核心成员。作为《Segment Routing详解 第一卷》的共同作者,克里斯?米克尔森拥有CCIE证书 No.1898以及比利时鲁汶大学电子工程机电工程双硕士学位。★作者简介
克拉伦斯菲尔斯菲尔斯(Clarence Filsfils):
思科院士,在思科工作20年,拥有极其丰富的创新、产业化、市场推广和实际部署经验,受到全球运营商、OTT和大型企业客户的尊敬和信赖。克拉伦斯是Segment Routing技术的发明者和推动者,拥有超过40项相关专利。由于在Segment Routing上的突出贡献, 他和他的团队获得了思科先锋奖, 这是思科内部用于奖励创新的最高荣誉. 在之前的职业生涯中, 克拉伦斯还发明了快速路由收敛技术, 拥有超过30项相关专利;同时还领导思科QoS的设计和实现, 拥有20项相关专利;以及负责大型IPMPLS网络的实际部署工作等。克拉伦斯经常在业界重要的学术会议上发表演讲,他也是一位多产的作者, 著作包括超过140项专利、Sigcomm 2015论文、IETF标准(8个RFC、20个草案)以及多部书籍。克拉伦斯拥有比利时列日大学计算机科学硕士学位以及比利时布鲁塞尔自由大学索尔维商学院管理硕士学位。
克里斯?米克尔森Kris Michielsen:
思科技术主管, 拥有超过20年的网络行业经验。从Segment Routing技术首次正式公布之前至今,一直是思科Segment Routing团队的核心成员。作为《Segment Routing详解 第一卷》的共同作者,克里斯?米克尔森拥有CCIE证书 No.1898以及比利时鲁汶大学电子工程机电工程双硕士学位。
弗朗索瓦?克拉德Francois Clad:
思科软件工程师,专注于Segment Routing技术。弗朗索瓦设计了用于流量工程的SR原生路径算法,参与了SRv6架构的开发,现在专注于SR服务编程。参与了多项与欧洲的大学研究机构在SR方面的研究合作,发表了8个IETF草案和众多学术文章,正在进行15项专利申请。弗朗索瓦在2014年获得法国斯特拉斯堡大学计算机科学博士学位。
丹尼尔?沃耶(Daniel Voyer):
加拿大贝尔技术院士,网络和数据中心首席架构师。丹尼尔在电信行业拥有20年的经验,专注于解决网络挑战和创新架构方面的研发,活跃于多个IETF工作组。
★译者简介
苏远超:思科首席工程师,工业和信息化部通信科技委专家成员,是国内最早的Segment Routing推动者和践行者,也是首部Segment Routing专著《Segment Routing详解(第一卷》的中文译者。兼任思科大中华区SP CTO,负责SP总体技术战略。在电信行业已服务17年之久。曾任国内电信运营商互联网运营商全国骨干网的主要设计者。于2010年加入思科中国,在积极领导和推动全球新技术在中国落地的同时,也着力于将中国的最佳实践和创新向全球推广, 推动整个业界的进步。
钟庆:思科资深系统工程师,拥有丰富的电信行业经验和深厚的技术背景,在电信行业已服务15年之久。曾长期从事IP相关技术的规划设计和咨询工作,担任国内电信运营商IP骨干网和承载网的主要规划设计者,深入了解电信运营商骨干网、城域网、IDC网络的现状与发展。于2012年加入思科中国,紧跟业界技术发展趋势,大力推进SDN、NFV等新技术的应用和落地。主要技术研究方向:SDN、NFV、Segment Routing等。钟庆拥有中国科学技术大学电子工程与信息科学学士硕士学位及三个CCIE证书。
★审校者简介
蔡德忠 (Dennis Cai):阿里云基础设施首席网络架构师,负责阿里巴巴集团基础网络的架构设计工作,主持设计了阿里全新一代高可靠,高智能和低延时(HAIL)数据中心网络架构,主持设计了基于SDN和 Segment Routing技术的阿里全球网络流量调度系统,以及领导了阿里巴巴集团 IPv6 的架构设计和部署工作。在加入阿里巴巴之前,是思科杰出工程师,在美国思科公司任运营商事业群全球市场解决方案的首席架构师。联合著作或贡献过多项Internet RFCs标准,在计算网络领域拥有超过十项的美国和欧洲专利,清华大学本科、北京大学和美国 DePaul University 计算机科学硕士。
蒋治春:腾讯资深网络架构师,是Segment Routing专著《Segment Routing详解 (第一卷)》的中文译者。拥有丰富的电信和互联网行业经验和资深的技术背景,在行业已服务17年之久。2002年至2006年供职于中国电信广州研究院,曾参与中国电信城域网规范的制定和实施。2006年加入思科中国,2011年起担任思科总部运营商路由器架构事业部产品经理和市场技术工程师。2018年加入腾讯公司,供职于网络平台部架构中心,负责腾讯DCI网络的架构设计工作。
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目錄:
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目 录
第 1章 简介
1.1 第 一卷的主观性简介 1
1.2 术语 1
1.3 设计目标 2
1.3.1 IP优化的解决方案 2
1.3.2 简单的解决方案 2
1.3.3 可扩展的解决方案 3
1.3.4 模块化的解决方案 3
1.3.5 创新的解决方案 5
1.4 服务等级保证 5
1.5 流量矩阵 6
1.6 容量规划 7
1.7 对集中式计算的依赖 7
1.7.1 不相交路径 8
1.7.2 跨域 8
1.7.3 带宽代理 8
1.7.4 多层优化 9
1.8 用SegmentSegment列表表达流量工程意图 9
1.9 SR Policy 11
1.10 BSID 11
1.11 需要多少个Segment 12
1.12 基于着色业务路由的自动化 13
1.13 SR-TE进程 14
1.13.1 一个进程,多重角色 14
1.13.2 组件 15
1.13.3 SR-TE数据库 16
1.13.4 SR原生算法 16
1.13.5 与其他进程和外部API的交互 17
1.13.6 新的命令行 18
1.14 服务编程 18
1.15 领先运营商团队 19
1.16 SR-TE思科团队 20
1.17 标准化 21
1.18 本书内容组织顺序 22
1.19 参考文献 22
第 2章 SR Policy
2.1 简介 25
2.1.1 SR Policy的显式候选路径 27
2.1.2 路径验证和选择 29
2.1.3 低延迟动态候选路径 31
2.1.4 避免特定链路的动态候选路径 32
2.1.5 在Segment列表中编码路径 34
2.2 SR Policy模型 35
2.2.1 Segment列表 36
2.2.2 候选路径 36
2.3 BSID 39
2.4 SR Policy配置 41
2.5 小结 46
2.6 参考文献 47
第3章 显式候选路径
3.1 简介 49
3.2 SR-MPLS标签 50
3.3 Segment描述符 53
3.4 验证显式候选路径 56
3.5 实际应用中的考虑 60
3.6 控制器发起的显式候选路径 61
3.7 TDM迁移 62
3.8 使用Anycast-SID的双平面不相交路径 65
3.9 小结 70
3.10 参考文献 70
第4章 动态候选路径
4.1 简介 71
4.1.1 表示动态路径的目标和约束条件 72
4.1.2 计算路径 = 解决最优化问题 72
4.1.3 SR原生算法与基于电路算法的对比 73
4.2 分布式计算 74
4.2.1 头端计算低延迟路径 75
4.2.2 头端计算带约束条件路径 79
4.2.3 其他的应用场景和限制 83
4.3 集中式计算 84
4.3.1 SR PCE 84
4.3.2 SR PCE计算不相交路径 86
4.3.3 SR PCE计算跨域端到端路径 93
4.4 小结 101
4.5 参考文献 102
第5章 自动引流
5.1 简介 104
5.2 BGP路由着色 106
5.2.1 BGP颜色扩展团体属性 106
5.2.2 在出口PE处对BGP路由着色 107
5.2.3 颜色使用冲突 109
5.3 VPN前缀自动引流 110
5.4 引导具有不同SLA的多个前缀 118
5.5 EVPN自动引流 123
5.6 其他业务路由 127
5.7 禁用自动引流 127
5.8 适用性 128
5.9 小结 129
5.10 参考文献 130
第6章 按需下一跳
6.1 着色 132
6.2 按需生成候选路径 132
6.3 与SR-TE解决方案无缝集成 133
6.4 拆除ODN候选路径 134
6.5 示例说明:域内ODN 134
6.6 示例说明:跨域ODN 139
6.7 ODN仅用于授权颜色 142
6.8 小结 143
6.9 参考文献 144
第7章 灵活算法
7.1 Prefix-SID算法 146
7.2 算法定义 152
7.2.1 一致性 154
7.2.2 定义通告 155
7.3 路径计算 159
7.4 TI-LFA备份路径 161
7.5 与SR-TE集成 164
7.5.1 ODN自动引流 166
7.5.2 跨域路径 168
7.6 双平面不相交路径应用场景 169
7.7 Flex-Algo Anycast-SID应用场景 176
7.8 小结 182
7.9 参考文献 183
第8章 网络弹性
8.1 本地故障检测 186
8.2 域内IGP泛洪 189
8.3 跨域BGP-LS更新 191
8.4 显式路径的验证 193
8.4.1 Segment表示为Segment描述符 194
8.4.2 Segment表示为MPLS标签 197
8.5 头端重新计算动态路径 199
8.6 SR PCE重新计算动态路径 202
8.7 成员Prefix-SID的IGP收敛 203
8.7.1 IGP回顾 203
8.7.2 显式候选路径 203
8.7.3 动态候选路径 205
8.8 利用Anycast-SID 207
8.9 TI-LFA保护 209
8.9.1 成员Prefix-SID 210
8.9.2 成员Adj-SID 212
8.9.3 TI-LFA 适用于Flex-Algo Segment 215
8.10 不受保护的SR Policy 215
8.11 其他机制 217
8.11.1 SR IGP微环路避免 217
8.11.2 SR Policy存活性检测 219
8.11.3 用于SR Policy中间Segment的TI-LFA保护 219
8.12 同时作用 220
8.13 小结 221
8.14 参考文献 222
第9章 BSID和SRLB
9.1 定义 224
9.2 显式分配 228
9.3 简化可扩展 234
9.4 网络隐藏业务独立 237
9.5 引导至远端RSVP-TE隧道 238
9.6 小结 239
9.7 参考文献 240
第 10章 自动引流进阶
10.1 具有多种颜色的业务路由 241
10.2 在入口PE上着色业务路由 243
10.3 自动引流和BGP多路径 246
10.4 仅颜色引流 250
10.5 小结 255
10.6 参考文献 255
第 11章 自动路由和基于策略的引流
11.1 自动路由 257
11.2 伪线优选路径 260
11.3 静态路由 261
11.4 小结 262
11.5 参考文献 262
第 12章 SR-TE数据库
12.1 概述 263
12.2 头端 265
12.3 SR PCE 271
12.3.1 BGP-LS 271
12.3.2 PCEP 273
12.4 整合多域拓扑 276
12.4.1 节点上的域边界 277
12.4.2 链路上的域边界 278
12.5 小结 282
12.6 参考文献 283
第 13章 SR PCE
13.1 SR-TE进程 286
13.2 部署 288
13.2.1 SR PCE配置 288
13.2.2 头端配置 290
13.2.3 部署建议 291
13.3 集中式路径计算 292
13.3.1 头端发起的路径 293
13.3.2 PCE发起的路径 297
13.4 应用驱动的路径 300
13.5 高可用性 304
13.5.1 头端向所有PCE报告 304
13.5.2 故障检测 308
13.5.3 故障时PCC重新委托路径给备用PCE 309
13.5.4 PCE之间的PCEP状态同步会话 312
13.6 BGP SR-TE 318
13.7 小结 321
13.8 参考文献 321
第 14章 SR BGP EPE
14.1 简介 324
14.2 SRBGP EPE 325
14.3 Segment类型 328
14.4 配置 330
14.5 在BGP-LS中分发SR EPE信息 334
14.5.1 BGP Peering-SID TLV 335
14.5.2 单跳BGP会话 336
14.5.3 多跳BGP会话 339
14.6 应用场景 343
14.6.1 SR Policy使用Peering-SID 343
14.6.2 用于跨域SR Policy路径的SR EPE 345
14.7 小结 346
14.8 参考文献 346
第 15章 性能测量链路延迟
15.1 性能测量框架 347
15.2 链路延迟的构成 348
15.3 链路延迟测量 349
15.3.1 探测数据包格式 350
15.3.2 测量方法 358
15.3.3 配置 360
15.3.4 验证 362
15.4 通告延迟度量 364
15.4.1 延迟度量的IGPBGP-LS通告 364
15.4.2 配置 373
15.4.3 遥测中的延迟测量数据 373
15.5 在SR-TE中使用链路延迟 374
15.6 小结 375
15.7 参考文献 376
第 16章 SR-TE操作
16.1 SR Policy路径的加权负载均衡 378
16.2 SR Policy失效丢弃 380
16.3 SR-MPLS操作 380
16.3.1 第 一个Segment 380
16.3.2 倒数第二跳弹出及显式空标签 381
16.3.3 MPLS TTL及流量分类 382
16.4 不一致的SRGB 382
16.5 具有相同偏好值的候选路径 385
16.6 小结 385
16.7 参考文献 386
第 17章 BGP-LS教程
17.1 BGP-LS部署场景 388
17.2 BGP-LS拓扑模型 389
17.3 BGP-LS通告 391
17.3.1 BGP-LS NLRI 392
17.3.2 节点NLRI 395
17.3.3 链路NLRI 396
17.3.4 前缀NLRI 397
17.3.5 流量工程策略NLRI 398
17.3.6 链路状态属性 399
17.4 SR EPE 399
17.4.1 PeerNode-SID的BGP-LS通告 399
17.4.2 PeerAdj-SID的BGP-LS通告 400
17.4.3 PeerSet-SID的BGP-LS通告 401
17.5 配置 401
17.6 ISIS拓扑 402
17.6.1 节点NLRI 406
17.6.2 链路NLRI 408
17.6.3 前缀NLRI 409
17.7 OSPF拓扑 411
17.7.1 节点NLRI 414
17.7.2 链路NLRI 417
17.7.3 前缀NLRI 422
17.8 参考文献 424
第 18章 PCEP教程
18.1 简介 427
18.2 PCEP会话建立及维护 428
18.3 SR Policy路径建立及维护 430
18.3.1 PCC发起的SR Policy路径 430
18.3.2 PCE发起的SR Policy路径 432
18.3.3 PCE更新SR Policy路径 433
18.4 PCEP消息 434
18.4.1 PCEP打开消息 436
18.4.2 PCEP关闭消息 438
18.4.3 PCEP存活消息 438
18.4.4 PCEP请求消息 438
18.4.5 PCEP应答消息 442
18.4.6 PCEP报告消息 446
18.4.7 PCEP更新消息 453
18.4.8 PCEP发起消息 455
18.4.9 不相交关联对象 459
18.5 参考文献 461
第 19章 BGP SR-TE教程
19.1 SR Policy地址族 463
19.1.1 SR Policy NLRI 464
19.1.2 隧道封装属性 465
19.2 SR Policy BGP操作 470
19.2.1 BGP最优路径选择 470
19.2.2 NLRI区分符字段的使用 471
19.2.3 目标头端节点 472
19.3 示例 473
19.4 参考文献 483
第 20章 遥测教程
20.1 遥测配置 486
20.1.1 需要流式传输哪些数据 486
20.1.2 发往哪里以及如何发送 490
20.1.3 何时发送 491
20.2 采集器和分析平台 492
20.3 参考文献 492
附录A 本书第 一卷简介
A.1 本书目标 493
A.2 我们为什么启动SR项目 494
A.3 SDN和OpenFlow的影响 501
A.4 100%覆盖率的IPFRR和最优修复路径 505
A.5 其他好处 506
A.6 团队介绍 507
A.7 保持简单 509
A.8 标准化和多厂商共识 510
A.9 全局标签 511
A.10 SR-MPLS 513
A.11 SRv6 513
A.12 行业获益 514
A.13 参考文献 515
附录B 确认本书第 一卷的直觉
B.1 晴天的雨衣和雨鞋 517
B.2 ECMP支持和多路径 518
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