MPLS
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支持通过 PWHT 接口(MX240、MX304、MX480、MX960、MX10003 和 MX10004)建立 GRE 隧道 — 从 Junos OS 版 24.2R1 开始,您可以通过伪线头端接 (PWHT) 接口与现有配置命令设置 GRE 隧道。
[请参阅 伪线头端接 (PWHT) 和 配置 GRE 隧道接口。]
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支持约束感知 RSVP 旁路 LSP(MX204、MX240、MX304、MX480、MX960、MX10003、MX10004、MX10008、MX10016、MX2008、MX2010 和 MX2020)—从 Junos OS 24.2R1 版开始,您可以将 RSVP 旁路标签交换路径 (LSP) 配置为了解并继承主 LSP 的所有路径约束。您还可以为单个 LSP 显式配置旁路约束。借助此功能,您可以控制 MPLS 路径,并防止旁路 LSP 遍历全球 MPLS RSVP 网络中的特定地理区域。
[请参阅 配置约束感知旁路 LSP。
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支持具有 NSR 配置的 LDP
dual-transportover IPv4 和 IPv6 会话(MX204、MX240、MX304、MX480、MX960、MX2008、MX2010、MX2020、MX10003、MX10004、MX10008 和 MX10016)—从 Junos OS 24.2R1 版开始,您可以配置支持 NSR 的 LDPdual-transport机制,以设置 IPv4 和 IPv6 会话。此功能有助于转发 IPv4 和 IPv6 流量,并支持路由实例中的 LDP IPv6 会话。 -
支持增加重试计时器值(MX10004、MX10008、MX10016、MX2010 和 MX2020)—从Junos OS 24.2R1 版开始,您可以增加入口路由器等待接收响应的时间。在 [
edit protocols mpls] 层次结构级别使用该adaptive-wait-timer语句配置入口路由器等待接收路径响应消息必须的最短时间。如果路由器在指定时间内未收到任何响应,则等待计时器将过期,路由器将终止路径消息,并在下一次路径维护中重新发送消息。该adaptive-wait-timer语句的默认值为 180 秒。要将默认时间应用于所有 LSP,请在 [
edit protocols mpls adaptive-wait-timer] 层次结构级别配置initial-time该语句。您可以选择在 [
edit protocols mpls adaptive-wait-timer] 层次结构级别配置该max-time语句,以便为该adaptive-wait-timer语句设置最大指数回退计时器值。当第一个adaptive-wait-timer过期时,路由器将继续重试路径消息。在每次尝试中,路由器都会以指数方式回退 中adaptive-wait-timer指定的时间,以便有更多时间接收响应。当指数回退时间达到该
max-time值时,路由器无法再回退等待时间,只max-time等待该时间段以进行进一步的尝试。如果配置initial-time和max-time使用相同的值,则路由器在进一步尝试期间等待相同的时间段,而不会出现任何指数回退。语max-time句的默认值为 1800 秒。注意:如果未配置该
adaptive-wait-timer语句,路由器将遵循等待您配置的重试计时器值五倍的默认行为。您可以通过在 [
edit protocols mpls adaptive-wait-timer] 层次结构级别配置语句来backoff-multiplier增加指数基值。该backoff-multiplier语句的默认值为 2。例如,如果 的 为initial-time180 秒,则默认backoff-multiplier值为 2,则指数adaptive-wait-timer回退值将为 180 秒、360 秒、720 秒,依此类adaptive-wait-timer推。如果配置backoff-multiplier为 3,则指数adaptive-wait-timer回退值将为 180 秒、540 秒、1620 秒,依此类推。我们增强了该
show mpls tunnel-manager-statistics命令,以额外显示路由器发送的路径消息数以及路由器接收响应所需的最小、最大和平均时间。您只能在全局级别查看这些统计数据。 -
支持在 RSVP LSP 路径(MX480、MX960、MX10004、MX10008、MX10016 和 vMX)中排除跃点列表 — 从 Junos OS 版 24.2R1 开始,您可以配置要在标签交换路径 (LSP) 中排除的跃点列表,以便 RSVP LSP 避开流量工程 (流量工程) 域中的这些跃点和链路。当网络中发出 RSVP LSP 信号时,路径消息将携带排除的跃点列表。当下游路由器执行松散跃点扩展(如域间 LSP 或抽象节点扩展)时,中转路由器使用与入口路由器用于路径计算相同的排除跃点列表。此机制使中间路由器能够避免排除跃点列表中的路由器。当无法进行完整的端到端路径计算时,路由器会尝试替代路径来帮助实现 LSP 的融合。
此外,入口路由器接收 PathErr 消息,在计算另一条路径时,路由器使用 PathErr 消息发送者的地址来避免产生错误的链路或节点。在重试期间,中转路由器还需要此错误避免信息。RFC4874 定义排除跃点信息,并在 RSVP 信令中被接受。
要将 LSP 配置为排除跃点列表,请在 [
edit protocols mpls path path-name next-hop] 层次结构级别包含exclude该语句。入口路由器在 CSPF 计算中排除跃点,也包含在 RSVP LSP 信令中。 -
RSVP 调试和服务命令(MX204、MX480、MX960、MX2020 和 vMX)的增强功能 — 从 Junos OS 24.2R1 版开始,我们增强了以下 show 命令,以帮助您分析和调试以下信息:
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标签交换路由器(LSR)维护的标签交换路径 (LSP) 和 RSVP 邻接方上的主要标签交换路由器(标签交换路由器)上的主要事件历史记录
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某些事件的实际耗时。使用此信息,您可以了解配置的某些计时器值是否合适。
我们增强了该
show rsvp session extensive命令,以显示会话中发生并在路径状态块 (PSB) 中维护的主要事件的时间线。命令输出还显示消息统计信息,例如Path会话的消息统计信息,如 、ResvErr sent和received。我们使用显示级别
extensive增强了命令,show rsvp neighbor以显示 RSVP 邻接方发生的主要事件的时间线。该
show mpls tunnel-manager-statistics命令已得到增强,可显示 LSP 客户端在“先断后断”切换后放弃对旧 LSP 实例引用所需的最小、最大和平均时间。即使未为 LSP 启用该optimize-adaptive-teardown语句,也会计算这些指标。我们增强了该
show rsvp statistics命令,以显示触发软抢占后 RSVP 清理 LSP 所需的最小、最大和平均时间。我们已将 [
edit protocols mpls oam bfd-liveness-detection failure-action make-before-break] 层级的最大可配置值teardown-timeout从 30 秒增加到 65535 秒。我们已将 [
edit protocols mpls oam lsp-ping-multiplier] 层级的最大可配置值lsp-ping-multiplier从 1 增加到 255(之前为 1 到 5)。 -
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支持 IPv6 下一跃点上的 IPv4 静态路由(MX204、MX240、MX304、MX480、MX960、MX10003、MX10016、MX2020、QFX5110 和 QFX5200)—从 Junos OS 24.2R1 版开始,您可以通过 IPv6 下一跃点配置 IPv4 静态路由,以便通过 IPv6 下一跃点实现 IPv4 数据包路由。支持以下 IPv6 下一跃点上的 IPv4 静态路由:
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IPv4 静态路由 IPv6 直接下一跃点
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IPv6 上的 IPv4 静态路由间接下一跃点
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优先级 IPv6 下一跃点上的 IPv4 静态路由
使用以下配置来支持通过 IPv6 下一跃点的 IPv4 静态路由:
user@host# set routing-option static route ipv4-address next-hop ipv6-address
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支持动态隧道,尽力而为) SRv6 隧道(MX204、MX240、MX304、MX480、MX960、MX10003、MX10004、MX10008、MX10016、MX2008、MX2010 和 MX2020)—从 Junos OS 24.2R1 版开始,您可以为传统第 3 层 VPN 网络上的 IPv6 (SRv6) 第 3 层 VPN 动态隧道配置分段路由。
支持以下功能:
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DT4、DT6、DT46、uDT4、uDT6、uDT46 SID。
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来自 BGP 的基于 SRv6 定位器的动态隧道信号。
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通过动态隧道路由解析 BGP 路由。
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通过动态隧道解析 BGP 路由,并创建以 BGP、IGP 和静态作为底层的传输隧道复合下一跃点 (TCNH)。具有单个或多个路由器下一跃点。
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动态隧道下的转发策略。
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在入口处传播动态隧道的 DSCP。
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显示 SRv6 隧道的动态隧道 (dyn-隧道) 标志信息,作为 show route extensive 命令的一部分。
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支持在IS-IS网络(MX10003、MX10004、MX10008 和 MX10016)中分发熵标签功能 (ELC) — 从Junos OS 24.2R1 版开始,您可以在IS-IS网络中的所有路由器之间分配 ELC。ELC 表示路由器能够解释熵标签指示器 (ELI)、移除 ELI/EL 并检查下一个标签。熵可读标签深度 (ERLD) 是路由器能够在标签堆栈中读取并将其用于其负载平衡功能的标签数量。这可用于堆叠标签 (SR-MPLS) 的情况,以根据路由器路径上不同的 ELC 和 ERLD 在入口路由器上插入 EL。
您可以在
entropy-label[edit protocols isis source-packet-routing] 和 [edit protocols source-packet-routing source-routing-path <*>] 层次结构级别配置该语句来启用此功能。配置语句时entropy-label,如果端点支持熵标签,则前缀的 L-IS-IS 路由和 SRTE 将使用熵标签指示器 (ELI) 进行安装。无论隧道路径上路由器的 ERLD 如何,熵标签只会插入到标签堆栈的底部。在策略中语句下的
prefix-attribute-flags前缀 withentropy-label-capability-flag在路由器中播发,以支持基于平均信息量标签的负载平衡。IS-IS 网络中的 ELC 支持以下功能:
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将 ELC 存储在 IS-IS 数据库中。
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在参与 IS-IS 网络的所有路由器上分配 ELC。
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将 ELC 信息从 IS-IS 数据库传播到 TED。
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在表中
lsdist反映 TED 的 ELC 功能,作为前缀属性标志的一部分。 -
在表格中
lsdist反映 ELC 功能,在导出端反映 TED。 -
如果配置或删除了 or
load-balance-label-capability语句,则no-load-balance-label-capability在导入和导出端的 IS-IS、TED 和 BGP LS 中反映前缀属性标志。 -
如果在受影响前缀的策略语句中添加或删除了
entropy-label-capability-flagELC 标志,则跨 IS-IS、TED 和 BGP LS 分发 ELC 标志。 -
根据 [
edit protocols ISIS source-packet-routing] 层级下语句的entropy-label激活或停用来更新 L-IS-IS 路由。 -
如果隧道端点的前缀能够执行负载平衡,并且
entropy-label配置或删除了语句,则更新 SR-流量工程路由。 -
当路由器跨 IS-IS 级别传播前缀时,将保留熵标签功能标志。
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使用平均信息量标签的 SR 和 SR-TE 路由上的互联网、第 3 层 VPN、第 3 层 VPN 和基于 EVPN 的流量工程服务。
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IPv4 和 IPv6 前缀的熵标签。
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具有 IPv6 端点的 SR-MPLS 隧道的熵标签。
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6PE SRTE 隧道的熵标签。
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不同 IS-IS 实例和多拓扑中的前缀的熵标签功能播发。
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flex algorightm 前缀的熵标签。
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source-routing-path-template 的熵标签。
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用于 ping 和 traceroute 到 SR-流量工程隧道的熵标签。
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SBFD 的熵标签。
使用
show isis database、show ted database和show route table lsdist.0命令查看前缀属性标志中的 ELC 标志。该show route命令显示了带有熵标签的 L-IS-IS 和 SPRING-流量工程路由的负载平衡功能。仅当在隧道中或实例级别为 SR-MPLS 配置语句时
entropy-label,该show spring-traffic-engineering lsp detail命令才会显示隧道的平均信息量标签功能。 -
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为未着色 SR-流量工程 (SR-MPLS) LSP(MX480 和 QFX5200)调配绑定 SID — 从 Junos OS 24.2R1 版开始,我们支持为未着色 SR-流量工程 LSP 调配绑定 SID,其中 PCE 请求 PCC 从 PCC 的标签空间分配绑定 SID,如下所示:
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PCE 请求 PCC 分配特定的绑定 SID
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PCE 请求 PCC 分配 PCC 选择的绑定 SID
我们支持以下 PCE 功能:
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PCE 请求 PCC 为委派的 LSP 分配 PCC 选择的绑定 SID。
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PCE 请求 PCC 为 PCE 启动的 LSP 分配 PCC 选择的绑定 SID。
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PCE 请求 PCC 为委派的 LSP 分配特定的绑定 SID。
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PCE 请求 PCC 为 PCE 启动的 LSP 分配特定的绑定 SID。
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策略中具有绑定 SID 的多个候选路径。
我们现在支持从 PCE 控制器预配或请求的 20 位和 32 位绑定 SID。
[请参阅 PCEP 配置。
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