Tiến hành mô phỏng trên OPNET khi khơng có MPLS-TE (kịch bản 2) Bước 1 Thực hiện như kịch bản 1 sau đó thao tác scenarios >duplicate

Một phần của tài liệu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, về chất lượng dịch vụ và việc triển khai, hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong mạng mpls (Trang 76 - 83)

- Phân bổ tài nguyên đã được sắp xếp ràng buộc cho TT.

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ MẠNG MPLS BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG OPNET

3.3.2 Tiến hành mô phỏng trên OPNET khi khơng có MPLS-TE (kịch bản 2) Bước 1 Thực hiện như kịch bản 1 sau đó thao tác scenarios >duplicate

Bước 1. Thực hiện như kịch bản 1 sau đó thao tác scenarios ->duplicate scenario để thực hiện 1 bản sao của kịch bản 1, sau đó đặt tên cho kịch bản mới.

Bước 2. Tạo FEC và Traffic Trunk. Vào Open Object Pallete - mpls_config_object, sau đó gắp thả đối tượng này vào màn hình Topology và tiến

hành cấu hình đối tượng này như sau:

Hình 3.11: Tạo FEC và Traffic Trunk.

Các tham số cần cấu hình nằm ở phần FEC specifications và Trafic Trunk Profile. Trong FEC ở đây có 3 lưu lượng vì vậy cần cấu hình cho 3 FEC để thực hiện điều này trong phần Number of Rows đánh số 3. Mỗi Row khi đó là 1 FEC. Mỗi FEC ta sẽ cấu hình theo yêu cầu từng luồng lưu lượng. 1 FEC có thể cấu hình

theo địa chỉ hay là theo giao thức. Để q trình mơ phỏng là chính xác cần ít nhất 1 Trunk Profile.

Bước 3. Khởi tạo các đường hầm TE Tunnel.

Ta vào Open Object Pallete, tìm đối tượng Path Models → MPLS →

MPLS_E-LSP_DYNAMIC, gắp thả vào Topology. Ta tạo ra 3 TE Tunnel tương

ứng cho 3 loại lưu lượng, trong đó 2 TE Tunnel đi theo đường truyền PE1-CORE1- CORE2-PE2 và 1 TE Tunnel đi theo đường PE1-CORE3-CORE4-PE2, do ta thiết lập theo kiểu Explicited Route nên ta gắp thả 3 TE Tunnel theo 2 đường tương ứng theo từng node. Sau đó ta vào tinh chỉnh từng thơng số u cầu trong các đường TE Tunnel. Cụ thể như sau, giả sử ta có đường TE Tunnel dành cho loại lưu lượng UDP (EF) 1,5Mbps:

Lưu ý rằng ta cần tắt tính năng Announce IGP Shortcuts, bởi vì lát sau đây ta sẽ dùng cơ chế Policy-based Routing trong phần Traffic Mapping. Ta giữ nguyên phần Address – Destination và Address – Source, bởi ta thiết lập ra các TE Tunnel với mục đích khơng chỉ để truyền tải lưu lượng cho 3 lưu lượng CE1- CE4, CE2-CE5, CE3-CE6, mà còn dành cho bất kỳ một lưu lượng nào mà phù hợp với các thông số của phần Traffic Trunk và thông số của TE Tunnel tương ứng. Tiếp theo ta quan tâm đến các thông số trong phần TE Parameters như sau:

Hình 3.13: Giao diện để chỉnh sửa thông số TE-tunnel.

Lưu ý rằng ta cần chỉnh mục Min Bandwidth cho phù hợp, thông số này của TE Tunnel sẽ được so sánh với lượng băng thông thực sự của tuyến đường tại các thời điểm xác định để tìm ra tuyến đường phù hợp nhất, thông số này cũng cần phù hợp và Traffic Trunk, nếu khơng thì lưu lượng sẽ không được truyền lên TE Tunnel. Sau khi đã tạo ra 3 đường hầm tương ứng: Protocols → MPLS → Update

LSP Details và Protocols → MPLS → Display LSP Routes để cập nhật LSP và

hiển thị đường đi của LSP vừa tạo ra.

Bước 4. Truyền tải các lưu lượng này lên trên các đường hầm TE Tunnel

bằng phương pháp Traffic Mapping – Policy-based Routing. Bước này được thực hiện trên Router PE1, ta vào phần Edit Attributes trên Router PE1, tìm phần

MPLS Parameters và cấu hình các thơng số như hình vẽ sau:

Hình 3.14: Cửa sổ gán các thông số ở PE_1.

Ta vào mục Traffic Mapping Configuration, tạo ra 3 Row, đối với mỗi Row, ta chọn Interface In (ở đây ta chọn IF4 của PE1, là giao diện nối đến CE1), FEC và Traffic Trunk ta lựa chọn tương ứng với CE1, CE2 hoặc CE3, nếu ta không thiết lập các FEC và Traffic Trunk trước thì chúng sẽ khơng xuất hiện tại bảng chọn này. Tiếp sau đó ta chọn LSP có tên tương ứng với TE Tunnel đã tạo dành cho

FEC và Traffic Trunk tương ứng.Việc chọn LSP như thế này tương ứng với cơ chế Policy-based Routing, nếu với cơ chế Class-based Tunnel Selection, thì Router sẽ tự động chọn LSP phù hợp. Đối với phần EXP <--> PHB và EXP <--> Drop

Precendence ta giữ nguyên mặc định ban đầu. Các tùy chọn này sẽ rất hữu dụng

đối với cơ chế Class-based Tunnel Selection.

Như vậy ta đã hoàn thành việc ghép lưu lượng lên trên các đường TE Tunnel tương ứng. Tiếp sau đây ta sẽ tiến hành chạy kịch bản này, đồng thời khảo sát đường đi và mức độ sử dụng (Utilization) của các TE Tunnel cũng như các giao diện đầu vào mạng lõi của Router PE1.

Bước 5. Khảo sát đường đi và mức độ sử dụng (Utilization) của các TE

Tunnel và các giao diện đầu vào mạng lõi của Router PE1. Ta chạy kịch bản và truyền tải các luồng lưu lượng IP theo cơ chế chuyển mạch MPLS có sử dụng kỹ thuật lưu lượng MPLS TE. Ta vào DES → Choose Individual Statistics, tích chọn

Link Statistics → point-to-point → throughput để khảo sát kết quả của các

đường truyền trong mạng lõi, tích chọn Path Statistics → Flow → Ultilization, tích chọn Path Statistics → LSP → Traffic In/Traffic Out/Ultilization để khảo sát kết quả của các đường TE Tunnel đã thiết lập . Sau đó ta vào DES → Run

Discrete Event Simulation, sau đó ta chọn DES → Results.

Như kết quả mô phỏng ta thấy lưu lượng bây giờ không chỉ đi theo đường từ PE1 đến Core 1 mà cịn có cả lưu lượng chuyển từ PE1 đến Core 3. Trong đó lưu lượng CE1-CE4, CE2-CE5 được chuyển qua Core 1 bằng 2 đường hầm phía trên, lưu lượng CE3-CE6 được chuyển qua Core3 bằng đường hầm phía dưới.

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Từ kết quả của 2 kịch bản: khi chỉ sử dụng giao thức định tuyến IGP và kịch bản khi có MPLS-TE ta thấy MPLS-TE mang lại nhiều hiệu quả trong việc sử dụng băng thơng có hạn làm giảm chi phí đầu tư, chất lượng mạng cũng được cải thiện đáng kể đặc biệt là tạo môi trường cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau với chất lượng như mong muốn. Hơn thế MPLS-TE còn là nền tảng phát triển cho mạng thế hệ sau NGN.

Do thời gian nghiên cứu về OPNET ngắn, cịn nhiều hạn chế về kiến thức MPLS-TE ít tài liệu hỗ trợ cho việc mơ phỏng vì vậy chưa làm được nhiều kịch bản cho MPLS-TE ví dụ như Fast reroute dùng để bảo vệ khi đường hầm bị phá vỡ do links, hoặc Node failure. Việc mô phỏng Fast reroute chưa chính xác vì vậy khơng nêu ra ở chun đề này. Qua đây ta cung thấy sử dụng phần mềm mô phỏng OPNET ngịa việc mơ phỏng mạng và các giao thức của mạng , OPNET còn cung cấp cho ta nhiều cơng cụ cho phép phân tích hiệu suất , tính tóa đường đi, khởi tạo lưu lượng, so sánh bằng đồ thị…. Từ đó chúng ta khơng những chỉ tạo lập hệ thống mạng mà còn giúp chúng ta đánh giá hoạt động của hệ thông mạng.

Chính vì đặc điểm đó mà em làm bài luận văn của mình sử dụng phần mềm mơ phỏng OPNET để làm báo cáo và đánh giá chất lượng đề tài.

Một phần của tài liệu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, về chất lượng dịch vụ và việc triển khai, hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong mạng mpls (Trang 76 - 83)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(85 trang)
w