08 | 03 | 2020

マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)について知っておくべきことは何ですか?

MPLS: シームレスなデータ伝送の秘訣 | 記事

障壁を打ち破る: MPLS の力を理解する

マルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS) は、速度を向上させ、ネットワーク トラフィック フローを制御するデータ転送テクノロジです。 MPLS を使用すると、データは、すべてのストップでルーティング テーブルの高度な検索を必要とするのではなく、ラベルを介してパスを介して送信されます。
この技術はスケーラブルでプロトコルに依存せず、インターネット プロトコル (IP) および非同期トランスポート モード (ATM) で動作します。
従来の IP ネットワークに入るデータは、長いネットワーク アドレスに基づいてネットワーク ノード間を移動します。この方法では、データ パケットが到着する各ルーターは、ルーティング テーブルに基づいて、ネットワーク上のパケットの次の送信先を決定する必要があります。逆に、MPLS は各パケットにラベルを割り当て、所定のパスに沿ってパケットを送信します。

「ネットワークの最適化: MPLS ルーティングの力」


MPLSはどのように機能しますか?

ラベルスイッチドパス(LSP)は、MPLSネットワーク上のルーターペア間の事前に定義された単方向パスです。

  1. パケットがラベルエッジルーター(「入力ノード」とも呼ばれます)を介してネットワークに入ると、データのタイプと目的の宛先に応じて、転送等価クラス(FEC)に割り当てられます。 FECは、類似または同一の特性を持つパケットを識別するために使用されます。
  2. FECに基づいて、入力ノードはパケットにラベルを適用し、LSP内にカプセル化します。
  3. パケットがネットワークの「トランジットノード」(別名ラベルスイッチルーター)を通過するとき、これらのルーターはパケットラベルの指示に従ってデータを送信し続けます。 これらの中間停止は、追加のIPルックアップではなく、パケットラベルに基づいています。
  4. 「出力ノード」、つまりLSPの最後の最後のルーターでは、ラベルが削除され、パケットは通常のIPルーティングを介して配信されます。

ラベルスタックは、少なくともXNUMXつの部分で構成されています。

ラベル値:ルーターがパケットの次の宛先を決定するための情報を保持します

トラフィッククラスフィールド:サービス品質の優先度と明示的な輻輳通知を設定します

スタックフラグの下部:スタックの最後のラベルを示します

存続可能時間(TTL) フィールド:データの存続期間、またはデータが破棄されるまでに何回ホップできるかを制限します

ラベルを重ねることもできます。 トップラベルはパケット配信を制御します。 目的地に到達すると、そのラベルは「ポップ」され、その下のラベルが方向を引き継ぎます。

MPLS の基本ガイド: 基本と利点

その中核となる MPLS (マルチプロトコル ラベル スイッチング) は、ネットワーク上でデータ パケットを効率的にルーティングするように設計されたネットワーキング テクノロジです。 MPLS の基本は次のとおりです。

  1. ラベルの切り替え: 各パケットのルーティング テーブルで宛先 IP アドレスを検索することに依存する従来の IP ルーティングとは異なり、MPLS はラベルを使用します。これらのラベルはパケットに付加され、ネットワーク内でパケットが通過するパスを示します。
  2. ラベルの転送: MPLS ネットワーク内のルーターは、宛先 IP アドレスではなくラベルに基づいて転送を決定します。このラベル スイッチングにより、より高速かつ効率的なパケット転送が可能になります。
  3. ラベル配布プロトコル: MPLS ルーターは、LDP (ラベル配布プロトコル) や RSVP-TE (リソース予約プロトコル - トラフィック エンジニアリング) などのプロトコルを使用してラベル情報を交換します。これにより、ネットワーク内のすべてのルーターが、パケットを正しく転送するために必要なラベル マッピングを持つようになります。
  4. 交通工学: MPLS はトラフィック エンジニアリング機能をサポートしており、ネットワーク管理者がネットワークを介したトラフィック フローを制御できるようになります。これには、特定のタイプのトラフィックの優先順位付け、サービス品質 (QoS) ポリシーの確立、ネットワーク使用率の最適化が含まれます。
  5. 仮想プライベートネットワーク(VPN): MPLS を使用して仮想プライベート ネットワークを作成すると、組織は共有インフラストラクチャを介して複数の場所やリモート ユーザーを安全に接続できます。 MPLS VPN は、ラベルを使用してさまざまな顧客または部門からのトラフィックを分離することで、高いセキュリティとプライバシーを提供します。
  6. サービスプロバイダーネットワーク: MPLS は、レイヤー 3 VPN、レイヤー 2 VPN、トラフィック エンジニアリングなどのサービスを提供するために、サービス プロバイダー ネットワークで一般的に使用されます。これにより、サービス プロバイダーは、スケーラブルで信頼性の高い接続サービスを顧客に提供できます。
  7. ラベルのスタッキング: MPLS はラベル スタッキングをサポートしており、複数のラベルを 1 つのパケットに追加できます。これにより、階層的なラベル構造の作成が可能になり、複雑なネットワーク サービスやプロトコルを実装できるようになります。

全体として、MPLS はネットワークの構築と管理のための柔軟で効率的なフレームワークを提供し、パフォーマンス、スケーラビリティの向上、高度なネットワーキング機能のサポートなどの利点を提供します。これらの MPLS の基本を理解することは、ネットワークの設計、展開、または管理に携わるすべての人にとって不可欠です。

「効率的なルーティング: MPLS の利点」


MPLS ネットワークの最適化について考慮すべき点は何ですか?

MPLS (マルチプロトコル ラベル スイッチング) ネットワークの最適化は、最新のネットワーク戦略の最前線にあり、データ トラフィックの管理において比類のない効率、信頼性、柔軟性を企業に提供します。 MPLS の核心は、ネットワーク トラフィック フローを高速化して形成するための技術であり、IP ルーティング テーブルのみに依存するのではなく、ネットワークを介して事前に確立されたパスに沿ってデータ パケットを送信することによって実現されます。ネットワーク最適化の分野では、MPLS が基礎ソリューションとして浮上し、パフォーマンスを向上させ、遅延を最小限に抑え、重要なデータ ストリームの優先順位付けを確実にすることが約束されています。

MPLS ネットワーク最適化の鍵となるのは、ネットワーク管理者がデータ パケットのフローをきめ細かく制御できるトラフィック エンジニアリングの概念です。 MPLS では、パケットにラベルを割り当て、所定のパスを確立することで、特定のアプリケーション要件に合わせたトラフィック パターンを作成できます。この微調整されたアプローチにより、音声やビデオ通信などのミッションクリティカルなアプリケーションの優先順位付けが可能になり、ネットワークが混雑しているときでも最適なパフォーマンスが保証されます。さらに、MPLS はサービス品質 (QoS) メカニズムを促進し、事前定義されたサービス レベル アグリーメント (SLA) に従った帯域幅の割り当てと、統合ネットワーク インフラストラクチャ内でのさまざまなトラフィック タイプのシームレスな統合を可能にします。

MPLS ネットワークの最適化を追求する際には、いくつかの考慮事項が考慮されます。まず、最適化の取り組みの範囲と目的を明確にするには、綿密な計画が不可欠です。これには、既存のネットワーク アーキテクチャの徹底的な評価の実施、パフォーマンスのボトルネックの特定、ビジネス目標に合わせた最適化目標の概要の作成が含まれます。さらに、進化するネットワーク需要と将来の成長に対応するように設計された最適化戦略により、スケーラビリティが重要な要素として浮上しています。スケーラビリティには、ネットワーク容量の拡張だけでなく、新しいテクノロジーを統合し、変化するトラフィック パターンに適応する能力も含まれます。

さらに、MPLS ネットワーク最適化の取り組みの有効性を確保するには、包括的な監視および分析メカニズムが不可欠です。リアルタイム監視ツールはネットワーク パフォーマンス メトリックを可視化し、管理者が異常を特定し、問題のトラブルシューティングを行い、必要に応じて最適化パラメータを微調整できるようにします。さらに、ネットワーク トラフィック パターンと使用傾向の継続的な分析により、組織は最適化戦略を積極的に調整し、リソース割り当てを最適化し、潜在的な輻輳ポイントを事前に回避することができます。

MPLS ネットワークの最適化には、ネットワークの設計、構成、監視、継続的な改善に及ぶ多面的なアプローチが含まれます。ルーティング プロトコルとトラフィックの優先順位付けの最適化から、QoS ポリシーの実装、高度なトラフィック管理技術の活用に至るまで、ネットワーク エコシステムのあらゆる側面が、MPLS の可能性を最大限に実現する上で極めて重要な役割を果たします。総合的な最適化戦略を採用することで、組織は今日のデジタル環境におけるパフォーマンスや信頼性の向上からコスト削減や競争上の優位性に至るまで、MPLS テクノロジーのメリットを最大限に引き出すことができます。

MPLS ルーティングによるネットワーク効率の最大化

MPLS ルーティングの効率性は、合理化されたパケット転送メカニズムの導入によりネットワーク パフォーマンスに革命をもたらします。パケット転送の決定を宛先 IP アドレスのみに依存する従来の IP ルーティングとは異なり、MPLS はパケットにラベルを割り当てます。これらのラベルは、複雑な IP ルックアップ プロセスをバイパスして、転送を決定するために MPLS 対応ルーターによって使用されます。このラベル スイッチング メカニズムにより、パケット処理のオーバーヘッドが大幅に削減され、ルーティング効率が向上します。さらに、MPLS はトラフィック エンジニアリング (TE) 機能をサポートしているため、ネットワーク管理者はトラフィック フローを最適化し、重要なアプリケーションに優先順位を付け、リアルタイム条件に基づいてネットワーク パスを動的に調整できます。 MPLS ルーティング効率を活用することで、組織はネットワークの応答性を強化し、遅延を最小限に抑え、帯域幅の使用率を最大化することができ、最終的には優れたユーザー エクスペリエンスを提供し、ネットワーク インフラストラクチャ全体のリソース割り当てを最適化できます。

「MPLS のナビゲート: 主要な原則と応用」


MPLSの長所と短所

MPLS は、スケーラビリティ、パフォーマンス、帯域幅使用率の向上、ネットワークの輻輳の軽減、エンドユーザー エクスペリエンスの向上などの利点を提供します。

MPLS は暗号化を提供しませんが、パブリック インターネットから分離された仮想プライベート ネットワークです。したがって、MPLS は安全なトランスポート モードとみなされます。また、純粋な IP ベースのネットワークに影響を与える可能性のあるサービス拒否攻撃に対して脆弱ではありません。

逆に、MPLS は通信事業者から購入する必要があるサービスであり、公共のインターネット経由でトラフィックを送信するよりもはるかに高価です。

企業が新たな市場に進出する際、世界的なカバレッジを提供する MPLS サービス プロバイダーを見つけるのが難しいと感じる場合があります。通常、サービス プロバイダーは他のプロバイダーとのパートナーシップを通じて包括的なサービスを提供しますが、これには費用がかかる場合があります。

また、MPLSは、ブランチオフィスの従業員がクラウドへの直接アクセスを望んでいる今日の世界ではなく、ブランチオフィスがメインの本社またはデータセンターにトラフィックを送り返す時代に設計されました。

MPLSとSD-WANの比較

SD-WAN: 広域ネットワークの再定義

ネットワーク アーキテクチャの領域では、SD-WAN が革新的な代替手段として登場し、比類のない俊敏性と適応性を提供します。事前に決定されたルートと専用回線に依存する従来の MPLS ネットワークとは異なり、SD-WAN はソフトウェア デファインド インテリジェンスを活用して、コモディティ ブロードバンド リンクやインターネットなどのさまざまな接続オプションにわたるトラフィック フローを最適化します。

SD-WAN はその中核として、ネットワーク管理におけるパラダイム シフトを表しており、組織が運用を合理化し、パフォーマンスを向上させ、コストを削減できるようにします。 SD-WAN は、ポリシーの適用および管理機能を一元化することで、個々の WAN デバイスを手動で構成する必要性を排除し、ネットワーク管理を簡素化し、変更を迅速に展開できるようにします。

SD-WAN は、コスト効率と拡張性を優先する組織にとって、魅力的な提案を提供します。 SD-WAN は、コモディティ ブロードバンド リンクとクラウドベースのサービスを利用することで、従来の MPLS ネットワークと比較してコスト削減を実現します。さらに、SD-WAN は帯域幅容量の増加を提供し、組織が帯域幅を大量に消費するアプリケーションやマルチメディア コンテンツの需要の増大に対応できるようにします。

さらに、SD-WAN は、特に非リアルタイム アプリケーションやクラウド ホスト型サービスに対して、最適なパフォーマンスと信頼性を提供します。 SD-WAN は、アプリケーションの優先順位とネットワークの状態に基づいてトラフィックを動的に制御することで、利用可能なリソースを効率的に利用し、遅延を最小限に抑え、優れたユーザー エクスペリエンスを実現します。

さらに、SD-WAN は分散型または国際的な運用を行う組織にとって有利であることが証明されており、小規模、遠隔地、または地理的に分散したサイト全体で一貫したパフォーマンスと稼働時間を提供します。 SD-WAN を使用すると、プロビジョニングと展開が加速され、組織は進化するビジネス要件と市場動向に迅速に適応できるようになります。

本質的に、SD-WAN は広域ネットワーキングの戦略的進化を表しており、ネットワーク インフラストラクチャの最適化、俊敏性の向上、イノベーションと成長の新たな機会の開拓を求める組織に、柔軟でコスト効率の高いソリューションを提供します。

まとめ

MPLS (マルチプロトコル ラベル スイッチング) は、最新のネットワーキングの基礎となるテクノロジーであり、データのルーティングと管理のための多用途で効率的なフレームワークを提供します。 MPLS は、パケット転送に対する革新的なアプローチにより、ネットワーク運用を合理化し、パフォーマンスを向上させ、高度なネットワーキング サービスの提供を可能にします。トラフィック フローの最適化や重要なアプリケーションの優先順位付けから、仮想プライベート ネットワークやトラフィック エンジニアリングのサポートまで、MPLS は組織が今日のデジタル環境の進化する要求に自信と効率を持って対応できるようにします。企業がデジタル変革を受け入れ、ネットワーク インフラストラクチャを拡張する中、MPLS は信頼できるソリューションであり続け、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、優れたユーザー エクスペリエンスを提供するために必要な拡張性、信頼性、柔軟性を提供します。本質的に、MPLS は単なるテクノロジーではなく、接続の触媒を表し、組織が俊敏性、回復力、比類のない効率性で最新のネットワーキングの複雑さを乗り越えることができるようにします。

 

MPLS –ラベルスイッチングの基本

キーマイル


 

「ネットワーキングの世界では、MPLS データ ルーティングはサイレント ヒーローであり、正確かつ機敏にトラフィックをシームレスに誘導し、あらゆるパケットが比類のない信頼性で宛先に到達することを保証します。」

— 認知がつながる

 

 


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