Вы освоите технологию, лежащую в основе современных провайдерских сетей: от базовых принципов коммутации по меткам до построения VPN и управления трафиком между провайдерами. Курс от Алексея Гусева (CCIEx3), рассчитан на инженеров с уверенным знанием маршрутизации.
Курс «Вебинары MPLS» — углублённая практическая программа по технологии Multiprotocol Label Switching, охватывающая весь путь от базовых концепций коммутации по меткам до продвинутых сценариев межпровайдерского взаимодействия и управления трафиком. Изложение ведётся с нуля и рассчитано как на новичков, так и на инженеров с опытом.
Курс начинается с фундаментальных понятий: зачем нужен MPLS, как устроена коммутация по меткам, протокол LDP и механизмы распространения меток. Далее рассматриваются практические аспекты — настройка LDP, аутентификация сессий, синхронизация IGP и LDP, фильтрация меток и роль BGP в MPLS-транспорте.
Основная часть курса посвящена MPLS L3VPN: архитектура VRF, стек меток, BGP VPNv4, route reflector, динамическая маршрутизация PE-CE (OSPF, BGP, EIGRP), механизмы защиты от петель (Down-бит, Domain ID, sham-link) и мультихоминг CE-маршрутизаторов. Завершающие модули охватывают три опции межпровайдерского L3VPN (Option A — VRF-to-VRF, Option B — eBGP VPNv4 между ASBR, Option C — VPNv4 между route reflector с Labeled Unicast) и основы MPLS Traffic Engineering (RSVP, CSPF, explicit path, направление трафика в TE-туннели).
Сетевые инженеры провайдеров и крупных enterprise-сетей, работающие с MPLS-инфраструктурой или планирующие её внедрение; специалисты, готовящиеся к сертификациям CCNP Service Provider или CCIE; инженеры, которым необходимо понимать архитектуру L3VPN, межпровайдерское взаимодействие и управление трафиком в MPLS-сетях
Уверенные знания маршрутизации и коммутации в объёме CCNA/CCNP: протоколы OSPF, BGP (iBGP/eBGP, route reflector, address-family), понимание работы IP-маршрутизации hop-by-hop, базовые навыки конфигурирования Cisco IOS
Назначение MPLS, основные сервисы на его базе и ограничения классической IP-маршрутизации.
Протокол LDP: обнаружение соседей, построение сессий и распространение меток для MPLS-коммутации.
Практическая настройка MPLS и LDP: включение протокола, задание Router ID и автоконфигурация.
Оптимизация генерации MPLS-меток: фильтрация избыточных меток и механизм Penultimate Hop Popping.
Рассинхронизация IGP и LDP: причины возникновения и механизм автоматического обхода проблемных линков.
Аутентификация LDP-сессий: настройка паролей, режимы безопасности и таймеры протокола.
Роль BGP в MPLS-транспорте: туннелирование клиентских префиксов через провайдерскую сеть с помощью меток.
Архитектура MPLS L3VPN: роли устройств, проблема пересекающейся адресации и концепция VRF.
Базовая конфигурация L3VPN: VPNv4-сессии, Route Distinguisher, Route Target и размещение интерфейсов в VRF.
Двойной стек MPLS-меток в L3VPN: транспортная метка и VPN-метка, их назначение и обработка на каждом хопе.
OSPF между PE и CE: двойная редистрибуция через BGP и влияние номера процесса на Domain ID.
OSPF Domain ID, преобразование типов LSA при редистрибуции и защита от петель с помощью Down-бита.
Мультихоминг CE через несколько PE: приоритеты OSPF-маршрутов, sham-link и быстрое обнаружение отказов.
Механизм sham-link: сохранение приоритета MPLS-канала над резервным прямым линком между площадками.
BGP на стыке PE-CE: пиринг внутри VRF и решение проблемы петель при одинаковом ASN на площадках клиента.
EIGRP на стыке PE-CE: настройка в VRF, передача метрики при редистрибуции и выбор оптимального пути.
Inter-AS L3VPN Option A: соединение провайдеров через VRF-to-VRF на пограничных маршрутизаторах.
Практическая настройка Option A: конфигурация OSPF-доменов, BGP VPNv4 и VRF на пограничных маршрутизаторах.
Отладка Option A: диагностика проблем с Route Target и анализ прохождения меток на стыке провайдеров.
Inter-AS Option B: единая eBGP VPNv4-сессия между пограничными маршрутизаторами вместо множества VRF.
Отладка Option B: проблема next-hop на route reflector, корректная передача меток и верификация сквозного LSP.
Inter-AS Option C: VPNv4-сессия между route reflector двух провайдеров и механизм Labeled Unicast.
Завершение настройки Option C: тройной стек меток, Labeled Unicast на всех маршрутизаторах и верификация.
Основы MPLS Traffic Engineering: построение туннелей с резервированием полосы и учётом ограничений на линках.
Практика MPLS-TE: задание явного пути, конфигурация туннеля и способы направления трафика в него.