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사용 사례: BGP Add-Path를 사용한 송신 피어 트래픽 엔지니어링

서비스 프로바이더, 클라우드 오퍼레이터 및 엔터프라이즈는 기존 서버 기반 환경에 Junos cRPD를 구축하여 고유한 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

송신 피어 트래픽 엔지니어링(TE)을 사용하면 중앙 컨트롤러가 도메인의 수신 라우터에 지시할 수 있습니다.

퍼블릭 글로벌 네트워크 네트워크인 인터넷은 SP(Service Provider) 인프라의 상호 연결된 네트워크 시스템으로 구축됩니다. 이러한 네트워크는 그림 그림 1 과 같이 AS(Autonomous System)로 표현되는 경우가 많으며, 각 네트워크에는 전역적으로 고유한 ASN(Autonomous System Number)이 있습니다.

중앙 컨트롤러는 트래픽을 특정 송신 라우터 및 외부 인터페이스로 보냅니다. 따라서 트래픽은 네트워크 외부의 특정 대상에 도달하고 보급된 송신 경로의 활용을 최적화합니다.

두 AS 간의 데이터 플레인 상호 연결 링크(NNI) 및 컨트롤 플레인(eBGP) 직접 연결을 통해 일반적으로 피어링이라는 공식 계약의 일부로 인터넷 트래픽이 둘 사이를 이동할 수 있습니다.

SP는 다른 여러 SP와 다중 피어링 관계를 맺고 있습니다. 일반적으로 지리적으로 분산되어 있고 NNI 링크의 수와 대역폭이 다르며 다양한 비즈니스 또는 비용 모델을 사용합니다.

그림 1: 서비스 프로바이더 Peering Among Service Providers 간 피어링

AS 피어링의 맥락에서 트래픽 송신은 대상 네트워크 주소가 특정 피어 AS를 통해 도달할 수 있다고 가정합니다. 예를 들어, 피어 AS#2의 디바이스는 서비스 프로바이더 AS#1을 통해 피어 AS#4의 대상 IP 주소에 도달할 수 있습니다.

eBGP NLRI(Network Layer Reachability Information) 광고를 사용하는 피어 AS는 연결성 정보를 제공합니다. AS는 일반적으로 자신에게 속한 IP 주소를 광고하지만 AS는 다른 AS에서 학습한 주소를 광고할 수도 있습니다.

예를 들어, 피어 AS#2는 AS#2가 피어 AS#3, 피어 AS#7, 피어 AS#8, 피어 AS#9, 피어 AS#4 및 피어 AS#5로부터 수신하는 주소를 SP(AS#1)에 보급할 수 있습니다.

연결성 정보 보급은 개별 AS 간의 BGP 라우팅 정책에 따라 달라집니다. 따라서 지정된 대상 IP 접두사는 여러 피어링 AS 및 여러 NNI에 도달합니다. SP 네트워크의 네트워크 관리자는 각 대상 접두사에 대해 "최상의" 종료 인터페이스를 선택합니다.

서비스 프로바이더 AS에서 나가는 트래픽은 비용 효율성을 보장하는 동시에 원활한 최종 사용자 경험을 제공하는 데 중요합니다. "최상의" 출구 인터페이스의 정의는 비용, 지연 및 트래픽 손실의 조합입니다.