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SRv6网络编程:开启IP网络新时代电子书

聚焦IP领域的前沿技术 SRv6是下一代IP网络的核心技术,是当前业界研究的热,也是技术的演方向,满足5G、物联网、云等新兴业务的发展需求。 呈现SRv6技术全貌 展示5G和云业务领域的技术创新及应用部署,推动核心技术的发展,为5G的商用提供借鉴。 作者团队实力业界领先 华为参与SRv6领域的全部标准创新文稿并完成20多个SRv6网络部署,本书作者均为标准核心贡献人员及产品与解决方案关键研发人员。

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241人正在读 | 1人评论 6.2

作       者:李振斌

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2020-08-01

字       数:35.4万

所属分类: 科技 > 计算机/网络 > 多媒体/数据通信

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本书以IP网络发展过程中面临的挑战为切,详细介绍了SRv6技术的产生背景、设计思路与实现过程,以及SRv6在传统业务与新兴业务中的应用。本书以IP技术的发展历史篇,重阐述了MPLS和IPv6在网络发展过程中遇到的问题,帮助读者了解SRv6技术带来的变革以及承载的历史使命。本书还详细阐述了SRv6网络编程的原理,包括SRv6的报文头设计与报文转发过程、IGP/BGP/PCEP等针对SRv6的协议扩展、SRv6如何支持现有的TE/***/可靠性需求等;SRv6网络部署,包括现网到SRv6网络的演路线、SRv6网络的部署过程与运维技术、SRv6支持新兴的5G和云业务;SRv6组播BIERv6技术等。*后,本书对于SRv6的产业现状与未来发展行了总结与展望。 本书是华为公司SRv6专家团队集体研究的成果荟萃,代表SRv6的前沿技术发展方向。本书内容丰富、框架清晰、实用性强,适合网络规划工程师、网络技术支持工程师、网络管理员以及想了解前沿IP网络技术的读者阅读,也适合科研机构、高等院校通信网络相关专业的研究人员参考。<br/>【推荐语】<br/>聚焦IP领域的前沿技术 SRv6是下一代IP网络的核心技术,是当前业界研究的热,也是技术的演方向,满足5G、物联网、云等新兴业务的发展需求。 呈现SRv6技术全貌 展示5G和云业务领域的技术创新及应用部署,推动核心技术的发展,为5G的商用提供借鉴。 作者团队实力业界领先 华为参与SRv6领域的全部标准创新文稿并完成20多个SRv6网络部署,本书作者均为标准核心贡献人员及产品与解决方案关键研发人员。<br/>【作者】<br/>主编 李振斌:华为首席协议专家,IETF互联网架构委员会委员。2000年加华为,曾负责华为IP操作系统VRP和MPLS子系统的架构设计与发工作。2015—2017年担任SDN架构师,负责控制器的研究、架构设计与发工作。自2009年起,积极参与IETF标准创新工作,持续推动SDN的BGP、PCEP、NETCONF/YANG协议的创新和标准化,当前研究的重包括SRv6、5G承载、Telemetry和网络智能等。主导和参与提交IETF RFC/草案累计100余篇,申请专利110多项。2019年当选IETF互联网架构委员会委员,承担2019—2021年的互联网架构管理工作。 副主编 胡志波:华为SR与IGP高级协议专家,负责SR与IGP的协议规划和创新工作。目前主要从事SR-MPLS/SRv6协议以及5G网络切片相关技术的研究。自2017年起,积极参与IETF标准创新工作,主导和参与SRv6可靠性保护、SRv6 YANG、5G网络切片和IGP等相关标准的制定工作,致力于通过SRv6的协议创新支撑网络向5G和云化演。 李呈:华为高级预研工程师/IP标准代表。负责华为SRv6方向的SRv6压缩、SRv6 OAM/Path Segment、SFC与安全等内容的研究与标准化工作。自2018年起,始参与IETF会议。截至2019年底,个人提交草案30余篇,推动其中10余篇成为工作组草案。曾出版图书《重构网络:SDN架构与实现》(合著)。<br/>
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内容提要

《国之重器出版工程》编辑委员会

新一代信息技术·华为数据通信系列

本书编委会

技术审校者简介

推荐语

推荐序一

推荐序二

前言

第1章 SRv6诞生的背景

|1.1 互联网发展概述|

|1.2 All IP 1.0的开始:IP的全面胜利|

|1.3 All IP 1.0的挑战:IP/MPLS的困局|

|1.4 All IP 1.0的机遇:SDN与网络编程|

|1.5 All IP 2.0的钥匙:SRv6|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第2章 SRv6的基本原理

|2.1 SRv6概述|

|2.2 网络指令:SRv6 Segment|

|2.3 网络节点:SRv6节点|

|2.4 网络程序:SRv6扩展报文头|

2.4.1 SRv6扩展报文头设计

2.4.2 SRv6扩展报文头TLV

2.4.3 SRv6指令集:Endpoint节点行为

2.4.4 SRv6指令集:源节点行为

2.4.5 SRv6指令集:Flavor附加行为

|2.5 网络程序运行:SRv6报文转发|

2.5.1 本地SID表

2.5.2 报文转发流程

|2.6 SRv6网络编程的优势|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第3章 SRv6的基础协议

|3.1 IS-IS扩展|

3.1.1 IS-IS SRv6协议原理

表3-1 IS-IS协议发布的Endpoint节点行为

3.1.2 IS-IS SRv6协议扩展

|3.2 OSPFv3扩展|

3.2.1 OSPFv3 SRv6协议原理

3.2.2 OSPFv3 SRv6协议扩展

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第4章 SRv6 TE

|4.1 SR-TE的功能架构|

4.1.1 传统MPLS TE的功能架构

4.1.2 集中式SR-TE的功能架构

|4.2 BGP-LS for SRv6|

4.2.1 BGP-LS概述

4.2.2 BGP-LS SRv6扩展

|4.3 PCEP for SRv6|

4.3.1 PCE概述

4.3.2 Stateful PCE

4.3.3 PCEP SRv6扩展

|4.4 SRv6 Policy|

4.4.1 SRv6 Policy模型

4.4.2 SRv6 Policy算路

4.4.3 SRv6 Policy引流

4.4.4 SRv6 Policy数据转发

4.4.5 SRv6 Policy故障检测

4.4.6 SRv6 Policy路径切换

|4.5 BGP SRv6 Policy|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第5章 SRv6 VPN

|5.1 VPN概述|

5.1.1 VPN的基本模型

5.1.2 VPN的业务类型

|5.2 SRv6 VPN的协议扩展|

|5.3 SRv6 L3VPN的工作原理|

5.3.1 L3VPN over SRv6 BE的工作原理

5.3.2 L3VPN over SRv6 TE的工作原理

|5.4 SRv6 EVPN的工作原理|

5.4.1 EVPN E-LAN over SRv6的工作原理

5.4.2 EVPN E-Line over SRv6的工作原理

5.4.3 EVPN L3VPN over SRv6的工作原理

5.4.4 SRv6 EVPN的协议扩展

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第6章 SRv6的可靠性

|6.1 IP FRR与端到端保护|

6.1.1 TI-LFA保护

6.1.2 SRv6 Endpoint的故障保护

6.1.3 尾节点保护

|6.2 防微环|

6.2.1 微环产生的原因

6.2.2 SRv6本地正切防微环

6.2.3 SRv6回切防微环

6.2.4 SRv6远端正切防微环

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第7章 SRv6网络的演进

|7.1 SRv6网络演进面临的挑战|

7.1.1 网络设备支持IPv6

7.1.2 SRv6网络如何兼容现网设备

7.1.3 SRv6网络面临的安全挑战

|7.2 SRv6网络的增量部署|

7.2.1 SRv6网络的演进路线

7.2.2 SRv6网络的部署流程

7.2.3 SRv6网络的演进实践

|7.3 现网设备兼容SRv6网络演进|

|7.4 SRv6网络安全问题|

7.4.1 IPv6的安全措施

7.4.2 源路由的安全措施

7.4.3 SRv6网络的安全解决方案

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第8章 SRv6网络的部署

|8.1 SRv6网络解决方案|

8.1.1 SRv6网络在单自治域网络中的典型部署场景

8.1.2 端到端网络上的应用

|8.2 IPv6地址规划|

8.2.1 IPv6地址规划的原则

8.2.2 IPv6地址的分配方法

8.2.3 IPv6地址的逐级分配

|8.3 SRv6网络设计|

8.3.1 SRv6网络基础配置

8.3.2 IGP设计

8.3.3 BGP设计

8.3.4 SRv6 BE设计

8.3.5 SRv6 TE设计

8.3.6 VPN业务设计

|8.4 MPLS网络向SRv6网络演进|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第9章 SRv6 OAM与随路网络测量

|9.1 SRv6 OAM|

9.1.1 OAM概述

9.1.2 SRv6故障管理

9.1.3 SRv6性能测量

|9.2 随路网络测量|

9.2.1 随路网络测量概述

9.2.2 随路网络测量模式

9.2.3 IFIT的架构与功能

9.2.4 IFIT的封装模式

9.2.5 SRv6支持的IFIT功能

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第10章 SRv6在5G业务中的应用

|10.1 5G网络的演进|

|10.2 SRv6在网络切片中的应用|

10.2.1 5G网络切片

10.2.2 承载网的切片架构

10.2.3 基于SRv6的网络切片

10.2.4 网络切片的扩展性

|10.3 SRv6在确定性网络中的应用|

10.3.1 5G超可靠低时延通信

10.3.2 确定性网络的基本原理

10.3.3 基于SRv6的确定性网络

|10.4 SRv6在5G移动网络中的应用|

10.4.1 5G移动网络的架构

10.4.2 SRv6在5G移动网络中的部署方式

10.4.3 SRv6在5G移动网络中的关键功能

10.4.4 5G移动网络的控制平面

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第11章 SRv6在云业务中的应用

|11.1 SRv6在电信云中的应用|

11.1.1 电信云概述

11.1.2 电信云承载网架构

11.1.3 边缘电信云架构

|11.2 SRv6在SFC中的应用|

11.2.1 SFC概述

11.2.2 基于PBR/NSH的SFC

11.2.3 基于SRv6的SFC

|11.3 SRv6在SD-WAN中的应用|

11.3.1 SD-WAN概述

11.3.2 基于SRv6的SD-WAN

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第12章 SRv6组播/BIERv6

|12.1 组播技术和组播业务概述|

12.1.1 PIM

12.1.2 MVPN

12.1.3 BIER

|12.2 BIER组播技术|

12.2.1 BIER的基本概念

12.2.2 BIER的分层架构

12.2.3 BIER的转发原理

12.2.4 BIER的数据平面

12.2.5 BIER的控制平面

12.2.6 基于BIER的MVPN

12.2.7 BIER的技术特点

|12.3 BIERv6组播技术|

12.3.1 BIERv6的提出

12.3.2 BIERv6的基本原理

12.3.3 BIERv6的控制平面

12.3.4 基于BIERv6的MVPN

12.3.5 基于BIERv6的公网组播

12.3.6 基于BIERv6的跨域组播

12.3.7 BIERv6的技术特点

|12.4 其他SRv6组播技术|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

第13 章SRv6产业的发展与未来

|13.1 SRv6产业的发展|

13.1.1 SRv6标准的进展

13.1.2 SRv6的相关产品

13.1.3 SRv6的互通测试

13.1.4 SRv6商业部署

13.1.5 SRv6产业活动

|13.2 SRv6扩展报文头压缩|

13.2.1 SRv6扩展报文头长度的影响

13.2.2 SRv6扩展报文头压缩方案

13.2.3 SRv6扩展报文头压缩方案对比

13.2.4 SRv6扩展报文头压缩研究展望

|13.3 应用感知的IPv6网络(APN6)|

13.3.1 APN6的产生

13.3.2 APN6的框架

13.3.3 APN6框架的要求

13.3.4 APN6的未来

|13.4 从SRv6到IPv6+|

|SRv6设计背后的故事|

本章参考文献

附录A IPv6简介

|A.1 IPv6概述|

|A.2 IPv6地址|

|A.3 IPv6报文头|

|A.4 ICMPv6|

|A.5 PMTU|

|A.6 ND|

参考文献

附录B IS-IS TLV介绍

附录C OSPFv3 TLV介绍

缩略语

后记 SRv6之路

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