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10-MPLS命令参考

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04-MPLS TE命令

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04-MPLS TE命令

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1 MPLS TE

1.1 MPLS TE配置命令

1.1.1 auto-bandwidth enable

1.1.2 auto-tunnel backup

1.1.3 delete-delay

1.1.4 destination

1.1.5 disable (explicit path view)

1.1.6 display explicit-path

1.1.7 display isis mpls te advertisement

1.1.8 display isis mpls te configured-sub-tlvs

1.1.9 display isis mpls te network

1.1.10 display isis mpls te tunnel

1.1.11 display mpls statistics tunnel-interface

1.1.12 display mpls te bit-error-detection tunnel-interface

1.1.13 display mpls te default-parameter

1.1.14 display mpls te ds-te

1.1.15 display mpls te link-management bandwidth-allocation

1.1.16 display mpls te link-management srlg

1.1.17 display mpls te p2mp tunnel-interface

1.1.18 display mpls te tedb

1.1.19 display mpls te tunnel-interface

1.1.20 display ospf mpls te advertisement

1.1.21 display ospf mpls te network

1.1.22 display ospf mpls te tunnel

1.1.23 display te link-management bandwidth-allocation

1.1.24 display te link-management srlg

1.1.25 display tunnel-bundle

1.1.26 ds-te bc-model

1.1.27 ds-te mode

1.1.28 ds-te te-class

1.1.29 explicit-path

1.1.30 fast-reroute timer

1.1.31 interface tunnel-bundle

1.1.32 link-management periodic-flooding timer

1.1.33 log enable

1.1.34 member interface

1.1.35 mpls te

1.1.36 mpls te affinity-attribute

1.1.37 mpls te auto-bandwidth

1.1.38 mpls te auto-tunnel backup disable

1.1.39 mpls te backup

1.1.40 mpls te backup affinity-attribute

1.1.41 mpls te backup bandwidth

1.1.42 mpls te backup hop-limit

1.1.43 mpls te backup-path

1.1.44 mpls te bandwidth

1.1.45 mpls te bandwidth change thresholds

1.1.46 mpls te bidirectional

1.1.47 mpls te binding-sid

1.1.48 mpls te bit-error-detection

1.1.49 mpls te bit-error-detection threshold

1.1.50 mpls te enable (interface view)

1.1.51 mpls te enable (IS-IS view)

1.1.52 mpls te enable (OSPF area view)

1.1.53 mpls te fast-reroute

1.1.54 mpls te fast-reroute bypass-tunnel

1.1.55 mpls te forced-forwarding

1.1.56 mpls te hop-limit

1.1.57 mpls te igp advertise

1.1.58 mpls te igp metric

1.1.59 mpls te igp shortcut

1.1.60 mpls te link-attribute

1.1.61 mpls te load-share

1.1.62 mpls te loop-detection

1.1.63 mpls te max-link-bandwidth

1.1.64 mpls te max-reservable-bandwidth

1.1.65 mpls te max-reservable-bandwidth mam

1.1.66 mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.67 mpls te metric

1.1.68 mpls te path

1.1.69 mpls te path verification

1.1.70 mpls te path-metric-type

1.1.71 mpls te priority

1.1.72 mpls te record-route

1.1.73 mpls te reoptimization (tunnel interface view)

1.1.74 mpls te reoptimization (user view)

1.1.75 mpls te resv-style

1.1.76 mpls te retry

1.1.77 mpls te route-pinning

1.1.78 mpls te service-class

1.1.79 mpls te signaled-name

1.1.80 mpls te signaling

1.1.81 mpls te static-cr-lsp

1.1.82 mpls te statistics

1.1.83 mpls te timer retry

1.1.84 mpls te tunnel-attribute prefer

1.1.85 nexthop

1.1.86 nextsid

1.1.87 nhop-only

1.1.88 path exclude overload-node

1.1.89 path verification enable

1.1.90 path-metric-type

1.1.91 reset mpls statistics tunnel-interface

1.1.92 reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

1.1.93 snmp-agent trap enable te

1.1.94 snmp-agent trap enable te-private

1.1.95 switch-delay

1.1.96 te attribute enable

1.1.97 te bandwidth change thresholds

1.1.98 te link-attribute

1.1.99 te max-link-bandwidth

1.1.100 te max-reservable-bandwidth

1.1.101 te max-reservable-bandwidth mam

1.1.102 te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.103 te metric

1.1.104 te srlg

1.1.105 te-subtlv

1.1.106 timers removal unused

1.1.107 tunnel route-static

1.1.108 tunnel-attribute prefer

1.1.109 tunnel-number

 


1 MPLS TE

MPLS TE视图下的命令、与pce、pce-client相关的命令和mpls te static-cr-lsp命令仅在标准模式下支持。

1.1  MPLS TE配置命令

1.1.1  auto-bandwidth enable

auto-bandwidth enable命令用来全局开启自动带宽调整功能,并配置出口速率采样的时间间隔。

undo auto-bandwidth enable命令用来全局关闭自动带宽调整功能。

【命令】

auto-bandwidth enable [ sample-interval interval ]

undo auto-bandwidth enable

【缺省情况】

全局自动带宽调整功能处于关闭状态。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

sample-interval interval:指定为配置了自动带宽调整功能的隧道进行出口速率采样的时间间隔。interval的取值范围为1~604800,单位为秒,缺省值为300。建议使用缺省值。

【使用指导】

自动带宽调整功能是指对隧道的平均出口速率进行测量,并周期性地根据测量结果调整隧道的带宽,以便根据用户的业务量自动调整为MPLS TE隧道分配的带宽。

出口速率采样功能是指设备根据在出口速率采样时间间隔内通过的流量大小,计算平均出口速率。

通过本命令全局开启自动带宽调整功能后,还需要在Tunnel接口视图下执行mpls te auto-bandwidth adjustment命令,才能实现对该隧道进行自动带宽调整。

建议将自动带宽调整功能的出口速率采样时间间隔配置为接口统计信息时间间隔的整数倍,以便获取准确的采样数据。接口统计信息的时间间隔可以通过flow-interval命令配置,关于该命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。

【举例】

# 全局开启自动带宽调整功能,配置对MPLS TE隧道的出口速率每隔10分钟(600秒)进行一次采样。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] auto-bandwidth enable sample-interval 600

【相关命令】

·     mpls te auto-bandwidth

·     reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

1.1.2  auto-tunnel backup

auto-tunnel backup命令用来全局开启自动隧道备份功能,并进入MPLS TE自动隧道备份视图。

undo auto-tunnel backup命令用来全局关闭自动隧道备份功能。

【命令】

auto-tunnel backup

undo auto-tunnel backup

【缺省情况】

自动隧道备份功能处于全局关闭状态。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

通过本命令全局开启自动隧道备份功能,并通过tunnel-number命令配置自动创建的Bypass隧道的接口编号范围后,本地设备会自动为经过本设备、且开启了FRR功能的所有MPLS TE隧道建立两条Bypass隧道:一条链路保护的Bypass隧道和一条节点保护的Bypass隧道。

执行undo auto-tunnel backup命令后,MPLS TE会删除所有已经自动建立的Bypass隧道。

倒数第二跳节点作为PLR时,只自动创建链路保护类型的Bypass隧道,不会自动创建节点保护类型的Bypass隧道。

【举例】

# 全局开启自动隧道备份功能,并进入MPLS TE自动隧道备份视图。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] auto-tunnel backup

[Sysname-te-auto-bk]

【相关命令】

·     mpls te auto-tunnel backup disable

·     nhop-only

·     timers removal unused

·     tunnel-number

1.1.3  delete-delay

delete-delay命令用来配置CRLSP的删除延迟时间。

undo delete-delay命令用来恢复缺省情况。

【命令】

delete-delay time-value

undo delete-delay

【缺省情况】

CRLSP的删除延迟时间为10000毫秒。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

time-value:CRLSP的删除延迟时间,取值范围为0~65535000,单位为毫秒。

【使用指导】

MPLS TE隧道采用Make-before-break机制。当MPLS TE隧道属性(例如,带宽和优先级)改变时,需要建立符合新属性的CRLSP。

CRLSP的删除延迟时间为TE流量切换到新的CRLSP后,删除旧CRLSP的延迟时间。当新CRLSP发生故障后,流量可以回切到旧的CRLSP上。在实际应用中,当上游和下游节点的繁忙程度相差比较大(下游较忙,上游较闲)时,新CRLSP故障的Path Err消息可能不能及时发送到上游,导致旧CRLSP被删除,新CRLSP发生故障后无法回切到旧的CRLSP,造成流量中断。设置适当的删除延迟时间可以避免这种情况。

【举例】

# 配置CRLSP的删除延迟时间为100000毫秒。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] delete-delay 100000

1.1.4  destination

destination命令用来配置Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。

undo destination命令用来恢复缺省情况。

【命令】

destination ip-address

undo destination

【缺省情况】

未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。

【视图】

Tunnel-Bundle接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

ip-address:隧道的目的端IPv4地址。

【使用指导】

MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS根据本命令配置的隧道目的端地址,选择承载VPN业务的公网隧道。即:远端PE的地址与Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址相同时,该捆绑隧道可以作为MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS的公网隧道。

建议为成员接口和Tunnel-Bundle接口配置相同的目的端地址。如果不同,则需要确保通过成员接口能够到达Tunnel-Bundle接口的目的端地址;否则,会导致流量转发不通。

【举例】

# 配置隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的隧道目的端地址为2.2.2.2。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel-bundle 2

[Sysname-Tunnel-Bundle2] destination 2.2.2.2

【相关命令】

·     display tunnel-bundle

1.1.5  disable (explicit path view)

disable命令用来禁用显式路径。

undo disable命令用来恢复缺省情况。

【命令】

disable

undo disable

【缺省情况】

显式路径可用。

【视图】

显式路径视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

disable命令用来防止显式路径在配置过程中错误地被隧道引用,错误地建立隧道。

【举例】

# 禁用名为path1的显式路径。

<Sysname> system-view

[Sysname] explicit-path path1

[Sysname-explicit-path-path1] disable

1.1.6  display explicit-path

display explicit-path命令用来显示显式路径的信息。

【命令】

display explicit-path [ path-name ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

path-name:显示指定显式路径的信息。path-name表示显式路径名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有显式路径的信息。

【举例】

# 显示所有显式路径的信息。

<Sysname> display explicit-path

Path Name: path1      Hop Count: 3     Path Status: Enabled

Index     IP Address             Hop Type    Hop Attribute

1         1.1.1.1                Strict      Include

101       2.2.2.2                Loose       Include

201       3.3.3.3                  -         Exclude

表1-1 display explicit-path命令显示信息描述表

字段

描述

Path Name

显式路径名称

Hop Count

显式路径中配置的节点数

Path Status

显式路径状态,取值包括:

·     Enabled:表示显式路径可用

·     Disabled:表示显式路径不可用

Index

显式路径中节点的索引

IP Address

显式路径中节点的IP地址

Hop Type

节点的类型,取值包括:

·     Strict:表示严格下一跳,即上一跳与该节点必须直接相连

·     Loose:表示松散下一跳,即上一跳与该节点可以不是直接相连

Hop Attribute

节点的属性,取值包括:

·     Include:表示在显式路径中需要包含该节点

·     Exclude:表示在显式路径中不能包含该节点

 

1.1.7  display isis mpls te advertisement

display isis mpls te advertisement命令用来显示IS-IS TEDB中的链路和节点信息。

【命令】

display isis mpls te advertisement [ [ level-1 | level-2 ] | [ originate-system system-id | local ] | verbose ] * [ process-id ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

level-1:显示Level-1路由器的链路和节点信息。

level-2:显示Level-2路由器的链路和节点信息。

originate-system system-id:显示指定系统发布的链路和节点信息。system-id为系统ID,形式为XXXX.XXXX.XXXX。

local:显示本地发布的链路和节点信息。

verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。

process-id:显示指定IS-IS进程的信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有IS-IS进程的信息。

【使用指导】

如果未指定level-1level-2参数,则同时显示Level-1路由器和Level-2路由器的信息;如果未指定originate-system system-idlocal参数,则显示所有系统发布的信息。

【举例】

# 显示IS-IS TEDB中Level-1路由器的链路和节点简要信息。

<Sysname> display isis mpls te advertisement level-1

                           TE information for IS-IS(1)

                           ---------------------------

 

Level-1 TE node and link information

-------------------------------

Node total count   : 2

Node index         : 0

  System ID        : 0000.0000.0004

  MPLS LSR ID      : 4.4.4.4

  Node flags       : -/-/R/-

  Link total count : 1

  Link information :

    Neighbor            Frag ID   Link Type   Local Address    Remote Address

    0000.0000.0004.04   0x00      Broadcast   1.1.1.3

 

Node index         : 1

  System ID        : 0000.0000.0001

  MPLS LSR ID      : 1.1.1.1

  Node flags       : -/-/R/-

  Link total count : 1

  Link information :

    Neighbor            Frag ID   Link Type   Local Address    Remote Address

    0000.0000.0004.04   0x00      Broadcast   1.1.1.1          --

# 显示IS-IS TEDB中Level-1路由器的链路和节点详细信息。

<Sysname> display isis mpls te advertisement level-1 local verbose

                           TE information for IS-IS(1)

                           ---------------------------

 

Level-1 TE node and link information

-------------------------------

Node total count   : 2

Node index         : 0

  System ID        : 0000.0000.0004

  MPLS LSR ID      : 4.4.4.4

  Node flags       : -/-/R/-

  Link total count : 1

  Link information :

  Link index   : 0

    Neighbor   : 0000.0000.0004.04       Frag ID     : 0x00

    Link type  : Broadcast               Admin group : 0x00000000

    IGP metric : 10                      TE metric   : 10

    Link flags : -/-/-

    Physical bandwidth: 12500000 bytes/sec

    Reservable bandwidth: 0 bytes/sec

    Unreserved bandwidth for each TE class:

      TE class  0: 0 bytes/sec           TE class  1: 0 bytes/sec

      TE class  2: 0 bytes/sec           TE class  3: 0 bytes/sec

      TE class  4: 0 bytes/sec           TE class  5: 0 bytes/sec

      TE class  6: 0 bytes/sec           TE class  7: 0 bytes/sec

      TE class  8: 0 bytes/sec           TE class  9: 0 bytes/sec

      TE class 10: 0 bytes/sec           TE class 11: 0 bytes/sec

      TE class 12: 0 bytes/sec           TE class 13: 0 bytes/sec

      TE class 14: 0 bytes/sec           TE class 15: 0 bytes/sec

    Bandwidth constraint model: Prestandard DS-TE RDM

    Bandwidth constraints:

      BC[00]: 0 bytes/sec                BC[01]: 0 bytes/sec

    SRLGs:

      10             20             30

    Local address: 1.1.1.3

 

Node index         : 1

  System ID        : 0000.0000.0001

  MPLS LSR ID      : 1.1.1.1

  Node flags       : -/-/-/-

  Link total count : 1

  Link information :

  Link index  : 0

    Neighbor  : 0000.0000.0004.04        Frag ID     : 0x00

    Link type : Broadcast                Admin group : 0x00000000

    IGP metric: 10                       TE metric   : 10

    Link flags: -/-/-

    Physical bandwidth: 12500000 bytes/sec

    Reservable bandwidth: 0 bytes/sec

    Unreserved bandwidth for each TE class:

      TE class  0: 0 bytes/sec           TE class  1: 0 bytes/sec

      TE class  2: 0 bytes/sec           TE class  3: 0 bytes/sec

      TE class  4: 0 bytes/sec           TE class  5: 0 bytes/sec

      TE class  6: 0 bytes/sec           TE class  7: 0 bytes/sec

      TE class  8: 0 bytes/sec           TE class  9: 0 bytes/sec

      TE class 10: 0 bytes/sec           TE class 11: 0 bytes/sec

      TE class 12: 0 bytes/sec           TE class 13: 0 bytes/sec

      TE class 14: 0 bytes/sec           TE class 15: 0 bytes/sec

    Bandwidth constraint model: Prestandard DS-TE RDM

    Bandwidth constraints:

      BC[00]: 0 bytes/sec                BC[01]: 0 bytes/sec

    SRLGs:

      10             20             30

    Local address: 1.1.1.1

表1-2 display isis mpls te advertisement命令显示信息描述表

字段

描述

TE information for IS-IS(1)

指定IS-IS进程的TE信息

Level-1 TE node and link information

Level-1路由器的TE信息

Level-2 TE node and link information

Level-2路由器的TE信息

Node total count

发布TE信息的节点个数

Node index

发布TE信息的节点索引

System ID

节点的系统ID

MPLS LSR ID

节点的MPLS LSR ID

Node flags

节点信息的状态标记,取值包括:

·     A:节点信息成功同步到CSPF

·     S:向CSPF同步节点信息失败后,准备再次向CSPF同步

·     R:表示到达该节点的路由可达

·     O:节点处于overload状态

Link total count

节点发布的链路数目

Link information

节点发布的链路信息

Link index

链路索引

Neighbor

邻居系统ID

Frag ID

LSP分片号

Link type

该条链路的链路类型,取值包括:

·     Broadcast:表示广播链路

·     P2P:表示点对点链路

Admin group

链路管理组属性

IGP metric

IGP开销值

 

TE metric

TE开销值

Link flags

链路信息的状态标记,取值包括:

·     A:链路信息成功同步到CSPF

·     U:向CSPF同步更新链路信息失败后,准备再次向CSPF同步

·     D:向CSPF同步删除链路信息失败后,准备再次向CSPF同步

Physical bandwidth

物理带宽

Reservable bandwidth

可预留带宽

 

Unreserved bandwidth for each TE class

每个TE class的未预留带宽

 

TE class 0-15

16个TE class各自的未预留带宽

 

Bandwidth constraint model

带宽约束模型,取值包括:

·     Prestandard DS-TE RDM

·     IETF DS-TE RDM

·     IETF DS-TE MAM

 

Bandwidth constraints

带宽约束

 

BC

各个带宽约束值(Prestandard模式支持2个BC,IETF模式支持4个BC)

 

SRLGs

接口所属的SRLG风险组编号

 

Local address

该条链路的本地IP地址

Remote address

该条链路的对端IP地址

 

1.1.8  display isis mpls te configured-sub-tlvs

display isis mpls te configured-sub-tlvs命令用来显示IS-IS TE配置的子TLV类型值信息。

【命令】

display isis mpls te configured-sub-tlvs [ process-id ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

process-id:显示指定IS-IS进程的信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有IS-IS进程的信息。

【举例】

# 显示IS-IS TE配置的子TLV类型值信息。

<Sysname> display isis mpls te configured-sub-tlvs

 

TE sub-TLV information for IS-IS(1)

                      -----------------------------------

  Type value of the unreserved sub-pool bandwidth sub-TLV : 251

  Type value of the bandwidth constraint sub-TLV          : 252

表1-3 display isis mpls te configured-sub-tlvs命令显示信息描述表

字段

描述

TE Sub-TLV Information for IS-IS(1)

指定进程配置的DS-TE子TLV类型值E

Type value of the unreserved subpool bandwidth sub-TLV

可用子池带宽子TLV的类型值

Type value of the bandwidth constraint sub-TLV

带宽约束子TLV的类型值

 

1.1.9  display isis mpls te network

display isis mpls te network命令用来显示IS-IS TEDB中的网络信息。

【命令】

display isis mpls te network [ [ level-1 | level-2 ] | local | lsp-id lsp-id ] * [ process-id ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

level-1:显示Level-1路由器的网络信息。

level-2:显示Level-2路由器的网络信息。

local:显示本地发布的网络信息。

lsp-id lsp-id:显示指定LSP的网络信息。lsp-id为LSP标识,形式为SYSID.Pseudonode ID-fragment num,其中,SYSID是产生该LSP的节点或伪节点的SystemID,Pseudonode ID是伪节点ID,fragment num是该LSP的分片号。

process-id:显示指定IS-IS进程的信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有IS-IS进程的信息。

【使用指导】

如果未指定level-1level-2参数,则同时显示Level-1路由器和Level-2路由器的信息;如果未指定locallsp-id lsp-id参数,则显示所有网络的信息。

【举例】

# 显示IS-IS TEDB中Level-1路由器和Level-2路由器的网络信息。

<Sysname> display isis mpls te network

 

     TE information for IS-IS(1)

     --------------------------

 

Level-1 network information

---------------------------

LAN ID             : 0000.0000.0004.04

Frag ID            : 0x00

Flags              : -/-/-

Attached routers   : 0000.0000.0001

                     0000.0000.0004

 

Level-2 Network Information

---------------------------

LAN ID             : 0000.0000.0004.04

Frag ID            : 0x00

Flags              : -/-/-

Attached routers   : 0000.0000.0001

                     0000.0000.0004

表1-4 display isis mpls te network命令显示信息描述表

字段

描述

TE information for IS-IS(1)

指定IS-IS进程的TE信息

Level-1 TE Network Information

Level-1的TE网络信息

Level-2 TE Network Information

Level-2的TE网络信息

LAN ID

广播网络ID,形式为System-ID.Pseudonode-ID

Frag ID

LSP分片号

Flags

网络信息的状态标记:

·     A:网络信息已成功同步到CSPF

·     U:向CSPF同步更新网络信息失败后,准备再次向CSPF同步

·     D:向CSPF同步删除网络信息失败后,准备再次向CSPF同步

Attached routers

相连路由器列表

 

1.1.10  display isis mpls te tunnel

display isis mpls te tunnel命令用来显示IS-IS的Tunnel接口信息。

【命令】

display isis mpls te tunnel [ ipv6 ] [ level-1 | level-2 ] [ process-id ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

ipv6显示IPv6 IS-IS的Tunnel接口信息。如果未指定本参数,将显示IPv4 IS-IS的Tunnel接口信息。

level-1:显示Level-1路由器的Tunnel接口信息。

level-2:显示Level-2路由器的Tunnel接口信息。

process-id:显示指定IS-IS进程的信息。process-id为IS-IS进程号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有IS-IS进程的信息。

【使用指导】

如果未指定level-1level-2参数,则同时显示Level-1路由器和Level-2路由器的Tunnel接口信息。

【举例】

# 显示IPv4 IS-IS的Tunnel接口信息。

<Sysname> display isis mpls te tunnel

 

                    MPLS-TE tunnel information for IS-IS(1)

                    ---------------------------------------

 

                           Level-1 IPv4 Tunnel Statistics

                           -------------------------

 

   Tunnel Name      Auto Route       Destination      Metric

   -----------------------------------------------------------------------

   Tun0             Advertise        2.2.2.2          Relative 0

 

                           Level-2 IPv4 Tunnel Statistics

                           -------------------------

 

   Tunnel Name      Auto Route       Destination      Metric

   -----------------------------------------------------------------------

   Tun0             Advertise        2.2.2.2          Relative 0

# 显示IPv6 IS-IS的Tunnel接口信息。

<Sysname> display isis mpls te tunnel ipv6

 

                    MPLS-TE tunnel information for IS-IS(1)

                    ---------------------------------------

 

                           Level-1 IPv6 Tunnel Statistics

                           -------------------------

 

   Tunnel Name      Auto Route       Destination      Metric

   -----------------------------------------------------------------------

   Tun0             Advertise        2.2.2.2          Relative 0

 

                           Level-2 IPv6 Tunnel Statistics

                           -------------------------

 

   Tunnel Name      Auto Route       Destination      Metric

   -----------------------------------------------------------------------

   Tun0             Advertise        2.2.2.2          Relative 0

表1-5 display isis mpls te tunnel命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS-TE tunnel information for IS-IS(1)

指定IS-IS进程的MPLS TE隧道接口信息

Level-1 IPv4 Tunnel Statistics

IPv4 IS-IS Level-1的MPLS TE隧道接口信息

Level-2 IPv4 Tunnel Statistics

IPv4 IS-IS Level-2的MPLS TE隧道接口信息

Level-1 IPv6 Tunnel Statistics

IPv6 IS-IS Level-1的MPLS TE隧道接口信息

Level-2 IPv6 Tunnel Statistics

IPv6 IS-IS Level-2的MPLS TE隧道接口信息

Tunnel Name

隧道接口名称

Auto Route

隧道接口上配置的自动路由发布类型,取值包括:

·     Advertise:转发邻接

·     Shortcut:IGP shortcut

Destination

隧道的目的端地址

Metric

隧道接口上配置的度量值,取值包括:

·     Relative:相对度量值

·     Absolute:绝对度量值

 

1.1.11  display mpls statistics tunnel-interface

display mpls statistics tunnel-interface命令用来显示TE隧道流量统计信息。

【命令】

display mpls statistics tunnel-interface number [ service-class service-class-value ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

number:显示指定TE隧道的流量统计信息。number为隧道编号。

本参数的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。

型号

说明

MSR1008

0~10239

MSR1004-G

0~10239

MSR1004-G-5GCN

0~10239

MSR2630E-X1

0~10239

MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP

0~10239

MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、

MSR3610-G-X3-DC

0~10239

MSR3620-G-X3

0~20479

 

型号

说明

MSR2660-XS

0~10239

MSR2680-XS

0~10239

 

型号

说明

MSR2600-12X-WiNet

0~10239

MSR2610-13X-WiNet

0~10239

 

service-class service-class-value:显示指定隧道转发类的流量统计信息。service-class-value为隧道转发类的值取值范围为0~127。如果不指定本参数,则显示指定隧道的所有流量统计信息

【使用指导】

MPLS隧道类型切换时,会重新开始对隧道流量信息进行统计。

MPLS隧道的流量信息是基于LSP统计的,如果隧道的LSP被删除,那么基于该LSP的隧道统计信息也会清空。

【举例】

# 显示Tunnel 0的隧道流量统计信息。

<Sysname> display mpls statistics tunnel-interface 0

Tunnel name :Tunnel 0

Output total:

20000 packets, 40000 bytes, 850 drops

Output service-class 1:

15000 packets, 30000 bytes, 550 drops

Output service-class 2:

5000 packets, 10000 bytes, 300 dropps

# 显示Tunnel 0隧道中隧道转发类值为2的流量统计信息。

<Sysname> display mpls statistics tunnel-interface 0 service-class 2

Tunnel name :Tunnel 0

Output service-class 2:

60000 packets, 100000 bytes, 450 drops

表1-6 display mpls summary命令显示信息描述表

字段

描述

Tunnel name

隧道名称

Output total

隧道出方向的所有流量信息

Output service-class

隧道出方向的对应service-class的流量信息

packets

转发的报文数

bytes

转发的字节数

drops

丢弃的报文个数

 

1.1.12  display mpls te bit-error-detection tunnel-interface

display mpls te bit-error-detection tunnel-interface命令用来查看MPLS TE隧道接口的误码状态和误码率信息。

【命令】

display mpls te bit-error-detection tunnel-interface [ tunnel-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

tunnel-number:显示指定Tunnel接口的信息。tunnel-number为设备上已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS TE隧道接口的误码状态和误码率信息。

【举例】

# 显示所有MPLS TE隧道接口的误码状态和误码率信息。

<Sysname> display mpls te bit-error-detection tunnel-interface

Tunnel ID        LSP type       BED state       BED rate(R/L)

1                Main           Start           7e-7/7e-7

1                Backup         Stop            0/0

100              Main           -               2e-5/0

100              Backup         -               0/0

表1-7 display mpls te bit-error-detiction tunnel-interface命令显示信息描述表

字段

描述

Tunnel-ID

隧道ID

LSP type

隧道的主备类型:

·     Main:主用CRLSP

·     Backup:备份CRLSP

BED state

隧道的误码状态:

·     Start:误码产生状态

·     Stop:误码恢复状态

·     -:没有发生误码事件

BED rate(R/L)

当前隧道的误码率,其中,R代表开启了双端倒换模式后通过BFD远端会话获取的误码率,L代表通过BFD本地会话获取的误码率

 

【相关命令】

·     mpls te bit-error-detection

·     mpls te bit-error-detection threshold

1.1.13  display mpls te default-parameter

display mpls te default-parameter命令用来显示MPLS TE全局参数信息和建立MPLS TE隧道使用的缺省参数信息。

【命令】

display mpls te default-parameter

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【举例】

# 显示MPLS TE全局参数信息和建立MPLS TE隧道使用的缺省参数信息。

<Sysname> display mpls te management default-parameter

Global parameters:

  DS-TE mode: Prestandard

  BC model: RDM

  Switch-delay time: 10000ms

  Delete-delay time: 10000ms

  Backup wait-to-restore time: 10000ms

  Auto bandwidth:

    State: Enabled

    Sample interval: 300s

  Auto fast-reroute:

    State: Enabled

    Min bypass tunnel ID: 1000

    Max bypass tunnel ID: 1050

    Nhop-only: Disable

    Unused tunnel remove time: 3600s

  Backup-path exclude SRLG: Disabled

  Fast-reroute timer: 300s

  Path metric type: TE

  Stateful-pce delegation: Report-Only

  Tunnel attributes prefer: PCE

Interface default parameters:

  Bandwidth change thresholds up: 10%

  Bandwidth change thresholds down: 10%

  Link attribute: 0

  TE metric: 0

Tunnel default parameters:

  Retry frequency: 2s

  Retry count: 3

  Attribute prefer: PCE

  Default signaling: RSVP-TE

  Setup priority: 7

  Hold priority: 7

  Bandwidth class-type: 0

  Resv-Style: SE

表1-8 display mpls te default-parameter命令显示信息描述表

字段

描述

Global parameters

MPLS TE全局参数信息

DS-TE mode

DS-TE模式,取值包括Prestandard和IETF

BC model

DS-TE的带宽约束模型,取值包括

·     RDM:俄罗斯套娃模型

·     MAM:最大分配模型

·     Extended-MAM:扩展的最大分配模型

·     Prestandard:Prestandard DS-TE模式下RDM模型

Switch-delay time

切换延迟时间,单位为毫秒

Delete-delay time

删除延迟时间,单位为毫秒

Backup wait-to-restore time

备份隧道等待恢复时间,单位为毫秒

Auto bandwidth

自动带宽调整配置

State

是否开启自动带宽调整功能,取值包括:

·     Enabled:开启了自动带宽调整功能

·     Disabled:未开启自动带宽调整功能

simple frequency

自动带宽调整的时间间隔,单位为秒

Auto fast-reroute

快速重路由配置

State

是否开启快速重路由功能,取值包括:

·     Enabled:开启了快速重路由功能

·     Disabled:未开启快速重路由功能

Min bypass tunnel ID

自动备份隧道的接口编号的最大值

Min bypass tunnel ID

自动备份隧道的接口编号的最小值

Nhop-only

是否开启仅自动创建链路保护类型的Bypass隧道,取值包括:

·     Enabled:开启了仅自动创建链路保护类型的Bypass隧道功能

·     Disabled:未开启仅自动创建链路保护类型的Bypass隧道功能,即链路保护和节点保护类型的Bypass隧道都会自动创建

Unused tunnel remove time

未使用的自动备份隧道的删除时间

Backup-path exclude SRLG

计算备份隧道的路径时,是否考虑SRLG约束条件,取值包括:

·     Enabled:计算备份隧道的路径时,考虑SRLG约束条件

·     Disabled:计算备份隧道的路径时,不考虑SRLG约束条件

Fast-reroute timer

在多条Bypass隧道中进行优选的时间间隔,单位为秒

Path metric type

隧道选路时使用的链路度量值类型,取值包括:

·     TE:使用TE度量值

·     IGP:使用IGP度量值

Stateful-pce delegation

全局MPLS TE隧道的托管行为,取值包括:

·     Delegation:将MPLS TE隧道托管给PCE

·     Report-only:将MPLS TE隧道信息上报给PCE,但MPLS TE隧道不由PCE进行托管

Tunnel attributes prefer

建立MPLS TE隧道时使用的属性来源,取值包括:

·     PCE:PCE优先

·     Local:本地优先

Interface default parameters

接口缺省参数信息

Bandwidth change thresholds up

可预留带宽减少时IGP进行泛洪的百分比阈值

Bandwidth change thresholds down

可预留带宽增加时IGP进行泛洪的百分比阈值

Link attribute

接口所属的SRLG

TE metric

链路的TE度量值

Tunnel default parameters

隧道接口下缺省参数信息

Retry frequency

隧道重建的时间间隔,单位为秒

Retry count

隧道的最大重建次数

Attribute prefer

建立MPLS TE隧道时使用的属性来源,取值包括:

·     PCE:PCE优先

·     Local:本地优先

Default signaling

建立MPLS TE隧道缺省使用的信令协议,取值为RSVP-TE

Setup priority

隧道的建立优先级

Hold priority

隧道的保持优先级

Bandwidth class-type

隧道流量所属的服务类型,缺省为CT0

Resv-Style

隧道的资源预留风格,缺省为SE资源预留风格

 

1.1.14  display mpls te ds-te

display mpls te ds-te命令用来显示DS-TE相关信息,包括DS-TE的模式、带宽约束模型及TE class与服务类型、优先级的对应关系等。

【命令】

display mpls te ds-te

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【举例】

# 显示DS-TE相关信息。

<Sysname> display mpls te ds-te

MPLS LSR ID         : 0.0.0.0

MPLS DS-TE mode     : Prestandard

MPLS DS-TE BC model : RDM

TE Class       Class Type     Priority

0              0              0

1              0              1

2              0              2

3              0              3

4              0              4

5              0              5

6              0              6

7              0              7

8              1              0

9              1              1

10             1              2

11             1              3

12             1              4

13             1              5

14             1              6

15             1              7

表1-9 display mpls te ds-te命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS LSR ID

设备的MPLS LSR ID

MPLS DS-TE mode

DS-TE模式,取值包括Prestandard和IETF

MPLS DS-TE BC model

DS-TE的带宽约束模型,取值包括

·     RDM:俄罗斯套娃模型

·     MAM:最大分配模型

TE Class

CT及优先级组合的编号

Class Type

服务类型

Priority

优先级

 

1.1.15  display mpls te link-management bandwidth-allocation

display mpls te link-management bandwidth-allocation命令用来显示开启了MPLS TE的接口上的带宽相关信息。

【命令】

display mpls te link-management bandwidth-allocation [ interface interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

interface interface-type interface-number:显示指定接口上的带宽相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有开启了MPLS TE的接口(不包含虚拟访问接口,即VA接口)上的带宽相关信息。

【举例】

# 显示所有开启了MPLS TE的接口上的带宽相关信息。‌

<Sysname> display mpls te link-management bandwidth-allocation

Interface: GigabitEthernet0/0/1

  Max Link Bandwidth                          : 3200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of Prestandard RDM : 2000000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF RDM        : 200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF MAM        : 300000 kbps

  Allocated Bandwidth-Item Count :1

  Allocated Bandwidth            :1000 kbps

  Physical Link Status           : Up

  BC  Prestandard RDM(kbps)  IETF RDM(kbps)       IETF MAM(kbps)

  0   2000000                200000               2000

  1   1000000                150000               2000

  2   0                      100000               2000

  3   0                      50000                2000

 

  TE Class    Class Type    Priority   BW Reserved(kbps)  BW Available(kbps)

      0           0             0            0            2000000

      1           0             1            0            2000000

      2           0             2            0            2000000

      3           0             3            0            2000000

      4           0             4            0            2000000

      5           0             5            0            2000000

      6           0             6            0            2000000

      7           0             7            1000         1999000

      8           1             0            0            1000000

      9           1             1            0            1000000

     10           1             2            0            1000000

     11           1             3            0            1000000

     12           1             4            0            1000000

     13           1             5            0            1000000

     14           1             6            0            1000000

     15           1             7            0            1000000

表1-10 display mpls te link-management bandwidth-allocation命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

开启了MPLS TE的接口

Max Link Bandwidth

用于转发MPLS TE流量的最大链路带宽

Max Reservable Bandwidth of Prestandard RDM

Prestandard RDM模型的最大可预留带宽

Max Reservable Bandwidth of IETF RDM

IETF RDM模型的最大可预留带宽

Max Reservable Bandwidth of IETF MAM

IETF MAM模型的最大可预留带宽

Allocated Bandwidth-Item Count

已分配带宽条目的数量

Allocated Bandwidth

已分配的带宽,单位为kbps

Physical Link Status

接口的物理层链路状态,取值包括Up和Down

BC

带宽约束

Prestandard RDM

Prestandard模式RDM模型的带宽约束,单位为kbps

IETF RDM

IETF模式RDM模型的带宽约束,单位为kbps

IETF MAM

IETF模式MAM模型的带宽约束,单位为kbps

TE Class

CT及优先级组合的编号

Class Type

服务类型

Priority

优先级

BW Reserved

已经为该TE class预留的带宽,单位为kbps

BW Available

目前该TE class可预留的带宽,单位为kbps

 

【相关命令】

·     mpls te max-link-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth mam

·     mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.16  display mpls te link-management srlg

display mpls te link-management srlg命令用来显示接口所属的SRLG。

【命令】

display mpls te link-management srlg [ interface interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

interface interface-type interface-number:显示指定接口所属的SRLG。iinterface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口所属的SRLG。

【举例】

# 显示所有接口所属的SRLG。‌

<Sysname> display mpls te link-management srlg

Interface GigabitEthernet0/0/1:

  SRLGs: 1, 2

Interface GigabitEthernet0/0/2:

  SRLGs: 2, 3

表1-11 display mpls te link-management srlg命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

配置了SRLG的接口

SRLGs

接口所属的共享风险链路组编号

 

1.1.17  display mpls te p2mp tunnel-interface

display mpls te p2mp tunnel-interface命令用来显示MPLS TE P2MP自动隧道接口的信息。

【命令】

display mpls te p2mp tunnel-interface [ tunnel number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

tunnel number:显示指定Tunnel接口的信息。number为设备上已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS TE P2MP隧道接口的信息。

【使用指导】

配置RSVP-TE模式MVPN功能后,可以自动建立P2MP TE隧道,通过display mpls te p2mp tunnel-interface命令可以查看P2MP TE隧道的相关信息。P2MP TE隧道的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“RSVP”;MVPN的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”。

【举例】

# 显示所有MPLS TE P2MP自动隧道接口的信息。

<Sysname> display mpls te p2mp tunnel-interface

Tunnel Name            : Tunnel 0

Tunnel State           : Up (Main CRLSP up)

Tunnel Attributes      :

  LSP ID               : 28889           Tunnel ID            : 0

  Admin State          : Normal

  Ingress LSR ID       : 1.1.1.9         Egress LSR ID        : -

  Signaling            : Auto P2MP       Static CRLSP Name    : -

  Resv Style           : SE

  Tunnel Mode          : MTE

  Reverse-LSP Name     : -

  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -

  Class Type           : -               Tunnel Bandwidth     : -

  Reserved Bandwidth   : -

  Setup Priority       : -               Holding Priority     : -

  Affinity Attr/Mask   : -/-

  Explicit Path        : -

  Backup Explicit Path : -

  Metric Type          : TE

  Record Route         : -               Record Label         : -

  FRR Flag             : Enabled         Bandwidth Protection : Enabled

  Backup Bandwidth Flag: Disabled        Backup Bandwidth Type: -

  Backup Bandwidth     : -

  Bypass Tunnel        : No              Auto Created         : Yes

  Route Pinning        : -

  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec

  Reoptimization       : -               Reoptimization Freq  : -

  Backup Type          : None            Backup LSP ID        : -

  Auto Bandwidth       : Disabled        Auto Bandwidth Freq  : -

  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -

  Collected Bandwidth  : -

  Sub-LSPs             :

    Total              : 2

    Destination                          State

    200.200.200.119                      UP

    100.100.100.119                      UP

表1-12 display mpls te p2mp tunnel-interface命令显示信息描述表

字段

描述

Tunnel Name

隧道接口的名称

Tunnel State

隧道的运行状态,取值包括Down和Up

隧道状态描述信息的取值包括:

·     Main CRLSP down:配置不全,主CRLSP未建立

·     Main CRLSP up:主CRLSP已建立

·     Main CRLSP being set up:主CRLSP正在建立中

·     Shared-resource CRLSP down:存在Shared-resource CRLSP相关配置,但Shared-resource CRLSP未建立

·     Shared-resource CRLSP up:Shared-resource CRLSP已建立

·     Shared-resource CRLSP being set up:Shared-resource CRLSP正在建立中

·     Shared-resource CRLSP being activated:Shared-resource CRLSP激活中

·     Shared-resource CRLSP switching to Main CRLSP:Shared-resource CRLSP与主CRLSP切换中

LSP ID

LSP ID

Tunnel ID

会话ID

Admin State

隧道接口的管理状态,取值包括:

·     Normal:未通过shutdown命令关闭隧道接口

·     Shutdown:通过shutdown命令关闭隧道接口

Ingress LSR ID

入口标签交换路由器ID

Egress LSR ID

出口标签交换路由器ID

Signaling

建立隧道使用的信令协议,取值为Auto P2MP

Static CRLSP Name

隧道引用的静态CRLSP

Resv Style

实际生效的资源预留风格,对于动态建立CRLSP的MPLS TE隧道,本字段有意义,取值为FF和SE;对于静态建立CRLSP的MPLS TE隧道,本字段显示为“-”

Tunnel Mode

隧道模式,取值为MTE(Multicast TE,组播TE隧道)

Reverse-LSP Name

Associated方式反向LSP的名称

Reverse-LSP LSR ID

反向LSP的LSR ID

显示Associated方式双向隧道信息或Co-routed方式双向隧道的Passive端信息时,本字段有意义;其他情况下,本字段显示为“-”

Reverse-LSP Tunnel ID

反向LSP的Tunnel ID

显示Associated方式双向隧道信息或Co-routed方式双向隧道的Passive端信息时,本字段有意义;其他情况下,本字段显示为“-”

Class Type

(暂不支持)隧道流量所属的服务类型,取值包括CT0、CT1、CT2和CT3

Tunnel Bandwidth

隧道所需的带宽,单位为kbps

Reserved Bandwidth

(暂不支持)为隧道预留的带宽,单位为kbps

Setup Priority

(暂不支持)隧道的建立优先级

Holding Priority

(暂不支持)隧道的保持优先级

Affinity Attr/Mask

(暂不支持)隧道的亲和属性及掩码

Explicit Path Name

隧道引用的显式路径名称

存在显示路径时,本字段有意义,其他情况下,本字段显示为“-”

Backup Explicit Path

备份隧道引用的显式路径名称

存在显示路径时,本字段有意义,其他情况下,本字段显示为“-”

Metric Type

隧道选路时使用的链路度量值类型,取值包括:

·     TE:使用TE度量值

·     IGP:使用IGP度量值

Record Route

是否开启路由记录功能,取值包括:

·     Enabled:开启了路由记录功能

·     Disabled:未开启路由记录功能

Record Label

(暂不支持)是否开启标签记录功能,取值包括:

·     Enabled:开启了标签记录功能

·     Disabled:未开启标签记录功能

FRR Flag

是否开启快速重路由功能,取值包括:

·     Enabled:开启了快速重路由功能

·     Disabled:未开启快速重路由功能

Bandwidth Protection

快速重路由功能是否要求带宽保护,取值包括:

·     Enabled:要求带宽保护

·     Disabled:不要求带宽保护

Backup Bandwidth Flag

是否通过mpls te backup bandwidth命令指定了Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型,取值包括:

·     Enabled:指定了Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型

·     Disabled:未指定Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型

Backup Bandwidth Type

Bypass隧道可以保护的主CRLSP流量的服务类型,取值包括CT0、CT1、CT2和CT3

Backup Bandwidth

Bypass隧道可以保护的带宽,单位为kbps

Bypass Tunnel

是否是Bypass隧道,取值包括:

·     Yes:是Bypass隧道

·     No:不是Bypass隧道

Auto Created

是否为自动创建的Bypass隧道,取值包括:

·     Yes:是自动创建

·     No:不是自动创建

Route Pinning

(暂不支持)是否开启路由固定功能,取值包括:

·     Enabled:开启了路由固定功能

·     Disabled:未开启路由固定功能

Retry Limit

隧道的最大重建次数

Retry Interval

隧道重建的时间间隔,单位为秒

Reoptimization

(暂不支持)是否开启隧道重优化功能,取值包括:

·     Enabled:开启了隧道重优化功能

·     Disabled:未开启隧道重优化功能

Reoptimization Freq

(暂不支持)隧道重优化频率,单位为秒

Backup Type

(暂不支持)隧道使用的备份模式,取值包括:

·     None:未开启隧道备份功能

·     Hot Standby:热备份

·     Ordinary:普通备份

Backup LSP ID

备份隧道的LSP ID

Auto Bandwidth

(暂不支持)是否开启自动带宽调整功能,取值包括:

·     Enabled:开启了自动带宽调整功能

·     Disabled:未开启自动带宽调整功能

Auto Bandwidth Freq

自动带宽调整的时间间隔,单位为秒

Min Bandwidth

允许调整到的最小带宽值,单位为kbps

Max Bandwidth

允许调整到的最大带宽值,单位为kbps

Collected Bandwidth

当前收集到的出口速率,单位为kbps

Total

当前P2MP组播隧道的SubLSP个数

Destination

SubLSP的目的地址

State

SubLSP的状态,取值包括Up、Down

 

1.1.18  display mpls te tedb

display mpls te tedb命令用来显示MPLS TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)信息。

【命令】

display mpls te tedb { { isis { level-1 | level-2 } | ospf area area-id } | link ip-address | network | node [ local | mpls-lsr-id ] | summary }

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

isis:显示指定IS-IS级别的TEDB信息。

level-1:显示level-1级别的TEDB信息。

level-2:显示level-2级别的TEDB信息。

ospf area area-id:显示指定OSPF区域的TEDB信息。area-id为OSPF区域的标识,取值范围为0~4294967295。

link ip-address:显示指定IP地址对应链路的TEDB信息。ip-address为接口的IP地址。

network:显示所有广播和NBMA网络的TEDB信息。

node:显示节点相关的TEDB信息。如果未指定localmpls-lsr-id参数,则显示所有节点相关的TEDB信息。

local:显示本地节点相关的TEDB信息。

mpls-lsr-id:显示指定节点相关的TEDB信息。mpls-lsr-id为节点的MPLS LSR ID。

summary:显示TEDB的摘要信息。

【举例】

# 显示所有广播和NBMA网络的TEDB信息。

<Sysname> display mpls te tedb network

DR MPLS LSR-ID  DR-address      IGP   Process-ID Area/Level  Neighbors

8.1.1.2         3.0.0.2         OSPF  100        0           1.1.1.1

                                                             2.1.1.1

                                                             8.1.1.2

2.1.1.1         3.0.0.3         OSPF  100        0           2.1.1.1

                                                             3.1.1.1

                                                             2.1.1.2

3.1.1.2         3.0.0.4          OSPF  100       0           3.1.1.1

                                                             4.1.1.1

                                                             3.1.1.2

4.1.1.2        3.0.0.5          OSPF  100         0          4.1.1.1

                                                             5.1.1.1

                                                             4.1.1.2

5.1.1.2        3.0.0.6          OSPF  100         0          5.1.1.1

                                                             6.1.1.1

                                                             5.1.1.2

6.1.1.2        3.0.0.9          OSPF  100         0          6.1.1.1

                                                             7.1.1.1

                                                             6.1.1.2

7.1.1.1        12.0.0.7         OSPF  100         0          3.1.1.1

                                                             7.1.1.1

                                                             7.1.1.2

表1-13 display mpls te tedb network命令显示信息描述表

字段

描述

DR MPLS LSR-ID

DR(Designated Router,指定路由器)的MPLS LSR ID,点分十进制形式

DR-address

DR的接口地址

IGP

内部网关协议,取值为OSPF或IS-IS

Process-ID

IGP进程ID

Area/Level

路由器属于的区域(OSPF)或Level(IS-IS)

Neighbors

与DR形成了完全邻接关系的路由器的Router ID,也包括DR自身的Router ID

 

# 显示TEDB的概要信息。

<Sysname> display mpls te tedb summary

MPLS LSR-ID     IGP     Process-ID    Area/Level    Links-Count

1.1.1.1         OSPF    100           1001          20

                                      1002          30

                                      1003          40

                                      1004          50

                                      1007          70

                                      1010          80

2.1.1.1         ISIS    100           Level-1       20

                                      Level-1       30

 

3.1.1.1         OSPF    100           0             4

表1-14 display mpls te tedb summary命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS LSR-ID

MPLS LSR ID,点分十进制形式

IGP

内部网关协议,取值为OSPF或IS-IS

Process-ID

IGP进程ID

Area/Level

路由器属于的区域(OSPF)或Level(IS-IS)

Links-Count

Area或Level中的链路数

 

# 显示指定OSPF区域的TEDB信息。

<Sysname> display mpls te tedb ospf area 1

Node information for OSPF area 1:

MPLS LSR-ID    IGP     Process-ID     Area            Links-Count

2.2.2.2        OSPF    100            1               1

3.3.3.3        OSPF    100            1               1

 

Network information for OSPF area 1:

DR MPLS LSR-ID  DR-address    IGP  Process-ID Area    Neighbors

3.3.3.3         20.1.1.2      OSPF 100        1       2.2.2.2

                                                      3.3.3.3

表1-15 display mpls te tedb ospf area命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS LSR-ID

MPLS LSR ID,点分十进制形式

IGP

内部网关协议,取值为OSPF或IS-IS

Process-ID

IGP的进程号

Area

路由器所属的OSPF区域

Links-Count

Area或Level中的链路数

DR MPLS LSR-ID

DR的MPLS LSR ID

DR-address

DR的接口地址

Neighbors

与DR形成了完全邻接关系的路由器的Router ID,也包括DR自身的Router ID

 

# Prestandard模式下显示本地节点相关的TEDB信息。

<Sysname> display mpls te tedb node local

MPLS LSR-ID: 1.1.1.1

  IGP Type: OSPF          Process ID: 100         Area: 1

  Link[1]:

    Local IP Address: 2.0.1.33

          Neighbor IP Address: 2.0.1.2

    Neighbor MPLS LSR-ID: 1.1.1.2

    Link Type: P2P  Link Status: Inactive

    IGP Metric: 100             TE Metric: 100         Link Attribute: 0xff

    SRLGs: 1          2          3          4          5

    Maximum Link Bandwidth: 100 kbps

    Maximum Reservable Bandwidth: 20 kbps

    Bandwidth Constraint Model: Prestandard DS-TE RDM

    Bandwidth Constraints:

         BC[0]:  100        kbps

         BC[1]:  20         kbps

    Unreserved Bandwidth for each TE class:

         TE class  0:    10         kbps

         TE class  1:    10         kbps

         TE class  2:    10         kbps

         TE class  3:    10         kbps

         TE class  4:    10         kbps

         TE class  5:    10         kbps

         TE class  6:    10         kbps

         TE class  7:    10         kbps

         TE class  8:    10         kbps

         TE class  9:    10         kbps

         TE class 10:    10         kbps

         TE class 11:    10         kbps

         TE class 12:    10         kbps

         TE class 13:    10         kbps

         TE class 14:    10         kbps

         TE class 15:    10         kbps

MPLS LSR-ID: 1.1.1.1

  IGP Type: ISIS   Process ID: 100   Level: Level-1

  Link[1]:

    Local IP Address: 2.0.1.33

    Neighbor IP Address: 2.0.1.2

    Neighbor MPLS LSR-ID: 1.1.1.2

    Link Type: P2P  Link Status: Active

    IGP Metric: 10              TE Metric: 10          Link Attribute: 0x11

    SRLGs: 1          2          3          4          5

    Maximum Bandwidth: 100 (kbps)

    Maximum Reservable Bandwidth: 100 (kbps)

    Bandwidth Constraint Model: Prestandard DS-TE RDM

    Bandwidth Constraints:

         BC[0]:  100        kbps

         BC[1]:  20         kbps

    Unreserved Bandwidth for each TE Class:

         TE class  0:    10         kbps

         TE class  1:    10         kbps

         TE class  2:    10         kbps

         TE class  3:    10         kbps

         TE class  4:    10         kbps

         TE class  5:    10         kbps

         TE class  6:    10         kbps

         TE class  7:    10         kbps

         TE class  8:    10         kbps

         TE class  9:    10         kbps

         TE class 10:    10         kbps

         TE class 11:    10         kbps

         TE class 12:    10         kbps

         TE class 13:    10         kbps

         TE class 14:    10         kbps

         TE class 15:    10         kbps

表1-16 display mpls te tedb node命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS LSR-ID

MPLS LSR ID,点分十进制形式

IGP Type

IGP类型,取值为OSPF或ISIS

Process ID

IGP进程号

Area

路由器所属的OSPF区域

Level

路由器所属的IS-IS级别,取值为Level-1、Level-2

Link[n]

第n条链路的信息

Local IP Address

本地接口地址

Neighbor IP Address

对于P2P、P2MP链路,表示对端接口地址

对于NBMA、Broadcast链路,本字段显示为“-”

Neighbor MPLS LSR-ID

对端的MPLS LSR ID

Link Type

链路类型,取值包括:

·     P2P:点到点链路

·     P2MP:点到多点链路

·     NBMA:非广播多路访问链路

·     Broadcast:广播链路

Link Status

链路状态,取值包括Active、Inactive

IGP Metric

IGP度量值

TE Metric

TE度量值

Link Attribute

链路的属性

SRLGs

链路所属的共享风险链路组编号

Maximum Bandwidth

链路最大带宽

Maximum Reservable Bandwidth

链路最大可预留带宽

Bandwidth Constraint Model

带宽约束模型,取值包括:

·     Prestandard DS-TE RDM

·     IETF DS-TE RDM

·     IETF DS-TE MAM

Bandwidth Constraints

带宽约束

Unreserved Bandwidth for each TE Class

每个TE class的可预留带宽

 

# IETF DS-TE模式RDM带宽约束模型下显示接口地址20.1.1.1对应链路的TEDB信息。

<Sysname> display mpls te tedb link 20.1.1.1

MPLS LSR-ID: 2.2.2.2

  IGP Type: ISIS   Process ID: 100  Level: Level-1

    Local IP Address: 20.1.1.1

Neighbor MPLS LSR-ID: 20.1.1.2

Link Type: Broadcast  Link Status: Active

    IGP Metric: 10          TE Metric: 0             Link Attribute: 0x0

    Maximum Bandwidth: 0 kbps

    Maximum Reservable Bandwidth: 0 kbps

    Bandwidth Constraint Model: IETF DS-TE RDM

    Bandwidth Constraints:

         BC[0] :  0          kbps

         BC[1] :  0          kbps

         BC[2] :  0          kbps

         BC[3] :  0          kbps

    Unreserved Bandwidth for each TE class:

         TE class  0:    0          kbps

         TE class  1:    0          kbps

         TE class  2:    0          kbps

         TE class  3:    0          kbps

         TE class  4:    0          kbps

         TE class  5:    0          kbps

         TE class  6:    0          kbps

         TE class  7:    0          kbps

表1-17 display mpls te tedb link命令显示信息描述表

字段

描述

MPLS LSR-ID

MPLS LSR ID,点分十进制形式

IGP Type

IGP类型,取值为OSPF或ISIS

Process ID

IGP进程号

Area

路由器所属的OSPF区域

Level

路由器所属的IS-IS级别,取值为Level-1、Level-2

Local IP Address

本地接口地址

Neighbor IP Address

对于P2P、P2MP链路,表示对端接口地址

对于NBMA、Broadcast链路,不显示本字段

Neighbor MPLS LSR-ID:

对端MPLS LSR ID

Link Type

链路类型,取值包括:

·     P2P:点到点链路

·     P2MP:点到多点链路

·     NBMA:非广播多路访问链路

·     Broadcast:广播链路

Link Status

链路状态,取值包括Active、Inactive

IGP Metric

IGP度量值

TE Metric

TE度量值

Link Attribute

链路的属性

Maximum Bandwidth

链路最大带宽

Maximum Reservable Bandwidth

链路最大可预留带宽

Bandwidth Constraint Mode

带宽约束模型,取值包括:

·     Prestandard DS-TE RDM

·     IETF DS-TE RDM

·     IETF DS-TE MAM

Bandwidth Constraints

带宽约束

Unreserved Bandwidth for each TE Class

每个TE class的可预留带宽

 

1.1.19  display mpls te tunnel-interface

display mpls te tunnel-interface命令用来显示MPLS TE隧道接口的信息。

【命令】

display mpls te tunnel-interface [ tunnel number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

tunnel number:显示指定Tunnel接口的信息。number为设备上已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS TE隧道接口的信息。

【举例】

# 显示所有MPLS TE隧道接口的信息。

<Sysname> display mpls te tunnel-interface

Tunnel Name            : Tunnel 1

Tunnel Signalled Name  : tunnel1

Tunnel State           : Up (Main CRLSP up. Backup CRLSP up)

Tunnel Attributes      :

  LSP ID               : 49770           Tunnel ID            : 1

  Admin State          : Normal

  Ingress LSR ID       : 2.2.2.8         Egress LSR ID        : 4.4.4.8

  Signaling            : RSVP-TE         Static CRLSP Name    : -

  Static CRLSP Name    : -/-

  Static SRLSP Name    : -

  Bk Static SRLSP Name : -

  Resv Style           : SE

  Tunnel mode          : -

  Reverse-LSP name     : -

  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -

  Class Type           : CT0             Tunnel Bandwidth     : 0 kbps

  Reserved Bandwidth   : 0 kbps

  Setup Priority       : 7               Holding Priority     : 7

  Affinity Attr/Mask   : 0/0

  Explicit Path        : ero1

  Backup Explicit Path : ero2

  Metric Type          : TE

  Record Route         : Enabled         Record Label         : Enabled

  FRR Flag             : Disabled        Bandwidth Protection : Disabled

  Backup Bandwidth Flag: Disabled        Backup Bandwidth Type: -

  Backup Bandwidth     : -

  Bypass Tunnel        : No              Auto Created         : No

  Route Pinning        : Disabled

  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec

  Reoptimization       : Disabled        Reoptimization Freq  : -

  Backup Type          : Hot Standby     Backup LSP ID        : 49771

  Auto Bandwidth       : Disabled        Auto Bandwidth Freq  : -

  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -

  Collected Bandwidth  : -               Service Class        : -

  Traffic Policy       : Disable         Reserved for binding : No

  Path SetupType       : -/-

  Binding SID          : -               Binding SID State    : -

  Attribute Perfer     : PCE/Local

PCEP Attributes :

  Binding SID          : -               Binding SID State    : -

  Setup Priority       : 7               Holding Priority     : 7

  Binding SID          : 1000

  Affinity Attribute :

    Exclude Any        : -               Include Any          : -

    Include All        : -

  Path :

    Hop 1              : 16030

    Hop 2              : 10.1.1.2

  Backup Path : -

  Last Down Reason     : Admin Down

  Down Time            : 2017-12-05 11:23:35:535

表1-18 display mpls te tunnel-interface命令显示信息描述表

字段

描述

Tunnel Name

隧道接口的名称

Tunnel Signalled Name

MPLS TE隧道的名称,格式为tunneltunnel-id

Tunnel State

隧道的运行状态,取值包括Down和Up

隧道状态描述信息的取值包括:

·     Main CRLSP down:配置不全,主CRLSP未建立

·     Main CRLSP up:主CRLSP已建立

·     Main CRLSP being set up:主CRLSP正在建立中

·     Shared-resource CRLSP down:存在Shared-resource CRLSP相关配置,但Shared-resource CRLSP未建立

·     Shared-resource CRLSP up:Shared-resource CRLSP已建立

·     Shared-resource CRLSP being set up:Shared-resource CRLSP正在建立中

·     Shared-resource CRLSP being activated:Shared-resource CRLSP激活中

·     Shared-resource CRLSP switching to Main CRLSP:Shared-resource CRLSP与主CRLSP切换中

·     Backup CRLSP down:存在备份CRLSP相关配置,但备份CRLSP未建立

·     Backup CRLSP up:备份CRLSP已建立

·     Backup CRLSP being set up:备份CRLSP正在建立中

·     Reverse CRLSP down:配置了双向隧道,反向CRLSP未建立

·     Reverse CRLSP up:双向隧道的反向CRLSP已建立

·     Reverse CRLSP being set up:双向隧道的反向CRLSP正在建立中

·     Main CRLSP BFD-detected down:BFD检测到主路径Down

·     Backup CRLSP BFD-detected down:BFD检测到备路径Down

LSP ID

LSP ID

Tunnel ID

会话ID

Admin State

隧道接口的管理状态,取值包括:

·     Normal:未通过shutdown命令关闭隧道接口

·     Shutdown:通过shutdown命令关闭隧道接口

Ingress LSR ID

入口标签交换路由器ID

Egress LSR ID

出口标签交换路由器ID

Signaling

建立隧道使用的信令协议,取值包括RSVP-TE和Static

Static CRLSP Name

隧道引用的静态CRLSP

Static SRLSP Name

隧道引用的主用静态SRLSP

如果没有配置隧道引用的主用静态SRLSP,则显示为“-”

Bk Static SRLSP Name

隧道引用的备用静态SRLSP

如果没有配置隧道引用的备用静态SRLSP,则显示为“-”

Resv Style

实际生效的资源预留风格,对于动态建立CRLSP的MPLS TE隧道,本字段有意义,取值为FF和SE;对于静态建立CRLSP的MPLS TE隧道,本字段显示为“-”

Tunnel Mode

隧道的模式,取值包括:

·     Co-routed, active:表示Co-routed方式双向隧道的Active端

·     Co-routed, passive:表示Co-routed方式双向隧道的Passive端

·     Associated:表示Associated方式的双向隧道

·     -:表示单向隧道

Reverse-LSP Name

Associated方式反向LSP的名称

Reverse-LSP LSR ID

反向LSP的LSR ID

显示Associated方式双向隧道信息或Co-routed方式双向隧道的Passive端信息时,本字段有意义;其他情况下,本字段显示为“-”

Reverse-LSP Tunnel ID

反向LSP的Tunnel ID

显示Associated方式双向隧道信息或Co-routed方式双向隧道的Passive端信息时,本字段有意义;其他情况下,本字段显示为“-”

Class Type

隧道流量所属的服务类型,取值包括CT0、CT1、CT2和CT3

Tunnel Bandwidth

隧道所需的带宽,单位为kbps

Reserved Bandwidth

为隧道预留的带宽,单位为kbps

Setup Priority

隧道的建立优先级

Holding Priority

隧道的保持优先级

Affinity Attr/Mask

隧道的亲和属性及掩码

Explicit Path Name

隧道引用的显式路径名称

存在显示路径时,本字段有意义,其他情况下,本字段显示为“-”

Backup Explicit Path

备份隧道引用的显式路径名称

存在显示路径时,本字段有意义,其他情况下,本字段显示为“-”

Metric Type

隧道选路时使用的链路度量值类型,取值包括:

·     TE:使用TE度量值

·     IGP:使用IGP度量值

Record Route

是否开启路由记录功能,取值包括:

·     Enabled:开启了路由记录功能

·     Disabled:未开启路由记录功能

Record Label

是否开启标签记录功能,取值包括:

·     Enabled:开启了标签记录功能

·     Disabled:未开启标签记录功能

FRR Flag

是否开启快速重路由功能,取值包括:

·     Enabled:开启了快速重路由功能

·     Disabled:未开启快速重路由功能

Bandwidth Protection

快速重路由功能是否要求带宽保护,取值包括:

·     Enabled:要求带宽保护

·     Disabled:不要求带宽保护

Backup Bandwidth Flag

是否通过mpls te backup bandwidth命令指定了Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型,取值包括:

·     Enabled:指定了Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型

·     Disabled:未指定Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型

Backup Bandwidth Type

Bypass隧道可以保护的主CRLSP流量的服务类型,取值包括All Class Type、CT0、CT1、CT2和CT3

Backup Bandwidth

Bypass隧道可以保护的带宽,单位为kbps

Bypass Tunnel

是否是Bypass隧道,取值包括:

·     Yes:是Bypass隧道

·     No:不是Bypass隧道

Auto Created

是否为自动创建的Bypass隧道,取值包括:

·     Yes:是自动创建

·     No:不是自动创建

Route Pinning

是否开启路由固定功能,取值包括:

·     Enabled:开启了路由固定功能

·     Disabled:未开启路由固定功能

Retry Limit

隧道的最大重建次数

Retry Interval

隧道重建的时间间隔,单位为秒

Reoptimization

是否开启隧道重优化功能,取值包括:

·     Enabled:开启了隧道重优化功能

·     Disabled:未开启隧道重优化功能

Reoptimization Freq

隧道重优化频率,单位为秒

Backup Type

隧道使用的备份模式,取值包括:

·     None:未开启隧道备份功能

·     Hot Standby:热备份

·     Ordinary:普通备份

Backup LSP ID

备份隧道的LSP ID

Auto Bandwidth

是否开启自动带宽调整功能,取值包括:

·     Enabled:开启了自动带宽调整功能

·     Disabled:未开启自动带宽调整功能

Auto Bandwidth Freq

自动带宽调整的时间间隔,单位为秒

Min Bandwidth

允许调整到的最小带宽值,单位为kbps

Max Bandwidth

允许调整到的最大带宽值,单位为kbps

Collected Bandwidth

当前收集到的出口速率,单位为kbps

Service Class

隧道转发类

未配置隧道转发类,本字段显示为“-”

Traffic Policy

是否开启隧道流量监管功能,取值包括:

·     -:不支持隧道出方向流量监管功能

·     Enabled:开启了隧道出方向流量监管功能

·     Disabled:未开启隧道出方向流量监管功能

Reserved for binding

是否该TE隧道只能用于隧道绑定策略:

·     Yes:限制该隧道只能用于隧道绑定策略

·     No:未限制该隧道只能用于隧道绑定策略

Path SetupType

主备隧道采用的建立方式

·     CSPF:采用CSPF自动计算的SRLSP建立隧道

·     PCE:采用PCE方式计算的SRLSP建立隧道

·     EXPLICITPATH:采用显式路径SRLSP建立隧道

当采用Segment Routing协议建立隧道时,本字段有意义;其他情况下,本字段显示为“-”

Binding SID

SRLSP对应隧道关联的BSID,如果SRLSP对应隧道未关联BSID,本字段显示为“-”

Binding SID State

隧道关联的BSID的状态:

·     Available:申请标签成功且可用

·     Idle:标签未申请到,不可用

·     Dup:标签已被占用,不可用

·     -:标签未配置或者配置的标签不在可用范围内

Attribute Perfer

建立MPLS TE隧道时使用的属性来源,取值包括:

·     PCE:PCE优先

·     Local:本地优先

显示格式为:优先/次优,当MPLS TE隧道未被托管时,则不显示本字段

PCEP Attributes

PCE携带的属性

Affinity Attribute

隧道亲和属性

Exclude Any

排除具有任意一个指定亲和属性的链路

Include Any

包含具有任意一个指定亲和属性的链路

Include All

包含具有所有指定亲和属性的链路

Path

PCE方式创建的主路径信息

Hop

下一跳信息

Backup Path

PCE方式创建的备份路径信息,如果没有备份路径信息,本字段显示为“-”

Last Down Reason

隧道最后一次Down的原因,描述信息取值包括:

·     Admin Down::隧道口手工配置shutdown命令

·     Configuration Change:隧道配置变化

·     Signal Error:RSVP信令错误

Down Time

隧道最后一次Down的时间

 

1.1.20  display ospf mpls te advertisement

display ospf mpls te advertisement命令用来显示OSPF TEDB中的链路和节点信息。

【命令】

display ospf [ process-id ] [ area area-id ] mpls te advertisement [ originate-router advertising-router-id | self-originate ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

process-id:显示指定OSPF进程的信息。process-id为OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则显示所有OSPF进程的信息。

area area-id:显示指定区域的信息。area-id为区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其转换成IP地址格式)或者是IP地址格式。如果未指定本参数,则显示所有区域的信息。

originate-router advertising-router-id:显示指定路由器发布的信息。advertising-router-id为路由器的Router ID。

self-originate:显示本地路由器自己产生的信息。

【举例】

# 显示OSPF TEDB中的链路和节点信息。

<Sysname> display ospf mpls te advertisement

 

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2

                 Traffic Engineering Database

 

                          Area: 0.0.0.1

 

    Adv Router ID              : 1.1.1.1

    MPLS LSR ID                : 1.1.1.1

    Flags                      : A/S/R

    Router Address Count       : 1

      Router Address Index     : 0

      Instance ID              : 0.0.0.0

      MPLS LSR ID              : 1.1.1.1

    Link Count                 : 1

      Link Index               : 0

      Link Type                : Broadcast

      Instance ID              : 0.0.0.1

      Link Flags               : -/U/-

      Link ID                  : 197.168.1.1

      TE Metric                : 1000

      IGP Metric               : 1000

      Maximum Bandwidth        : 12500000 bytes/sec

      Maximum Reservable BW    : 0 bytes/sec

      Administrative Group     : 0x0

      Unreserved Bandwidth for each TE Class:

        TE class  0 = 0 bytes/sec

        TE class  1 = 0 bytes/sec

        TE class  2 = 0 bytes/sec

        TE class  3 = 0 bytes/sec

        TE class  4 = 0 bytes/sec

        TE class  5 = 0 bytes/sec

        TE class  6 = 0 bytes/sec

        TE class  7 = 0 bytes/sec

        TE class  8 = 0 bytes/sec

        TE class  9 = 0 bytes/sec

        TE class 10 = 0 bytes/sec

        TE class 11 = 0 bytes/sec

        TE class 12 = 0 bytes/sec

        TE class 13 = 0 bytes/sec

        TE class 14 = 0 bytes/sec

        TE class 15 = 0 bytes/sec

      Bandwidth Constraint Model: Prestandard DS-TE RDM

      Bandwidth Constraints:

        BC [ 0] = 0 bytes/sec

        BC [ 1] = 0 bytes/sec

      SRLGs:

        10             20             30

      Local Interface Address  : 197.168.1.1

      Remote Interface Address : 197.168.1.11

表1-19  display ospf mpls te advertisement命令显示信息描述表

字段

描述

Adv Router ID

发布该信息的路由器的Router ID

MPLS LSR ID

发布该信息的路由器的MPLS LSR ID

Flags

TE信息相关标记,取值包括:

·     A:表示已向CSPF同步该信息

·     S:表示准备向CSPF同步该信息

·     R:表示到达发布该信息的路由器的路由可达

Router Address Count

TEDB中RouterTLV信息的总数

Router Address Index

当前RouterTLV信息的索引

Instance ID

LSA的实例号

Link Count

TEDB中LinkTLV信息的总数

Link Index

当前LinkTLV信息的索引

Link Type

链路类型,取值包括:

·     Point to Point:点到点链路

·     Point to Multi Point:点到多点链路

·     Broadcast:广播链路

·     NBMA:非广播多点可达链路

 

Link Flags

Link信息相关标记,取值包括:

·     A:已向CSPF同步该信息

·     U:向CSPF同步更新该信息失败后,准备再次向CSPF同步

·     D:向CSPF同步删除该信息失败后,准备再次向CSPF同步

 

Link ID

链路状态ID

 

TE Metric

TE度量值

 

IGP Metric

OSPF协议度量值

 

Maximum bandwidth

链路的最大带宽

 

Maximum reservable BW

链路的最大可预留带宽

 

Administrative Group

链路的管理组,即链路的属性

 

Unreserved Bandwidth for each TE Class

每个TE class的可预留带宽

 

TE class

16个TE class各自的可预留带宽

 

Bandwidth Constraint Model

带宽约束模型,取值包括:Prestandard DS-TE RDM、IETF DS-TE RDM、IETF DS-TE MAM

 

Bandwidth Constraints

带宽约束(仅对于DS-TE有意义)

 

BC

各个带宽约束值(Prestandard模式支持2个BC,IETF模式支持4个BC)

 

SRLGs

接口所属的SRLG风险组编号

 

Local Interface Address

本地接口的主IP地址

 

Remote Interface Address

远端接口的地址

 

 

1.1.21  display ospf mpls te network

display ospf mpls te network命令用来显示OSPF TEDB中的Network信息。

【命令】

display ospf [ process-id ] [ area area-id ] mpls te network [ originate-router advertising-router-id | self-originate ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

process-id:显示指定OSPF进程的信息。process-id为OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则显示所有OSPF进程的信息。

area area-id:显示指定区域的信息。area-id表示区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其转换成IP地址格式)或者是IP地址格式如果未指定本参数,则显示所有区域的信息。

originate-router advertising-router-id:显示指定路由器发布的信息。advertising-router-id为路由器的Router ID。

self-originate:显示本地路由器自己产生的信息。

【举例】

# 显示OSPF TEDB中的Network信息。

<Sysname> display ospf mpls te network

 

         OSPF Process 1 with Router ID 12.1.1.1

                 Traffic Engineering Network

 

                          Area: 0.0.0.0

 

      Adv Router ID             :  1.1.1.1

      Designated Router         :  197.168.1.1

      Flags                     :  -/U/-

       Attached Router    2.2.2.2

       Attached Router    1.1.1.1

表1-20 display ospf mpls te network命令显示信息描述表

字段

描述

Adv Router ID

发布该信息的路由器的Router ID

Designated Router

DR的IP地址

Flag

Network信息相关标记,取值包括:

·     A:已向CSPF同步该信息

·     U:向CSPF同步更新该信息失败后,准备再次向CSPF同步

·     D:向CSPF同步删除该信息失败后,准备再次向CSPF同步

Attached Router

相连路由器的Router ID

 

1.1.22  display ospf mpls te tunnel

display ospf mpls te tunnel命令用来显示OSPF的Tunnel接口信息。

【命令】

display ospf [ process-id ] [ area area-id ] mpls te tunnel

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

process-id:显示指定OSPF进程的信息。process-id为OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则显示所有OSPF进程的信息。

area area-id:显示指定区域的信息。area-id表示区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其转换成IP地址格式)或者是IP地址格式。如果未指定本参数,则显示所有区域的信息。

【举例】

# 显示OSPF的Tunnel接口信息。

<Sysname> display ospf mpls te tunnel

 

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2

                   Traffic Engineering Tunnel

 

                          Area: 0.0.0.1

Interface: Tunnel1 (12.1.1.2)

    State: Inactive

    Neighbor ID: 0.0.0.0         Cost: 0

    Destination: 125.1.1.1

    Auto Route: IGP Shortcut

    Metric: Relative  10

表1-21 display ospf mpls te tunnel命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

隧道类型接口的接口名称和接口地址

State

隧道接口的状态,取值包括:

·     Inactive:表示该隧道接口对应的路由不是最优路由,不用于转发报文

·     Active:表示该隧道接口对应的路由为最优路由,用于转发报文

Neighbor ID

隧道目的端的Router ID

Cost

隧道接口的路由开销

Destination

隧道目的端的LSR ID

Auto Route

隧道采用的自动路由发布方式,取值包括IGP Shortcut、IGP Advertise

Metric

MPLS TE隧道的度量值,取值包括:

·     Absolute:以绝对值的方式指定MPLS TE隧道的度量值

·     Relative:以相对值的方式指定MPLS TE隧道的度量值

 

1.1.23  display te link-management bandwidth-allocation

display te link-management bandwidth-allocation命令用来显示接口上TE的带宽相关信息。

【命令】

display te link-management bandwidth-allocation [ interface interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

interface interface-type interface-number:显示指定接口上TE的带宽相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口(不包含虚拟访问接口,即VA接口)上的带宽相关信息。

【举例】

# 显示所有开启了MPLS TE的接口上的带宽相关信息。‌

<Sysname> display mpls te link-management bandwidth-allocation

Interface: GigabitEthernet0/0/1

  Max Link Bandwidth                          : 3200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of Prestandard RDM : 2000000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF RDM        : 200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF MAM        : 300000 kbps

  Allocated Bandwidth-Item Count :1

  Allocated Bandwidth            :1000 kbps

  Physical Link Status           : Up

  BC  Prestandard RDM(kbps)  IETF RDM(kbps)       IETF MAM(kbps)

  0   2000000                200000               2000

  1   1000000                150000               2000

  2   0                      100000               2000

  3   0                      50000                2000

 

  TE Class    Class Type    Priority   BW Reserved(kbps)  BW Available(kbps)

  0           0             0          0                  2000000

  1           0             1          0                  2000000

  2           0             2          0                  2000000

  3           0             3          0                  2000000

  4           0             4          0                  2000000

  5           0             5          0                  2000000

  6           0             6          0                  2000000

  7           0             7          1000               1999000

  8           1             0          0                  1000000

  9           1             1          0                  1000000

  10          1             2          0                  1000000

  11          1             3          0                  1000000

  12          1             4          0                  1000000

  13          1             5          0                  1000000

  14          1             6          0                  1000000

  15          1             7          0                  1000000

# 显示所有开启了MPLS TE的接口上的带宽相关信息。‌

<Sysname> display mpls te link-management bandwidth-allocation

Interface: Vlan-interface10

  Max Link Bandwidth                          : 3200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of Prestandard RDM : 2000000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF RDM        : 200000 kbps

  Max Reservable Bandwidth of IETF MAM        : 300000 kbps

  Allocated Bandwidth-Item Count :1

  Allocated Bandwidth            :1000 kbps

  Physical Link Status           : Up

  BC  Prestandard RDM(kbps)  IETF RDM(kbps)       IETF MAM(kbps)

  0   2000000                200000               2000

  1   1000000                150000               2000

  2   0                      100000               2000

  3   0                      50000                2000

 

  TE Class    Class Type    Priority   BW Reserved(kbps)  BW Available(kbps)

  0           0             0          0                  2000000

  1           0             1          0                  2000000

  2           0             2          0                  2000000

  3           0             3          0                  2000000

  4           0             4          0                  2000000

  5           0             5          0                  2000000

  6           0             6          0                  2000000

  7           0             7          1000               1999000

  8           1             0          0                  1000000

  9           1             1          0                  1000000

  10          1             2          0                  1000000

  11          1             3          0                  1000000

  12          1             4          0                  1000000

  13          1             5          0                  1000000

  14          1             6          0                  1000000

  15          1             7          0                  1000000

表1-22 display te link-management bandwidth-allocation命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

开启了TE能力的接口

Max Link Bandwidth

用于转发TE流量的最大链路带宽

Max Reservable Bandwidth of Prestandard RDM

Prestandard RDM模型的最大可预留带宽

Max Reservable Bandwidth of IETF RDM

IETF RDM模型的最大可预留带宽

Max Reservable Bandwidth of IETF MAM

IETF MAM模型的最大可预留带宽

Allocated Bandwidth-Item Count

已分配带宽条目的数量

Allocated Bandwidth

已分配的带宽,单位为kbps

Physical Link Status

接口的物理层链路状态,取值包括Up和Down

BC

带宽约束

Prestandard RDM

Prestandard模式RDM模型的带宽约束,单位为kbps

IETF RDM

IETF模式RDM模型的带宽约束,单位为kbps

IETF MAM

IETF模式MAM模型的带宽约束,单位为kbps

TE Class

CT及优先级组合的编号

Class Type

服务类型

Priority

优先级

BW Reserved

已经为该TE class预留的带宽,单位为kbps

BW Available

目前该TE class可预留的带宽,单位为kbps

 

【相关命令】

·     te attribute enable

·     te max-link-bandwidth

·     te max-reservable-bandwidth

1.1.24  display te link-management srlg

display te link-management srlg命令用来显示转发TE流量的接口所属的SRLG。

【命令】

display te link-management srlg [ interface interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

interface interface-type interface-number:显示转发TE流量的指定接口所属的SRLG。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有转发TE流量的接口所属的SRLG。

【举例】

# 显示转发TE流量的所有接口所属的SRLG。

<Sysname> display te link-management srlg

Interface GigabitEthernet0/0/1:

  SRLGs: 1          2

Interface GigabitEthernet0/0/2:

  SRLGs: 1          2

表1-23  display te link-management srlg命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

配置了SRLG的接口

SRLGs

接口所属的共享风险链路组编号

 

【相关命令】

·     te attribute enable

·     te srlg

1.1.25  display tunnel-bundle

display tunnel-bundle命令用来显示Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。

【命令】

display tunnel-bundle [ number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

number:显示指定Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号。取值范围为0~1023。如果不指定本参数,则显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。

【举例】

# 显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员口的信息

<Sysname> display tunnel-bundle

Total number of tunnel bundles: 1, 1 up, 0 down

 

Tunnel bundle name: Tunnel-Bundle 1

Bundle state           : Up

Bundle attributes      :

  Working mode         : Load Balancing

  Tunnel type          : CR-LSP

  Tunnel destination   : 2.2.2.2

Bundle members:

  Member         State        Load-share        

  Tunnel2        Up           2       

  Tunnel3        Down         3         

  Tunnel6        Down         3      

表1-24 display tunnel-bundle命令显示信息描述表

字段

描述

Total number of tunnel bundles

Tunnel-Bundle接口的总数,以及处于up、down状态的捆绑接口数目

Tunnel bundle name

Tunnel-Bundle接口的名称

Bundle state

Tunnel-Bundle接口的状态,取值包括up、down

Bundle attributes

Tunnel-Bundle接口的属性

Working mode

Tunnel-Bundle接口的模式,取值包括:

·     Load Balancing:表示负载分担模式

·     1+1:表示1+1保护倒换模式

·     1:1:表示1:1保护倒换模式

1+1保护倒换模式和1:1保护倒换模式的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS保护倒换”

Tunnel type

隧道类型,目前取值仅支持CR-LSP

Tunnel destination

Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址

Bundle members

Tunnel-Bundle接口中的成员接口信息

Member

成员接口的名称

State

成员接口的状态

Load-share

(暂不支持)负载分担权重,Tunnel-Bundle接口模式为Load Balancing时显示该字段信息

Role

成员接口角色,Tunnel-Bundle接口模式为1+1或1:1时显示该字段信息,取值包括:

·     Working:表示主用成员接口

·     Protection:表示备用成员接口

 

 

1.1.26  ds-te bc-model

ds-te bc-model命令用来配置IETF DS-TE模式下使用的带宽约束模型。

undo ds-te bc-model命令用来恢复缺省情况。

【命令】

ds-te bc-model mam

undo ds-te bc-model

【缺省情况】

IETF DS-TE模式的带宽约束模型为RDM(Russian Dolls Model,俄罗斯套娃模型)。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

mam:指定带宽约束模型为MAM(Maximum Allocation Model,最大分配模型)。

【使用指导】

RDM比较适用于属于CT的流量不平稳、可能存在突发流量的情况。RDM模型可以限制多种服务类型流量(CT)的共用带宽,允许多种CT间共享使用带宽,而不是限制某一种CT的带宽。RDM与建立优先级/保持优先级配合,可以实现CT间的带宽隔离。

MAM比较适用于属于CT的流量较为平稳、不存在突发流量的情况。MAM模型可以限制某一CT在接口上占用的带宽总和,即隔离CT之间的带宽使用。MAM不需要与建立优先级/保持优先级配合,就可以实现CT间的带宽隔离。MAM的特点是比较直观,配置较为容易。

本命令仅对IETF DS-TE模式有效。Prestandard DS-TE模式下,只能使用RDM带宽约束模型。

在IETF DS-TE模式下修改带宽约束模型后,设备上所有预留带宽非零的CRLSP都将被拆除,并重新建立。

【举例】

# 配置IETF模式下带宽约束模型为MAM。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] ds-te bc-model mam

【相关命令】

·     display mpls te ds-te

·     ds-te mode

1.1.27  ds-te mode

ds-te mode命令用来配置DS-TE模式。

undo ds-te mode命令用来恢复缺省情况。

【命令】

ds-te mode ietf

undo ds-te mode

【缺省情况】

DS-TE模式为Prestandard模式。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

ietf:指定DS-TE模式为IETF模式。

【使用指导】

Prestandard模式和IETF模式具有如下区别,请根据服务类型的数量、所需带宽约束模型等选择合适的DS-TE模式。

·     Prestandard模式支持2个CT(CT 0和CT 1),8种优先级,最大支持16个TE class;IETF模式支持4个CT(CT 0、CT 1、CT 2和CT 3),8种优先级,最大支持8个TE class。

·     Prestandard模式下不可以通过配置改变TE class;IETF模式下可以通过配置改变TE class。

·     Prestandard模式只支持RDM模型;IETF模式支持RDM模型和MAM模型。

·     Prestandard模式为自定义模式,无法与所有厂商设备互通;IETF模式为根据RFC标准实现的模式,可以与其他厂商设备互通。

修改DS-TE模式后,设备上所有的CRLSP都将被拆除,并重新建立。

【举例】

# 配置DS-TE模式为IETF模式。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] ds-te mode ietf

【相关命令】

·     display mpls te ds-te

·     ds-te bc-model

1.1.28  ds-te te-class

ds-te te-class命令用来配置IETF DS-TE模式下TE class与服务类型、优先级的对应关系。

undo ds-te te-class命令用来恢复缺省的TE class。

【命令】

ds-te te-class te-class-index class-type class-type-number priority priority

undo ds-te te-class te-class-index

【缺省情况】

IETF模式的TE class如表1-25所示。

表1-25 IETF模式的缺省TE class

TE Class

CT

Priority

0

0

7

1

1

7

2

2

7

3

3

7

4

0

0

5

1

0

6

2

0

7

3

0

 

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

te-class-index:TE class编号,取值范围为0~7。

class-type class-type-number:指定TE class对应的CT。class-type-number为CT编号,取值范围为0~3,即系统支持四个CT(CT 0、CT 1、CT 2和CT 3)。

priority priority:指定TE class对应的优先级。priority为优先级,取值范围为0~7。

【使用指导】

如果流量属于某个CT,则传输该流量的LSP隧道的建立优先级或保持优先级必须是TE class中该CT对应的优先级。

通过ds-te te-class命令配置TE class时,输入的CT和优先级不要与已有TE class的CT和优先级相同。

通过undo ds-te te-class命令恢复缺省TE class时,恢复的TE class的CT和优先级不要与已有TE class的CT和优先级相同。

修改任意的TE class后,设备都会通知IGP更新发布所有TE接口的带宽信息,拆除所有TE接口上此TE class对应的CRLSP,并重新建立。

【举例】

# 配置IETF模式下TE class 7对应CT 2,优先级为3。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-mpls] ds-te te-class 7 class-type 2 priority 3

【相关命令】

·     display mpls te ds-te

·     ds-te mode

1.1.29  explicit-path

explicit-path命令用来创建隧道的显式路径,并进入显式路径视图。如果指定的显式路径已经存在,则直接进入显式路径视图。

undo explicit-path命令用来删除指定的显式路径。

【命令】

explicit-path path-name

undo explicit-path path-name

【缺省情况】

不存在显式路径。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

path-name:显式路径名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。

【使用指导】

在显式路径视图下通过nexthop命令可以显式地指定隧道必须经过哪些节点或链路、不能经过哪些节点或链路,以便根据网络实际情况人为地干预隧道的建立。

【举例】

# 创建一条名为path1的显式路径,并进入显式路径视图。

<Sysname> system-view

[Sysname] explicit-path path1

[Sysname-explicit-path-path1]

【相关命令】

·     display explicit-path

·     mpls te backup-path

·     mpls te path

·     nexthop

1.1.30  fast-reroute timer

fast-reroute timer命令用来配置在多条Bypass隧道中进行优选的时间间隔。

undo fast-reroute timer命令用来恢复缺省情况。

【命令】

fast-reroute timer interval

undo fast-reroute timer

【缺省情况】

在多条Bypass隧道中进行优选的时间间隔为300秒。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

interval:在多条Bypass隧道中进行优选的时间间隔,取值范围为0~604800,单位为秒。取值为0表示不会定期进行Bypass隧道优选。

【使用指导】

如果为一条主CRLSP指定了多条Bypass隧道,MPLS TE会从中选择一条最优的Bypass隧道,当主CRLSP出现故障时,将流量切换到该Bypass隧道转发。在某些情况下(如Bypass隧道的可预留带宽发生变化),当前的最优隧道可能不是之前选中的Bypass隧道。因此,MPLS TE需要周期性地选择最优的Bypass隧道。通过本命令可以调整Bypass隧道优选的周期。

如果流量已经从主CRLSP切换到了Bypass隧道,则不再进行Bypass隧道优选。

【举例】

# 配置在多条Bypass隧道中进行优选的时间间隔为120秒。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] fast-reroute timer 120

1.1.31  interface tunnel-bundle

interface tunnel-bundle命令用来创建隧道捆绑接口(Tunnel-Bundle接口),并进入Tunnel-Bundle接口视图。如果指定的Tunnel-Bundle接口已经存在,则直接进入Tunnel-Bundle接口视图。

undo interface tunnel-bundle命令用来删除指定的Tunnel-Bundle接口。

【命令】

interface tunnel-bundle number

undo interface tunnel-bundle number

【缺省情况】

不存在Tunnel-Bundle接口。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

number:Tunnel-Bundle接口的编号,取值范围为0~1023。

【使用指导】

在Tunnel-Bundle接口下重复执行member interface命令,可以为该Tunnel-Bundle接口指定多个成员接口——MPLS TE隧道接口,形成一个捆绑隧道,使得流量的出接口为Tunnel-Bundle接口时,该流量能够在多条MPLS TE隧道间进行负载分担。

【举例】

# 创建隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2,并进入Tunnel-Bundle接口视图。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel-bundle 2

[Sysname-Tunnel-Bundle2]

【相关命令】

·     destination

·     display tunnel-bundle

·     member interface

1.1.32  link-management periodic-flooding timer

link-management periodic-flooding timer命令用来设置通过IGP周期性泛洪TE信息的时间间隔。

undo link-management periodic-flooding timer命令用来恢复缺省情况。

【命令】

link-management periodic-flooding timer interval

undo link-management periodic-flooding timer

【缺省情况】

通过IGP周期性泛洪TE信息的时间间隔为180秒。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

interval:通过IGP周期性泛洪TE信息的时间间隔,取值范围为0,30~3600,单位为秒。如果配置时间间隔为0,则表示关闭周期性泛洪功能。

【使用指导】

链路的可预留带宽发生变化时,需要通过IGP泛洪链路的TE相关信息,以便将变化后的链路情况通知给网络中的设备。通过mpls te bandwidth change thresholds命令可以配置带宽变化达到一定程度时才进行IGP泛洪,而不是只要带宽变化就进行IGP泛洪,以减轻网络负担。此时,没有及时泛洪的链路带宽变化,就可以按照本命令配置的时间间隔周期性地通告给网络中的设备。

执行本命令后,配置的时间间隔立即生效。

【举例】

# 配置通过IGP周期性泛洪TE信息的时间间隔为100秒。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] link-management periodic-flooding timer 100

【相关命令】

·     mpls te bandwidth change thresholds

1.1.33  log enable

log enable命令用来开启MPLS TE日志记录功能。

undo log enable命令用来关闭MPLS TE日志记录功能。

【命令】

log enable { error | event | process }

undo log enable { error | event | process }

【缺省情况】

MPLS TE模块与其他模块交互事件、MPLS TE模块异常信息日志记录功能处于开启状态,MPLS TE模块内部进程日志记录功能处于关闭状态。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

error:表示开启MPLS TE模块异常信息的日志记录功能。

event:表示开启MPLS TE模块与其他模块交互事件的日志记录功能。

process:表示开启MPLS TE模块内部进程的日志记录功能。

【使用指导】

开启MPLS TE日志记录功能后,当MPLS TE的运行状况发生变化时会生成日志信息,并保存到本地/var/log/te.log文件中。可以通过Probe视图下的view命令查看内存中指定路径下的文件内容

【举例】

# 开启MPLS TE模块异常信息的日志记录功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] log enable error

1.1.34  member interface

member interface命令用来为Tunnel-Bundle接口指定成员接口。

undo member interface命令用来从Tunnel-Bundle接口中删除指定的成员接口。

【命令】

member interface tunnel tunnel-number

undo member interface tunnel tunnel-number

【缺省情况】

Tunnel-Bundle接口下不存在任何成员接口。

【视图】

Tunnel-Bundle接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

tunnel tunnel-number:指定成员接口。tunnel-number为Tunnel接口的编号,取值范围为1~1023。

【使用指导】

通过多次执行本命令可以为Tunnel-Bundle接口指定多个成员接口。

如果通过mpls te statistics命令开启了MPLS TE隧道流量统计功能,在增加或删除成员接口时,Tunnel-Bundle接口和所有成员接口的流量统计值会清零。

【举例】

# 指定隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的成员接口为Tunnel1和Tunnel2。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel-bundle 2

[Sysname-Tunnel-Bundle2] member interface tunnel 1

[Sysname-Tunnel-Bundle2] member interface tunnel 2

【相关命令】

·     display tunnel-bundle

·     mpls te statistics

1.1.35  mpls te

mpls te命令用来开启本节点的MPLS TE能力,并进入MPLS TE视图。

undo mpls te命令用来关闭本节点的MPLS TE能力。

【命令】

mpls te

undo mpls te

【缺省情况】

MPLS TE能力处于关闭状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

执行undo mpls te命令后,将关闭本节点的MPLS TE能力,并拆除设备上所有CRLSP、删除所有接口下的MPLS TE相关配置。

【举例】

# 开启本节点的MPLS TE能力,并进入MPLS TE视图。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls lsr-id 1.1.1.9

[Sysname] mpls te

[Sysname-te]

【相关命令】

·     mpls te enable

1.1.36  mpls te affinity-attribute

mpls te affinity-attribute命令用来配置主CRLSP的亲和属性,即主CRLSP使用的链路需要具有的链路属性。

undo mpls te affinity-attribute命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te affinity-attribute { attribute-value [ mask mask-value ] | { exclude | include-all | include-any } attribute-value }

undo mpls te affinity-attribute [ exclude | include-all | include-any ]

【缺省情况】

主CRLSP没有亲和属性约束,即主CRLSP可以使用任意属性的链路。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

attribute-value:隧道的亲和属性,取值范围为十六进制数0~ffffffff,即为32位的二进制数。亲和属性中的每一位二进制数代表一种属性,属性值为0或1。

mask mask-value:指定亲和属性的掩码。mask-value为亲和属性掩码,取值范围为十六进制数0~ffffffff,即为32位的二进制数。掩码中的每一位二进制数都表示是否检查该位的链路属性。掩码为1,表示需要检查该位的链路属性,只有该位的链路属性满足一定条件时,才可以使用该链路;掩码为0,表示不检查该位的链路属性,不管该位的链路属性与隧道的亲和属性是否相同,都可以使用该链路。

exclude:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位必须为0,才可以使用该链路。

include-all:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位必须为1,才可以使用该链路。

include-any:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位中必须至少有一位为1,才可以使用该链路。

【使用指导】

主CRLSP的亲和属性和链路的属性配合,决定了该主CRLSP可以使用哪些链路。

通过配置亲和属性和掩码的方式选择链路所具有的属性时,需要满足如下要求:

·     对于掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。

·     对于掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。

例如,亲和属性为0xfffffff0,掩码为0x0000ffff,则可用链路的链路属性高16位可以任意取0或1,17~28位中至少有1位为1,且低4位不能为1。

多次执行本命令且分别指定不同的excludeinclude-allinclude-any参数,可以为主CRLSP配置多种亲和属性;多次执行本命令且仅指定的亲和属性、掩码参数不同时,最后一次执行的命令生效。

【举例】

# 配置主CRLSP的亲和属性为0x101,掩码为0x303,即只有链路属性的左数第23位为0、31位为0、24位和32位中至少有一位为1时,才可以使用该链路。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te affinity-attribute 101 mask 303

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te link-attribute

1.1.37  mpls te auto-bandwidth

mpls te auto-bandwidth adjustment命令用来开启隧道的自动带宽调整和出口速率收集功能。

mpls te auto-bandwidth collect-bw命令用来开启隧道的出口速率收集功能。

undo mpls te auto-bandwidth命令用来关闭隧道的自动带宽调整和出口速率收集功能。

【命令】

mpls te auto-bandwidth { adjustment [ [ frequency seconds ] [ max-bw max-bandwidth | min-bw min-bandwidth ] * | threshold percent ] * | collect-bw [ frequency seconds ] }

undo mpls te auto-bandwidth

【缺省情况】

隧道的自动带宽调整和出口速率收集功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

adjustment:同时开启隧道的自动带宽调整和出口速率收集功能。

collect-bw:仅开启隧道的出口速率收集功能,不开启自动带宽调整功能。

frequency seconds:指定隧道的自动带宽调整时间间隔(指定adjustment参数时)或出口速率收集时间间隔(指定collect-bw参数时)。seconds取值范围为300~604800,单位为秒,缺省值为86400。

max-bw max-bandwidth:指定允许调整到的最大带宽值。max-bandwidth取值范围为1~4294967295,单位为kbps。如果不指定本参数,则不限制带宽的最大值。

min-bw min-bandwidth:指定允许调整到的最小带宽值。min-bandwidth取值范围为1~4294967295,单位为kbps。如果不指定本参数,则不限制带宽的最小值。

threshold percent:指定采样结束后立即进行自动带宽调整的百分比阈值,percent取值范围为0~100。

【使用指导】

自动带宽调整功能是指设备定时地对隧道的出口速率进行采样,计算采样时间间隔内的平均出口速率;自动带宽调整时间间隔到达后,将隧道的带宽设置为该时间间隔内多次采样中的最大平均出口速率;根据调整后的隧道带宽建立新的CRLSP;CRLSP建立成功后,将流量从旧的CRLSP切换到新的CRLSP,并拆除旧的CRLSP。

出口速率收集功能是指以出口速率收集时间间隔为周期,定期收集隧道上的出口速率,收集的隧道出口速率为在出口速率时间间隔内,多次出口速率采样所获得的最大平均出口速率。

只有在MPLS TE视图下通过auto-bandwidth enable命令全局开启自动带宽调整功能,并通过本命令开启指定隧道的自动带宽调整功能或出口速率收集功能后,才能自动对该隧道进行带宽调整或出口速率收集。

建议配置的自动带宽调整时间间隔大于等于采样时间间隔的3倍,以便获得准确的出口速率。

指定threshold参数后,在单个采样周期结束时,如果计算出的采样时间间隔内的平均出口速率相比当前隧道的带宽变化的百分比大于阈值,则立即进行自动带宽调整。

在同一个Tunnel接口下,自动带宽调整特性与以下命令互斥:mpls te reoptimizationmpls te route-pinningmpls te backup

如果同时配置了mpls te auto-bandwidthmpls te bidirectional,则仅mpls te bidirectional生效。

【举例】

# 开启接口Tunnel0对应MPLS TE隧道的自动带宽调整功能,并配置自动带宽调整的时间间隔为1小时(3600秒)。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te auto-bandwidth adjustment frequency 3600

【相关命令】

·     auto-bandwidth enable

·     display mpls te tunnel-interface

·     reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

1.1.38  mpls te auto-tunnel backup disable

mpls te auto-tunnel backup disable命令用来关闭接口的自动隧道备份功能。

undo mpls te auto-tunnel backup disable命令用来开启接口的自动隧道备份功能。

【命令】

mpls te auto-tunnel backup disable

undo mpls te auto-tunnel backup disable

【缺省情况】

全局开启了自动隧道备份功能后,所有使能RSVP能力的接口都会开启自动隧道备份功能,允许自动创建Bypass隧道。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

缺省情况下,全局开启了自动隧道备份功能后,所有使能RSVP能力的接口都会开启自动隧道备份功能,允许为采用该接口作为出接口的主隧道建立两条Bypass隧道(一条链路保护和一条节点保护的Bypass隧道)。由于Bypass隧道需要预先建立,占用额外的带宽。因此,为了节省网络带宽资源,应该只对关键的接口进行快速重路由保护,在非关键的接口上可以通过本命令关闭该接口的自动隧道备份功能,避免为该接口建立Bypass隧道。

配置mpls te auto-tunnel backup disable命令后,已自动创建的保护该接口的Bypass隧道会被删除。

【举例】

# 关闭接口GigabitEthernet0/0/1的自动隧道备份功能。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te auto-tunnel backup disable

【相关命令】

·     auto-tunnel backup

1.1.39  mpls te backup

mpls te backup命令用来开启隧道的备份功能,并配置使用的备份模式。

undo mpls te backup命令用来关闭隧道的备份功能。

【命令】

mpls te backup { hot-standby [ wtr delay-time ] | ordinary }

undo mpls te backup

【缺省情况】

隧道的备份功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

hot-standby:热备份,即创建主CRLSP后随即创建备份CRLSP。主CRLSP失效时,通过MPLS TE直接将业务切换至备份CRLSP。

wtr delay-time:热备份回切延时时间,取值范围为0~2592000,单位为秒,缺省值为10。不建议配置小于缺省值的热备份回切延时时间,过小的回切延时时间可能导致回切时发生丢包。

ordinary:普通备份,即主CRLSP失效后再创建备份CRLSP。

【使用指导】

通过本命令开启了隧道的备份功能后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。

在同一个Tunnel接口视图下,本命令与mpls te reoptimizationmpls te auto-bandwidth adjustment命令互斥。

如果同时配置了mpls te backupmpls te bidirectional,则仅mpls te bidirectional生效。

【举例】

# 开启隧道Tunnel0的备份功能,并配置使用的备份模式为热备份。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup hot-standby

【相关命令】

·     mpls te backup-path

1.1.40  mpls te backup affinity-attribute

mpls te backup affinity-attribute命令用来配置备份CRLSP的亲和属性,即备份CRLSP使用的链路需要具有的链路属性。

undo mpls te backup affinity-attribute命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te backup affinity-attribute { exclude | include-all | include-any } attribute-value

undo mpls te backup affinity-attribute [ exclude | include-all | include-any ]

【缺省情况】

备份CRLSP没有亲和属性约束,即备份CRLSP可以使用任意属性的链路。

【视图】

Tunnel接口视图。

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

exclude:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位必须为0,才可以使用该链路。

include-all:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位必须为1,才可以使用该链路。

include-any:对于亲和属性为1的位,链路属性对应位中必须至少有一位为1,才可以使用该链路。

attribute-value:隧道的亲和属性,取值范围为十六进制数0~ffffffff,即为32位的二进制数。亲和属性中的每一位二进制数代表一种属性,属性值为0或1。

【使用指导】

备份CRLSP的亲和属性和链路的属性配合,决定了该备份CRLSP可以使用哪些链路。

多次执行本命令且分别指定不同的excludeinclude-allinclude-any参数,可以为备份CRLSP配置多种亲和属性;多次执行本命令且仅指定的attribute-value参数不同时,最后一次执行的命令生效。

【举例】

# 配置备份CRLSP的亲和属性为exclude 101。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup affinity-attribute exclude 101

【相关命令】

·     mpls te link-attribute

1.1.41  mpls te backup bandwidth

mpls te backup bandwidth命令用来配置Bypass隧道可以保护的带宽和CT类型。

undo mpls te backup bandwidth命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te backup bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] { bandwidth | un-limited }

undo mpls te backup bandwidth

【缺省情况】

未指定Bypass隧道可以保护的带宽和CT类型。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

ct0:只有CT 0的CRLSP可以使用Bypass隧道。

ct1:只有CT 1的CRLSP可以使用Bypass隧道。

ct2:只有CT 2的CRLSP可以使用Bypass隧道。

ct3:只有CT 3的CRLSP可以使用Bypass隧道。

bandwidth:Bypass隧道所能保护的带宽总量,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

un-limited:不对所能保护的带宽总量进行限制,即不能提供带宽保护。

【使用指导】

如果不指定ct0ct1ct2ct3,则表示所有服务类型均可以使用Bypass隧道。

如果配置的保护带宽为un-limited,则该Bypass隧道不能提供带宽保护功能,即FRR保护时不保证被保护隧道的带宽。如果被保护的隧道流量总和超过Bypass隧道实际的带宽,会导致被保护隧道所承载的流量丢失。不要求带宽保护的主CRLSP优选此类Bypass隧道进行绑定。

如果为Bypass隧道配置了具体的保护带宽值,则该Bypass隧道能够提供带宽保护功能。要求带宽保护的主CRLSP优选此类Bypass隧道进行绑定。由于带宽为零的隧道意味着尽力转发,占用的带宽不固定,因此,此类Bypass隧道不能保护带宽为零的主CRLSP。此类Bypass隧道也不能保护带宽超过保护带宽的主CRLSP。

配置Bypass隧道能够提供带宽保护功能时,需要注意的是:

·     配置的保护带宽数目要小于Bypass隧道实际的带宽。否则,FRR切换后,会导致被保护隧道所承载的流量丢失,并可能造成被保护隧道down。

·     发生FRR切换后,如果修改Bypass隧道的保护带宽,使得保护带宽类型不同、保护带宽不够或者引起FRR保护类型(是否为主CRLSP提供带宽保护)变化,都将导致主CRLSP Down。

通过本命令配置的保护带宽仅用于计算并确立带宽保护关系,在Bypass隧道上不会预留相应的带宽。

在Tunnel接口视图下执行mpls te backup bandwidth命令后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。

如果同时配置了mpls te backup bandwidthmpls te fast-reroute命令,则仅mpls te backup bandwidth命令生效。

【举例】

# 配置隧道Tunnel0只用来保护属于CT 0的CRLSP,并且不对所保护带宽总量进行限制。配置隧道Tunnel1只用来保护属于CT 1的CRLSP,保护的带宽总量是1000kbps。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup bandwidth ct0 un-limited

[Sysname-Tunnel0] quit

[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te backup bandwidth ct1 1000

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te fast-reroute

1.1.42  mpls te backup hop-limit

mpls te backup hop-limit命令用来配置备份CRLSP的最大跳数。

undo mpls te backup hop-limit命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te backup hop-limit hop-limit-value

undo mpls te backup hop-limit

【缺省情况】

未配置备份CRLSP的最大跳数,即不限制最大跳数。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

hop-limit-value:最大跳数值,取值范围为1~32。

【举例】

# 配置备份CRLSP的最大跳数值为12。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup hop-limit 12

1.1.43  mpls te backup-path

mpls te backup-path命令用来配置备份CRLSP应用的路径及路径的优先级。

undo mpls te backup-path命令用来删除指定的备份路径。

【命令】

mpls te backup-path preference value { dynamic [ no-cspf | pce [ ip-address ]&<0-8> ] | explicit-path path-name [ no-cspf ] }

undo mpls te backup-path preference value

【缺省情况】

使用自动计算的路径建立备份CRLSP。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

preference value:指定路径的优先级。value的取值范围为1~10,数值越小,优先级越高。

dynamic:使用自动计算的路径建立备份CRLSP。如果指定dynamic参数,但未指定no-cspfpce参数,则本地LSR通过CSPF自动计算路径。

·     no-cspf:不使用CSPF算法计算路径,通过查找路由来计算路径。

·     pce [ ip-address ]&<0-8> ]:使用PCE计算路径。[ ip-address ]&<0-8>用来指定计算路径的PCE的IP地址,&<0-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果不指定本参数,则自动选择PCE;如果指定的PCE地址数目大于或等于2,则会按照配置的PCE地址的顺序发起BRPC计算,否则发起EPC计算。

explicit-path path-name:引用已经存在的显式路径,根据该显式路径的要求建立备份CRLSP。path-name为显式路径名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。

【使用指导】

一个Tunnel接口下最多可以配置10条备份路径。不同备份路径的优先级不能相同。

建立备份CRLSP时,按照优先级从高到低的顺序,依次根据配置的路径进行CSPF计算,直到成功建立备份CRLSP。如果所有路径的CSPF计算都失败,则无法建立备份CRLSP。

只有通过mpls te backup命令开启隧道的备份功能后,本命令才会生效。

如果使用该命令或mpls te path命令指定了PCE的IP地址,则仅与指定的PCE建立PCEP会话;否则与所有发现的PCE建立会话。

【举例】

# 配置Tunnel0可以使用显式路径path1和PCE计算的路径建立备份CRLSP,且优先使用PCE计算路径。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup-path preference 2 explicit-path path1

[Sysname-Tunnel0] mpls te backup-path preference 1 dynamic pce 1.1.1.9 2.2.2.9

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te backup

·     mpls te path

1.1.44  mpls te bandwidth

mpls te bandwidth命令用来配置MPLS TE隧道所需的带宽,并指定隧道流量所属的服务类型。

undo mpls te bandwidth命令用来恢复缺省配置。

【命令】

mpls te bandwidth [ ct0 | ct1 | ct2 | ct3 ] bandwidth

undo mpls te bandwidth

【缺省情况】

未配置MPLS TE隧道所需的带宽,即带宽为0,隧道流量属于CT 0。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

ct0:配置隧道流量属于CT 0。

ct1:配置隧道流量属于CT 1。

ct2:配置隧道流量属于CT 2。

ct3:配置隧道流量属于CT 3。

bandwidth:MPLS TE隧道所需的带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

【使用指导】

本命令对使用静态CRLSP建立的MPLS TE隧道不生效。使用静态CRLSP建立MPLS TE隧道时,隧道所需的带宽及隧道流量所属的服务类型由static-cr-lsp ingress命令决定。

如果不指定ct0ct1ct2ct3,则隧道流量属于CT 0。

当配置MPLS TE隧道所需的带宽大于1024kbps时,建议配置为1024kbps的整数倍。

如果本命令配置的隧道所需带宽与接口下mpls te max-reservable-bandwidth [ mam | rdm ]命令配置的最大可预留带宽值相同,则隧道有可能无法UP,请减小配置的隧道所需带宽。

【举例】

# 配置MPLS TE隧道所需带宽为1000kbps,隧道流量所属的服务类型为CT 1。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te bandwidth ct1 1000

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te max-link-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth mam

·     mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.45  mpls te bandwidth change thresholds

mpls te bandwidth change thresholds命令用来配置通过IGP泛洪TE信息的带宽变化阈值。

undo mpls te bandwidth change thresholds命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te bandwidth change thresholds { down | up } percent

undo mpls te bandwidth change thresholds { down | up }

【缺省情况】

通过IGP泛洪TE信息的带宽变化阈值为10%,即可预留带宽增加或减少10%时进行IGP泛洪。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

down:配置可预留带宽减少时IGP进行泛洪的百分比阈值。当链路可预留带宽的减少值与链路原有可预留带宽的比值大于等于此百分比阈值时,IGP将进行泛洪,并更新流量工程数据库。

up:配置可预留带宽增加时IGP进行泛洪的百分比阈值。当链路可预留带宽的增加值与链路原有可预留带宽的比值大于等于此百分比阈值时,IGP将进行泛洪,并更新流量工程数据库。

percent:带宽变化的百分比阈值,取值范围为0~100。

【使用指导】

链路的可预留带宽发生变化时,需要通过IGP泛洪链路的TE相关信息,以便将变化后的链路情况通知给网络中的设备。但是,频繁地IGP泛洪会增加网络中的流量,加大网络中设备的处理负担,并导致Ingress节点上频繁进行CSPF计算,占用过多的系统资源。通过本命令可以配置带宽变化达到一定程度时才进行IGP泛洪,以减轻网络负担。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置链路带宽减少100%时进行IGP泛洪。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te bandwidth change thresholds down 100

【相关命令】

·     link-management periodic-flooding timer

1.1.46  mpls te bidirectional

mpls te bidirectional命令用来在MPLS TE隧道接口上开启双向隧道功能。

undo mpls te bidirectional命令用来在MPLS TE隧道接口上关闭双向隧道功能。

【命令】

mpls te bidirectional { associated reverse-lsp { lsp-name lsp-name | lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id } | co-routed { active | passive reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id } }

undo mpls te bidirectional

【缺省情况】

MPLS TE隧道接口的双向隧道功能处于关闭状态,MPLS TE隧道接口上建立的隧道为MPLS TE单向隧道。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

associated reverse-lsp lsp-name lsp-name:配置Associated方式的MPLS TE双向隧道,并指定关联的反向CRLSP。lsp-name为反向静态CRLSP的名称,为1~67个字符的字符串,区分大小写。

associated reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id:配置Associated方式的MPLS TE双向隧道,并指定关联的反向CRLSP。ingress-lsr-id为反向CRLSP的入节点LSR ID;tunnel-id为反向CRLSP的Tunnel ID,取值范围为0~65535。

co-routed:配置Co-routed方式的MPLS TE双向隧道。

active:指定本端作为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的主动方。

passive reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id:指定本端作为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的被动方,并指定关联的反向CRLSP。ingress-lsr-id为反向CRLSP的入节点LSR ID;tunnel-id为反向CRLSP的Tunnel ID,取值范围为0~65535。被动方上需要指定反向CRLSP,以便将正、反两个方向的单向CRLSP关联为MPLS TE双向隧道。

【使用指导】

MPLS TE双向隧道的建立有如下几种方式:

·     Co-routed方式:通过RSVP-TE信令协议建立MPLS TE双向隧道。配置Co-routed方式MPLS TE双向隧道时,必须配置建立隧道使用的信令协议为RSVP-TE,且隧道的两端节点需要分别配置为主动方(Active)和被动方(Passive)。

·     Associated方式:通过配置手工将两条单向的CRLSP绑定,从而形成MPLS TE双向隧道。绑定在一起的两条单向CRLSP可以通过不同的方式建立,例如一个方向上的CRLSP使用静态方式建立,而另一个方向上的CRLSP使用RSVP-TE信令建立。绑定在一起的两条单向CRLSP使用的路径可以不同。

配置MPLS TE双向隧道时,在隧道两端都需要关闭PHP功能,为倒数第二跳分配非空标签。

如果mpls te bidirectionalmpls te backupmpls te auto-bandwidthmpls te reoptimization同时配置,则仅mpls te bidirectional生效。

【举例】

·     Co-routed方式

 # 在隧道本端Device A的接口Tunnel0上开启MPLS TE双向隧道功能,配置为Co-routed方式的主动方。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] interface tunnel 0 mode mpls-te

[DeviceA-Tunnel0] destination 10.0.0.2

[DeviceA-Tunnel0] mpls te bidirectional co-routed active

# 在隧道对端Device B的接口Tunnel1上开启MPLS TE双向隧道功能,并配置为Co-routed方式双向隧道的被动方,关联的反向CRLSP的入节点LSR ID为10.0.0.1,反向CRLSP的Tunnel ID为0。

<DeviceB> system-view

[DeviceB] interface tunnel 1 mode mpls-te

[DeviceB-Tunnel1] destination 10.0.0.1

[DeviceB-Tunnel1] mpls te bidirectional co-routed passive reverse-lsp lsr-id 10.0.0.1 tunnel-id 0

·     Associated方式

# 在隧道本端Device A的接口Tunnel0上开启MPLS TE双向隧道功能,并配置双向隧道建立方式为Associated方式,关联的反向CRLSP的入节点LSR ID为10.0.0.2,反向CRLSP的Tunnel ID为1。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] interface tunnel 0 mode mpls-te

[DeviceA-Tunnel0] destination 10.0.0.2

[DeviceA-Tunnel0] mpls te bidirectional associated reverse-lsp lsr-id 10.0.0.2 tunnel-id 1

# 在隧道对端Device B的接口Tunnel1上开启MPLS TE双向隧道功能,并配置双向隧道建立方式为Associated方式,关联的反向CRLSP的入节点LSR ID为10.0.0.1,反向CRLSP的Tunnel ID为0。

<DeviceB> system-view

[DeviceB] interface tunnel 1 mode mpls-te

[DeviceB-Tunnel1] destination 10.0.0.1

[DeviceB-Tunnel1] mpls te bidirectional associated reverse-lsp lsr-id 10.0.0.1 tunnel-id 0

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

1.1.47  mpls te binding-sid

mpls te binding-sid命令用来为MPLS TE隧道指定BSID。

undo mpls te binding-sid命令用来删除MPLS TE隧道的BSID。

【命令】

mpls te binding-sid label label-value

undo mpls te binding-sid

【缺省情况】

MPLS TE隧道未指定BSID。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

label label-value:为MPLS TE隧道指定的BSID标签值。label-value为BSID标签值,取值范围为16~1048575。

【使用指导】

BSID(Binding SID,绑定SID)可以用来标识一条MPLS TE隧道,可以通过引用BSID的方式引用一条MPLS TE隧道。

一个Tunnel下只能指定一个BSID,不同Tunnel接口下指定的BSID不能相同。

若BSID的标签已被占用,如静态CRLSP等,可以配置成功,但不可使用。通过display mpls te tunnel-interface命令查看Tunnel接口状态时,可以看到Binding SID State字段的状态为Dup。

【举例】

# 配置MPLS TE隧道的BSID为1000。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface Tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te binding-sid label 1000

【相关命令】

·     display mpls te binding-sid

·     nextsid

1.1.48  mpls te bit-error-detection

mpls te bit-error-detection命令用来开启MPLS TE隧道的误码检测功能,并配置误码倒换模式。

undo mpls te bit-error-detection命令用来关闭MPLS TE隧道的误码检测功能。

【命令】

mpls te bit-error-detection [ mode { bidirectional | unidirectional } ]

undo mpls te bit-error-detection

【缺省情况】

隧道的误码检测功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

mode:指定误码倒换模式,缺省模式为双端倒换模式。

bidirectional:双端倒换模式,误码率达到或超过阈值后,不仅在隧道Egress端进行反向CRLSP的误码倒换操作,还需要通知Ingress端进行正向的CRLSP误码倒换。

unidirectional:单端倒换模式。误码率达到或超过阈值后,只在隧道Egress端进行反向CRLSP的误码倒换操作,不需要通知Ingress端进行正向的CRLSP误码倒换。

【使用指导】

误码(bit error)是指通信设备接收到的信号与源信号之间存在比特差错,设备通过CRC校验来判断是否存在误码。由于线路老化、光路抖动等原因,误码不能从根本上避免,误码积累到一定程度可能导致服务等级降低甚至服务停止等严重问题。

配置本命令后,当隧道的误码率超过阈值(通过mpls te bit-error-detection threshold命令配置)时,会触发CRLSP主备倒换,减少误码对业务的影响。

【举例】

# 开启Tunnel0 隧道的误码检测功能,并设置误码倒换模式为单端倒换模式。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te bit-error-detection mode unidirectional

【相关命令】

·     display mpls te tunnel bit-error-detection tunnel-interface

·     mpls te bit-error-detection threshold

1.1.49  mpls te bit-error-detection threshold

mpls te bit-error-detection threshold命令用来配置MPLS TE隧道的误码切换阈值和回切阈值。

undo mpls te bit-error-threshold命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te bit-error-detection threshold switch switch-coe switch-pow resume resume-coe resume-pow

undo mpls te bit-error-detection threshold

【缺省情况】

隧道的误码切换阈值和回切阈值均为0,只要沿途节点检测到误码,就认为CRLSP处于误码产生状态,误码消除后,CRLSP变为误码恢复状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

switch switch-coe switch-pow:配置误码切换阈值。switch-coe表示切换阈值的系数,取值范围为1~7。switch-pow表示切换阈值的幂指数,取值范围为1~9。误码率的切换阈值计算方法为:切换阈值=xE-y,其中x为切换阈值的系数,y为切换阈值的幂指数,E取值为10。

resume resume-coe resume-pow:配置误码回切阈值。resume-coe表示回切阈值的系数,取值范围为1~7。resume-pow表示回切阈值的幂指数,取值范围为1~9。误码率的回切阈值计算方法为:回切阈值=xE-y,其中x为回切阈值的系数,y为回切阈值的幂指数,E取值为10。

【使用指导】

配置本命令后,隧道的尾节点将根据误码率来判断主备CRLSP的误码状态。从主用CRLSP的误码率大于等于隧道的误码切换阈值开始,该CRLSP将一直处于误码产生状态,业务流量会切换到备份CRLSP;主用CRLSP的误码率降低到隧道的误码回切阈值以下时,该CRLSP才能变为误码恢复状态,触发业务流量回切到主CRLSP上。

建议设置的回切阈值比误码切换阈值低一个数量级,防止因线路抖动而频繁触发误码保护切换与回切。

【举例】

# 开启隧道接口Tunnel0的误码检测功能,并设置切换阈值的系数为1,切换阈值的幂指数为1,回切阈值的系数为1,回切阈值的幂指数为2。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-tunnel0] mpls te bit-error-detection

[Sysname-tunnel0] mpls te bit-error-detection threshold switch 1 1 resume 1 2

【相关命令】

·     display mpls te tunnel bit-error-detection tunnel-interface

·     mpls te bit-error-detection

1.1.50  mpls te enable (interface view)

mpls te enable命令用来开启接口的MPLS TE能力。

undo mpls te enable命令用来关闭接口的MPLS TE能力。

【命令】

mpls te enable

undo mpls te enable

【缺省情况】

接口上的MPLS TE能力处于关闭状态。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

通过mpls te enable命令开启接口的MPLS TE能力后,该接口可以作为MPLS TE隧道的一部分。

在接口上执行undo mpls te enable命令后,将关闭接口的MPLS TE能力,并拆除接口上所有的CRLSP。

【举例】

# 开启接口GigabitEthernet0/0/1的MPLS TE能力。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te enable

【相关命令】

·     display mpls te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te

1.1.51  mpls te enable (IS-IS view)

mpls te enable命令用来开启IS-IS进程的MPLS TE能力。

undo mpls te enable命令用来关闭IS-IS进程的MPLS TE能力。

【命令】

mpls te enable [ level-1 | level-2 ]

undo mpls te enable [ level-1 | level-2 ]

【缺省情况】

IS-IS进程的MPLS TE能力处于关闭状态。

【视图】

IS-IS视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

level-1:在IS-IS Level-1使能MPLS TE能力。

level-2:在IS-IS Level-2使能MPLS TE能力。

【使用指导】

如果不指定级别,则同时使能Level-1和Level-2的MPLS TE能力。

IS-IS TE使用扩展IS可达性TLV(类型为22)的子TLV携带TE属性信息,扩展IS可达性TLV携带wide类型的开销值。因此,配置IS-IS TE时,必须配置IS-IS的开销值类型为widecompatiblewide-compatible。有关IS-IS的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。

多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。例如,执行mpls te enable命令后执行mpls te enable level-1命令,则使能Level-1的MPLS TE能力,关闭Level-2的MPLS TE能力。

通过mpls te enable命令同时使能Level-1和Level-2的MPLS TE能力后,如果配置undo mpls te enable level-1命令,则仅关闭Level-1的MPLS TE能力,Level-2的MPLS TE能力仍然使能。配置undo mpls te enable level-2命令,与此类似。

由于IS-IS 的TE信息不可分片,若接口mtulsp-length originate配置的值过小,会导致IS-IS 的LSP 携带TE信息失败,造成IS-IS功能不能正常运行。

【举例】

# 开启IS-IS进程1的Level-2的MPLS TE能力。

<Sysname> system-view

[Sysname] isis 1

[Sysname-isis-1] cost-style compatible

[Sysname-isis-1] mpls te enable level-2

【相关命令】

·     cost-style(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)

1.1.52  mpls te enable (OSPF area view)

mpls te enable命令用来开启OSPF区域的MPLS TE能力。

undo mpls te enable命令用来关闭OSPF区域的MPLS TE能力。

【命令】

mpls te enable

undo mpls te enable

【缺省情况】

OSPF区域的MPLS TE能力处于关闭状态。

【视图】

OSPF区域视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

OSPF TE使用Opaque Type 10 LSA携带链路的TE属性信息,因此,配置OSPF TE时必须先通过opaque-capability命令使能OSPF的Opaque能力。有关OSPF Opaque能力的介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。

【举例】

# 开启OSPF进程1区域1的MPLS TE能力。

<Sysname> system-view

[Sysname] ospf 1

[Sysname-ospf-1] area 1

[Sysname-ospf-1-area-0.0.0.1] mpls te enable

【相关命令】

·     opaque-capability(三层技术-IP路由命令参考/OSPF)

1.1.53  mpls te fast-reroute

mpls te fast-reroute命令用来开启快速重路由功能。

undo mpls te fast-reroute命令用来关闭快速重路由功能。

【命令】

mpls te fast-reroute [ bandwidth ]

undo mpls te fast-reroute

【缺省情况】

快速重路由功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth:指定主CRLSP需要进行带宽保护。如果不指定本参数,则表示主CRLSP不需要进行带宽保护。

【使用指导】

FRR(Fast Reroute,快速重路由)是MPLS TE中实现网络局部保护的技术。FRR的切换速度可以达到50ms,能够最大程度减少网络故障时数据的丢失。

开启隧道的FRR功能后,当主CRLSP上的某条链路或某个节点失效时,流量会被切换到Bypass隧道上。同时,隧道的Ingress节点尝试建立新的CRLSP。新的CRLSP建立成功后,流量将切换到新的CRLSP。

不需要进行带宽保护时,主CRLSP优选不提供保护带宽的Bypass隧道,表明FRR切换后不要求带宽保证;需要进行带宽保护时,主CRLSP优选具有足够保护带宽的Bypass隧道,以提供FRR切换后的带宽保证。

无论主CRLSP是否要求带宽保护,一旦主CRLSP和提供保护带宽的Bypass隧道绑定,就会占用保护带宽,在PLR节点的RRO信息中可以看到带宽保护标记。

通过本命令开启了隧道的快速重路由功能后,将自动启动该隧道的标签记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route label命令。

如果同时配置了mpls te fast-reroutempls te bidirectional,则仅mpls te bidirectional生效。

【举例】

# 开启接口Tunnel0的快速重路由功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te fast-reroute

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te backup bandwidth

1.1.54  mpls te fast-reroute bypass-tunnel

mpls te fast-reroute bypass-tunnel命令用来为被保护的接口指定一条Bypass隧道。

undo mpls te fast-reroute bypass-tunnel命令用来删除指定的Bypass隧道。

【命令】

mpls te fast-reroute bypass-tunnel tunnel tunnel-number

undo mpls te fast-reroute bypass-tunnel tunnel tunnel-number

【缺省情况】

接口上不存在任何Bypass隧道。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

tunnel tunnel-number:指定Bypass隧道对应的隧道接口的编号。tunnel-number为Tunnel接口的编号,本参数的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。所指定的Bypass隧道必须使用RSVP信令协议建立且被保护的接口不能是Bypass隧道的出接口。

tunnel tunnel-number:指定Bypass隧道对应的隧道接口的编号。tunnel-number为Tunnel接口的编号。所指定的Bypass隧道必须使用RSVP信令协议建立且被保护的接口不能是Bypass隧道的出接口。

本参数的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。

型号

说明

MSR1008

0~10239

MSR1004-G

0~10239

MSR1004-G-5GCN

0~10239

MSR2630E-X1

0~10239

MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP

0~10239

MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、

MSR3610-G-X3-DC

0~10239

MSR3620-G-X3

0~20479

 

型号

说明

MSR2660-XS

0~10239

MSR2680-XS

0~10239

 

型号

说明

MSR2600-12X-WiNet

0~10239

MSR2610-13X-WiNet

0~10239

 

【使用指导】

执行本命令后,如果主CRLSP的出接口Down、通过BFD或Hello机制检测到邻居故障,则会将主CRLSP的报文切换到Bypass隧道进行转发。

通过多次执行mpls te fast-reroute bypass-tunnel命令,可以为一个接口指定多条Bypass隧道。最多可以为一个被保护接口指定3条Bypass隧道。

一条隧道最多可以保护3个接口。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上使用隧道接口Tunnel0作为Bypass隧道。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te fast-reroute bypass-tunnel tunnel 0

【相关命令】

·     fast-reroute timer

1.1.55  mpls te forced-forwarding

mpls te forced-forwarding命令用来开启MPLS TE隧道的强制转发功能。

undo mpls te forced-forwarding命令用来关闭MPLS TE隧道的强制转发功能。

【命令】

mpls te forced-forwarding

undo mpls te forced-forwarding

【缺省情况】

MPLS TE隧道的强制转发功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

在CBTS(Class-based Tunnel Selection,基于服务类型的隧道选择)场景下,当没有与流量的隧道转发类值相同的隧道或者与流量的隧道转发类值相同的隧道处于DOWN状态时,将选择隧道转发类值最小的隧道转发流量。

对于转发要求不高的用户,当与流量的隧道转发类值相同的隧道处于DOWN状态时,需要丢弃该用户的流量,不选择隧道转发类值最小的隧道转发流量。这种情况下,可以配置本命令强制隧道转发流量,即强制使用与流量的隧道转发类值相同的隧道转发流量,不考虑是否转发成功。

【举例】

# 开启隧道Tunnel1的强制转发功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te forced-forwarding

1.1.56  mpls te hop-limit

mpls te hop-limit命令用来配置主CRLSP的最大跳数。

undo mpls te hop-limit命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te hop-limit hop-limit-value

undo mpls te hop-limit

【缺省情况】

未配置主CRLSP的最大跳数,即不限制最大跳数。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

hop-limit-value:最大跳数值,取值范围为1~32。

【举例】

# 配置主CRLSP的最大跳数值为12。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te hop-limit 12

 

1.1.57  mpls te igp advertise

mpls te igp advertise命令用来开启转发邻接功能,即将MPLS TE隧道作为一条链路发布到IGP路由中。

undo mpls te igp advertise命令用来关闭转发邻接功能。

【命令】

Tunnel接口视图:

mpls te igp advertise [ hold-time value | include-ipv6-isis ] *

undo mpls te igp advertise

Tunnel-Bundle接口视图:

mpls te igp advertise

undo mpls te igp advertise

【缺省情况】

转发邻接功能处于关闭状态,即不会将MPLS TE隧道/捆绑隧道作为一条链路发布到IGP路由中。

【视图】

Tunnel接口视图

Tunnel-Bundle接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

hold-time value:MPLS TE隧道状态发生变化,即由up状态变更为down状态或由down状态变更为up状态后,通过IGP发布该信息的等待时间。value取值范围为0~4294967295,单位为毫秒,缺省值为0,即MPLS TE隧道状态变化后,立即通过IGP发布该信息。

include-ipv6-isis:开启IPv6 IS-IS转发邻接功能,即将MPLS TE隧道作为一条链路同时发布到IPv4 IS-IS、IPv6 IS-IS路由中。如果不指定本参数,则仅发布到IPv4 IGP路由中。

【使用指导】

仅使用RSVP-TE信令协议建立的MPLS TE隧道支持转发邻接功能。

使用转发邻接功能时,需要在隧道两端节点上都建立到达对方的MPLS TE隧道,并在两端节点上都开启转发邻接功能。

如果在同一接口下多次执行mpls te igp advertise命令和mpls te igp shortcut命令,则最后一次执行的命令生效。

【举例】

# 开启转发邻接功能,并配置MPLS TE隧道状态变化后通过IGP发布该信息的等待时间为10000毫秒。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te igp advertise hold-time 10000

【相关命令】

·     mpls te igp metric

·     mpls te igp shortcut

1.1.58  mpls te igp metric

mpls te igp metric命令用来配置MPLS TE隧道的度量值。

undo mpls te igp metric命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te igp metric { absolute value | relative value }

undo mpls te igp metric

【缺省情况】

MPLS TE隧道的度量值等于其IGP度量值。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

absolute value:以绝对值的方式指定度量值,即实际度量值为配置的值valuevalue为正整数,取值范围为1~65535。

relative value:以相对值的方式指定度量值,即实际度量值为配置的值value+该隧道的IGP度量值。value可以是正整数、负整数或0,取值范围为-10~10。

【使用指导】

使用IGP Shortcut功能时,MPLS TE隧道作为一条链路参与IGP路由的计算。MPLS TE隧道这条链路在路由计算过程中的度量值可以通过本命令来配置。

【举例】

# 配置在IGP Shortcut功能中计算IGP路由时,MPLS TE隧道Tunnel0的度量值为该隧道的IGP度量值-1。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te igp metric relative -1

【相关命令】

·     mpls te igp shortcut

1.1.59  mpls te igp shortcut

mpls te igp shortcut命令用来开启IGP Shortcut功能,即在隧道的Ingress节点上将MPLS TE隧道当作一条链路参与IGP路由的计算。

undo mpls te igp shortcut命令用来关闭IGP Shortcut功能。

【命令】

Tunnel接口视图:

mpls te igp shortcut [ isis | ospf ] [ include-ipv6 ]

undo mpls te igp shortcut

Tunnel-Bundle接口视图:

mpls te igp shortcut [ isis | ospf ]

undo mpls te igp shortcut

【缺省情况】

IGP Shortcut功能处于关闭状态,即在隧道的Ingress节点上进行IGP路由计算时不考虑MPLS TE隧道。

【视图】

Tunnel接口视图

Tunnel-Bundle接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

isis:指定在IS-IS协议的路由计算中考虑MPLS TE隧道。

ospf:指定在OSPF协议的路由计算中考虑MPLS TE隧道。

include-ipv6:指定在IPv6 IS-IS协议的路由计算中考虑MPLS TE隧道。如果未指定本参数,则表示仅在IPv4 IGP协议的路由计算中考虑MPLS TE隧道。

【使用指导】

目前不支持在OSPFv3协议的路由计算中考虑MPLS TE隧道。

如果不指定isisospf,则OSPF和IS-IS协议的路由计算中都考虑MPLS TE隧道。

如果在同一接口下多次执行mpls te igp advertise命令和mpls te igp shortcut命令,则最后一次执行的命令生效。

【举例】

# 开启IGP Shortcut功能,在MPLS TE隧道Tunnel0的Ingress节点上将该隧道当作一条链路参与OSPF和IS-IS路由的计算

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te igp shortcut

【相关命令】

·     mpls te igp advertise

·     mpls te igp metric

1.1.60  mpls te link-attribute

mpls te link-attribute命令用来配置链路的属性。

undo mpls te link-attribute命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te link-attribute attribute-value

undo mpls te link-attribute

【缺省情况】

链路的属性值为0x00000000。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

attribute-value:链路的属性,取值范围为十六进制数0~ffffffff,即为32位的二进制数,每一位二进制数代表一个属性,属性值为0或1。

【使用指导】

设备通过IGP发布的链路TE相关信息中包括本命令配置的链路属性。隧道的Ingress节点获取到该信息后,根据Ingress节点上配置的隧道亲和属性,判断建立MPLS TE隧道时是否可以使用该链路。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:

·     对于掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。

·     对于掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。

例如,亲和属性为0xfffffff0,掩码为0x0000ffff,则可用链路的链路属性高16位可以任意取0或1,17~28位中至少有1位为1,且低4位不能为1。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置该链路的属性为0x00000101。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te link-attribute 101

【相关命令】

·     mpls te affinity-attribute

1.1.61  mpls te load-share

mpls te load-share命令用来配置TE隧道非均衡负载带宽。

undo mpls te load-share命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te load-share value

undo mpls te load-share

【缺省情况】

MPLS TE隧道的非均衡负载带宽为0,以mpls te bandwidth命令配置的带宽值作为权重确定隧道转发流量的比例,进行流量分担。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

value:TE隧道非均衡负载带宽值,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

【使用指导】

当设备上存在到达同一目的地的多条等价隧道时,设备在转发去往该目的地的报文时,依次通过各条隧道发送报文,从而实现流量的负载分担。

通过mpls te load-share命令可以配置隧道非均衡负载分担带宽值,根据各条隧道非均衡负载分担带宽值的比例可以确定该隧道转发流量的比例。例如,到达某一目的地址存在三条等价隧道:Tunnel1、Tunnel2和Tunnel3,这三条隧道的非均衡负载分担带宽值分别为10000kbps、10000kbps和20000kbps,则三条隧道承担的到达此目的地址的流量比重分别为1/4、1/4和1/2。

开启MPLS TE隧道转发邻接功能后,非均衡负载分担带宽值将参与IGP链路开销计算,如果要将多条非均衡负载分担带宽值不同的隧道形成等价,可以通过ospf cost命令或isis cost命令调整IGP的开销,确保IGP链路的开销相同。

【举例】

# 配置TE隧道非均衡负载带宽值为10000kbps。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te load-share 10000

【相关命令】

·     mpls te igp shortcut

·     isis cost(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)

·     ospf cost(三层技术-IP路由命令参考/OSPF)

1.1.62  mpls te loop-detection

mpls te loop-detection命令用来配置隧道建立时进行环路检测。

undo mpls te loop-detection命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te loop-detection

undo mpls te loop-detection

【缺省情况】

隧道建立时不进行环路检测。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

通过本命令配置隧道建立时进行环路检测后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。隧道经过的节点根据记录的路由信息,判断是否出现环路。

【举例】

# 配置建立MPLS TE隧道Tunnel0时进行环路检测。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te loop-detection

1.1.63  mpls te max-link-bandwidth

mpls te max-link-bandwidth命令用来配置用于转发MPLS TE流量的链路最大带宽。

undo mpls te max-link-bandwidth命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te max-link-bandwidth { bandwidth-value | percent percent-bandwidth }

undo mpls te max-link-bandwidth

【缺省情况】

用于转发MPLS TE流量的链路最大带宽为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

percent percent-bandwidth:链路的最大带宽占接口总带宽的百分比,取值范围为1~100。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的链路最大带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

【举例】

# 配置接口GigabitEthernet0/0/1用于转发MPLS TE流量的链路最大带宽为1158kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te max-link-bandwidth 1158

【相关命令】

·     display mpls te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth mam

·     mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.64  mpls te max-reservable-bandwidth

mpls te max-reservable-bandwidth命令用来配置Prestandard DS-TE模式下RDM带宽约束模型BC 0和BC 1的最大可预留带宽。

undo mpls te max-reservable-bandwidth命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te max-reservable-bandwidth { bandwidth-value [ bc1 bc1-bandwidth ] | percent percent-bandwidth [ bc1 bc1-percent-bandwidth ] }

undo mpls te max-reservable-bandwidth

【缺省情况】

最大可预留带宽为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,即BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,即BC 0的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

链路的最大可预留带宽不能大于mpls te max-link-bandwidth命令配置的链路最大带宽,且BC 1的最大可预留带宽不能大于链路的最大可预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于MPLS TE流量。

【举例】

# Prestandard模式下配置链路上最多可以为MPLS TE流量预留1158kbps的带宽,BC 1的最大可预留带宽为200kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 1158 bc1 200

【相关命令】

·     display mpls te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     mpls te max-link-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth mam

·     mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.65  mpls te max-reservable-bandwidth mam

mpls te max-reservable-bandwidth mam命令用来配置IETF DS-TE模式下MAM带宽约束模型的MPLS TE链路最大可预留带宽及各BC的最大可预留带宽。

undo mpls te max-reservable-bandwidth mam命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te max-reservable-bandwidth mam { bandwidth-value { bc0 bc0-bandwidth | bc1 bc1-bandwidth | bc2 bc2-bandwidth | bc3 bc3-bandwidth } * | percent percent-bandwidth { bc0 bc0-percent-bandwidth | bc1 bc1-percent-bandwidth | bc2 bc2-percent-bandwidth | bc3 bc3-percent-bandwidth } * }

undo mpls te max-reservable-bandwidth mam

【缺省情况】

最大可预留带宽均为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc0 bc0-bandwidth:BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc2 bc2-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc3 bc3-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc0 bc0-percent-bandwidth:BC 0的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc2 bc2-percent-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc3 bc3-percent-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

链路的最大可预留带宽不能大于mpls te max-link-bandwidth命令配置的链路最大带宽;所有BC的最大可预留带宽均不能大于链路的最大可预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于MPLS TE流量。

【举例】

# 配置IETF模式MAM带宽约束模型下链路上最多可以为MPLS TE流量预留1158kbps的带宽,BC 0的最大可预留带宽为500kbps,BC 1的最大可预留带宽为300kbps,BC 2的最大可预留带宽为400kbps,BC 3的最大可预留带宽为100kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth mam 1158 bc0 500 bc1 300 bc2 400 bc3 100

【相关命令】

·     display mpls te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     mpls te max-link-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.66  mpls te max-reservable-bandwidth rdm

mpls te max-reservable-bandwidth rdm命令用来配置IETF DS-TE模式RDM带宽约束模型各BC的最大可预留带宽。

undo mpls te max-reservable-bandwidth rdm命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te max-reservable-bandwidth rdm { bandwidth-value [ bc1 bc1-bandwidth ] [ bc2 bc2-bandwidth ] [ bc3 bc3-bandwidth ] | percent percent-bandwidth [ bc1 bc1-percent-bandwidth ] [ bc2 bc2-percent-bandwidth ] [ bc3 bc3-percent-bandwidth ] }

undo mpls te max-reservable-bandwidth rdm

【缺省情况】

BC 0、BC 1、BC 2和BC 3的最大可预留带宽均为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,即BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc2 bc2-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc3 bc3-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,即BC 0的最大可预留带宽占最大链路带宽的百分比,取值范围为1~100。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc2 bc2-percent-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc3 bc3-percent-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

BC 0的最大预留带宽必须小于等于mpls te max-link-bandwidth命令配置的最大链路带宽; BC 0的最大预留带宽必须大于等于BC 1的最大预留带宽;BC 1的最大预留带宽必须大于等于BC 2的最大预留带宽;BC 2的最大预留带宽必须大于等于BC 3的最大预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于MPLS TE流量。

【举例】

# 配置IETF模式RDM带宽约束模型下BC 0的最大可预留带宽为500kbps,BC 1的最大可预留带宽为400kbps,BC 2的最大可预留带宽为300kbps,BC 3的最大可预留带宽为100kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth rdm 500 bc1 400 bc2 300 bc3 100

【相关命令】

·     display mpls te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     mpls te max-link-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth

·     mpls te max-reservable-bandwidth mam

1.1.67  mpls te metric

mpls te metric命令用来配置链路的TE度量值。

undo mpls te metric命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te metric value

undo mpls te metric

【缺省情况】

链路使用其IGP度量作为TE的度量值。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

value:链路的TE度量值,取值范围是1~4294967295。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带链路的两种度量值:IGP度量值和TE度量值。其中,链路的TE度量值可以通过本命令来配置。隧道的Ingress节点获取到链路的度量值后,根据Ingress节点设备上mpls te path-metric-type命令或path-metric-type命令的配置,决定选择路径时采用IGP度量值还是TE度量值。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置链路的TE度量值为20。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] mpls te metric 20

【相关命令】

·     mpls te path metric-type

·     path metric-type

1.1.68  mpls te path

mpls te path命令用来配置CRLSP应用的路径及路径的优先级。

undo mpls te path命令用来删除指定的路径。

【命令】

mpls te path preference value { dynamic [ no-cspf | pce [ ip-address ]&<0-8> ] | explicit-path path-name [ no-cspf ] }

undo mpls te path preference value

【缺省情况】

使用自动计算的路径建立CRLSP。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

preference value:指定路径的优先级。value的取值范围为1~10,数值越小,优先级越高。

dynamic:使用自动计算的路径建立CRLSP。如果指定dynamic参数,但未指定no-cspfpce参数,则本地LSR通过CSPF自动计算路径。

·     no-cspf:不使用CSPF算法计算路径,通过查找路由来计算路径。

·     pce [ ip-address ]&<0-8>:使用PCE计算路径。[ ip-address ]&<0-8>用来指定计算路径的PCE的IP地址,&<0-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果不指定本参数,则自动选择PCE;如果指定的PCE地址数目大于或等于2,则会按照配置的PCE地址的顺序发起BRPC计算,否则发起EPC计算。

explicit-path path-name:引用已经存在的显式路径,根据该显式路径的要求建立CRLSP。path-name为显式路径名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。

【使用指导】

一个Tunnel接口下最多可以配置10条路径。不同路径的优先级不能相同。

建立CRLSP时,按照优先级从高到低的顺序,依次根据配置的路径进行CSPF计算,直到成功建立CRLSP。如果所有路径的CSPF计算都失败,则无法建立CRLSP。

如果使用该命令或mpls te backup-path命令指定了PCE的IP地址,则仅与指定的PCE建立PCEP会话;否则与所有发现的PCE建立会话。

【举例】

# 配置Tunnel0可以使用显式路径path1和PCE计算的路径建立CRLSP,且优先使用PCE计算路径。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te path preference 2 explicit-path path1

[Sysname-Tunnel0] mpls te path preference 1 dynamic pce 1.1.1.9 2.2.2.9

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te backup-path

1.1.69  mpls te path verification

mpls te path verification命令用来配置MPLS TE隧道的路径校验功能。

undo mpls te path verification命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te path verification { enable | disable }

undo mpls te path verification

【缺省情况】

未配置开启或关闭MPLS TE隧道的路径校验功能。缺省情况下,如果全局路径校验功能处于开启状态,则MPLS TE隧道的路径校验功能处于开启状态;如果全局路径校验功能处于关闭状态,则MPLS TE隧道的路径校验功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

enable:开启MPLS TE隧道的路径校验功能。

disable:关闭MPLS TE隧道的路径校验功能。

【使用指导】

开启MPLS TE隧道的路径校验功能后,系统将检查该SRLSP的标签与路由映射关系。当配置的标签已被占用或标签对应的路由不存在时,会将使用该标签的SRLSP置为Down状态,以避免流量转发失败。

【举例】

# 在接口Tunnel1上开启MPLS TE隧道的路径校验功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface Tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te path verification enable

【相关命令】

·     path verification enable

1.1.70  mpls te path-metric-type

mpls te path-metric-type命令用来配置隧道选路时使用的链路度量值类型。

undo mpls te path-metric-type命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te path-metric-type { igp | te }

undo mpls te path-metric-type

【缺省情况】

未指定隧道选路时使用的链路度量值类型。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

igp:使用IGP度量。

te:使用TE度量。

【使用指导】

在MPLS TE中每条链路都具有两种度量值:IGP度量值和TE度量值。通过合理地规划两种度量值,可以实现为不同种类的业务选择不同的隧道。例如,使用IGP度量值来表示链路延迟的大小(IGP度量值越小,链路的延迟越小),使用TE度量值来表示链路带宽的大小(TE度量值越小,链路的带宽越大)。建立两条MPLS TE隧道(Tunnel1和Tunnel2),分别用来承载语音业务和视频业务。Tunnel1选择路径时使用IGP度量值,可以实现为延迟要求较高的语音业务选择延迟小的路径;Tunnel2选择路径时使用TE度量值,可以实现为数据量较大的视频业务选择带宽大的路径。

如果在Tunnel接口视图下执行了本命令,则该隧道使用本接口下配置的度量值类型选择路径;否则,使用MPLS TE视图下path-metric-type命令配置的度量值类型选择路径。

【举例】

# 配置为隧道Tunnel0选路时使用IGP度量。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te path-metric-type igp

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te metric

·     path-metric-type

1.1.71  mpls te priority

mpls te priority命令用来配置MPLS TE隧道的建立优先级和保持优先级。

undo mpls te priority命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te priority setup-priority [ hold-priority ]

undo mpls te priority

【缺省情况】

建立优先级和保持优先级都为7。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

setup-priority:建立优先级,取值范围为0~7,数值越小优先级越高。

hold-priority:保持优先级,取值范围为0~7,数值越小优先级越高。如果不指定本参数,则保持优先级与建立优先级相同。

【使用指导】

建立优先级和保持优先级标识了MPLS TE隧道的重要程度。数值越小,优先级越高,MPLS TE隧道越重要。如果一条隧道的建立优先级数值小于另一条隧道的保持优先级,则该隧道可以抢占另一条隧道的资源。

建立优先级和保持优先级可以应用在以下场景:

·     多条MPLS TE隧道经过相同的路径,而该路径上的带宽不足以满足所有隧道的带宽要求时,通过为不同的隧道配置不同的建立优先级和保持优先级,可以确保重要的隧道能够优先建立。

·     在重要的隧道建立之前,网络中已经建立了多条MPLS TE隧道,占用了带宽资源,使得重要的隧道无法使用最优路径建立。此时,通过为重要的隧道配置更高的优先级,可以使得该隧道抢占已建立隧道的资源,采用最优路径建立重要隧道。

隧道的建立优先级不能高于该隧道的保持优先级,即其在数值上应大于或等于保持优先级。

【举例】

# 配置隧道Tunnel0的建立优先级和保持优先级都为1。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te priority 1 1

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

1.1.72  mpls te record-route

mpls te record-route命令用来开启隧道的路由记录或标签记录功能。

undo mpls te record-route命令用来关闭隧道的路由记录和标签记录功能。

【命令】

mpls te record-route [ label ]

undo mpls te record-route

【缺省情况】

隧道的路由记录和标签记录功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

label:同时开启路由记录和标签记录功能。如果不指定本参数,则仅开启路由记录功能,未开启标签记录功能。

【使用指导】

路由记录和标签记录功能用来记录MPLS TE隧道经过的各个节点及各个节点分配的标签值,以便用户根据记录的信息了解MPLS TE隧道经过的路径和标签分配情况。在MPLS TE隧道出现故障时,用户也可以根据记录的信息对故障进行定位。

【举例】

# 开启MPLS TE隧道Tunnel0的路由记录功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te record-route

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

1.1.73  mpls te reoptimization (tunnel interface view)

mpls te reoptimization命令用来开启隧道重优化功能。

undo mpls te reoptimization命令用来关闭隧道重优化功能。

【命令】

mpls te reoptimization [ frequency seconds ]

undo mpls te reoptimization

【缺省情况】

隧道重优化功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

frequency seconds:指定隧道重优化频率。seconds取值范围为1~604800,单位为秒,缺省值为3600。当配置重优化频率小于60秒时,按照60秒一次重优化。

【使用指导】

隧道重优化功能是指周期性地或通过在用户视图下执行mpls te reoptimization命令手工触发隧道Ingress节点重新选择路径,以便将MPLS TE隧道切换到当前的最优路径。例如,如果在MPLS TE隧道建立时,最优路径上的链路没有足够的可预留带宽,则会导致MPLS TE隧道未使用最优路径建立。通过隧道重优化功能,可以实现链路上具有足够的带宽时将MPLS TE隧道自动切换到最优路径。

在同一个Tunnel接口下,隧道重优化功能与以下命令互斥:mpls te auto-bandwidth adjustmentmpls te route-pinningmpls te backup

如果同时配置了mpls te reoptimizationmpls te bidirectional,则仅mpls te bidirectional生效。

【举例】

# 开启隧道Tunnel0的重优化功能,并配置每隔43200秒(12小时)重新计算路由。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te reoptimization frequency 43200

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te reoptimization (user view)

1.1.74  mpls te reoptimization (user view)

mpls te reoptimization命令用来立即对所有开启了重优化功能的MPLS TE隧道进行重优化。

【命令】

mpls te reoptimization

【视图】

用户视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

在Tunnel接口视图下通过mpls te reoptimization命令开启了该隧道的重优化功能后,在用户视图下执行本命令可以手工触发隧道Ingress节点重新为该隧道选择路径,以便将MPLS TE隧道切换到当前的最优路径。

【举例】

# 立即对所有开启了重优化功能的MPLS TE隧道进行重优化。

<Sysname> mpls te reoptimization

【相关命令】

·     mpls te reoptimization (tunnel interface view)

1.1.75  mpls te resv-style

mpls te resv-style命令用来配置隧道的资源预留风格。

undo mpls te resv-style命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te resv-style { ff | se }

undo mpls te resv-style

【缺省情况】

隧道的资源预留风格为SE。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

ff:使用FF(Fixed-Filter,固定过滤器)资源预留风格。FF资源预留风格是指为每个发送者单独预留资源,同一会话中的不同发送者不能共享资源。

se:使用SE(Shared-Explicit,共享显式)资源预留风格。SE资源预留风格是指为同一个会话中的不同发送者预留同一个资源,不同发送者之间可以共享资源。

【使用指导】

只有采用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道时,本命令才会生效。

【举例】

# 配置使用FF资源预留风格建立MPLS TE隧道Tunnel0。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te resv-style ff

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te signaling

1.1.76  mpls te retry

mpls te retry命令用来配置尝试建立隧道的最大次数。

undo mpls te retry命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te retry retries

undo mpls te retry

【缺省情况】

尝试建立隧道的最大次数为3次。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

retries:尝试建立隧道的最大次数,取值范围为1~4294967295。

【使用指导】

MPLS TE隧道建立失败后,隧道的Ingress节点等待mpls te timer retry命令配置的隧道重建时间间隔后,将尝试重新建立隧道,直到隧道建立成功或尝试建立隧道的次数达到本命令配置的值。如果尝试建立隧道的次数达到本命令配置的值时仍未成功建立隧道,则等待较长的一段时间后,重复上述过程。

【举例】

# 配置尝试建立隧道Tunnel0的最大次数为20次。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te retry 20

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te timer retry

1.1.77  mpls te route-pinning

mpls te route-pinning命令用来开启路由固定功能。

undo mpls te route-pinning命令用来关闭路由固定功能。

【命令】

mpls te route-pinning

undo mpls te route-pinning

【缺省情况】

路由固定功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

路由固定功能是指CRLSP创建成功后,该CRLSP不随路由变化而变化。

在路由变化频繁的网络中,如果不希望CRLSP随着路由频繁变化,则可以通过本功能确保只要已建立的CRLSP可用就不重新创建CRLSP。

在同一个Tunnel接口视图下,本命令与mpls te reoptimizationmpls te auto-bandwidth adjustment命令互斥。

【举例】

# 开启隧道Tunnel0的路由固定功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te route-pinning

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

1.1.78  mpls te service-class

mpls te service-class命令用来配置隧道转发类。

undo mpls te service-class命令用来删除隧道转发类。

【命令】

mpls te service-class service-class-value

undo mpls te service-class

【缺省情况】

没有配置隧道转发类。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

service-class-value:隧道转发类的值,取值越小,隧道转发的优先级越低,没有配置转发类的隧道优先级为255且优先级最低。取值范围为0~127。

【使用指导】

配置本命令后:

·     设备会优先选择与流量的隧道转发类值相同的隧道转发该流量。

·     如果存在多条与流量的隧道转发类值相同的隧道,则随机选择其中的一条隧道进行流量转发。

·     如果没有与流量的隧道转发类值相同的隧道,则选择隧道转发类值最小的隧道转发流量,未配置隧道转发类的隧道转发类值最小。

流行为视图下可以通过remark service-class命令配置重新标记报文的隧道转发类的值,关于该命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS命令”。

【举例】

# 配置Tunnel 0的隧道转发类值为5。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te service-class 5

【相关命令】

·     remark service-class(ACL和QoS命令参考/QoS)

1.1.79  mpls te signaled-name

mpls te signaled-name命令用来配置MPLS TE隧道的名称。

undo mpls te signaled-name命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te signaled-name name

undo mpls te signaled-name

【缺省情况】

MPLS TE隧道的名称由tunnel和隧道ID组成,格式为tunneltunnel-id

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

name:MPLS TE隧道的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。

【使用指导】

通过PCE-Initiated-LSP报文建立的MPLS TE隧道名称为PCE-Initiated-LSP报文中symbolic-path-name TLV携带的名称,不能通过本命令修改PCE-Initiated-LSP报文建立的MPLS TE隧道名称。

建议在MPLS TE隧道建立前执行本命令。否则,会导致MPLS TE隧道重建。

若PCE设备无法动态学习MPLS TE隧道的名称,则在PCC设备上执行本命令修改MPLS TE隧道的名称会导致PCE设备无法更新MPLS TE隧道、发送Error信息等。此时,需要在PCE上修改MPLS TE隧道的名称。

不同MPLS TE隧道必须配置不同的名称,且配置的隧道名称格式不能为tunneltunnel-id

多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。

【举例】

# 配置MPLS TE隧道的名称为red。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te signaled-name red

1.1.80  mpls te signaling

mpls te signaling命令用来配置建立MPLS TE隧道使用的信令协议。

undo mpls te signaling命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te signaling { rsvp-te | static | segment-routing }

undo mpls te signaling

【缺省情况】

MPLS TE使用RSVP-TE信令协议建立隧道。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

rsvp-te:使用RSVP-TE信令协议建立隧道。

static:使用静态CRLSP建立隧道。

segment-routing:使用Segment Routing协议建立隧道。

【使用指导】

如果使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道,则必须在隧道经过的路径上,开启接口的MPLS TE能力和RSVP-TE能力。

如果使用静态CRLSP建立隧道,则必须通过mpls te static-cr-lsp命令指定引用的静态CRLSP。

如果使用PCE方式建立SRLSP,则必须在Active-Stateful PCE上通过pce capability segment-routing命令使能Segment Routing能力。此隧道将默认托管给支持Segment Routing的PCE设备,通过PCE发送更新消息来建立标签转发路径。

【举例】

# 配置使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel0。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te signaling rsvp-te

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te static-cr-lsp

1.1.81  mpls te static-cr-lsp

mpls te static-cr-lsp命令用来指定隧道引用的静态CRLSP。

undo mpls te static-cr-lsp命令用来取消引用指定的静态CRLSP。

【命令】

mpls te static-cr-lsp lsp-name

undo mpls te static-cr-lsp

【缺省情况】

隧道没有引用任何静态CRLSP。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

lsp-name:引用的静态CRLSP的名称,为1~67个字符的字符串,区分大小写。

【使用指导】

只有在Tunnel接口视图下配置了mpls te signaling static命令,本命令才会生效。

本命令需要在Ingress节点上执行,即本命令中引用的静态CRLSP,必须是通过static-cr-lsp ingress命令创建的。

【举例】

# 配置隧道Tunnel0引用名称为static-te-3的静态CRLSP。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te static-cr-lsp static-te-3

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te signaling

·     static-cr-lsp egress(MPLS命令参考/静态CRLSP)

·     static-cr-lsp ingress(MPLS命令参考/静态CRLSP)

·     static-cr-lsp transit(MPLS命令参考/静态CRLSP)

1.1.82  mpls te statistics

mpls te statistics命令用来开启MPLS TE隧道流量统计功能。

undo mpls te statistics命令用来关闭MPLS TE隧道流量统计功能。

【命令】

mpls te statistics [ service-class ]

undo mpls te statistics

【缺省情况】

MPLS TE隧道流量统计功能处于关闭状态。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

service-class:开启基于CBTS的MPLS TE隧道流量统计功能,即对MPLS TE隧道转发的每个隧道转发类的流量分别进行统计。

【使用指导】

配置本命令后,设备统计隧道下不同service-class转发流量统计信息和隧道下总转发流量统计信息。

【举例】

# 使能Tunnel 0基于CBTS的MPLS TE隧道流量统计功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te statistics service-class

【相关命令】

·     mpls te service-class

1.1.83  mpls te timer retry

mpls te timer retry命令用来配置隧道重建的时间间隔。

undo mpls te timer retry命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te timer retry seconds

undo mpls te timer retry

【缺省情况】

隧道重建的时间间隔为2秒。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

seconds:隧道重建的时间间隔,取值范围为1~604800,单位为秒。

【使用指导】

MPLS TE隧道建立失败后,隧道的Ingress节点等待本命令配置的隧道重建时间间隔后,将尝试重新建立隧道,直到隧道建立成功或尝试建立隧道的次数达到mpls te retry命令配置的值。如果尝试建立隧道的次数达到最大值时仍未成功建立隧道,则等待较长的一段时间后,重复上述过程。

【举例】

# 配置每隔20秒重建隧道Tunnel0。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel0] mpls te timer retry 20

【相关命令】

·     display mpls te tunnel-interface

·     mpls te retry

1.1.84  mpls te tunnel-attribute prefer

mpls te tunnel-attribute prefer命令用来配置建立MPLS TE隧道时使用的属性来源。

undo mpls te tunnel-attribute prefer命令用来恢复缺省情况。

【命令】

mpls te tunnel-attribute prefer { local | pce } *

undo mpls te tunnel-attribute prefer

【缺省情况】

以MPLS TE视图下配置的属性来源为准。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

pce:使用PCE设备通过Update或Initial消息携带的属性建立MPLS TE隧道。

local:使用本地配置的属性建立MPLS TE隧道。

【使用指导】

仅指定localpce其中一个参数时,使用参数指定的来源获取属性值,对于该属性来源中未携带的属性,使用属性的缺省值。

同时指定localpce参数时,优先使用第一个参数指定的来源获取属性值;对于该来源中未携带的属性,使用第二个参数指定的来源获取属性值;对于本地和PCE均未携带的属性,使用属性的缺省值。

受本命令控制的属性包括:带宽、亲和属性、建立和保持优先级、显式路径、链路度量值类型、链路的TE度量值和BSID,除此之外的属性均使用本地配置的值。

Tunnel接口视图和MPLS TE视图下均可以配置建立MPLS TE隧道时使用的属性来源功能。MPLS TE视图的配置对所有MPLS TE隧道都有效,而Tunnel接口视图下的配置只对当前MPLS TE隧道有效。对于一个MPLS TE隧道来说,优先采用该Tunnel接口视图下的配置,只有该Tunnel接口下未进行配置时,才采用MPLS TE视图的配置。

【举例】

# 在接口Tunnel1上配置使用本地配置的属性建立MPLS TE隧道。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] mpls te tunnel-attribute prefer local

【相关命令】

·     tunnel-attribute prefer

1.1.85  nexthop

nexthop命令用来在显式路径中添加或修改节点及其属性(显式路径中是否包括添加的节点;添加的节点是松散下一跳,还是严格下一跳)。

undo nexthop命令用来删除显式路径中的指定节点。

【命令】

nexthop [ index index-number ] ip-address [ exclude | include [ [ loose | strict ] | [ incoming | outgoing ] ]*]

undo nexthop index index-number

【缺省情况】

显式路径中不存在任何节点。

【视图】

显式路径视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

index-number:节点在显式路径中的索引,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则自动计算索引值,大小为当前最大索引值+100。

ip-address:显式路径中节点的IP地址,点分十进制格式。

exclude:在显式路径中不能包括此节点。

include:指定在显式路径中需要包含此节点。

loose:指定的节点为松散下一跳,即上一跳与本节点可以不是直接相连。

strict:指定的节点为严格下一跳,即上一跳与本节点必须直接相连。

incoming:指定在该节点上IP地址所属的接口作为报文的入接口。

outgoing:指定在该节点上IP地址所属的接口作为报文的出接口。

【使用指导】

本命令中指定的节点地址可以是:

·     链路的IP地址:即设备上接口的IP地址,代表该地址所属的设备。

·     设备的LSR ID:代表该设备。

严格下一跳的地址只能是链路的IP地址。松散下一跳的地址可以是链路的IP地址和设备的LSR ID。

对于exclude的节点,在CSPF计算时排除该地址对应的链路或设备;对于include的节点,CSPF计算时按照索引从小到大的顺序,依次查找符合节点地址要求的链路,以便建立CRLSP。

执行本命令时:

·     如果指定了索引,且该索引已经存在,则修改节点的地址或属性。

·     如果未指定includeexclude关键字,则缺省为include,即在显式路径中需要包含此节点。

·     如果未指定loosestrict关键字,则缺省为strict,即上一跳与本节点必须直接相连。

【举例】

# 配置MPLS TE显式路径中不包括IP地址10.0.0.125。

<Sysname> system-view

[Sysname] explicit-path path1

[Sysname-explicit-path-path1] nexthop 10.0.0.125 exclude

【相关命令】

·     display explicit-path

·     nextsid

1.1.86  nextsid

nextsid命令用来在显式路径中添加或修改标签节点及其属性。

undo nextsid命令用来删除显式路径中的指定标签节点。

【命令】

nextsid [ index index-number ] label label-value type { adjacency | binding-sid | prefix }

undo nextsid index index-number

【缺省情况】

显式路径中不存在任何标签节点。

【视图】

显式路径视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

index index-number:节点在显式路径中的索引,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则自动计算索引值,大小为当前最大索引值+100。

label label-value:显式路径上各个节点为下一跳节点分配的标签值,取值范围为0,3,16~1048575。

type:指定标签节点的类型。

adjacency:指定的节点为邻接标签节点。

binding-sid:引用了BSID的节点。

prefix:指定的节点为前缀标签节点。

【使用指导】

同一个显示路径视图下,本命令配置的索引值和nexthop命令配置的索引值不能相同,否则会配置失败。

如果指定了索引,且该索引已经存在,则修改标签节点的属性。

【举例】

# 配置显式路径path1中包括标签为100的邻接标签节点。

<Sysname> system-view

[Sysname] explicit-path path1

[Sysname-explicit-path-path1] nextsid index 1 label 100 type adjacency

【相关命令】

·     display explicit-path

·     nexthop

1.1.87  nhop-only

nhop-only命令用来配置仅自动创建链路保护类型的Bypass隧道。

undo nhop-only命令用来恢复缺省情况。

【命令】

nhop-only

undo nhop-only

【缺省情况】

链路保护和节点保护的Bypass隧道都会自动创建。

【视图】

MPLS TE自动隧道备份视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

执行nhop-only命令后,如果设备已创建节点保护类型的Bypass隧道,则节点保护类型的Bypass隧道将被删除。

【举例】

# 配置仅自动创建链路保护类型的Bypass隧道。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] auto-tunnel backup

[Sysname-te-auto-bk] nhop-only

【相关命令】

·     auto-tunnel backup

·     tunnel-number

1.1.88  path exclude overload-node

path exclude overload-node命令用来配置CSPF计算路径时,排除IS-IS Overload(过载)节点,从而使流量避开Overload节点。

undo path exclude overload-node命令用来恢复为缺省配置。

【命令】

path exclude overload-node

undo path exclude overload-node

【缺省情况】

CSPF计算路径时,不排除IS-IS Overload节点。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

当网络中某节点承载业务较多时,管理员可以通过执行set-overload命令,标志该节点为Overload节点。在部署MPLS TE业务时,如果希望MPLS TE的流量避开Overload节点,即建立的CRLSP都不经过Overload节点,可以在MPLS TE的Ingress节点执行本命令,这样可以减轻Overload节点的压力,同时也提高CRLSP的可靠性。

执行本命令后,如果到达目的节点所经过的路径存在Overload节点:

·     已经建立好的CRLSP会进行重优化,CSPF会重新算路,使流量避开Overload节点。

·     对于新建的CRLSP,则CSPF在进行路径计算时就会排除网络中的Overload节点,使流量避开Overload节点。

只有采用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道时,本命令才会生效。

【举例】

# 配置CSPF计算路径时,排除IS-IS Overload节点,从而使流量避开Overload节点。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] path exclude overload-node

【相关命令】

·     set-overload(三层技术-IP路由命令参考/IS-IS)

1.1.89  path verification enable

path verification enable命令用来开启全局路径校验功能。

undo path verification enable命令用来关闭全局路径校验功能。

【命令】

path verification enable

undo path verification enable

【缺省情况】

全局路径校验功能处于开启状态。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

开启全局路径校验功能后,系统将检查所有SRLSP的标签与路由映射关系。当配置的标签已被占用或标签对应的路由不存在时,会将使用该标签的SRLSP置为Down状态,以避免流量转发失败。

Tunnel接口下mpls te path verification命令的优先级高于本命令。

【举例】

# 开启全局路径校验功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] path verification enable

【相关命令】

·     mpls te path verification enable

1.1.90  path-metric-type

path-metric-type命令用来配置未配置度量类型的隧道选路时使用的链路度量值类型。

undo path-metric-type命令用来恢复缺省情况。

【命令】

path-metric-type { igp | te }

undo path-metric-type

【缺省情况】

未配置度量类型的隧道选路时使用TE度量值。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

igp:使用IGP度量。

te:使用TE度量。

【使用指导】

在MPLS TE中每条链路都具有两种度量值:IGP度量值和TE度量值。通过合理地规划两种度量值,可以实现为不同种类的业务选择不同的隧道。例如,使用IGP度量值来表示链路延迟的大小(IGP度量值越小,链路的延迟越小),使用TE度量值来表示链路带宽的大小(TE度量值越小,链路的带宽越大)。建立两条MPLS TE隧道(Tunnel1和Tunnel2),分别用来承载语音业务和视频业务。Tunnel1选择路径时使用IGP度量值,可以实现为延迟要求较高的语音业务选择延迟小的路径;Tunnel2选择路径时使用TE度量值,可以实现为数据量较大的视频业务选择带宽大的路径。

如果在Tunnel接口视图下执行了mpls te path-metric-type命令,则该隧道使用接口下配置的度量值类型选择路径;否则,使用本命令配置的度量值类型选择路径。

【举例】

# 对所有未指定度量类型的MPLS TE隧道,配置其在进行路径计算时使用IGP度量值。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] path-metric-type igp

【相关命令】

·     mpls te metric

·     mpls te path-metric-type

1.1.91  reset mpls statistics tunnel-interface

reset mpls statistics tunnel-interface命令用来清除指定TE隧道的流量统计信息。

【命令】

reset mpls statistics tunnel-interface number

【视图】

用户视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

number:清除指定TE隧道的流量统计信息。取值范围为0~10239。

【举例】

# 清除Tunnel 0的隧道流量统计信息。

<Sysname> reset mpls statistics tunnel-interface 0

【相关命令】

·     display mpls statistics tunnel-interface

1.1.92  reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers命令用来重启自动带宽调整功能。

【命令】

reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

【视图】

用户视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

执行本命令后,会清除出口速率采样信息,并清除距下一次带宽调整的剩余时间,以便重新进行出口速率采样和带宽调整。

【举例】

# 重启自动带宽调整功能。

<Sysname> reset mpls te auto-bandwidth-adjustment timers

【相关命令】

·     auto-bandwidth enable

·     mpls te auto-bandwidth

1.1.93  snmp-agent trap enable te

snmp-agent trap enable te命令用来开启MPLS TE模块的告警功能。

undo snmp-agent trap enable te命令用来关闭MPLS TE模块的告警功能。

【命令】

snmp-agent trap enable te

undo snmp-agent trap enable te

【缺省情况】

MPLS TE模块的告警功能处于关闭状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

开启MPLS TE模块的告警功能后,当MPLS TE隧道状态发生变化时会产生RFC 3812中规定的告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。

有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。

【举例】

# 开启MPLS TE模块的告警功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] snmp-agent trap enable te

1.1.94  snmp-agent trap enable te-private

snmp-agent trap enable te-private命令用来开启MPLS TE模块的私有告警功能。

undo snmp-agent trap enable te-private命令用来关闭MPLS TE模块的私有告警功能。

【命令】

snmp-agent trap enable te-private [ auto-tunnel-mainlsp-up | auto-tunnel-up | hsb-switch | hsblsp-up-down | lspbfd-up-down | mainlsp-up-down | ob-switch | oblsp-up-down | p2mp-tunnel-sublsp-down | p2mp-tunnel-up-down | rsvpauth-fail | rsvpfrr-protect | rsvpfrr-switch | rsvpnbr-lost | scrlsp-lab-conflict | scrlsp-up-down | tunnel-delete | tunnelbw-change ] *

undo snmp-agent trap enable te-private [ auto-tunnel-mainlsp-up | auto-tunnel-up | hsb-switch | hsblsp-up-down | lspbfd-up-down | mainlsp-up-down | ob-switch | oblsp-up-down | p2mp-tunnel-sublsp-down | p2mp-tunnel-up-down | rsvpauth-fail | rsvpfrr-protect | rsvpfrr-switch | rsvpnbr-lost | scrlsp-lab-conflict | scrlsp-up-down | tunnel-delete | tunnelbw-change ] *

【缺省情况】

MPLS TE模块的私有告警功能处于关闭状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

auto-tunnel-mainlsp-up:开启MPLS TE自动隧道的主LSP进入up状态告警。

auto-tunnel-up:开启MPLS TE自动隧道进入up状态告警。

hsb-switch:开启流量切换到热备份CRLSP/SRLSP和流量回切到主CRLSP/SRLSP告警。

hsblsp-up-down:开启热备份CRLSP/SRLSP状态变化告警。

lspbfd-up-down:开启BFD检测到CRLSP/SRLSP状态变化告警。

mainlsp-up-down:开启主CRLSP/SRLSP状态变化告警。

ob-switch:开启流量切换到普通备份CRLSP/SRLSP和流量回切到主CRLSP/SRLSP告警。

oblsp-up-down:开启普通备份CRLSP/SRLSP状态变化告警。

p2mp-tunnel-sublsp-down:开启P2MP TE隧道Sub-LSP状态变为down告警。

p2mp-tunnel-up-down:开启P2MP TE隧道状态变化告警。

rsvpauth-fail:开启RSVP认证状态变化告警。

rsvpnbr-lost:开启RSVP邻居状态变化告警。

rsvpfrr-protect:开启Bypass隧道与主隧道绑定关系变化告警。

rsvpfrr-switch:开启流量切换到Bypass隧道和流量回切到主隧道告警。

scrlsp-lab-conflict:开启静态CRLSP与SRLSP标签冲突告警。

scrlsp-up-down:开启静态CRLSP状态变化告警。

tunnel-delete:开启MPLS TE隧道删除告警。

tunnelbw-change:开启MPLS TE隧道带宽变化告警。

【使用指导】

开启MPLS TE模块的私有告警功能后,该模块会产生私有告警信息。这些告警信息未在RFC中规定。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。

有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。

执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭MPLS TE模块的所有私有告警功能。

【举例】

# 开启MPLS TE模块的所有私有告警功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] snmp-agent trap enable te-private

1.1.95  switch-delay

switch-delay命令用来配置CRLSP的切换延迟时间。

undo switch-delay命令用来恢复缺省情况。

【命令】

switch-delay time-value

undo switch-delay

【缺省情况】

CRLSP的切换延迟时间为10000毫秒。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

time-value:CRLSP的切换延迟时间,取值范围为0~65535000,单位为毫秒。

【使用指导】

MPLS TE隧道采用Make-before-break机制。当MPLS TE隧道属性(例如,带宽和优先级)改变时,需要建立符合新属性的CRLSP。

CRLSP的切换延迟时间为TE流量从旧CRLSP切换到新CRLSP的延迟时间。在实际应用中,当上游和下游节点的繁忙程度相差比较大(下游较忙,上游较闲)时,有可能出现下游的新CRLSP还没变为Up状态,上游的新CRLSP已经变为UP状态。这样,上游节点把流量切换到新CRLSP时,该CRLSP在下游还处于非Up状态,导致短暂的流量中断。设置适当的切换延迟时间可以避免这种情况。

如果隧道配置了备份功能或FRR保护,当主链路从故障中恢复时,流量也将在切换延时时间过后切换到主链路上。

【举例】

# 配置CRLSP的切换延迟时间为100000毫秒。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] switch-delay 100000

1.1.96  te attribute enable

te attribute enable命令用来开启本节点的TE能力。

undo te attribute enable命令用来关闭本节点的TE能力。

【命令】

te attribute enable

undo te attribute enable

【缺省情况】

TE能力处于关闭状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

开启本功能后,在接口视图下配置的TE属性(包括IGP泛洪TE信息的带宽变化阈值、链路的属性、链路最大带宽、链路最大可预留带宽、链路的TE度量值和接口的SRLG信息)将可以被TE使用。

在接口视图下可以通过如下形式的命令配置TE属性:

·     以mpls te关键字开头的命令,如mpls te metric

¡     只有开启MPLS TE能力后,才允许执行以mpls te关键字开头的命令。

¡     关闭MPLS TE能力时,如果设备也未开启TE能力,则删除接口下配置的以mpls te关键字开头的命令。关闭MPLS TE能力时,如果设备开启了TE能力,则接口下以mpls te关键字开头的命令显示为对应te关键字开头的命令。

·     以te关键字开头的命令,如te metric

¡     只有开启TE能力后,才允许执行以te关键字开头的命令。

¡     关闭TE能力时,如果设备上未开启MPLS TE能力,则删除接口下配置的以te关键字开头的命令。关闭TE能力时,如果设备上开启了MPLS TE能力,则接口下以te关键字开头的命令显示为对应mpls te关键字开头的命令。

上述两种形式命令的配置效果完全相同。

如果MPLS TE属性支持通过以te关键字开头的命令配置,则不管采用哪种形式的命令配置该属性,均显示为以te关键字开头的命令。否则,显示为以mpls te关键字开头的命令。

【举例】

# 开启本节点的TE能力。

<Sysname> system-view

[Sysname] te attribute enable

【相关命令】

·     mpls te

1.1.97  te bandwidth change thresholds

te bandwidth change thresholds命令用来配置通过IGP泛洪TE信息的带宽变化阈值。

undo te bandwidth change thresholds命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te bandwidth change thresholds { down | up } percent

undo te bandwidth change thresholds { down | up }

【缺省情况】

通过IGP泛洪TE信息的带宽变化阈值为10%,即可预留带宽增加或减少10%时进行IGP泛洪。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

down:配置可预留带宽减少时IGP进行泛洪的百分比阈值。当链路可预留带宽的减少值与链路原有可预留带宽的比值大于等于此百分比阈值时,IGP将进行泛洪,并更新流量工程数据库。

up:配置可预留带宽增加时IGP进行泛洪的百分比阈值。当链路可预留带宽的增加值与链路原有可预留带宽的比值大于等于此百分比阈值时,IGP将进行泛洪,并更新流量工程数据库。

percent:带宽变化的百分比阈值,取值范围为0~100。

【使用指导】

链路的可预留带宽发生变化时,需要通过IGP泛洪链路的TE相关信息,以便将变化后的链路情况通知给网络中的设备。但是,频繁地IGP泛洪会增加网络中的流量,加大网络中设备的处理负担,并导致Ingress节点上频繁进行CSPF计算,占用过多的系统资源。通过本命令可以配置带宽变化达到一定程度时才进行IGP泛洪,以减轻网络负担。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置链路带宽减少100%时进行IGP泛洪。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te bandwidth change thresholds down 100

【相关命令】

·     link-management periodic-flooding timer

·     te attribute enable

1.1.98  te link-attribute

te link-attribute命令用来配置用于TE的链路属性。

undo te link-attribute命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te link-attribute attribute-value

undo te link-attribute

【缺省情况】

TE的链路属性值为0x00000000。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

attribute-value:链路的属性,取值范围为十六进制数0~ffffffff,即为32位的二进制数,每一位二进制数代表一个属性,属性值为0或1。

【使用指导】

设备通过IGP发布的链路TE相关信息中包括本命令配置的链路属性。隧道的Ingress节点获取到该信息后,根据Ingress节点上配置的隧道亲和属性,判断建立MPLS TE隧道时是否可以使用该链路。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:

·     对于掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。

·     对于掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。

例如,亲和属性为0xfffffff0,掩码为0x0000ffff,则可用链路的链路属性高16位可以任意取0或1,17~28位中至少有1位为1,且低4位不能为1。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置用于TE的链路属性为0x00000101。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te link-attribute 101

【相关命令】

·     mpls te affinity-attribute

·     te attribute enable

1.1.99  te max-link-bandwidth

te max-link-bandwidth命令用来配置用于转发TE流量的链路最大带宽。

undo te max-link-bandwidth命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te max-link-bandwidth { bandwidth-value | percent percent-bandwidth }

undo te max-link-bandwidth

【缺省情况】

用于转发TE流量的链路最大带宽为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

percent percent-bandwidth:链路的最大带宽占接口总带宽的百分比,取值范围为1~100。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的链路最大带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行IGP计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 配置接口GigabitEthernet0/0/1用于转发TE流量的链路最大带宽为1158kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te max-link-bandwidth 1158

【相关命令】

·     display te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     te attribute enable

·     te max-reservable-bandwidth

·     te max-reservable-bandwidth mam

·     te max-reservable-bandwidth rdm

1.1.100  te max-reservable-bandwidth

te max-reservable-bandwidth命令用来配置Prestandard DS-TE模式下RDM带宽约束模型的TE链路BC 0和BC 1的最大可预留带宽。

undo te max-reservable-bandwidth命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te max-reservable-bandwidth { bandwidth-value [ bc1 bc1-bandwidth ] | percent percent-bandwidth [ bc1 bc1-percent-bandwidth ] }

undo te max-reservable-bandwidth

【缺省情况】

TE链路最大可预留带宽为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,即BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,即BC 0的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行IGP计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

链路的最大可预留带宽不能大于te max-link-bandwidth命令配置的链路最大带宽,且BC 1的最大可预留带宽不能大于链路的最大可预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于TE流量。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# Prestandard模式下配置链路上最多可以为TE流量预留1158kbps的带宽,BC 1的最大可预留带宽为200kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te max-reservable-bandwidth 1158 bc1 200

【相关命令】

·     display te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     te attribute enable

·     te max-link-bandwidth

1.1.101  te max-reservable-bandwidth mam

te max-reservable-bandwidth mam命令用来配置IETF DS-TE模式下MAM带宽约束模型的TE链路最大可预留带宽及各BC的最大可预留带宽。

undo te max-reservable-bandwidth mam命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te max-reservable-bandwidth mam { bandwidth-value { bc0 bc0-bandwidth | bc1 bc1-bandwidth | bc2 bc2-bandwidth | bc3 bc3-bandwidth | bc4 bc4-bandwidth | bc5 bc5-bandwidth | bc6 bc6-bandwidth | bc7 bc7-bandwidth } * | percent percent-bandwidth { bc0 bc0-percent-bandwidth | bc1 bc1-percent-bandwidth | bc2 bc2-percent-bandwidth | bc3 bc3-percent-bandwidth | bc4 bc4-percent-bandwidth | bc5 bc5-percent-bandwidth | bc6 bc6-percent-bandwidth | bc7 bc7-percent-bandwidth } * }

undo te max-reservable-bandwidth mam

【缺省情况】

TE链路最大可预留带宽均为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc0 bc0-bandwidth:BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc2 bc2-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc3 bc3-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc4 bc4-bandwidth:BC 4的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc5 bc5-bandwidth:BC 5的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc6 bc6-bandwidth:BC 6的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc7 bc7-bandwidth:BC 7的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc0 bc0-percent-bandwidth:BC 0的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc2 bc2-percent-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc3 bc3-percent-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc4 bc4-percent-bandwidth:BC 4的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc5 bc5-percent-bandwidth:BC 5的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc6 bc6-percent-bandwidth:BC 6的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc7 bc7-percent-bandwidth:BC 7的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

链路的最大可预留带宽不能大于te max-link-bandwidth命令配置的链路最大带宽;所有BC的最大可预留带宽均不能大于链路的最大可预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于TE流量。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 配置IETF模式MAM带宽约束模型下链路上最多可以为TE流量预留1158kbps的带宽,BC 0的最大可预留带宽为500kbps,BC 1的最大可预留带宽为300kbps,BC 2的最大可预留带宽为400kbps,BC 3的最大可预留带宽为100kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te max-reservable-bandwidth mam 1158 bc0 500 bc1 300 bc2 400 bc3 100

【相关命令】

·     display te link-management bandwidth-allocation

·     te attribute enable

·     te max-link-bandwidth

1.1.102  te max-reservable-bandwidth rdm

te max-reservable-bandwidth rdm命令用来配置IETF DS-TE模式RDM带宽约束模型的TE链路各BC的最大可预留带宽。

undo te max-reservable-bandwidth rdm命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te max-reservable-bandwidth rdm { bandwidth-value [ bc1 bc1-bandwidth ] [ bc2 bc2-bandwidth ] [ bc3 bc3-bandwidth ] | percent percent-bandwidth [ bc1 bc1-percent-bandwidth ] [ bc2 bc2-percent-bandwidth ] [ bc3 bc3-percent-bandwidth ] }

undo te max-reservable-bandwidth rdm

【缺省情况】

TE链路BC 0、BC 1、BC 2和BC 3的最大可预留带宽均为0。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bandwidth-value:链路的最大可预留带宽,即BC 0的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。

bc1 bc1-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc2 bc2-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

bc3 bc3-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbps,缺省值为0。

percent-bandwidth:链路的最大可预留带宽占用百分比,即BC 0的最大可预留带宽占最大链路带宽的百分比,取值范围为1~100。

bc1 bc1-percent-bandwidth:BC 1的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc2 bc2-percent-bandwidth:BC 2的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

bc3 bc3-percent-bandwidth:BC 3的最大可预留带宽占用百分比,取值范围为1~100,缺省值为0。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带本命令配置的最大可预留带宽值,以便隧道的Ingress节点获取到该信息,并根据该信息进行CSPF计算,选择符合隧道带宽要求的路径。

BC 0的最大预留带宽必须小于等于te max-link-bandwidth命令配置的最大链路带宽; BC 0的最大预留带宽必须大于等于BC 1的最大预留带宽;BC 1的最大预留带宽必须大于等于BC 2的最大预留带宽;BC 2的最大预留带宽必须大于等于BC 3的最大预留带宽。

本命令配置的链路最大可预留带宽只能用于TE流量。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 配置IETF模式RDM带宽约束模型下TE链路BC 0的最大可预留带宽为500kbps,BC 1的最大可预留带宽为400kbps,BC 2的最大可预留带宽为300kbps,BC 3的最大可预留带宽为100kbps。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te max-reservable-bandwidth rdm 500 bc1 400 bc2 300 bc3 100

【相关命令】

·     display te link-management bandwidth-allocation

·     mpls te bandwidth

·     te attribute enable

·     te max-link-bandwidth

1.1.103  te metric

te metric命令用来配置链路的TE度量值。

undo te metric命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te metric value

undo te metric

【缺省情况】

TE链路使用其IGP度量作为TE的度量值。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

value:链路的TE度量值,取值范围是1~4294967295。

【使用指导】

设备在发布的IGP路由中携带链路的两种度量值:IGP度量值和TE度量值。其中,链路的TE度量值可以通过本命令来配置。隧道的Ingress节点获取到链路的度量值后,根据Ingress节点设备上mpls te path-metric-type命令或path-metric-type命令的配置,决定选择路径时采用IGP度量值还是TE度量值。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 在接口GigabitEthernet0/0/1上配置链路的TE度量值为20。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te metric 20

【相关命令】

·     mpls te path metric-type

·     path metric-type

·     te attribute enable

1.1.104  te srlg

te srlg命令用来将转发TE流量的接口加入SRLG(Shared Risk Link Group,共享风险链路组)。

undo te srlg命令用来将转发TE流量的接口从指定的SRLG中删除。

【命令】

te srlg srlg-number

undo te srlg srlg-number

【缺省情况】

接口不属于任何SRLG。

【视图】

接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

srlg-number:共享风险链路组编号,取值范围为0~4294967295。

【使用指导】

SRLG是具有相同故障风险的一组链路的集合。即如果其中一条链路失效,那么组内的其他链路也可能失效。例如,在SRLSP热备份组网中,如果主备SRLSP建立在属于同一个SRLG的链路上,则备份路径将起不到保护的作用。

SRLG是TE路径计算的约束条件之一。如果链路上配置了SRLG,IGP发布TE链路信息时,会携带接口所属的SRLG组信息。隧道的Ingress节点获取到该信息后,会将SRLG作为隧道路径计算的限制条件,使得不同隧道或者主备隧道建立在不同的SRLG上,进一步增强TE隧道的可靠性。

一个接口可以同时属于多个SRLG。

配置本命令前,需要先执行te attribute enable命令开启TE能力。

【举例】

# 将用于转发TE流量的接口GigabitEthernet0/0/1加入编号为45的SRLG。‌

<Sysname> system-view

[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1

[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] te srlg 45

【相关命令】

·     te attribute enable

1.1.105  te-subtlv

te-subtlv命令用来配置携带DS-TE参数的各种子TLV的TLV类型值。

undo te-subtlv命令用来恢复缺省情况。

【命令】

te-subtlv { bw-constraint value | unreserved-subpool-bw value } *

undo te-subtlv { bw-constraint | unreserved-subpool-bw } *

【缺省情况】

带宽约束bw-constraint的子TLV类型值为252;子池未预订带宽unreserved-subpool-bw的子TLV类型值为251。

【视图】

IS-IS视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

bw-constraint value:指定带宽约束的子TLV类型值,value取值范围为23~254。

unreserved-subpool-bw value:指定子池未预订带宽的子TLV类型值,value取值范围为23~254。

【使用指导】

在Prestandard模式下,携带DS-TE参数的子TLV类型值未形成标准,不同厂商可能使用不同的类型值。为了实现不同厂商设备的互通,需要通过本命令手工配置这些子TLV的类型值。

DS-TE模式为Prestandard时,本命令生效;模式为IETF时,本命令不生效。

【举例】

# 配置IS-IS进程1携带DS-TE参数的各种子TLV的TLV类型值:

·     带宽约束bw-constraint的子TLV类型值为200;

·     子池未预订带宽unreserved-subpool-bw的子TLV类型值为202。

<Sysname> system-view

[Sysname] isis 1

[Sysname-isis-1] te-subtlv bw-constraint 200 unreserved-subpool-bw 202

【相关命令】

·     display isis mpls te configured-sub-tlvs

1.1.106  timers removal unused

timers removal unused命令用来配置空闲Bypass隧道的自动清除时间。

undo timers removal unused命令用来恢复缺省情况。

【命令】

timers removal unused seconds

undo timers removal unused

【缺省情况】

空闲Bypass隧道的自动清除时间为3600秒。

【视图】

MPLS TE自动隧道备份视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

seconds:空闲Bypass隧道的自动清除时间,取值范围为0、300~604800,单位为秒。取值为0表示禁止清除空闲的Bypass隧道。

【使用指导】

一条自动创建的Bypass隧道可以与多条主隧道绑定。当Bypass隧道没有与任何主隧道绑定时,该Bypass隧道称为空闲Bypass隧道。自动创建的Bypass隧道的空闲时间到达本命令配置的值时,自动清除该隧道,以释放该隧道占用的带宽资源和接口编号。

本命令配置的值如果过大,则会导致Bypass隧道长时间占用带宽资源和接口编号;本命令配置的值如果过小,则可能会导致Bypass隧道频繁建立和拆除。

【举例】

# 配置空闲Bypass隧道的自动清除时间为100分钟。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] auto-tunnel backup

[Sysname-te-auto-bk] timers removal unused 60000

【相关命令】

·     auto-tunnel backup

·     tunnel-number

1.1.107  tunnel route-static

tunnel route-static命令用来配置自动发布静态路由功能。

undo tunnel route-static命令用来恢复缺省情况。

【命令】

tunnel route-static [ preference preference-value ]

undo tunnel route-static

【缺省情况】

未配置自动发布静态路由功能。

【视图】

Tunnel接口视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

preference preference-value:指定静态路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。

【使用指导】

对于多IGP区域组网下的MPLS TE隧道,当使用IGP Shortcut功能或开启Tunnel接口的转发邻接功能时,路由无法收敛,可以通过配置自动发布静态路由功能使路由收敛。

在Tunnel接口下配置本命令后,将会自动生成一条静态路由,静态路由目的地址是隧道的目的IP,出接口是配置本命令的Tunnel接口。

【举例】

# 配置接口Tunnel1的自动发布静态路由功能,优先级设置为3。

<Sysname> system-view

[Sysname] interface tunnel 1 mode mpls-te

[Sysname-Tunnel1] tunnel route-static preference 3

【相关命令】

·     mpls te igp advertise

·     mpls te igp shortcut

1.1.108  tunnel-attribute prefer

tunnel-attribute prefer命令用来配置建立MPLS TE隧道时使用的属性来源。

undo tunnel-attribute prefer命令用来恢复缺省情况。

【命令】

tunnel-attribute prefer { local | pce } *

undo tunnel-attribute prefer

【缺省情况】

使用PCE携带的属性建立MPLS TE隧道。

【视图】

MPLS TE视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

pce:使用PCE设备通过Update或Initial消息携带的属性建立MPLS TE隧道。

local:使用本地配置的属性建立MPLS TE隧道。

【使用指导】

仅指定localpce其中一个参数时,使用参数指定的来源获取属性值,对于该属性来源中未携带的属性,使用属性的缺省值。

同时指定localpce参数时,优先使用第一个参数指定的来源获取属性值;对于该来源中未携带的属性,使用第二个参数指定的来源获取属性值;对于本地和PCE均未携带的属性,使用属性的缺省值。

受本命令控制的属性包括:带宽、亲和属性、建立和保持优先级、显示路径、链路度量值类型、链路的TE度量值和BSID。其他属性均使用本地配置的值。

MPLS TE视图和Tunnel接口视图下均可以配置建立MPLS TE隧道时使用的属性来源功能。MPLS TE视图的配置对所有MPLS TE隧道都有效,而Tunnel接口视图下的配置只对当前MPLS TE隧道有效。对于一个MPLS TE隧道来说,优先采用该Tunnel接口视图下的配置,只有该Tunnel接口下未进行配置时,才采用MPLS TE视图的配置。

【举例】

# 配置使用本地配置的属性建立MPLS TE隧道。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] tunnel-attribute prefer local

【相关命令】

·     mpls te tunnel-attribute prefer

1.1.109  tunnel-number

tunnel-number命令用来配置自动创建的Bypass隧道的接口编号范围。

undo tunnel-number命令用来恢复缺省情况。

【命令】

tunnel-number min min-number max max-number

undo tunnel-number

【缺省情况】

未指定自动创建Bypass隧道的接口编号范围,不能自动创建Bypass隧道。

【视图】

MPLS TE自动隧道备份视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

min min-number max max-number:指定自动创建Bypass隧道的接口编号的最小值和最大值。配置的min-number必须小于等于max-number,且min-numbermax-number的差值必须小于1000。

本参数的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。

型号

说明

MSR1008

0~10239

MSR1004-G

0~10239

MSR1004-G-5GCN

0~10239

MSR2630E-X1

0~10239

MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP

0~10239

MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、

MSR3610-G-X3-DC

0~10239

MSR3620-G-X3

0~20479

 

型号

说明

MSR2660-XS

0~10239

MSR2680-XS

0~10239

 

型号

说明

MSR2600-12X-WiNet

0~10239

MSR2610-13X-WiNet

0~10239

 

【使用指导】

通过auto-tunnel backup命令全局开启自动隧道备份功能后,还需执行本命令,才能自动建立Bypass隧道;否则,无法自动建立Bypass隧道。自动建立Bypass隧道时,设备按照由小到大的顺序从本命令指定的范围内依次为Bypass隧道选择接口编号。

多次执行本命令,最后一次执行的命令生效,且修改后的编号范围需要包含已经自动创建的Bypass隧道的接口编号,否则命令无法成功执行。即:如果在修改编号范围前已经自动创建了Bypass隧道,则min-number不能大于这些Bypass隧道中的接口编号的最小值;max-number不能小于这些Bypass隧道中的接口编号的最大值。

通过interface tunnel命令手工创建隧道接口时,指定的隧道接口编号可以在本命令配置的范围内,该编号不会再用于自动创建的Bypass隧道;通过undo interface tunnel命令删除该隧道接口后,该接口编号仍然可以用于自动创建的Bypass隧道。

【举例】

# 配置自动创建的Bypass隧道的接口编号范围为800到900。

<Sysname> system-view

[Sysname] mpls te

[Sysname-te] auto-tunnel backup

[Sysname-te-auto-bk] tunnel-number min 800 max 900

【相关命令】

·     auto-tunnel backup

 

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