コンピュータネットワークにおいて、パス計算要素(PCE)は、送信元と送信先の間でデータを伝送するための適切な経路を決定および検出できるシステムコンポーネント、アプリケーション、またはネットワークノードです。 [1]
説明
ルーティングは、サービス品質(QoS)、ポリシー、価格などの一連の制約の影響を受けることがあります。制約ベースのパス計算は、 MPLS、GMPLS、およびセグメント ルーティングネットワークにおけるトラフィック エンジニアリングの戦略的なコンポーネントです。これは、トラフィックがたどるネットワーク上のパスを決定するために使用され、設定されている各ラベル スイッチ パス(LSP)のルートを提供します。
パス計算はこれまで、管理システム内または各 LSP のヘッドエンドで実行されてきました。しかし、大規模なマルチドメイン ネットワークでのパス計算は非常に複雑になる可能性があり、ネットワーク要素で通常利用できる以上の計算能力とネットワーク情報が必要になる場合があります。また、管理システムで提供できるものよりも動的な計算が必要になる場合もあります。
したがって、PCE は、単一または複数のサービスに対するパスを計算できるエンティティです。PCE は、ネットワークノード、ネットワーク管理ステーション、またはリソースを認識し、高度なパス計算のために複数の制約を考慮する機能を持つ専用の計算プラットフォームである可能性があります。PCE アプリケーションは、MPLS および GMPLS トラフィック エンジニアリングのラベル スイッチ パスを計算します。PCE アーキテクチャのさまざまなコンポーネントは、 IETFのPCE ワーキング グループによって標準化されています。[2]
PCEは、ルート計算をエンドツーエンド接続のシグナリングおよび実際のパケット転送から分離するネットワークのビジョンを表しています。ISOCOREのMPLS2008カンファレンス[3]で発表されたPCEに関する基本的なチュートリアルと、ISOCOREのSDN/MPLS 2014カンファレンス[4]で発表された高度なPCEに関するチュートリアルがあります。
PCEアーキテクチャは初期の頃から大幅に進化し、より洗練された概念を包含し、より複雑なネットワークシナリオへの適用を可能にしました。この進化には、階層型PCE(H-PCE)[5]とステートフルPCEとアクティブPCEの両方が含まれます。[6]
PCEの潜在的な展開では、計算要素と計算サービスを要求するクライアント(PCC)を分離します。PCEとPCC間の通信は、伝送制御プロトコル(TCP)上で実行されるパス計算要素通信プロトコル(PCEP) [7]を使用して実現されます。
アーキテクチャが進化するにつれて、新しいアプリケーションや新しいアーキテクチャ要素をサポートする機能を追加するための新しいプロトコル拡張が開発されました。これらの開発は、助成契約番号619712に基づき、研究、技術開発、実証のための欧州連合の第7次フレームワークプログラムによって資金提供されているPACEプロジェクト[8]によって追跡されています。
PACEプロジェクトはPCEに興味のある人のために入門書を開発しました。これはPACEのウェブサイトから無料でダウンロードできます。[9]
PCE 拡張機能
さまざまな目標を達成するための PCE 拡張機能がいくつかあります。例:
- ドメイン間PCE検出拡張機能[10] [11] [12]
参考文献
- ^ RFC 4655、「パス計算要素 (PCE) ベースのアーキテクチャ」
- ^ IETF ワーキンググループ、「パス計算要素 (pce)」、2009 年 7 月 10 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ 基本的な PCE チュートリアル「PCE チュートリアル」
- ^ 上級 PCE チュートリアル「上級 PCE チュートリアル」
- ^ RFC 6805「階層型 PCE」
- ^ RFC 7399「パス計算要素アーキテクチャにおける未回答の質問」
- ^ RFC 5440「パス計算要素通信プロトコル」
- ^ PACE「PACE: PAth 計算要素 (PCE) アーキテクチャの次のステップ」
- ^ PCE 入門書「PACE プロジェクト PCE 入門書」
- ^ M. ドミンゲス=ドラド、ホセ=ルイス・ゴンサレス=サンチェス、J. ドミンゴ=パスクアル。 Libro de actas de las VII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL'08) ページ。 80~86年。 ISBN 978-84-612-5474-3。 Alcalá de Henares (ESPAÑA)、2008 年 9 月。「PCE inter-AS の詳細: LSP en sistemas multidominio のコンピュータのポートタシオン」(PDF)。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)[永久リンク切れ ] - ^ M. ドミンゲス=ドラド、ホセ=ルイス・ゴンサレス=サンチェス、J. ドミンゴ=パスクアル。第13回国際電気通信ネットワーク戦略・計画シンポジウム(NETWORKS'08)の議事録。 1 ~ 7 ページ。 IEEE カタログ番号 CFP08568-USB。 ISBN 978-963-8111-68-5。 DOI 10.1109/NETWKS.2008.4763712。ブダペスト (ハンガリー)、2008 年 10 月 (2008)。 PILEP: PCE ベースのドメイン間パス計算への貢献(PDF)。 1 ~ 17 ページ。土井:10.1109/NETWKS.2008.4763712。hdl :2117/12929. ISBN 978-963-8111-68-5. S2CID 18470823. 2013年4月10日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ M. ドミンゲス=ドラド、ホセ=ルイス・ゴンサレス=サンチェス、J. ドミンゴ=パスクアル、J. カルモナ=ムリージョ。 V Iberoamerican Conference on Telematics (CITA'09) の議事録。 14~21ページ。 ISBN 978-84-613-2679-2。ヒホン (スペイン)、2009 年 5 月。「RI-CUBE: Dotando al PCE de informationación abstracta de ingeniería de trafico interdominio」(PDF)。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)[永久リンク切れ ]
仕様
- 「パス計算要素 (pce) – 憲章」。Ietf.org。2012 年 7 月 3 日。2009 年 7 月 10 日にオリジナルからアーカイブ。2012年 7 月 8 日に取得。
