Реализация MPLS и виртуальных частных сетей на операционной системе Junos JMV

4 участника

О чём курс

Курс JMV представляет собой интенсивную пятидневную программу, разработанную для глубокого погружения в технологии виртуальных частных сетей (VPN), функционирующих на базе MPLS (Multiprotocol Label Switching). Данная образовательная программа ориентирована на сетевых инженеров и технических специалистов, чья профессиональная деятельность связана с настройкой, мониторингом и эксплуатацией сетевого оборудования, работающего под управлением операционной системы Junos. Основная цель курса — предоставить слушателям комплексные знания о принципах построения современных VPN-решений, начиная от фундаментальных основ MPLS и заканчивая сложными сценариями интеграции и масштабирования сетей провайдерского уровня.

В ходе обучения участники детально изучают протоколы RSVP (Resource Reservation Protocol) и LDP (Label Distribution Protocol), которые являются ключевыми элементами управления трафиком и распределения меток в MPLS-сетях. Особое внимание уделяется архитектуре VPN уровня 3 (L3 VPN), методам их конфигурации, поиску и устранению неисправностей, а также вопросам обеспечения доступа в интернет и масштабирования инфраструктуры. Программа также охватывает технологии VPN уровня 2 (L2 VPN), включая использование протоколов BGP и LDP для создания L2-каналов, а также принципы работы виртуальных частных локальных вычислительных сетей (VPLS). Дополнительно рассматриваются вопросы группового вещания (Multicast VPN) и иерархические модели взаимодействия между провайдерами (Carrier-of-Carriers).

Формат обучения сочетает в себе глубокую теоретическую подготовку с интенсивными практическими занятиями. Лабораторная часть курса является критически важным компонентом, позволяющим закрепить полученные знания на практике. Работа проводится на реальном оборудовании — маршрутизаторах MX-серии, что дает слушателям уникальную возможность освоить специфику конфигурации Junos, научиться эффективно мониторить состояние сети и контролировать работу оборудования в условиях, максимально приближенных к реальным производственным задачам. Слушатели учатся не только настраивать базовые параметры, но и решать сложные задачи, такие как интеграция GRE-туннелирования, реализация топологий Hub-and-Spoke, настройка механизмов защиты трафика (Fast Reroute, Link Protection) и управление качеством обслуживания (CoS).

Почему стоит выбрать этот курс? Во-первых, он обеспечивает системный подход к изучению MPLS-технологий, что необходимо для построения отказоустойчивых и масштабируемых сетей. Во-вторых, практическая направленность обучения на оборудовании MX-серии гарантирует получение прикладных навыков, которые можно сразу применять в работе. В-третьих, курс охватывает широкий спектр современных стандартов, включая BGP-сигнализацию и VPLS, что делает специалиста востребованным на рынке телекоммуникаций. Для успешного прохождения обучения слушателям необходимо обладать базовыми знаниями модели OSI, принципов TCP/IP и маршрутизации, а также иметь представление о протоколе PIM-SM. Рекомендуется предварительное прохождение курсов по основам Junos (IJOS, JRE, JSPX, JIR), что позволит максимально эффективно усвоить материал и сосредоточиться на продвинутых аспектах MPLS-технологий.

Программа обучения

День 1 Модуль 1: Введение Модуль 2: Oсновы технологии MPLS Основы MPLS Терминология Конфигурация MPLS Обработка пакета в среде MPLS Лабораторная работа № 1: Базовая конфигурация MPLS Модуль 3: Протоколы распределения меток Протоколы распределения меток Протокол RSVP Протокол LDP Лабораторная работа № 2: Протоколы распределения меток Модуль 4: Алгоритм CSPF (Constrained Shortest Path First) Работа протокола RSVP без алгоритма CSPF Описание алгоритма CSPF Критерии выбора по алгоритму CSPF Административные группы Лабораторная работа № 3: CSPF День 2 Модуль 5: Оптимизация и механизмы защиты трафика Защита трафика по умолчанию Первичные и вторичные LSPs Механизм быстрой перемаршрутизации (Fast Reroute) Механизм защиты Link Protection для RSVP Механизм защиты Link Protection для LDP Оптимизация пути прохождения LSP Лабораторная работа № 4: Защита трафика Модуль 6: Fate Sharing и использование SRLG Конфигурация Fate Sharing в операционной системе Junos Использование SRLG (Shared Risk Link Group) Конфигурация административных групп на основе SRLG Лабораторная работа № 5: Fate Sharing и использование SRLG Модуль 7: Дополнительные возможности конфигурации в среде MPLS Интеграция таблиц маршрутизации Forwarding Adjacencies Контроль выбора LSP при помощи политик Настройка метрики LSP Автоматическое выделение пропускной способности Обработка поля TTL Включение Explicit Null Тестирование MPLS Лабораторная работа № 6: Дополнительные возможности конфигурации в среде MPLS Модуль 8: Обзор VPN Обзор VPN VPN, реализуемые на оборудовании конечного пользователя VPN, реализуемые на сети провайдера Модуль 9: VPN уровня 3 Терминология Структура адреса VPN-IPv4 Дополнительные характеристики и параметры День 3 Модуль 10: Базовая конфигурация VPN уровня 3 Подготовительные этапы конфигурации Настройка PE-маршрутизатора Лабораторная работа № 7: Настройка VPN уровня 3 со статической и BGP PE-CE маршрутизацией Модуль 11: VPN уровня 3. Поиск и устранение неисправностей Базовый подход для поиска неисправностей Использование ключа routing-instance Трассировка с PE- и CE-маршрутизаторов Просмотр VRF-таблиц и сигнализации на участке PE-PE Мониторинг протоколов сигнализации на участке PE-CE Модуль 12: Масштабирование VPN уровня 3 и обеспечение доступа в Интернет Масштабирование VPN уровня 3 Обеспечение доступа в Интернет Лабораторная работа № 8: Применение функции Route Reflector и обеспечение доступа в Интернет Модуль 13: VPN уровня 3. Изучение вопросов повышенной сложности Обмен маршрутами между VRF-таблицами Топологии Hub-and-Spoke Опции CoS в технологии VPN уровня 3 Интеграция VPN уровня 3 и GRE туннелирования Интеграция VPN уровня 3 и IPsec Egress Protection для VPN уровня 3 Лабораторная работа № 9: Интеграция VPN уровня 3 и GRE туннелирования День 4 Модуль 14: VPN уровня 2 с применением протокола BGP (Kompella) Обзор VPN уровня 2, реализуемых на сети провайдера VPN уровня 2: описание работы плоскости управления (control plane) VPN уровня 2: описание работы плоскости передачи данных (data plane) Подготовительные этапы конфигурации Конфигурирование VPN уровня 2 с применением протокола BGP Мониторинг и устранение неисправностей VPN уровня 2 Лабораторная работа №10: VPN уровня 2 с применением протокола BGP (Kompella) Модуль 15: Масштабирование VPN уровня 2 и CoS Обзор способов масштабирования VPN уровня 2 VPN уровня 2 и CoS Модуль 16: VPN уровня 2 с применением протокола LDP (LDP Layer 2 Circuits) Описание работы VPN уровня 2 с применением протокола LDP Конфигурирование VPN уровня 2 с применением протокола LDP Мониторинг и устранение неисправностей VPN уровня 2 Статическая конфигурация Circuit Cross-Connect Лабораторная работа № 11: Circuit Cross-Connect и VPN уровня 2 с применением протокола LDP Модуль 17: Виртуальные частные локальные вычислительные сети (VPLS) Сравнение MPLS VPN уровня 2 (точка-точка) и VPLS BGP VPLS: Сигнализация VPN-меток LDP VPLS: Сигнализация VPN-меток Процесс изучения (learning) и процесс продвижения данных (forwarding) в среде VPLS Варианты появления петель День 5 Модуль 18: Конфигурирование VPLS Конфигурирование VPLS Поиск и устранение неисправностей VPLS Лабораторная работа № 12: VPLS Модуль 19: Организация VPN между провайдерами Иерархические модели VPN Модель «Провайдер для провайдеров» (Carrier-of-Carriers) Применение Carrier-of-Carriers VPN Лабораторная работа № 13: Carrier-of-Carriers VPN Приложение А: Групповое вещание в виртуальных частных сетях (Multicast VPNs) Групповое вещание в виртуальных частных сетях. Обзор Реализация группового вещания в виртуальных частных сетях Конфигурирование Мониторинг Лабораторная работа (Optional) № 14: Конфигурирование и мониторинг Multicast VPN

Складчина создана 15 августа 2015 г. · описание обновлено 9 июля 2026 г.

Теги курса

Инструменты
19 945 ₽ 85 000 ₽