【每日文稿】2024-10-01
今日共有8篇文稿更新,涉及4个area里的8个WG
INT
6man
- Title: IPv6 Parcels and Advanced Jumbos (AJs)
- Authors: Fred Templin(fltemplin@acm.org)
- Summary: 本文提出了一种新的封装技术——“IPv6 Parcel”和“Advanced Jumbo(AJ)”,这些技术为网络层提供了新的数据包封装方式,以支持传输多段协议的数据。文中详细描述了这两种技术的工作原理、特性以及如何在不同的链路类型上实现。 其中,IPv6 Parcel允许将一个IPv6数据包分成多个较小的数据包,并且每个数据包都包含其自身的端到端完整性检查;而Advanced Jumbo则通过在基本IPv6 jumbogram基础上加入额外的字段来提供更强大的服务。这两种技术都可以用于传输所有大小范围内的单个段,从而提高性能、效率和完整性。 文稿最后还提出了一个新的延迟容忍网络模型,该模型可以更好地支持空中、陆地、海上和太空移动应用中的延迟或中断容忍性,以及基于航空器、地面站、卫星等不同平台的连接要求。这种模型特别适用于空间域通信和无线边缘网络的发展。
dtn
- Title: Bundle Protocol Version Demultiplexing
- Authors: Rick Taylor(rick@tropicalstormsoftware.com)
- Summary: 《打包协议版本差分解》一文中提出了一种机制,用于区分不同的包处理协议版本(BPv6和BPv7),以避免需要升级CLAs和其他包封装规范来支持BPv7。主要解决了以下两个问题: 1. 包处理代理(BPA)不需要对收到的所有序列进行SDNV解析和CBOR解析,仅需检查前四个字符是否为BPv7版本的特定标志。 2. 如果一个包含特定标志的CBOR数组被检测到是BPv7版本的包,那么该实施可以判断它是BPv7版本的包。 另外,还更新了BPv7 CBOR标签定义,增加了一个新的标签,表示这是一个BPv7版本的包。这个新标签增加了3个字符,但不会显著影响已有的资源消耗。这种做法减少了在不支持的传输层协议上验证包格式的复杂性,从而节省了计算资源。 总的来说,这篇文档提供了简化BPv6和BPv7之间的兼容性的解决方案,有助于提高网络系统的灵活性和性能。
intarea
- Title: IPv4 Parcels and Advanced Jumbos (AJs)
- Authors: Fred Templin(fltemplin@acm.org)
- Summary: 本文主要讨论了IPv4 Parcels和Advanced Jumbos(简称AJs)的概念及其在IPv4中的应用。首先,文稿阐述了这两种概念是基于IPv6提出的,并强调它们将IPv4的多段缓冲器管理与Generic Segment Offload(GSO)和Generic Receive Offload(GRO)技术相结合。接着,文稿详细介绍了AJs在封装过程中的不同之处,包括使用IPv4扩展头部、控制消息以及网络层协议栈的行为。最后,本文总结了AJs在IPv4中的适应性,提供了实现细节,并对相关考虑进行了概述。 总的来说,该文档旨在为IPv4用户提供一个了解IPv4 Parcels和AJs的基础框架,以促进其理解和应用。
OPS
bmwg
- Title: Benchmarking Methodology for Segment Routing
- Authors: Giuseppe Fioccola(giuseppe.fioccola@huawei.com), Eduard V(vasilenko.eduard@huawei.com), Paolo Volpato(paolo.volpato@huawei.com), Luis M. Contreras(luismiguel.contrerasmurillo@telefonica.com), Bruno Decraene(bruno.decraene@orange.com)
- Summary: 这篇文稿主要讨论了如何对Segment Routing (SR)进行性能测试。文稿提出了一种基于IPV6和MPLS的SR测试方法,包括如何构建SR流、如何验证帧大小等,并提出了报告格式要求。文稿指出,测试方法应该与RFC2544中定义的方法保持一致,但应增加一些额外的信息,如接口数量、流量比例、SID列表长度等。 总结如下: 1. 提出了对SR设备进行性能测试的新方法。 2. 描述了如何在不同的网络环境下配置测试环境。 3. 规定了测试中的关键参数,如SID列表长度、缓冲区大小等。 4. 讨论了测试过程中的注意事项,如控制平面支持、帧格式等。
v6ops
- Title: Protocol Translation Between Industrial Field Network and Backbone Network Based on IPv6
- Authors: Heng Wang(wangheng1@ruijie.com.cn), Yixuan Bai(d240101001@stu.cqupt.edu.cn), Xin Xie(xiexin@cqupt.edu.cn)
- Summary: 该文主要介绍了如何在IPv6网络中实现不同工业场网与骨干网络之间的通信。它提出了一种协议转换框架,用于将各种工业场网和骨干网络之间的数据流进行统一管理、控制和传输。 这种协议转换机制通过识别工业场网协议并将其映射到IPv6帧格式中,以确保数据流能够正确标识,并且在IPv6骨干网络中得到有效的识别和处理。此外,它还考虑了服务类型和服务优先级等关键因素,以确保数据包的质量和工业特性。 总结起来,该文稿提出的协议转换框架是一种通用的工业场网与IPv6骨干网络之间的通信解决方案,它可以有效地整合多种工业场网,并保证它们在网络中的稳定运行。
RTG
spring
- Title: Segment Protection for SR-TE Paths
- Authors: Shraddha Hegde(shraddha@juniper.net), Chris Bowers(chrisbowers.ietf@gmail.com), Stephane Litkowski(slitkows.ietf@gmail.com), Xiaohu Xu(xuxiaohu@huawei.com), Feng Xu(oliverxu@tencent.com)
- Summary: 这篇文稿主要介绍的是在SR-TE路径上提供节点保护的方法。它讨论了当网络中的某个节点或链路出现问题时,如何保护特定路径以避免数据丢失。文中提出了一种通过查看标签栈顶部和中间标签来实现保护的方法,并提供了详细的实现步骤和示例。此外,还讨论了优化策略,以及在单个IP地址空间内部署共同SRGB和所有节点都使用全球邻接SID的情况下的性能影响。 总的来说,文稿提出了一个端到端的保护机制,可以针对不同的节点故障情况提供有效的保护。它强调了灵活配置的重要性,以便根据需要调整保护级别和范围。同时,也提到了可能存在的安全风险,如与现有协议的安全性兼容性问题。最后,给出了相关的参考文献列表。
teas
- Title: YANG models for Virtual Network (VN)/TE Performance Monitoring Telemetry and Scaling Intent Autonomics
- Authors: Young Lee(leeyoung@huawei.com), Dhruv Dhody(dd@dhruvdhody.com), Ricard Vilalta(ricard.vilalta@cttc.es), Daniel King(d.king@lancaster.ac.uk), Daniele Ceccarelli(dceccare@cisco.com)
- Summary: 本文提供了一组用于虚拟网络(VN)和端到端性能监控的YANG模型,包括隧道层面的性能监测参数和自适应意图机制。这些模型允许客户订阅并监控其对特定性能数据的兴趣,并配置自动缩放意图机制。 具体来说: 1. 文稿介绍了使用YANG的数据模型,以描述虚拟网络和隧道层面的性能指标,以及支持终端服务控制的自适应意图机制。 2. 提供了两个具体的模型:隧道层的Telemetry模型和VNF层的VN Telemetry模型。这两个模型都增强了原有的Telemetry和VN Telemetry模型,提供了新的特性,如自定义的缩放意图机制等。 3. 提出了两种类型的缩放意图:scale-in和scale-out,分别代表缩放进和缩放出。 总的来说,该文档提供了一个全新的端到端的流量监视框架,有助于实现基于流量的网络优化和自动化。它还强调了利用标准化的网络管理组件来收集、分析和报告性能数据的重要性。 总结如下: 该文档为虚拟网络和隧道层面提供了详细的性能指标和自适应缩放意图机制,以满足客户对端到端性能监控的需求。这种结构化的模型使得网络运营商能够更有效地管理和维护网络资源。
SEC
tls
- Title: A well-known URI for publishing service parameters
- Authors: Stephen Farrell(stephen.farrell@cs.tcd.ie), Rich Salz(rsalz@akamai.com), Benjamin M. Schwartz(ietf@bemasc.net)
- Summary: 《Well-Known URI for SVCB》是关于在DNS中发布服务绑定信息的一种机制。它定义了一个用于HTTP起源的通知URI,该URI允许HTTP服务器向权威DNS服务器或其他相关方通知其服务绑定配置。这些配置包括加密客户端Hello(ECH)配置,从而允许HTTP服务器和DNS基础设施元素合作来定期生成ECH密钥对,并通过动态更新DNS记录以发布当前ECH配置列表。 这种机制允许服务提供者将服务绑定信息(如ECH配置)发布到公共区域,这样其他各方,包括DNS服务器和其他依赖于这些信息的服务提供商,就可以从中受益。此外,这个机制也可以用于扩展性目的,例如提供额外的信息和服务,而无需修改现有的网络架构。 总的来说,该文档描述了如何使用HTTPS记录发布服务绑定信息,以及相关的安全性和可伸缩性考虑。它还指出了未来可能需要改进的地方,如支持多端口和跨域部署等。