Lompat ke isi

Multiprotocol Label Switching: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28615037; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:MPLS-MelVic.png|thumb|right|280px|Diagram sederhana dari jaringan MPLS yang umum]]
'''''Multiprotocol Label Switching''''' (disingkat menjadi '''MPLS''') adalah teknologi penyampaian paket pada [[jaringan komputer|jaringan]] ''backbone'' berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi ''circuit-switched'' dan ''packet-switched'' yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya.
'''''Multiprotocol Label Switching''''' (disingkat menjadi '''MPLS''') adalah teknologi penyampaian paket pada [[jaringan komputer|jaringan]] ''backbone'' berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi ''circuit-switched'' dan ''packet-switched'' yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya.
Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol ''[[routing]]'' seperti [[OSPF]], [[IS-IS]], [[BGP]], atau [[EGP]]. Protokol ''routing'' berada pada [[OSI Reference Model|lapisan ''network'' (ketiga) dalam sistem OSI]], sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga.
Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol ''[[routing]]'' seperti [[OSPF]], [[IS-IS]], [[BGP]], atau [[EGP]]. Protokol ''routing'' berada pada [[OSI Reference Model|lapisan ''network'' (ketiga) dalam sistem OSI]], sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga.
Baris 5: Baris 7:


== Sejarah ==
== Sejarah ==
* 1994: [[Toshiba Telecommunication Systems Division|Toshiba]] mempersembahkan ide Cell Switch Router (CSR) ke [[IETF BOF]]
* 1994: [[Toshiba Telecommunication Systems Division|Toshiba]] mempersembahkan ide Cell Switch Router (CSR) ke [[IETF BOF]]
* 1996: Ipsilon, [[Cisco Systems|Cisco]] dan [[IBM]] mengumumkan rencana label switching
* 1996: Ipsilon, [[Cisco Systems|Cisco]] dan [[IBM]] mengumumkan rencana label switching
Baris 11: Baris 12:
* 1999: Peluncuran pertama  VPN MPLS(L3VPN) dan TE
* 1999: Peluncuran pertama  VPN MPLS(L3VPN) dan TE
* 2000: Rekayasa Lalu Lintas MPLS
* 2000: Rekayasa Lalu Lintas MPLS
* 2001: Penerbitan pertama [[Request for Comments]] (RFCs) MPLS
* 2001: Penerbitan pertama [[Request for Comments]] (RFCs) MPLS <ref>E. Rosen. [https://tools.ietf.org/html/rfc3031 RFC3031: Multiprotocol Label Switching Architecture]. IETF. January 2001. doi:10.17487/RFC3031.</ref>
* 2002: AToM (L2VPN)
* 2002: AToM (L2VPN)
* 2004: GMPLS; L3VPN skala-besar
* 2004: GMPLS; L3VPN skala-besar
Baris 29: Baris 30:


== Hubungan dengan Protokol Internet ==
== Hubungan dengan Protokol Internet ==
=== Proteksi lokal MPLS ===
=== Proteksi lokal MPLS ===
 
Jika terjadi kegagalan elemen jaringan saat mekanisme pemulihan digunakan pada lapisan IP, pemulihan mungkin menghabiskan waktu beberapa detik yang mungkin tidak dapat diterima untuk aplikasi waktu nyata seperti [[VoIP]].<ref>Aslam. [http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16546516 NPP: A Facility Based Computation Framework for Restoration Routing Using Aggregate Link Usage Information]. 2005-02-02.</ref><ref>Raza. ''IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005''. 2005. Vol. 1. hlm. 201–207. doi:10.1109/ICC.2005.1494347. ISBN 0-7803-8938-7.</ref><ref>Li Li. ''Routing bandwidth guaranteed paths with local restoration in label switched networks''. ''IEEE Journal on Selected Areas in Communications''. 2005. Vol. 23 (2). hlm. 437–449. doi:10.1109/JSAC.2004.839424.</ref> Sebaliknya, [[proteksi lokal MPLS]] memenuhi persyaratan aplikasi waktu nyata dengan waktu pemulihan yang sebanding dengan jaringan [[IEEE 802.1aq|penghubung jalur terpendek]] atau cincin [[SONET]] kurang dari 50 md.<ref>Aslam. [http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16546516 NPP: A Facility Based Computation Framework for Restoration Routing Using Aggregate Link Usage Information]. 2005-02-02.</ref><ref>Li Li. ''Routing bandwidth guaranteed paths with local restoration in label switched networks''. ''IEEE Journal on Selected Areas in Communications''. 2005. Vol. 23 (2). hlm. 437–449. doi:10.1109/JSAC.2004.839424.</ref><ref>Kodialam. ''Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No.01CH37213)''. 2001. Vol. 1. hlm. 376–385. doi:10.1109/INFCOM.2001.916720. ISBN 0-7803-7016-3.</ref>
Jika terjadi kegagalan elemen jaringan saat mekanisme pemulihan digunakan pada lapisan IP, pemulihan mungkin menghabiskan waktu beberapa detik yang mungkin tidak dapat diterima untuk aplikasi waktu nyata seperti [[VoIP]]. Sebaliknya, [[proteksi lokal MPLS]] memenuhi persyaratan aplikasi waktu nyata dengan waktu pemulihan yang sebanding dengan jaringan [[IEEE 802.1aq|penghubung jalur terpendek]] atau cincin [[SONET]] kurang dari 50 md.


== Peluncuran ==
== Peluncuran ==
Baris 43: Baris 42:


== Protokol kompetitor ==
== Protokol kompetitor ==
MPLS dapat tersedia di lingkungan [[IPv4]] dan [[IPv6]], dengan menggunakan perutean protokol yang tepat. Tujuan utama dari pengembangan MPLS adalah meningkatkan kecepatan perutean. Tujuan ini tidak lagi relevan karena penggunaan metode ''switching'' yang lebih baru (mampu meneruskan IPv4 biasa secepat paket berlabel MPLS), seperti ''switching'' berbasis [[Application-specific integrated circuit|ASIC]], [[Content-addressable memory#Ternary CAMs|TCAM]] dan [[Content-addressable memory|CAM]]. Sekarang oleh karena itu, pengaplikasian utama dari MPLS adalah menerapkan rekayasa lalu lintas terbatas dan lapisan 3 / lapisan 2 VPN "tipe penyedia layanan" melalui jaringan IPv4.
MPLS dapat tersedia di lingkungan [[IPv4]] dan [[IPv6]], dengan menggunakan perutean protokol yang tepat. Tujuan utama dari pengembangan MPLS adalah meningkatkan kecepatan perutean.<ref>[https://www.802101.com/is-mpls-faster/ Is MPLS faster?]. ''www.802101.com''. 2017-08-04.</ref> Tujuan ini tidak lagi relevan<ref>Alwayn, Vivek. ''Advanced MPLS design and implementation''. Cisco Press. 2002. ISBN 158705020X.</ref> karena penggunaan metode ''switching'' yang lebih baru (mampu meneruskan IPv4 biasa secepat paket berlabel MPLS), seperti ''switching'' berbasis [[Application-specific integrated circuit|ASIC]], [[Content-addressable memory#Ternary CAMs|TCAM]] dan [[Content-addressable memory|CAM]].<ref>Salah M. S. Buraiky. [https://forums.juniper.net/t5/Routing/An-Informal-Guide-to-the-Engines-of-Packet-Forwarding/ta-p/401192 An Informal Guide to the Engines of Packet Forwarding]. ''Juniper Forums''. December 2018.</ref> Sekarang oleh karena itu, pengaplikasian utama<ref>Richard A Steenbergen. [https://archive.nanog.org/meetings/nanog49/presentations/Sunday/mpls-nanog49.pdf MPLS for Dummies]. ''NANOG''. June 13–16, 2010.</ref> dari MPLS adalah menerapkan rekayasa lalu lintas terbatas dan lapisan 3 / lapisan 2 VPN "tipe penyedia layanan" melalui jaringan IPv4.<ref>Joseph M. Soricelli with John L. Hammond, Galina Diker Pildush, Thomas E. Van Meter, Todd M. Warble. [http://www.surfer.mauigateway.com/library/JNCIA_studyguide.pdf Juniper JNCIA Study Guide]. June 2003. ISBN 0-7821-4071-8.</ref>


== Catatan ==
== Catatan ==
== Referensi ==
== Bacaan lanjut ==
== Bacaan lanjut ==
* "Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory and Practice" oleh John Evans, Clarence Filsfils (Morgan Kaufmann, 2007, )
* "Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory and Practice" oleh John Evans, Clarence Filsfils (Morgan Kaufmann, 2007, )
* Rick Gallaher's MPLS Training Guide ()
* Rick Gallaher's MPLS Training Guide ()


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://tools.ietf.org/wg/mpls/ MPLS Working Group], IETF.
* [http://tools.ietf.org/wg/mpls/ MPLS Working Group], IETF.
* [http://www.broadband-forum.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=185 MPLS IP Specifications], forum Broadband.
* [http://www.broadband-forum.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=185 MPLS IP Specifications], forum Broadband.
* [https://web.archive.org/web/20170505045143/http://meetings.ripe.net/ripe-39/presentations/mpls-arch/sld005.html A brief history of MPLS], RIPE
* [https://web.archive.org/web/20170505045143/http://meetings.ripe.net/ripe-39/presentations/mpls-arch/sld005.html A brief history of MPLS], RIPE


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiprotocol+Label+Switching&oldid=28615037 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28615037 (2025-11-24T01:40:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiprotocol+Label+Switching&oldid=28615037 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28615037 (2025-11-24T01:40:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 23.05

Diagram sederhana dari jaringan MPLS yang umum

Multiprotocol Label Switching (disingkat menjadi MPLS) adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi circuit-switched dan packet-switched yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol routing seperti OSPF, IS-IS, BGP, atau EGP. Protokol routing berada pada lapisan network (ketiga) dalam sistem OSI, sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga.

Prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitas pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label dihasilkan oleh Label-Switching Router dimana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Label berisi informasi tujuan node selanjutnya ke mana paket harus dikirim. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya, di node ini label paket akan dilepas dan diberi label yang baru yang berisi tujuan berikutnya. Paket-paket diteruskan dalam path yang disebut LSP (Label Switching Path).

Sejarah

  • 1994: Toshiba mempersembahkan ide Cell Switch Router (CSR) ke IETF BOF
  • 1996: Ipsilon, Cisco dan IBM mengumumkan rencana label switching
  • 1997: Pembentukan kelompok kerja IETF MPLS
  • 1999: Peluncuran pertama VPN MPLS(L3VPN) dan TE
  • 2000: Rekayasa Lalu Lintas MPLS
  • 2001: Penerbitan pertama Request for Comments (RFCs) MPLS [1]
  • 2002: AToM (L2VPN)
  • 2004: GMPLS; L3VPN skala-besar
  • 2006:"Harsh" TE skala-besar
  • 2007: L2VPN skala-besar
  • 2009: Label Switching Multicast
  • 2011: Profil transportasi MPLS

Komponen

  • Label Switched Path (LSP): Merupakan jalur yang melalui satu atau serangkaian LSR dimana paket diteruskan oleh label swapping dari satu MPLS node ke MPLS node yang lain.
  • Label Switching Router: MPLS node yang mampu meneruskan paket-paket layer-3
  • MPLS Edge Node atau Label Edge Router (LER): MPLS node yang menghubungkan sebuah MPLS domain dengan node yang berada di luar MPLS domain
  • MPLS Egress Node: MPLS node yang mengatur trafik saat meninggalkan MPLS domain
  • MPLS ingress Node: MPLS node yang mengatur trafik saat akan memasuki MPLS domain
  • MPLS label: merupakan label yang ditempatkan sebagai MPLS header
  • MPLS node: node yang menjalankan MPLS. MPLS node ini sebagai control protokol yang akan meneruskan paket berdasarkan label.

Hubungan dengan Protokol Internet

Proteksi lokal MPLS

Jika terjadi kegagalan elemen jaringan saat mekanisme pemulihan digunakan pada lapisan IP, pemulihan mungkin menghabiskan waktu beberapa detik yang mungkin tidak dapat diterima untuk aplikasi waktu nyata seperti VoIP.[2][3][4] Sebaliknya, proteksi lokal MPLS memenuhi persyaratan aplikasi waktu nyata dengan waktu pemulihan yang sebanding dengan jaringan penghubung jalur terpendek atau cincin SONET kurang dari 50 md.[5][6][7]

Peluncuran

MPLS saat ini (mulai Maret 2012) digunakan di jaringan khusus IP dan di standardisasi oleh IETF di . Ini diluncurkan untuk menghubungkan sedikitnya dua fasilitas untuk penerapan yang sangat besar.

Dalam praktiknya, MPLS terutama digunakan untuk meneruskan IP protocol data units (PDUs) dan lalu lintas Virtual Private LAN Service (VPLS) Ethernet. Aplikasi utama MPLS adalah rekayasa lalu lintas telekomunikasi, dan VPN MPLS.

Evolusi

MPLS awalnya diusulkan untuk memungkinkan penerusan lalu lintas berkinerja tinggi dan rekayasa lalu lintas di jaringan IP. Namun itu berkembang di Generalized MPLS (GMPLS) untuk memungkinkan pembuatan label-switched paths (LSPs) juga di jaringan IP non-native, seperti jaringan SONET/SDH dan panjang gelombang diaktifkan jaringan optik .

Protokol kompetitor

MPLS dapat tersedia di lingkungan IPv4 dan IPv6, dengan menggunakan perutean protokol yang tepat. Tujuan utama dari pengembangan MPLS adalah meningkatkan kecepatan perutean.[8] Tujuan ini tidak lagi relevan[9] karena penggunaan metode switching yang lebih baru (mampu meneruskan IPv4 biasa secepat paket berlabel MPLS), seperti switching berbasis ASIC, TCAM dan CAM.[10] Sekarang oleh karena itu, pengaplikasian utama[11] dari MPLS adalah menerapkan rekayasa lalu lintas terbatas dan lapisan 3 / lapisan 2 VPN "tipe penyedia layanan" melalui jaringan IPv4.[12]

Catatan

Bacaan lanjut

  • "Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory and Practice" oleh John Evans, Clarence Filsfils (Morgan Kaufmann, 2007, )
  • Rick Gallaher's MPLS Training Guide ()

Pranala luar

Referensi

  1. E. Rosen. RFC3031: Multiprotocol Label Switching Architecture. IETF. January 2001. doi:10.17487/RFC3031.
  2. Aslam. NPP: A Facility Based Computation Framework for Restoration Routing Using Aggregate Link Usage Information. 2005-02-02.
  3. Raza. IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005. 2005. Vol. 1. hlm. 201–207. doi:10.1109/ICC.2005.1494347. ISBN 0-7803-8938-7.
  4. Li Li. Routing bandwidth guaranteed paths with local restoration in label switched networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 2005. Vol. 23 (2). hlm. 437–449. doi:10.1109/JSAC.2004.839424.
  5. Aslam. NPP: A Facility Based Computation Framework for Restoration Routing Using Aggregate Link Usage Information. 2005-02-02.
  6. Li Li. Routing bandwidth guaranteed paths with local restoration in label switched networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 2005. Vol. 23 (2). hlm. 437–449. doi:10.1109/JSAC.2004.839424.
  7. Kodialam. Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No.01CH37213). 2001. Vol. 1. hlm. 376–385. doi:10.1109/INFCOM.2001.916720. ISBN 0-7803-7016-3.
  8. Is MPLS faster?. www.802101.com. 2017-08-04.
  9. Alwayn, Vivek. Advanced MPLS design and implementation. Cisco Press. 2002. ISBN 158705020X.
  10. Salah M. S. Buraiky. An Informal Guide to the Engines of Packet Forwarding. Juniper Forums. December 2018.
  11. Richard A Steenbergen. MPLS for Dummies. NANOG. June 13–16, 2010.
  12. Joseph M. Soricelli with John L. Hammond, Galina Diker Pildush, Thomas E. Van Meter, Todd M. Warble. Juniper JNCIA Study Guide. June 2003. ISBN 0-7821-4071-8.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28615037 (2025-11-24T01:40:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.