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文档简介

2025年中兴ip网络技术试题及答案一、单项选择题(每题4分,共40分)1.在MPLS网络中,关于LDP(标签分发协议)的标签分配方式,以下描述正确的是:A.仅支持下游自主标签分发(DU)B.仅支持上游请求标签分发(U)C.同时支持DU和U两种模式D.标签分配由Ingress节点独立完成2.以下哪项不是SegmentRouting(SR)的核心优势?A.简化控制平面,无需逐跳信令B.支持显式路径编程C.依赖传统IGP协议扩展D.必须使用MPLS标签转发3.在SRv6网络中,数据包的路径由哪个字段定义?A.MPLS标签栈B.IPv6扩展头中的SegmentListC.BGP路由属性中的ASPathD.OSPFLSA中的Metric字段4.关于BGP路由选路规则,当两条路由的ASPath长度相同时,优先选择:A.起源类型(Origin)更优的路由(IGP<EGP<Incomplete)B.本地优先级(LocalPreference)更高的路由C.MED值更小的路由D.RouterID更小的路由5.IPv6过渡技术中,6to4隧道的隧道端点地址是:A.IPv4地址的点分十进制表示映射为IPv6地址的特定格式(如2002:IPv4地址::/48)B.IPv6地址的前96位固定,后32位为IPv4地址C.基于ISATAP协议的自动配置地址D.由DHCPv6服务器动态分配的隧道地址6.在QoS流量监管(Policing)中,双速率三色标记(Two-RateThree-ColorMarker)的“承诺信息速率(CIR)”和“峰值信息速率(PIR)”的关系通常为:A.CIR≥PIRB.CIR≤PIRC.CIR与PIR无关D.PIR是CIR的固定倍数(如2倍)7.以下哪项不属于网络自动化(NetworkAutomation)的关键技术?A.NETCONF协议B.YANG数据建模语言C.SNMPv3D.RESTCONFAPI8.在IPv6无状态自动配置(SLAAC)过程中,主机通过哪类消息获取链路本地地址?A.路由器请求(RouterSolicitation,RS)B.路由器通告(RouterAdvertisement,RA)C.邻居请求(NeighborSolicitation,NS)D.邻居通告(NeighborAdvertisement,NA)9.关于MPLSVPN(BGP/MPLSIPVPN)的路由传递流程,正确的顺序是:①CE向PE发送路由②PE将路由转换为VPNv4路由并通过BGP传递给对端PE③PE为路由分配标签并发布LDP标签④对端PE将VPNv4路由转换为IPv4路由并传递给对端CEA.①→②→③→④B.①→③→②→④C.③→①→②→④D.①→④→②→③10.在SR-TE(SegmentRoutingTrafficEngineering)中,TI-LFA(TopologyIndependentLoop-FreeAlternate)主要用于解决:A.链路故障时的快速重路由(FRR)B.流量工程的路径优化C.多播流量的转发控制D.标签栈的动态压缩二、填空题(每题2分,共20分)1.MPLSLDP协议的默认保持(Hold)时间为______秒。2.SRv6的SegmentList字段位于IPv6的______扩展头中。3.BGP路由反射器(RouteReflector)的客户端(Client)与非客户端(Non-Client)之间______(填“会”或“不会”)传递路由。4.IPv6RA(RouterAdvertisement)消息中的“跳数限制(HopLimit)”字段默认值为______。5.QoS中的WRR(WeightedRoundRobin)调度算法支持的权重范围通常为______。6.在MPLSVPN中,PE设备通过______(协议)为VPNv4路由分配标签。7.SR-TE的路径计算通常基于______(填“SPF”或“TE-SPF”)算法。8.IPv6过渡技术中,NAT64的主要作用是______。9.网络自动化架构中,控制器与网元之间的南向接口常用______协议(列举一种)。10.BGP路由属性中,______(填属性名)用于标识路由的起源方式(如IGP、EGP、Incomplete)。三、简答题(每题8分,共40分)1.简述MPLSLDP与RSVP-TE在标签分发机制上的主要区别。2.说明SRv6相对于传统MPLSSR的核心优势。3.列举BGP路由选路规则的优先级顺序(前5条)。4.描述IPv6无状态自动配置(SLAAC)的完整流程。5.比较网络自动化中NETCONF与RESTCONF协议的差异。四、综合题(每题20分,共40分)1.某企业需要构建跨两个数据中心(DC1和DC2)的MPLSVPN网络,要求支持语音(VoIP)、视频(Video)和数据(Data)三类业务的区分服务,且核心链路需具备冗余保护。请设计网络架构,说明关键设备角色、路由传递流程及QoS部署方案,并给出冗余保护的具体实现方法。2.某运营商部署了基于SRv6的5G承载网,需支持uRLLC(超可靠低时延)业务的精准路径控制。请分析SRv6在该场景下的适用性,设计SRv6的SegmentList格式(需包含节点段、邻接段、功能段),并说明如何通过控制器实现动态路径调整。--答案一、单项选择题1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.B9.A10.A二、填空题1.452.路由(Routing)3.不会4.645.0-156.LDP或MP-BGP7.TE-SPF8.将IPv6流量转换为IPv4流量(或双向转换)9.NETCONF(或RESTCONF)10.Origin三、简答题1.主要区别:①标签分发触发方式:LDP基于IGP路由自动分发标签(下游自主或上游请求);RSVP-TE基于显式路径(如TE隧道)触发标签分发,需信令协商。②标签用途:LDP用于普通IP路由的转发(基于目的地);RSVP-TE用于流量工程路径的转发(基于隧道)。③协议类型:LDP是独立的标签分发协议;RSVP-TE是RSVP协议的扩展,依赖IP承载。2.核心优势:①原生IPv6支持,无需MPLS标签栈,简化报文格式(仅需IPv6扩展头)。②支持灵活的段类型(如节点段、邻接段、功能段),可直接编码网络功能(如NAT、QoS)。③与IPv6网络天然融合,无需双栈部署,降低运维复杂度。④支持端到端路径编程,适用于云网融合、5G承载等新型业务场景。3.优先级顺序(前5条):①优选具有最高本地优先级(LocalPreference)的路由(仅在AS内部有效)。②优选本地提供的路由(如Network、Aggregate命令注入的路由)。③优选ASPath最短的路由。④优选起源类型(Origin)更优的路由(IGP<EGP<Incomplete)。⑤优选MED值更小的路由(仅在同AS邻居间比较)。4.完整流程:①主机发送路由器请求(RS)消息(可选),触发路由器发送RA消息。②路由器周期性发送RA消息,包含前缀信息(Prefix)、跳数限制、MTU等。③主机根据RA中的链路本地前缀(FE80::/10)提供链路本地地址(通过EUI-64或随机提供)。④主机根据RA中的全局前缀(如2001:db8::/64)和接口MAC地址(或随机值)提供全局单播地址。⑤主机通过邻居发现(NS/NA)验证地址唯一性(DAD过程)。⑥最终主机获得链路本地地址和全局单播地址,完成自动配置。5.主要差异:①协议底层:NETCONF基于SSH或TCP,使用XML编码;RESTCONF基于HTTP/HTTPS,使用JSON或XML编码。②操作方式:NETCONF通过RPC调用(如<get>、<edit-config>)操作设备配置;RESTCONF遵循RESTful风格,使用GET、POST、PUT、DELETE等HTTP方法。③数据模型:两者均基于YANG模型,但RESTCONF更符合现代API设计习惯,易于与云平台、应用系统集成。④适用场景:NETCONF适合需要严格事务控制(如原子操作)的场景;RESTCONF适合需要低延迟、高并发的API调用场景。四、综合题1.设计方案:网络架构:DC1和DC2各部署1台PE(ProviderEdge)设备,连接核心路由器(P设备);PE与企业CE(CustomerEdge)通过以太网或专线连接。核心网络采用双链路(主备或负载分担)连接P设备,实现冗余。设备角色:CE:运行OSPF/IS-IS,向PE通告企业内网路由。PE:作为MPLSVPN边界设备,将CE路由转换为VPNv4路由(添加RD/RT),通过MP-BGP与对端PE传递路由;同时运行LDP为VPNv4路由分配标签。P设备:纯标签转发设备,基于MPLS标签转发流量。路由传递流程:①CE1通过OSPF向PE1发送企业路由(如/24)。②PE1为该路由分配VPN标签,添加RD(如100:1)和RT(如1:100),提供VPNv4路由(/24:100:1),通过MP-BGP发送给PE2。③PE2接收VPNv4路由后,验证RT(1:100),将其转换为本地VPN实例路由(/24),并通过OSPF传递给CE2。QoS部署:分类:在PE设备入方向基于DSCP标记(VoIP:EF,Video:AF41,Data:BE)识别业务流。标记:CE发送流量时携带DSCP值,PE信任或重标记(如VoIP设为46,Video设为34)。调度:核心P设备使用WFQ(加权公平队列),为EF队列分配高优先级(带宽占比40%),AF41队列占30%,BE队列占30%。监管:在PE出方向对各业务流进行流量监管(CIR:VoIP100Mbps,Video200Mbps,Data500Mbps),超量流量标记为低优先级或丢弃。冗余保护:链路冗余:核心P设备间部署双链路(如光纤1和光纤2),通过LDPFRR(快速重路由)实现50ms内的故障切换。路由冗余:PE设备与对端PE建立双BGP会话(主备),通过BGP多路径(Multipath)实现负载分担或主备切换。标签冗余:LDP为同一路由分配两个标签(主标签和备份标签),链路故障时自动切换至备份标签。2.SRv6在5GuRLLC场景的设计:适用性分析:uRLLC要求极低时延(<1ms)、高可靠性(99.999%)和精准路径控制。SRv6通过IPv6扩展头携带SegmentList,支持端到端显式路径编程,无需逐跳标签交换,降低转发时延;同时,SRv6的段类型(如邻接段)可直接指定链路,实现路径精确控制,满足uRLLC的严格需求。SegmentList设计:假设5G承载网路径为:gNodeB→AGG1→AGG2→核心路由器→UPF。SegmentList格式(IPv6路由扩展头):[2001:db8:1::1(gNodeB段),2001:db8:2::2(AGG1邻接段,指定到AGG2的链路),2001:db8:3::3(AGG2节点段),2001:db8:4::a(功能段,标识QoS标记为EF),2001:db8:5::5(UPF段)]节点段(2001:db8:1::1):指示流量必须经过该节点。邻接段(2001:db8:2::2):指定从AGG1到AGG2的特定链路(如物理接口Eth0/0/1),避免绕路。功能段(2001:db8:4::a):编码QoS动作(如设置DSCP=46,启用严格优先级队列)。动态路径调整:控制器(如中兴i

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