一.VPN技术分类
VPN的技术分两类,一类是基于MPLS(多协议标记交换)和L2TP(第二层隧道协议)等标准的VPN技术,一般用于ISP布署自己的骨干网络并对外提供VPN服务。它的侧重点在于在Internet上开出类似于专线性能的数据通道,信息安全方面考虑得很少或没有考虑,即使有ISP采用L2TP+IPSec的方案来提升VPN方案的安全性,也只能实现点到点的安全,而且不能提供细粒度的安全服务,不适合企业构造复杂的、安全性要求非常高的商业逻辑和应用。因此,在推动MPLS的VPN解决方案的同时,建议用户布署CPE(客户端设备,采用IPSec协议的VPN设备),以提升方案的安全性和灵活性。 另一种就是基于IPSec的VPN技术。它的侧重点在于安全保密,融合了加密、认证、密钥管理等密码技术。目前,企业构建自己的VPN网络时基本都是采用这种技术。
                                                     
tcp ip协议适用场合二.VPN的实现原理
有很多种方法可以实现VPN。目前大家经常看到的有MPLSIPSECL2tp/pp2pSSL等类型。
众所周知,由于公共IP的短缺,我们在组建局域网时,通常使用保留地址作为内部IP,这些保留地址Internet上是无法被路由的,所以在正常情况下我们无法直接通过Internet访问到在局域网内的主机。为了实现这一目的,
我们需要使用VPN隧道技术,其实现过程可以通过下面的图示说明:
1.  通常情况下,VPN网关采用双网卡结构,外网卡使用公共IP接入Internet;
2. 如果网络一的终端A需要访问网络二的终端B,其发出的访问数据包的目标地址为终端B的IP (内部IP);
3.  网络一的VPN网关在接收到终端A发出的访问数据包时对其目标地址进行检查,如果目标地址属于网络二的地址,则将该数据包进行封装,封装的方式根据所采用的VPN技术不同而不同,同时VPN网关会构造一个新的数据包(VPN数据包),并将封装后的原数据包作为VPN数据包的负载,VPN数据包的目标地址为网络二的VPN网关的外部地址;
4.  网络一的VPN网关将VPN数据包发送到Internet,由于VPN数据包的目标地址是网络二的VPN网关的外部地址,所以该数据包将被Internet中的路由正确地发送到网络二的VPN网关;
5. 网络二的VPN网关对接收到的数据包进行检查,如果发现该数据包是从网络一的VPN网关发出的,即可判定该数据包为VPN数据包,并对该数据包进行解包处理。解包的过程主要是先将VPN数据包的包头剥离,在将负载通VPN技术反向处理还原成原始的数据包;
6. 网络二的VPN网关将还原后的原始数据包发送至目标终端,由于原始数据包的目标地址是终端B的IP,所以该数据包能够被正确地发送到终端B。在终端B看来,它收到的数据包就从终端A直接发过来的一样;
7.  从终端B返回终端A的数据包处理过程与上述过程一样,这样两个网络内的终端就可以相互通讯了。
    通过上述说明我们可以发现,在VPN网关对数据包进行处理时,有两个参数对于VPN隧道通讯十分重要:原始数据包的目标地址(VPN目标地址)和远程VPN网关地址。根据VPN目标地址,VPN网关能够判断对哪些数据包需要进行VPN处理,对于不需要处理的数据包通常情况下可直接转发到上级路由;远程VPN网关地址则指定了处理后的VPN数据包发送的目标地址,即VPN隧道的另一端VPN网关地址。由于网络通讯是双向的,在进行VPN通讯时,隧道两端的VPN网关都必须知道VPN目标地址和与此对应的的远端VPN网关地址。
                三.VPN技术比较

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