思科局域网间互联.ppt

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1,第三情境:局域网间互联(理论版),主讲:王海超,本章内容,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,路由器的基本知识,主要内容: 了解路由器硬件 理解路由器工作原理 理解路由器的启动过程,初始化工作,路由器的硬部件,锐捷系统公司生产了大量的、各种类型的路由器产品。尽管这些产品在处理能力和所支持的接口数上有所不同,但它们都使用一些核心的硬件部件。图中展示了锐捷路由器的关键部件,其C P U(或微处理器)的类型、R O M与R A M的大小,以及I / O端口的数目和介质转换器根据产品的不同各有相应的变化,但每一个路由器都有图中所示的各个硬部件。通过分析各硬部件的功能,我们就能了解路由器整体上的工作方式及其所提供的功能。,C P U :中央处理单元或者称为微处理器,负责执行组成路由器操作系统( O S)的指令,以及执行通过控制台( C o n s o l e)和Te l n e t连接输入的用户命令。因此,C P U的处理能力与路由器的处理能力直接相关。,闪存( Flash Memory):是一种可擦写的、可编程类型的R O M。在许多路由器上, F l a s h M e m o r y作为一种选择性的硬部件,负责保存O S的映像(image)和路由器的微码(microcode)。因为修改Flash Memory无需更换和移动芯片,在要定期修改存储内容的情况下,其代价低,且使用方便。用户可以在Flash Memory中存储多个O S的映像,只要空间允许。这项功能对于测试新的映像十分有用。路由器的Flash Memory还能通过使用普通文件传输协议( trival file transfer protocol,TFTP)将O S的映像加载到另一个路由器上。,ROM:只读存储器,其中所包含的代码执行加电检测,这一点与许多P C所执行的加电自检( Power On Self - Test,POST)是相同的。ROM中的启动程序还负责加载OS软件。尽管许多路由器需要软件升级时,只能通过更换路由器系统板上的ROM芯片才能做到,但另一些路由器可能使用不同类型的存储方式来保存OS。,RAM:随机存取存储器,用来保存路由表,进行报文缓存等,在许多流量流向一个通用接口时,报文可能不能直接输出到接口,此时RAM可以提供报文排队所需的空间。在设备操作期间, RAM还能提供保存路由器配置文件所需的存储空间。路由器关电时, RAM中的内容被清除。,非易失的RAM(Nonvolatile RAM,NVRAM)在路由器关电时,仍能保持其内容。通过在NVRAM中保存配置文件的一个拷贝,路由器在电源故障时可以快速地恢复。使用NVRAM后,路由器就不再需要硬盘或软盘来保存其配置文件了。因此,在锐捷路由器中没有移动部件,从而增强了各部件的使用寿命。,输入/输出(Input/Output,I/O)端口是报文进出路由器的连接装置。每一个I/O端口都连到一个特定介质转换器(Media-Specific Converter, MSC)上,MSC提供物理接口到特定类型介质,如以太网、令牌环网等。,路由器外观及接口,2500 Router,AUI端口是用来与粗同轴电缆连接的接口,它是一种“D”型15针接口,路由器可通过粗同轴电缆收发器实现与10Base-5网络的连接,但更多的是借助于外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接,在路由器的广域网连接中,应用最多的端口还要算“高速同步串口”(SERIAL)。这种端口主要是用于连接目前应用非常广泛的DDN、帧中继(Frame Relay)、X.25、PSTN(模拟电话线路)等网络连接模式。,ISDN BRI端口用于ISDN线路通过路由器实现与Internet或其他远程网络的连接,可实现128Kbps的通信速率。,Console端口使用配置专用连线直接连接至计算机的串口,利用终端仿真程序(如Windows下的“超级终端”)进行路由器本地配置。路由器的Console端口多为RJ-45端口,AUX端口为异步端口,主要用于远程配置,也可用于拔号连接,还可通过收发器与MODEM进行连接。AUX端口与Console端口通常被放置在一起.,路由器工作原理,网络互连,把自己的网络同其它的网络互连起来,从网络中获取更多的信息和向网络发布自己的消息。网络的互连有多种方式,其中执行最多的是网桥互连和路由器互连。,网桥互连的网络,网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层。完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信。网桥的转发是依据数据帧中的源地址和目的地址来判断一个帧是否应转发和转发到哪个端口。帧中的地址称为“MAC”地址或“硬件”地址。网桥的作用是把两个或多个网络互连起来,提供透明的通信。网络上的设备看不到网桥的存在,设备之间的通信就如同在一个网上一样方便。由于网桥是在数据帧上进行转发的,因此只能连接相同或相似的网络(相同或相似结构的数据帧),如以太网之间、以太网与令牌环(token ring)之间的互连,对于不同类型的网络(数据帧结构不同),如以太网与X.25之间,网桥就无能为力了。,网络互连,在以前的网络中,网桥的应用较为广泛。但网桥互连也带来了不少问题:一个是广播风暴,网桥不阻挡网络中广播消息,当网络的规模较大时(几个网桥,多个以太网段),有可能引起广播风暴(broadcasting storm),导致整个网络全被广播信息充满,直至完全瘫痪。第二个问题是,当与外部网络互连时,网桥会把内部和外部网络合二为一,成为一个网,双方都自动向对方完全开放自己的网络资源。,路由器互连网络,路由器互连与网络的协议有关,我们讨论限于TCP/IP网络的情况。路由器工作在OSI模型中的第三层,即网络层。路由器利用网络层定义的“逻辑”上的网络地址(即IP地址)来区别不同的网络,实现网络的互连和隔离,保持各个网络的独立性。路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。发送到其他网络的数据先被送到路由器,再由路由器转发出去。,路由原理,路由原理,当IP子网中的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另一台主机时,它将直接把IP分组送到网络上,对方就能收到。而要送给不同IP子网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。如果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“默认网关(default gateway)”的路由器上。“默认网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个路由器端口的IP地址。,路由原理,路由器转发IP分组时,只根据IP分组目的IP地址的网络号部分,选择合适的端口,把IP分组送出去。同主机一样,路由器也要判定端口所接的是否是目的子网,如果是,就直接把分组通过端口送到网络上,否则,也要选择下一个路由器来传送分组。路由器也有它的默认网关,用来传送不知道往哪儿送的IP分组。这样,通过路由器把知道如何传送的IP分组正确转发出去,不知道的IP分组送给“默认网关”路由器,这样一级级地传送,IP分组最终将送到目的地,送不到目的地的IP分组则被网络丢弃了。,路由原理,路由动作包括两项基本内容:寻径和转发。寻径即判定到达目的地的最佳路径,由路由选择算法来实现。由于涉及到不同的路由选择协议和路由选择算法,要相对复杂一些。为了判定最佳路径,路由选择算法必须启动并维护包含路由信息的路由表,其中路由信息依赖于所用的路由选择算法而不尽相同。路由选择算法将收集到的不同信息填入路由表中,根据路由表可将目的网络与下一站(nexthop)的关系告诉路由器。路由器间互通信息进行路由更新,更新维护路由表使之正确反映网络的拓扑变化,并由路由器根据量度来决定最佳路径。这就是路由选择协议(routing protocol),例如路由信息协议(RIP)、开放式最短路径优先协议(OSPF)和边界网关协议(BGP)等。,路由原理,转发即沿寻径好的最佳路径传送信息分组。路由器首先在路由表中查找,判明是否知道如何将分组发送到下一个站点(路由器或主机),如果路由器不知道如何发送分组,通常将该分组丢弃;否则就根据路由表的相应表项将分组发送到下一个站点,如果目的网络直接与路由器相连,路由器就把分组直接送到相应的端口上。这就是路由转发协议(routed protocol)。,路由器物理构造,RAM,ROM,Flash,NVRAM,Interface,Line,CPU,路由器区别与交换机的硬件结构 NVRAM(非易失性随机存储器) Line(广域网线缆),交换机的硬件结构,FLASH 闪存 交换机操作系统(RGNOS)、配置文件(config.text) RAM 随机存储器 交换机当前运行的配置(running-config) ROM 只读存储器 Mini OS、 BootStart,ROM,Flash,Interface,CPU,RAM,路由器启动界面,路由器启动过程(续),ROM 只读存储器,启动微代码,硬件信息,NVRAM 非易失性RAM,startup-config,Flash闪存,RGNOS 锐捷网络操作系统,RAM 随机存储器,running-config,路由器接口,路由器配置接口,路由器接口,局域网接口,AUI接口 RJ-45接口 SC接口,路由器接口,广域网接口,高速同步串口 异步串口 ISDN BRI端口,路由器的硬件连接,路由器与局域网的连接 100Mbps FastEthernet: 100BaseTX-使用5类UTP和1类STP,传输100M,距离100米。 100BaseFX-使用光纤,传输100M,距离400米。,路由器的硬件连接,路由器与广域网的连接,端接用户设备,DTE,DCE,服务提供商,DTE,在DCE端必须配置时钟频率 Router(config-if)#Clock rate 64000,路由器的硬件连接,ISDN ISDN BRI S/T 必须外接NT1终端设备,再由NT1连接电话线 ISDN BRI U 已包含NT1终端设备,直接连接电话线,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,路由器的配置方式,通过带外对路由器进行管理,路由器的配置方式,波特率:9600 数据位:8 停止位:1 无校验,无流量控制,路由器的配置,在进入各种模式后,可输入EXIT退至上一级,输入END直接退至特权模式,用户模式 Router 特权模式 Router# enable 全局模式 Router(config) configure terminal 线路配置模式 Router(config) line vty 0 4 路由配置模式 Router(config-router) router rip 接口配置模式 Router(config-if)# interface serial 0,命令行其他功能,获得帮助 命令简写 命令的自动补齐 使用历史命令 编辑快捷键,路由器配置,show version 查看版本及引导信息 show running-config 查看运行配置 show startup-config 查看用户保存在NVRAM中的配置文件 show interface type number 查看端口信息 show ip route 查看路由信息,路由器配置,telnet hostname/ip address 登录远程主机 ping hostname/ip address 侦测网络的连通性 traceroute hostname/ip address 跟踪远程主机的路径信息,通过TELNET配置路由器,第一步:在路由器上配置fastethernet0端口的IP地址 Red-Giant # configure terminal !进入全局配置模式 RouterA(config)# interface fastethernet 0 !进入路由器接口配置模式 RouterA(config)# ip address 192.168.0.138 255.255.255.0 !配置路由器管理接口IP地址 RouterA(config)# no shutdown !开启路由器fastethernet0接口,通过TELNET配置路由器,第二步:配置路由器远程登录密码 RouterA(config)# line vty 0 4 !进入路由器线路配置模式 RouterA(config-line)# login !配置远程登录 RouterA(config-line)# password ruijie !设置路由器远程登录密码为 “ruijie” RouterA(config-line)#end,通过TELNET配置路由器,第三步:配置路由器特权模式密码 RouterA(config)# enable secret ruijie !设置路由器特权模式密码为 “ruijie” 或 RouterA(config)# enable password ruijie,通过TELNET配置路由器,配置文件的管理,保存文件: 将当前运行的参数保存到NVRAM中用于系统初始化时加载配置。 Router#copy running-config startup-config Router#write memory Router#write Router#show running-config。 删除文件: Router#erase startup-config 擦除初始配置文件,注意不能用erase flash命令,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,路由信息,172.16.1.0,10.1.1.0,E0,S0,路由信息源,可到达路径,最佳路径,路由表,router#show ip route Codes: C - connected,S static, R RIP, O- OSPF IA - OSPF inter area,E1-OSPF external type 1 E2 - OSPF external type 2,* - candidate default Gateway of last resort is 10.5.5.5 to network 0.0.0.0 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.11.0 is directly connected, serial1/2 O E2 172.22.0.0/16 110/20 via 10.3.3.3, 01:03:01, Serial1/2 S* 0.0.0.0/0 1/0 via 10.5.5.5,路由的信息,O 172.16.8.0110/20 via 172.16.7.9, 00:00:23, Serial0,O- 路由信息的来源 (OSPF) 172.16.8.0- 目标网络(或子网) 110- 管理距离 (路由的可信度) /20- 量度值 (路由的可到达性) via 172.16.7.9- 下一跳地址 (下个路由器) 00:00:23 - 路由的存活的时间 (时分秒) Serial0- 出站接口,管理距离可以用来选择采用哪个IP路由协议 管理距离值越低,学到的路由越可信 静态配置路由优先于动态协议学到的路由 采用复杂量度的路由协议优先于简单量度的路由协议。,管理距离(可信度),Connected interface 0 Static route out an interface0 Static route to a next hop1 External BGP20 OSPF110 IS-IS 115 RIP v1, v2120 Internal BGP200 Unknown255,路由源,缺省管理距离,各种路由协议管理距离值,路由决策,最长匹配; 根据路由的管理距离。管理距离越小,路由越优先; 管理距离一样,就比较路由的量度值(metric)。越小越优先; 路由量度值一样的路由,可以选中多个路径。,路由算法,路径长度 可靠性 延迟 带宽 负载 通信代价,路由协议,直连路由 静态路由 动态路由,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,直连路由,目标网段 出口 C 192.168.1.0 Fastethernet 0 C 192.168.2.0 Fastethernet 1 C 192.168.3.0 Fastethernet 2,192.168.1.1,192.168.2.1,192.168.3.1,F0,F2,F1,静态路由,静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高。,静态路由,172.16.2.2,S0,172.16.2.1,B,A,B,S0,192.168.10.1,202.99.8.1,F0,F0,192.168.10.5,202.99.8.3,RA C 192.168.10.0 F0 C 172.16.2.0 S0,RB C 202.99.8.0 F0 C 172.16.2.0 S0,RA 去往202.99.8.0,?,S 202.99.8.0 S0,RB 去往192.168.10.0,?,S 192.168.10.0 S0,静态路由,静态路由配置命令 配置静态路由用命令ip route router(config)#ip route 网络编号 子网掩码 转发路由器的IP地址/本地接口 例:ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 serial 0 静态路由描述转发路径的方式有两种 指向本地接口(即从本地某接口发出) 指向下一跳路由器直连接口的IP地址(即将数据包交给X.X.X.X),静态路由,静态路由的一般配置步骤 1.为路由器每个接口配置IP地址 2.确定本路由器有哪些直连网段的路由信息 3.确定网络中有哪些属于本路由器的非直连网段 4.添加本路由器的非直连网段相关的路由信息,静态路由配置实例,172.16.2.1,S0,172.16.1.0,172.16.2.2,网络,B,10.0.0.0,A,B,缺省路由,缺省路由一般使用在stub网络中(称末端或存根网络),stub网络是只有1条出口路径的网络。使用默认路由来发送那些目标网络没有包含在路由表中的数据包。 缺省路由可以看作是静态路由的一种特殊情况。 配置缺省路由用如下命令: router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 转发路由器的IP地址/本地接口,缺省路由,172.16.2.1,SO,172.16.1.0,172.16.2.2,网络,B,0.0.0.0,routerB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2,Internet 上 大约99.99%的路由器上都存在一条缺省路由!,A,B,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,路由协议的基本原理(一),动态路由协议是做什么的 计算路由的计算本地路由器到网络中其它网段的路由 如何做到这一点 每台路由器将自己已知的路由相关信息发给相邻的路由器,由于大家都这样做,最终每台路由器都会收到网络中所有的路由信息然后运行某种算法,计算出最终的路由来(实际上需要计算的是该条路由的下一跳和花费),动态路由协议,动态路由协议是做什么的 “天王盖地虎”“宝塔镇河妖” “初次见面,请多关照” “好久不见,近况如何”,路由协议的基本原理(二),动态路由协议是做什么的 “天王盖地虎”“宝塔镇河妖” 每种路由协议都有自己的语言(相应的路由协议报文),如果两台路由器都实现了某种路由协议并已经启动该协议,则具备了相互通信的基础 “初次见面,请多关照” 一台新加入的路由器应该主动把自己介绍给网段内的其它路由器通过发送广播报文或发送给指定的路由器邻居来做到这一点 “好久不见,近况如何” 为了能够观察到某台路由器突然失败(路由器本身故障或连接线路中断)这种异常情况,规定两台路由器之间的协议报文应该周期性地发送,自治系统(),由同一机构管理,使用同一组选路策略的路由器的集合。,内部路由协议(),自治系统,自治系统,外部路由协议(),、,按寻径算法划分,距离矢量算法 RIP BGP 链路状态算法 OSPF IS-IS,RIP协议概述 (一),RIP是Routing Information Protocol(路由信息协议)的简称。 RIP路由协议是距离矢量路由协议的一个具体实现。 RIP协议适用于中小型网络,有RIP-1和RIP-2。 RIP-2使用组播(224.0.0.9)发送,支持验证和VLSM。 RIP支持:水平分割、路由中毒和触发更新。,OSPF协议概述,可适应大规模网络 路由变化收敛速度快 无路由自环 支持变长子网掩码VLSM 支持等值路由 支持区域划分 提供路由分级管理 支持验证 支持以组播地址发送协议报文,衡量路由协议的一些性能指标,正确性 能够正确找到最优的路由,且无自环。 快收敛 当网络的拓朴结构发生变化之后,能够迅速在 自治系统中作相应的路由改变。 低开销 协议自身的开销(内存、CPU、网络带宽)最小。 安全性 协议自身不易受攻击,有安全机制。 普适性 适应各种拓朴结构和规模的网络。,现有路由协议的性能比较,综合性能,有路由环路问题,无路由环路问题,RIP1,RIP2,BGP,OSPF,IS-IS,动态路由协议,RIP 路由信息协议 IGRP 内部网关路由协议 OSPF 开放式最短路径优先 IS-IS 中间系统-中间系统 EIGRP 增强型内部网关路由协议 BGP 边界网关协议,动态路由协议的分类,自治系统 一个自治系统就是处于一个管理机构控制之下的路由器和网络群组 。 外部网关协议(EGP) 在自治系统之间交换路由选择信息的互联网络协议,如BGP。 内部网关协议(IGP) 在自治系统内交换路由选择信息的路由协议,常用的内部网关协议有OSPF、RIP、IGRP,EIGRP、IS-IS 。,是否支持无类路由 有类路由协议:RIPv1,IGRP 无类路由协议:RIPv2,OSPF,IS-IS,BGPv4,路由协议分类,有类路由路由传递,有类路由协议在进行路由信息传递时,不包含路由的掩码信息。路由器按照标准A、B、C类进行汇总处理。,10.1.0.0/16,172.16.2.0/24,10.2.0.0/16,10.1.0.0 10.2.0.0 172.16.0.0,10.0.0.0 172.16.1.0 172.16.2.0,10.1.0.0 10.2.0.0 172.16.1.0 172.16.2.0,172.16.1.0/24,不包括路由掩码信息,有类路由子网划分,在同一网络内,所有路由器接口的子网掩码必须相同 可能造成对地址的浪费,192.168.5.129 /27,192.168.5.98 /27,192.168.5.33 /27,192.168.5.65 /27,192.168.5.97 /27,S1,S0,E1,E0,E0,实际只需要两个地址 却分配了30个地址,无类路由路由传递,无类路由协议在进行路由信息传递时,包含子网掩码信息,支持VLSM(变长子网掩码)。,10.1.0.0/16,172.16.2.0/24,10.2.0.0/16,10.1.0.0/16 10.2.0.0/16 172.16.1.0/24 172.16.2.0/24,172.16.1.0/24,10.1.0.0/16 10.2.0.0/16 172.16.1.0/24 172.16.2.0/24,10.1.0.0/16 10.2.0.0/16 172.16.1.0/24 172.16.2.0/24,包括路由掩码信息,无类路由 子网划分,在同一网络内,所有路由器接口的子网掩码可以不同 支持VLSM(变长掩码) 可以充分利用可用的地址,192.168.5.129 /27,192.168.5.209 /30,192.168.5.33 /27,192.168.5.65 /27,192.168.5.210 /30,S1,S0,E1,E0,E0,满足2个主机地址的需要,DDN,路由协议的分类,距离矢量路由协议 距离矢量路由协议向邻居发送路由信息 距离矢量路由协议定时更新路由信息 距离矢量路由协议将本机全部路由信息做为更新信息 链路状态路由协议 链路状态路由协议向全网扩散链路状态信息 链路状态路由协议当网络结构发生变化立即发送更新信息 链路状态路由协议只发送需要更新的信息,路由更新信息只传播到直连的邻居路由器,路由表,所有路由,距离向量路由协议路由更新,链路状态的通告,扩散到路由域的所有路由器 分层设计可以限制广播流量,链路状态路由协议路由更新,路由表,One Route,课程议题,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,路由信息协议-RIP,RIP(RoutingInformationProtocols,路由信息协议),是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离矢量(distance-vector)协议 。,RIP协议,UDP Header,Port No.,Segment Payload,IP Header,Protocol Number,Frame Header,C R C,Packet Payload,Frame Payload,6 - TCP 17 - UDP,520 - RIP,RIP是基于UDP,端口520的应用层协议。,RIP协议的路由算法,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,10.3.0.0,1,2,10.1.0.0,10.2.0.0,10.4.0.0,0,0,10.2.0.0,S0,S1,S1,S1,1,1,10.1.0.0,10.4.0.0,10.3.0.0,0,0,A,B,C,10.4.0.0,RIP协议是以跳数来衡量到达目的网络的度量值(metric),S1,RIP协议的路由算法,RIP协议假定如果从网络的一个终端到另一个终端的路由跳数超过15个,那么RIP协议认为产生了到了循环,因此当一个路径达到16跳,将被认为是可不到达的。,10.1.0.0,10.2.0.0,E0,S0,S0,S1,E0,10.20.0.0,10.1.0.0,10.20.0.0,10.3.0.0,10.2.0.0,RIP路由信息的更新,A,更新路由表,更新路由表,B,以时间为驱动,RIP路由信息的更新,1、RIP协议每隔30秒定期向外发送一次更新报文。 2、如果路由器经过180秒没有收到来自某一路由器的路由更新报文,则将所有来自此路由器的路由信息标志为不可达。 3、若在其后240秒内仍未收到更新报文,就将这些路由从路由表中删除,RIP路由协议的版本,RIPv1 有类路由协议,不支持VLSM 以广播的形式发送更新报文 不支持认证 RIPv2 无类路由协议,支持VLSM 以组播的形式发送更新报文 支持明文和MD5的认证,配置RIP协议,1、开启RIP路由协议进程 Router(config)#router rip 2、申请本路由器参与RIP协议的直连网段信息 Router(config-router)#network 192.168.1.0 3、指定RIP协议的版本2(默认是version1) Router(config-router)#version 2 4、在RIPv2版本中关闭自动汇总 Router(config-router)#no auto-summary,RIP的调试,验证 RIP的配置 Router#show ip protocols 显示路由表的信息 Router#show ip route 清除 IP路由表的信息 Router#clear ip route 在控制台显示 RIP的工作状态 Router#debug ip rip,路由环路,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,10.4.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,10.3.0.0,S0,E0,S0,S0,1,2,10.1.0.0,10.2.0.0,10.4.0.0,0,Down,10.1.0.0,E0,S0,S0,S0,1,2,10.4.0.0,10.3.0.0,10.2.0.0,0,0,10.2.0.0,S0,S1,S1,S0,1,1,10.1.0.0,10.4.0.0,10.3.0.0,0,0,A,B,C,路由环路,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,A,B,C,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,1,2,0,2,1,4,0,0,3,1,0,0,A,B,C,路由环路,度量值趋向于无穷大,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,10.3.0.0,1,2,10.1.0.0,10.2.0.0,10.4.0.0,0,4,1,6,0,0,5,1,0,0,A,B,C,RIP定义最大值为15,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,16作为一种不可达的标记从路由自环产生的后果的角度来考虑问题,缺点是限制了网络的规模。,A,B,C,解决路由环路的方法,水平分割 毒性反转 触发更新 Hold-down倒计时,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,10.4.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,X,X,C,B,A,水平分割,当一条路径信息变为无效之后,路由器并不立即将它从路由表中删除,而是用16,即不可达的度量值将它广播出去。缺点增加了路由表的大小。,毒性反转,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,Subnet 10.4.0.0 metric 16,A,B,C,触发更新,10.2.0.0,10.3.0.0,10.4.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,subnet 10.4.0.0, metric 16,10.1.0.0,subnet 10.4.0.0, metric 16,subnet 10.4.0.0, metric 16,A,C,B,得知网络拓扑结构发生改变,不等待发送周期 ,立刻通告更新后全部的路由表,Hold-down倒记时,10.1.0.0,10.2.0.0,10.3.0.0,10.4.0.0,E0,S0,S0,S1,S0,E0,X,hold-down倒记时以后更新路由表,A,B,C,等待网络中其它路由器收敛,在该时间内不学习任何与该网络相关的路由信息(RIP缺省180秒),在倒记时其间继续向其它路由器发送毒化信息,课程回顾,路由器物理结构 路由器基本配置 路由原理 静态路由、缺省路由 动态路由协议 RIP协议,Thank you!,
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