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文檔簡介

路由原理本章要點●路由基礎(chǔ)知識●路由協(xié)議●路由表分析●體系化尋址●可變長度子網(wǎng)掩碼(VLSM)●路由歸納路由的定義●路由:將文件從一個地方轉(zhuǎn)發(fā)到另一個地方的一個中繼過程●路由功能:學(xué)習和維持網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)知識的機●交換過程:把數(shù)據(jù)流從路由器的輸入接口經(jīng)路由器傳輸?shù)捷敵鼋涌诘倪^程●路由設(shè)備:同時具有路由和交換的功能●1.1路由基礎(chǔ)知識路由的前提●為了進行路由,路由器必須知道下面三項內(nèi)容:(1)路由器必須確定它是否已激活了對一個協(xié)議組的支持(2)路由器必須知道邏輯目的地網(wǎng)絡(luò)(3)路由器必須知道哪個輸出接口是到達目的地的最佳路徑●路由協(xié)議:通過度量值來決定到達目的地的最佳路徑●最佳路徑:具有較小度量值的路徑●負載均衡:通過多條路徑分流數(shù)據(jù)流量路由信息●路由表由若干個路由條目組成,每個條目的內(nèi)容:路由生成機制

邏輯目的地地址

管理距離/度量值

下一跳地址

新舊程度

輸出接口圖1-1路由條目的含義路由信息(1)路由生成機制:生成該路由所使用的機制:動態(tài)生成機制、手工生成機制。(2)邏輯目的地地址:主網(wǎng)絡(luò)地址、子網(wǎng)絡(luò)地址、主機地址(3)管理距離:路由學(xué)習機制可信賴程度的一個尺度(4)度量值:度量一條路徑的總開銷(5)下一跳地址。下一跳中繼設(shè)備(路由器)的接口地址(6)新舊程度。路由信息從上次更新以來在路由表中已存在的時間(7)輸出接口。去往目的地網(wǎng)絡(luò)的接口RouterA#showiprouterCodes:C-connected,S-static,I-IGRP,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2,E-EGPi-IS-IS,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2,*-candidatedefaultU-per-userstaticroute,o-ODRT-trafficengineeredrouteGatewayoflastresortisnotset(缺省網(wǎng)關(guān)未設(shè)置)/16issubnetted,2subnetsI[100/113755]via00:00:12E0<outputomitted>圖1-2路由條目的示例對各元素的解釋如表1-1所示。表1-1路由條目各元素的解釋路由表條目元素描述I這條路由是怎樣生成的,在本例中,是通過IGRP生成的邏輯目的地網(wǎng)絡(luò)/子網(wǎng)100IGRP路由協(xié)議的管理距離113755度量值:這是IGRP的缺省值,它是對帶寬和延遲的綜合考慮via下一跳邏輯地址00:00:12自上次更新后該條目已存在的時間(以“時:分:秒”的格式表示)E0數(shù)據(jù)包離開當前路由器去往目的地地址將經(jīng)過的輸出接口管理距離●管理距離:當從多個渠道學(xué)到去往同一目的地網(wǎng)絡(luò)的路由時,就采用管理距離來選擇最可信的路由●使用方法:小的管理距離要比大的得好。●缺省管理距離的預(yù)先分配原則:(1)人工設(shè)置路由條目優(yōu)先級高于動態(tài)學(xué)到的路由條目(2)度量值算法復(fù)雜的路由協(xié)議優(yōu)先級高于度量值算法簡單的路由協(xié)議路由來源缺省管理距離直連的接口0以一個接口為出口的靜態(tài)路由0以下一條路由器為出口的靜態(tài)路由1EIGRP的歸納/路由(SummaryRoute)5外部EGP(EBGP)20內(nèi)部EIGRP90IGRP100OSPF110IS-IS115RIP(v1和v2)120EGP140外部EIGRP170內(nèi)部BGP(IBGP)200不知道255表1-2一些路由協(xié)議的管理距離路由度量值(1)路由器用度量值來通告它到一個網(wǎng)絡(luò)的成本(2)常見例子:跳數(shù)(要通過幾個路由器)、開銷(基于寬帶)和綜合值(在度量值的計算中使用多個參數(shù))。RIP的路由度量值

(1)RIP的路由度量值是采用跳數(shù)作為度量值,它等于到達目的地網(wǎng)絡(luò)所必須經(jīng)過的中間路由器的數(shù)量。(2)在Cisco路由器中,RIP協(xié)議運行時可以分享多條具有相同條數(shù)的路徑,因為負載均衡功能是缺省啟用的。RIP的路由度量值

圖1-3RIP路由協(xié)議生成的路由表IGRP的路由度量值

圖1-4IGRP路由協(xié)議生成的路由表●IGRP的度量值:帶寬、延遲、可靠性、負載和最大傳輸單元(MTU)IGRP的路由度量值

所用公式如下:

度量值=(K1×帶寬)+(K2×帶寬)/(256-負載)+(K3×延遲)如果K5不等于0,那么還要再進行另外一個操作:

度量值=度量值×(K5/[可靠性+K4])缺?。篕1=K3=1,K2=K4=K5=0,缺省公式為:

度量值=帶寬+延遲

帶寬:從輸出接口出發(fā)沿著到目的地的路徑找到所經(jīng)過鏈路帶寬的最小值,以kbits/s計算,然后去除107。

延遲:應(yīng)該從輸出接口出發(fā)沿著到目的地的路徑將所經(jīng)過鏈路的延遲求和,以μs計算,然后除以10。IGRP的路由度量值

圖1-5IGRP的路由度量值計算用示例網(wǎng)絡(luò)

路由器B向路由器A通告網(wǎng)絡(luò)。路由器B通告網(wǎng)絡(luò)所用的度量值計算如下:

帶寬=107/1544=6476

延遲=20000/10=2000

度量值=帶寬+延遲=8476IGRP的路由度量值

路由器A通告網(wǎng)絡(luò)的度量值計算如下:

帶寬=107/128=78125

延遲=(20000+20000)/10=4000

度量值=帶寬+延遲=82125IGRP的路由度量值

路由器A通告網(wǎng)絡(luò)的度量值計算如下:

帶寬=107/128=78125

延遲=20000/10=2000

度量值=帶寬+延遲=80125相鄰關(guān)系目的:方法:維持:交換:識別相鄰路由器,并且開始進行通訊并學(xué)習網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。用廣播方式對相鄰路由器進行數(shù)據(jù)幀傳送,直到相鄰路由器的鏈路層地址被學(xué)到為止。路由協(xié)議會定期交換Hello消息或路由更新數(shù)據(jù)包,以維持相鄰設(shè)備間聯(lián)系。路由器轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包。路由表已生成完成,向目的地的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)就可以開始了。相鄰關(guān)系圖1-6路由器執(zhí)行基本的交換功能有類別路由●定義:不隨網(wǎng)絡(luò)地址發(fā)送子網(wǎng)掩碼的路由協(xié)議,RIPv1和IGRP路由協(xié)議?!裉攸c:屬于同一主類網(wǎng)絡(luò)(A類、B類、C類)的所有子網(wǎng)都必須使用同一子網(wǎng)掩碼。例如,下圖有3個子網(wǎng)都是C類網(wǎng)絡(luò),其子網(wǎng)掩碼都必須相同,即3個子網(wǎng)的掩碼都是/27?!?.2路由協(xié)議有類別路由操作:路由器確定路由的網(wǎng)絡(luò)部分的方法:●路由更新信息的地址類別=路由器接口上的地址類別,采用接口上的子網(wǎng)掩碼?!衤酚筛滦畔⒌牡刂奉悇e≠路由器接口上的地址類別,依據(jù)路由更新信息的地址類別采用缺省的子網(wǎng)掩碼?!竦刂奉悇e是依據(jù)A類、B類、C類的地址特征進行識別。A類、B類、C類的地址特征:1~126.*.*.*、128~191.*.*.*、192~223.*.*.*A類、B類、C類的掩碼特征:、、●屬于同一主類網(wǎng)絡(luò)的路由器才交換子網(wǎng)路由。●屬于不同主類網(wǎng)絡(luò)的路由器只交換有類別的歸納路由?!裼蓄悇e歸納路由的生成是由有類別路由協(xié)議自動處理的,歸納發(fā)生在主類網(wǎng)絡(luò)邊界上;不允許在主類網(wǎng)絡(luò)地址中的其它比特位上的實施歸納。路由器C的路由表中,路由條目是A類網(wǎng)絡(luò)和的歸納路由。圖1-7:路由器A的路由表中,路由條目是B類網(wǎng)絡(luò)和的歸納路由

圖1-7運行有類別路由協(xié)議的樣例網(wǎng)絡(luò)圖1-8:當路由器B向路由器C發(fā)送路由信息時,路由器B會將有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的路由信息進行歸納,因為它是通過屬于不同主類網(wǎng)絡(luò)(即網(wǎng)絡(luò)6/28)中的接口進行發(fā)送的。當路由器C接收到有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的信息時,它不采用路由器B知道的子網(wǎng)掩碼(/24),而用缺省的標準B類網(wǎng)絡(luò)掩碼(/16)。圖1-8用于顯示運行RIPV1的路由器不將子網(wǎng)掩碼信息傳輸

給其鄰居的樣例網(wǎng)絡(luò)無類別路由概述●定義:隨網(wǎng)絡(luò)地址發(fā)送子網(wǎng)掩碼的路由協(xié)議:OSPF、EIGRP、RIPv2、IS-IS、BGP-4?!裉攸c:網(wǎng)絡(luò)不分類別,可采用VLSM?!癫僮鳎郝酚善鞔_定路由的網(wǎng)絡(luò)部分的方法,利用地址與掩碼進行與運算。有類別路由例如,下圖有3個子網(wǎng)沒有類別,其子網(wǎng)掩碼可各不相同,即1個子網(wǎng)的掩碼是/27,1個子網(wǎng)的掩碼是/24,1個子網(wǎng)的掩碼都是/30。無類別路由概述

路由器B將子網(wǎng)和子網(wǎng)掩碼信息傳輸給路由器C;路由器C將子網(wǎng)的詳細信息放到它的路由表中。對于所接收到的路由信息,路由器C不必為之使用任何缺省掩碼。有類別路由協(xié)議缺省管理距離要求在主類網(wǎng)絡(luò)中的所有子網(wǎng)都使用相同的掩碼每條路由都通告子網(wǎng)掩碼在主類網(wǎng)絡(luò)邊界用缺省的有類別主網(wǎng)掩碼進行路由自動歸納歸納過程庫由人工控制,并可發(fā)生在任一網(wǎng)絡(luò)比特位要求主類網(wǎng)絡(luò)中的所有路由器接口都使用相同的掩碼主類網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的不同路由可以有不同的子網(wǎng)掩碼表1-3有類別路由協(xié)議和無類別路由協(xié)議

下面兩節(jié)描述了路由協(xié)議分類的另一種方式——距離矢量型和鏈路狀態(tài)型。下面各節(jié)還將討論距離矢量型和鏈路狀態(tài)型路由協(xié)議之間的區(qū)別,以及它們與有類別和無類別分類方式的關(guān)系。距離矢量型路由協(xié)議原理

定義:由多數(shù)距離矢量型路由協(xié)議產(chǎn)生的定期的、例行的路由更新只傳輸?shù)街苯酉噙B的路由設(shè)備。如RIPv1、RIPv2和IGRP圖1-12距離矢量型路由協(xié)議發(fā)送它們的整個路由表距離矢量型路由協(xié)議原理

特征:IGRP路由協(xié)議位于傳輸層,協(xié)議號為9,TCP協(xié)議號為6,用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議(UDP)號為17。RIP路由協(xié)議位于應(yīng)用層,其UDP端口號為520,端口53是域名服務(wù)器,端口69是簡單文件傳輸協(xié)議(TFTP),端口161是簡單網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議(SNMP)。圖1-13距離矢量型路由數(shù)據(jù)流承載于IP數(shù)據(jù)包內(nèi)表1-4Cisco的IP距離矢量型路由協(xié)議的比較特征RIPv1RIPv2IGRPEIGRP計數(shù)到無限●●●橫向隔離●●●●抑制計時器●●●觸發(fā)式更新,路由反向poisoning●●●●負載均衡——等成本路徑●●●●負載均衡——非等成本路徑●●VLSM支持●●路由算法貝爾曼-福特貝爾曼-福特貝爾曼-福特DUAL度量值跳數(shù)跳數(shù)復(fù)合復(fù)合跳數(shù)限制1515100100易擴展性小小中大鏈路狀態(tài)型路由協(xié)議原理●定義:只當網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時才生成路由更新數(shù)據(jù)包?!裉卣鳎盒枰M行體系化設(shè)計;在一個區(qū)域內(nèi)的變化只是引起該區(qū)域內(nèi)路由器的路由表的重新計算,而不會影響到整個區(qū)域?!癖?-5比較了鏈路狀態(tài)型路由協(xié)議所具備的一些特征。表1-5Cisco的鏈路狀態(tài)型路由協(xié)議的比較特征OSPFIS-ISEIGRP要求體系化拓撲結(jié)構(gòu)●●保留對所有可能路由的了解●●●路由歸納-人工●●●路由歸納-自動●事件觸發(fā)式通告●●●負載均衡——等成本路徑●●●負載均衡——非等成本路徑●VLSM支持●●●路由算法DijkstraIS-ISDUAL度量值鏈路成本(帶寬)鏈路成本(帶寬)復(fù)合跳數(shù)限制無1024100易擴展性大很大大1.3路由表分析

顯示路由表命令:showiproute刪除路由表命令:cleariproute一個網(wǎng)絡(luò)|子網(wǎng)絡(luò)路由|*例1-3展示出了某個路由器上的某個IP路由表樣例。在這個網(wǎng)絡(luò)中使用的是OSPF路由協(xié)議,它同時了解內(nèi)部和外部路由。最后一行代表一個缺省網(wǎng)絡(luò)。*符號說明該路由是缺省路徑,它也是最后的可用網(wǎng)關(guān)?!?.3路由表分析例1-3IP路由表示樣例Backbone#showiprouteCodes:C–connected,S–static,I–IGRP,R–RIP,M–mobile,B–BGPD–EIGRP,EX–EIGRPexternal,O–OSPF,IA–OSPFinterareaN1–OSPFNSSAexternaltype1,N2–OSPFNSSAexternaltype2E1–OSPFexternaltype1,E2–OSPFexternaltype2,E–EGPi–IS-IS,L1–IS-ISlevel-1,L2–IS-ISlevel-2,*-candidatedefaultGatewayoflastresortistonetwork

172.16.0.0/24issubnetted,2subnetsC172.16.10.0isdirectlyconnected,Loopback100C172.16.11.0isdirectlyconnected,Loopback101OE2172.22.0.0/16[110/20]via10.3.3.3,01:06:28,Serial1/2

[110/20]via10.4.4.4,01:06:28,Serial1/3

[110/20]via10.5.5.5,01:06:28,Serial1/4O

E2192.168.4.0/24[110/20]via10.4.4.4,01:06:28,Serial1/3O

E2

192.168.5.0/24[110/20]via10.5.5.5,01:06:28,Serial1/4

10.0.0.0issubnetted,4subnets規(guī)劃一個IP地址劃分體系

電話網(wǎng)絡(luò)使用一種包括國家代碼、地區(qū)代碼和交換號碼的體系編碼方案:圖1-16電話網(wǎng)絡(luò)使用的一種地址劃分體系●1.4體系化尋址

(1)沒有一個體系化的地址結(jié)構(gòu):各電話局將要把全球的每個電話號碼都放入它的定位表中。(2)有一個體系化的地址結(jié)構(gòu):各電話局只需要存儲歸納性的號碼,比如地區(qū)代碼和國家代碼。一個歸納性的號碼代表了一組號碼。例如,029-8220這個代碼就是西安市雁塔區(qū)的歸納號碼。也就是說,如果我們在國內(nèi)任何一個地方撥打029-8220、后面跟著4位電話號碼,各電話局都會將這個電話號碼轉(zhuǎn)接到西安市雁塔路電話局。這就是Internet專家們試圖采用的以及我們作為網(wǎng)絡(luò)中實施的一種尋址策略。體系化尋址的優(yōu)點(1)減少路由表條目的數(shù)量,從而可以帶來以下好:a)提高路由效率。b)當重新計算路由表或通過路由表條目檢索一個匹配時,所需要的CPU周期數(shù)減少了。c)降低了對路由器的內(nèi)存需求。d)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變化時可以更快的收斂。e)容易排錯。(2)有效的地址分配。因為地址是連續(xù)的,體系化尋址可以利用所有可能的地址。VLSM概述

VLSM提供了一個主類(A類,B類,C類)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)包含多個子網(wǎng)掩碼的能力,以及對一個子網(wǎng)的再進行子網(wǎng)劃分的能力。VLSM的優(yōu)點包括以下幾點:(1)對IP地址更為有效地使用。如果不采用VLSM,公司將被限制為在整個A、B或C類網(wǎng)絡(luò)號內(nèi)只能使用一個子網(wǎng)掩碼?!?.5可變長度子網(wǎng)掩碼(VLSM)

例如,考慮用24位長掩碼將/16網(wǎng)絡(luò)地址劃分成幾個子網(wǎng),同時將這個范圍內(nèi)的子網(wǎng)之一,即/24,進一步用27位長的掩碼劃分成更小的子網(wǎng),如圖1-16所示。這些更小的子網(wǎng)范圍是/27到24/27。在圖1-16中,這些更小的子網(wǎng)之一,即28,有被進一步通過前綴/30細分,創(chuàng)建了只有兩臺主機的子網(wǎng)以用于廣域網(wǎng)鏈路(所有的子網(wǎng)的細節(jié)如圖1-16所示)。圖1-17VLSM允許在一個主類網(wǎng)絡(luò)中使用多個子網(wǎng)掩碼(2)應(yīng)用路由歸納的能力更強。VLSM允許在尋址計劃中有更多的體系分層,因此可以在路由表內(nèi)進行更好的路由歸納。例如,在圖1-16中,地址/24可以歸納網(wǎng)絡(luò)下的所有子網(wǎng),包括那些來自/27和28/30的子網(wǎng)。在圖1-17中,可用的子網(wǎng)如下表1-6所示。表1-6圖1-17中的可用的子網(wǎng)從./24:/24(沒有在本例中使用)/24/24……/24(沒有被使用,但被進一步劃分為子網(wǎng)/27)從/27:/27(沒有在本例中使用)2/274/276/27……128/27(沒有被使用,但被進一步劃分為子網(wǎng)28/30)從28/0:28/30(沒有在本例中使用)32/3036/3040/30……計算VLSM

通過VLSM,我們可以對一個子網(wǎng)進一步劃分子網(wǎng),以得到更多的子網(wǎng)地址和每個網(wǎng)絡(luò)上較少的主機數(shù)目,這樣更適宜于該網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。將/20進一步劃分子網(wǎng)為/26,我們可以獲得64個子網(wǎng),每個子網(wǎng)可以容納62臺主機。步驟1:寫出的二進制形式;步驟2:如圖所示,在第20和21比特之間畫一條垂直線;步驟3:如圖所示,在第26和27比特之間畫一條垂直線;步驟4:用兩條垂直線之間的比特來計算64個子網(wǎng)地址,從最低值到最高值。子網(wǎng)化地址:/20

以二進制表示:10101100.00010000.00100000.00000000VLSM地址:/26以二進制表示:10101100.00010000.0010|0000.00|000000子網(wǎng)1:10101100.00010000.00100000.000000000=/26子網(wǎng)2:10101100.00010000.00100000.010000000=4/26子網(wǎng)3:10101100.00010000.00100000.100000000=28/26子網(wǎng)4:10101100.00010000.00100000.110000000=92/26子網(wǎng)5:10101100.00010000.00100001.000000000=/26

網(wǎng)絡(luò)子網(wǎng)VLSM子網(wǎng)主機圖1-18進一步劃分子網(wǎng)一個VLSM的應(yīng)用實例圖1-19使用以太網(wǎng)和點對點廣域網(wǎng)鏈路的VLSM應(yīng)用實例

路由歸納概述定義:路由歸納是將較長的掩碼合并成較短的掩碼以包含更多的網(wǎng)段,(也稱為路由聚合(routeaggregation)或超網(wǎng)(supernetting))可以減少路由器必須保存的路由條目數(shù)量。

下圖1-20中,路由器A可以要么發(fā)送3條路由更新條目,要么將這3個地址歸納為一個網(wǎng)絡(luò)號?!?.6路由歸納圖1-20路由器可以進行路由歸納以減少路由條目數(shù)量

在字節(jié)內(nèi)的歸結(jié)

某個路由器可以接收到對下列路由的更新信息:/24/24/24/24/24/24/24/24

在這種情況下,為確定歸納路由,路由器要判斷在所有上述地址中都匹配的高位(最左邊)比特的個數(shù)。如圖1-20所示/24=10101100.00010000.10101000.00000000/24=10101100.00010000.10101001.00000000/24=10101100.00010000.10101010.00000000/24=10101100.00010000.10101011.00000000/24=10101100.00010000.10101100.00000000/24=10101100.00010000.10101101.00000000/24=10101100.00010000.10101110.00000000/24=10101100.00010000.10101111.00000000共同比特數(shù)=21匯總:/21共同比特數(shù)=11圖1-21

在字節(jié)內(nèi)進行歸納的例子

最左邊的21個比特在所有這些地址中都匹配。因此,最佳的歸納路由是/21(或

)。為讓路由器可以將大多數(shù)IP地址聚合到一個路由歸納中,我們的IP地址規(guī)劃應(yīng)該在本質(zhì)上是體系化的。

在采用VLSM設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)中歸納地址

當使用體系化的IP尋址時,采用VLSM設(shè)計可以最大限度地利用IP地址,更高效地完成路由更新通信。例如,在圖1-22中,路由歸納發(fā)生在兩個級別上:

(1)路由器C將把網(wǎng)絡(luò)4/26和網(wǎng)絡(luò)28/26的路由更新歸納成一條路由更新:/24。

(2)路由器A收到三條不同的路由更新,但在傳播給公司網(wǎng)絡(luò)之前已將它們歸納成了一條路由更新。

路由歸納的以減少網(wǎng)絡(luò)拓撲變化造成路由表的變化,可以減少路由表的條目數(shù)。正如圖1-21所示,路由器A將收到的三條路

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