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文档简介

8RIP路由技术 实习目的熟悉动态路由协议的相关概念 掌握RIP路由协议的原理和配置方法 工程背景学校有新旧两个校区 每个校区出口利用一台路由器进行连接 两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连 为了简化网络的管理维护工作 请你采用RIP协议实现两校区路由互通 实现功能实现网络的互连互通 路由协议 什么是路由协议路由器之间运行路由协议 通过动态学习产生全网相应的路由信息 从而实现数据包的转发例 RIPOSPF什么是可路由协议可路由协议是指能够在网络层地址中提供足够的信息 使得一个分组能够基于该寻址方案从一台主机转发到另外一台主机 根据可路由协议里的标识信息 进行数据的转发例 IPIPX 动态路由 动态路由概述动态路由是指利用路由器上运行的动态路由协议定期和其他路由器交换路由信息 而从其他路由器上学习到的路由信息 自动建立起自己的路由 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 基本原理要求网络中运行相同的路由协议所有运行了路由协议的路由器会将本机相关路由信息发送给网络中其他的路由器所有路由器会根据所学的信息产生相应网段的路由信息所有路由器会每隔一段时间向邻居通告本机的状态 路由更新 自治系统 自治系统 AS 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 IGP和EGP 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 距离矢量路由协议 距离矢量 DistanceVector 路由器只向邻居发送路由信息报文路由器将更新后完整路由信息报文发送给邻居路由器根据接收到的信息报文计算产生路由表RIP BGP IGRP 整个路由表 路由器B 整个路由表 路由器A 距离矢量路由协议 续 RA路由表192 168 1 0 24S1 2192 168 2 0 24S1 31921 68 3 0RB RB路由表192 168 2 0 24S1 3192 168 3 0 24S1 2192 168 1 0RA 距离矢量路由协议 续 距离矢量协议 路由环路 C路由器拓扑发生变化将10 4 0 0网段设为不可达 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 路由环路 一段时间后路由器B将到10 4 0 0跳数为1的路由信息向外发布 路由器C据此将自己的路由表进行更新 通过路由B可到达10 4 0 0 跳数为2 10 4 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 路由环路 再一段时间后 路由器C反过来又将自己的路由信息发布给路由器 影响路由B的路由信息更新 10 4 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 路由环路 如此循环往复 互相影响形成路由信息更新环路 10 4 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 定义最大跳数 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 10 4 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 解决路由环路的方法 有以下四种方法可以解决路由环路 水平分割毒性反转触发更新Hold down倒计时 水平分割 路由器向外发布某网段路由信息后不再接受从反方向发布回来的同一网段的路由更新信息 X X 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 10 4 0 0 毒性反转 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 10 4 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 X A B C 触发更新 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 抑制时间 hold downtime 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 链路状态路由协议 链路状态 Link State 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 链路状态 OneRoute 链路状态路由协议 续 一 网络的拓朴结构 四 每台路由器分别以自己为根节点计算最小生成树 三 由链路状态数据库得到的带权有向图 C A B D 1 2 3 5 有类路由 有类路由 classful routing 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类进行汇总处理当与外部网络交换路由信息时 接收方路由器将不会知道Subnet 因为SubnetMask信息没有被包括在路由更新数据包中RIPv1 IGRP注意 Classfulrouting路由可以交换属于同一个主类 A类 B类 C类 网络子网的路由 但必须使用相同的Subnetmask 172 16 1 0 24172 16 2 0 24 172 16 2 0 24 172 16 1 0 24 192 168 5 16 28 172 16 1 0 24192 168 5 16 28 192 168 5 16 28 172 16 2 0 192 168 5 0 24 172 16 2 0 24 172 16 0 0 16 172 16 2 0 有类路由协议 有类路由协议在同一个主类网络里能够区分Subnet 是因为 如果路由更新信息是关于在接收Interface上所配置的同一主类网络的 那么路由器将采用配置在本地Interface上的SubnetMask如果路由更新信息是关于在接收Interface上所配置的不同主类网络的 那么路由器将根据其所属地址类别采用缺省的SubnetMask 无类路由 路由传递 无类路由协议 Classlessrouting 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 RIPv2 OSPF IS IS BGP 包括路由掩码信息 10 1 0 0 1610 2 0 0 16172 16 1 0 24172 16 2 0 24 10 1 0 0 1610 2 0 0 16172 16 1 0 24172 16 2 0 24 10 1 0 0 1610 2 0 0 16172 16 1 0 24172 16 2 0 24 路由信息协议 RIP RIP协议概述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 InteriorGatewayProtocol 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是基于UDP 端口520的应用层协议 RIP协议的路由算法 度量值 RIP协议是以跳数来衡量到达目的网络的度量值 metric 10 1 0 0 10 2 0 0 10 3 0 0 E0 S0 S0 S1 S0 E0 A B C 10 4 0 0 RIP协议的路由算法 度量值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 将被认为是可不到达的 10 1 0 0 E0 S0 RIP启动时的初始RIPDatabase仅包含本路由器声明的路由 RIP协议启动后向各个接口广播或组播一个REQUEST报文 邻居路由器的RIP协议从某接口收REQUEST报文 根据自己的RIPDatabase 形成Update报文向该接口对应的网络广播 RIP接收邻居路由器回复的包含邻居路由器RIPDatabase的Update报文 形成自己的RIPDatabase RIP的Metric以Hop为计算标准 最大有效跳数为15跳 16跳为无穷大代表无效 RIP协议的工作原理 RIP路由信息的更新 依托于时间周期的更新当路由器A连接的网络拓扑发生改变后A路由器更新路由表 等到下一个发送周期通告更新后的路由表 路由器B收到此更新信息后更新自己的路由表 RIP路由信息的更新 RIP依赖三种定时器维护其数据库 更新定时器 30秒 路由失效定时器 180秒 清除路由条目时间240秒 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 配置步骤1 开启RIP路由协议进程Router config routerrip2 申请本路由器参与RIP协议的直连网段信息Router config router network192 168 1 03 指定RIP协议的版本2 默认是version1 Router config router version24 在RIPv2版本中关闭自动汇总Router config router noauto summary 查看RIP配置信息 验证RIP的配置Router showipprotocols显示路由表的信息Router showiproute清除IP路由表的信息Router cleariproute在控制台显示RIP的工作状态Router debugiprip 课程议题 OSPF协议 OSPF协议简介 OSPF路由协议 开放式最短路径优先协议 OpenShortestPathFirst 是由IETF开发的路由选择协议OSPF路由协议是一个链路状态协议 其使用最短路径优先算法 SPF 计算路由 同时 它是一个开发的协议目前共有三个版本 OSPFv1测试版本 仅在实验平台使用OSPFv2发行版本 目前使用的都是这个版本OSPFv3测试版本 提供对IPv6的路由支持 OSPF协议 OSPF协议的特点 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 OSPF协议的一些基本概念 OSPF 开放式最短路径优先协议号OSPF的协议号是89 OSPF基本概念 RouterID一个32bit的无符号整数 是一台路由器的唯一标识 在整个自治系统内唯一首先 路由器选取它所有的loopback接口上数值最高的IP地址如果路由器没有配置IP地址的loopback接口 那么路由器将选取它所有的物理接口上数值最高的IP地址用作路由器ID的接口不一定非要运行OSPF协议 OSPF运行过程 OSPF的运行过程 1 每个运行OSPF的路由器发送HELLO报文到所有启用OSPF的接口 如果在共享链路上两个路由器发送的HELLO报文内容一致 那么这两个路由器将形成邻居关系 2 从这些邻居关系中 部分路由器形成邻接关系 邻接关系的建立由OSPF路由器交换HELLO报文和网络类型来决定 3 形成邻接关系的每个路由器都宣告自己的所有链路状态 4 每个路由器都接受邻居发送过来的LSA 记录在自己的链路数据库中 并将链路数据库的一份拷贝发送给其它的邻居 5 通过在一个区域中泛洪 使得给区域中的所有路由器同步自己数据库 6 当数据库同步之后 OSPF通过SPF算法 计算到目的地的最短路径 并形成一个以自己为根的无自环的最短路径树 7 每个路由器根据这个最短路径树建立自己的路由转发表 OSPF区域的划分 OSPF协议 OSPF配置如下 1 创建loopback接口 定义ROUTEIDrouterA config interfaceloopback10routerA config ipaddress192 168 100 1255 255 255 02 开启OSPF进程routerA config routerospf1010代表进程编号 只具有本地意义3 申请直连网段routerA config router network10 1 1 00 0 0 255area0注意反掩码和区域号 查看OSPF配置信息 验证OSPF的配置Router showipospf显示路由表的信息Router showiproute清除IP路由表的信息Router cleariproute在控制台显示OSPF的工作状态Router debugipospf 课程议题 三层交换机的路由配置 三层交换的路由功能 三层交换机默认开启路由功能Switch config iprouting 开启三层交换机路由功能 三层交换机配置路由接口的两种方法开启三层交换机物理接口的路由功能Switch config interfacefastethernet0 5Switch config if noswitchportSwitch config if ipaddress192 168 1 1255 255 255 0Switch config if noshutdown关闭物理接口路由功能Switch config if switchport采用SVI方式 switchvirtualinterface Switch config interfacevlan10Switch config if ipaddress192 168 1 1 255255 255 0Switch config if noshutdown 三层交换实现VLAN间路由 三层交换机的每一个接口连接一个独立的VLAN开启每个接口的路由功能 并配置IP 三层交换实现VLAN间路由 续 分别创建每个VLAN的SVI接口 并配置IP地址三层交换机和二层交换机通过trunk链路相连 三层交换机和路由器相连的网络 方法一 SVI Switch config interfacef0 10Switch config if switchportaccessvlan10Switch config if exitSwitch config interface

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