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文档简介
06利用RIP实现网络互联动态路由RIP在大型网络应用网络互联方式静态路由维护难,动态路由适用大型网络,RIP为动态路由协议。RIP应用介绍本章与下一章详细讲解RIP在动态路由中的应用。学习RIP基本知识01任务1学习RIP基本知识
动态路由表的特点动态路由表内容通过路由器间交换信息,经算法运算得出,网络变化时会更新。
内部网关协议类型IETF制定的内部网关协议(IGP)包括OSPF协议和RIP协议。
本书主要介绍内容本书主要介绍内部网关协议RIP和OSPF。RIP简介
RIP简介RIP是应用较早、使用较普遍的内部网关协议,适用于小型同类网络自治系统内路由信息传递,基于距离矢量算法。
RIP的工作原理RIP是距离矢量路由协议,路由表从相邻路由器学来,收到的路由条目不变放入自己路由表,不完全了解整个网络,不知路由是否正确及目标是否可达。RIP术语metric值
RIP用跳数作metric值,直连网络为0,最大15,大于15不可达,适用于小型网络。管理距离
管理距离用于不同路由协议间比较,RIP为120,OSPF为110,EIGRP为90,路由器选管理距离最短的路由。传输协议
RIP将路由信息封装到UDP端口520数据包,版本1用广播地址255.255.255.255发送,版本2用组播地址发送。RIP版本
RIP有3个版本:RIPv1、RIPv2用于IPv4网络环境,RIPng用于IPv6网络环境。RIP运行的几个时间
RIPv1和RIPv2每隔30s发送路由表更新,路由180s未更新标记不可用,240s未更新从路由表删除。RIPv1和RIPv2的主要特点
RIP版本与默认行为配置RIP未指定版本时,路由器默认接收任意版本路由更新,只发送RIPv1版本路由更新。
RIP版本与安全加密RIP因路由更新可被任何运行RIP的路由器接收,为安全可加密更新,仅RIPv2支持明文或MD5加密认证。
RIPv1与RIPv2差异RIPv1无子网掩码,自动汇总为主类网络,限制多;RIPv2含子网掩码,支持CIDR和VLSM,可关闭自动汇总。
RIPv1与RIPv2区别RIPv1与RIPv2的主要区别:VLSM和CIDR支持、更新方式、IP类别、认证、更新是否带子网信息。RIP路由环路
RIP路由环路原因网络拓扑变化,RIP更新延迟,致路由收敛慢,产生错误路由,引发环路。
RIP路由环路影响数据包循环发送,消耗网络资源,效率低下,需采用特定策略解决。RIP路由环路
定义最大值RIP为避免路由更新延时造成环路,定义metric最大值为16,达16视为网络不可到达,不再接收该网络路由更新信息。
水平分割水平分割是消除路由环路并加快网络收敛的方法,规则为路由器从一个接口接收路由更新后,不再从此接口发送出去。
路由毒化路由毒化原理:网络故障时,路由器向相邻路由器发路由更新信息,标metric值为无穷大,依次通知各路由器网络失效,避免路由环路。
毒性逆转路由器B向A发送毒性逆转更新,说明192.168.1.0不可到达,确保所有路由器接收毒化路由信息,破坏水平分割是特例。
抑制计时器抑制计时器阻止定期更新消息不当时重置无效路由,保持路由改变一段时间,比更新传遍网络时间长。RIP路由环路:触发更新
触发更新加速网络收敛触发更新是路由变化时立刻发送更新信息,使网络路由器最短时间内收到,加快收敛速度。
抑制时间解决路由环路抑制时间内忽略同目的、同样或更差度量值的路由,确保触发更新传遍网络,避免损坏路由重新插入,解决路由环路。利用RIP实现网络互联02学习情境学习情境小张依据拓扑图实践RIP配置,深化理论学习,提升网络技能。实践操作通过实际配置RIP,小张将理论知识转化为操作能力,增强问题解决技巧。操作过程:搭建网络拓扑
网络拓扑搭建指南网络拓扑如图6-2所示,请读者根据拓扑图在模拟器上搭建网络拓扑。操作过程:搭建网络拓扑设备地址分配详情
网络设备配置PC1至PC3配置网卡IP:172.18.1-3.1/24;R1至R3及ISP接口IP覆盖172.16.123.x/30,100.0.0.x/24,确保网络连通性。
网络拓扑构建R1、R2、R3路由器通过S1/0/0,S1/0/1,S2/0/0接口互联,形成骨干网络,连接PC1-3实现局域网通信,接入ISP完成广域网连接。操作过程
配置计算机的IP地址根据表6-2分配地址,参照图6-3中PC1的配置示例,按相同方法配置图6-2网络拓扑中其他计算机的IP地址。操作过程:配置路由器的接口地址R1接口地址配置
配置GigabitEthernet0/0/0设置IP地址172.18.1.2/24于GigabitEthernet0/0/0接口。配置Serial1/0/0Serial1/0/0接口配置为172.16.123.1/30。配置Serial1/0/1分配172.16.123.6/30给Serial1/0/1接口。配置Serial2/0/0Serial2/0/0接口IP设为100.0.0.1/24。操作过程:配置路由器的接口地址R2接口地址配置
配置GigabitEthernet0/0/0设置IP地址172.18.2.2/24于GigabitEthernet0/0/0接口。
配置Serial1/0/0设置IP地址172.16.123.2/30于Serial1/0/0接口。
配置Serial1/0/1设置IP地址172.16.123.9/30于Serial1/0/1接口。操作过程:配置路由器的接口地址R3接口地址配置
配置GigabitEthernet0/0/0设置IP地址172.18.3.2/24于GigabitEthernet0/0/0接口。
配置Serial1/0/1设置IP地址172.16.123.10/30于Serial1/0/1接口。
配置Serial1/0/0设置IP地址172.16.123.5/30于Serial1/0/0接口。操作过程:配置路由器的接口地址ISP接口地址配置配置ISP接口地址:进入Serial1/0/0接口,设置IP地址为100.0.0.2,子网掩码24位。测试设备连通性利用ping命令测试相邻设备连通性,检查IP地址配置是否正确,确认相邻设备能相互通信,此步骤需读者自行操作。操作过程:使用RIPv2进行配置开启RIPv2
使用RIPv2配置在三台路由器上依次开启RIPv2,通过命令行配置版本为RIPv2,以支持子网掩码和图6-2所示拓扑功能。配置命令执行[R1]rip,[R1-rip-1]version2,同理在[R2]和[R3]上操作,确保RIP进程默认号为1,版本升级至RIPv2。操作过程:使用RIPv2进行配置宣告网段信息
网络配置通过RIPv2协议,各路由器需发布172.16.0.0与172.18.0.0两个直连网段,采用标准A、B类地址,忽略子网划分。
具体命令在R1、R2、R3上执行[R-x-rip-1]network命令,分别宣告172.18.0.0和172.16.0.0网段,实现信息共享。操作过程:使用RIPv2进行配置
外网访问限制说明R1路由器S2/0/0接口连ISP路由器,其直连网段未发布致用户无法访问外网,后续将添加路由实现内网访问外网。操作过程:步骤3查看路由器的路由信息查看路由器R1的路由表路由信息概览共有22个目的地,23条路由,包括直连和RIP协议,显示Flags为R-D。具体路由详情列举了从100.0.0.0/24至172.16.123.8/30的详细路由条目,包含下一跳地址与接口信息。操作过程:步骤3查看路由器的路由信息路由器R1的直连网络
路由信息包含172.18.1.0/24、172.18.1.2/32和172.18.1.255/32三个条目,均为直连路由,下一跳地址分别为172.18.1.2和127.0.0.1,接口为GigabitEthernet0/0/0。
操作步骤执行命令查看路由表,确认直连网络的详细信息,包括网络地址、子网掩码、协议类型、优先级、度量值、下一跳及出接口。操作过程:步骤3查看路由器的路由信息
路由器R1的RIP路由172.18.2.0/24RIP1001操作过程:将默认路由引入RIP
配置默认路由[R1]iproute-static0.0.0.00.0.0.0Serial2/0/0
引入默认路由进入RIP协议视图,使用default-routeoriginate命令引入默认路由。操作过程:将默认路由引入RIP查看路由表
默认路由引入RIP显示路由表,确认0.0.0.0/0默认路由通过RIP协议引入,下一跳为172.16.123.1,接口Serial1/0/0。
RIP路由详情除默认路由外,RIP还承载172.18.1.0/24和172.18.3.0/24网段,下一跳分别为172.16.123.1和172.16.123.10,优先级100,成本
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