第6章-网络互连ppt课件(全).ppt

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1、第六章第六章 网络互连网络互连 教学目标教学目标了解网络层的功能。了解网络层的功能。理解理解IPIP地址定义和分类地址定义和分类。理解路由和路由协议的概念。理解路由和路由协议的概念。描述描述ARPARP、RARPRARP、ICMPICMP和和IGMPIGMP协议的功能,配协议的功能,配置静态路由与动态路由置静态路由与动态路由6.1 6.1 互联网与因特网互联网与因特网 6.1.1 6.1.1 虚拟互连网络虚拟互连网络物理层中继系统,即转发器物理层中继系统,即转发器(repeater)(repeater)。数据链路层中继系统,即网桥数据链路层中继系统,即网桥(bridge)(bridge)。网络

2、层中继系统,即路由器网络层中继系统,即路由器(router)(router)。网桥和路由器的混合物桥路器(网桥和路由器的混合物桥路器(brouterbrouter)。)。网络层以上的中继系统,即网关网络层以上的中继系统,即网关(gateway)(gateway)。6.1.2 IP6.1.2 IP互联网的工作机理互联网的工作机理主机主机A A、B B和路由器和路由器X X、Y Y都有都有IPIP层并运行层并运行IPIP协议。由于协议。由于IPIP层具有将数据单层具有将数据单元从一个网络转发到另一个网络的功能,因此,互联网上的数据都可以元从一个网络转发到另一个网络的功能,因此,互联网上的数据都可以

3、进行跨网传输。进行跨网传输。6.2 IP6.2 IP地址地址 6.2 IP6.2 IP地址地址网际协议网际协议IPIP协议是协议是TCP/IPTCP/IP体系中两个最主要的协议之一。与体系中两个最主要的协议之一。与IPIP协议协议配套使用的还有四个协议:配套使用的还有四个协议:地址解析协议地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)ARP (Address Resolution Protocol)逆地址解析协议逆地址解析协议 RARP(Reverse Address Resolution Protocol)RARP(Reverse Address Resol

4、ution Protocol)因特网控制报文协议因特网控制报文协议 ICMP(Internet Control Message Protocol)ICMP(Internet Control Message Protocol)因特网组管理协议因特网组管理协议 IGMP(Internet Group Management Protocol)IGMP(Internet Group Management Protocol)6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址InternetInternet上基于上基于TCP/IPTCP/IP的网络中的每台设备既有逻辑地址(即的网络中的每台设备既有逻辑地

5、址(即IPIP地地址),也有物理地址(即址),也有物理地址(即MACMAC地址)。物理地址和逻辑地址都是唯一标地址)。物理地址和逻辑地址都是唯一标识一个结点的。识一个结点的。6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址IPIP地址和地址和MACMAC地址的关系地址的关系:6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址(1 1)IPIP地址的结构地址的结构IPIP地址是地址是3232位的二进制数。每个位的二进制数。每个IPIP地址被分为两部分,网络号部分,称地址被分为两部分,网络号部分,称为网络为网络IDID(net-idnet-id)和主机号部分,称为主机)和主机号部分,称为主机

6、IDID(host-idhost-id)。)。6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址(2 2)IPIP地址的表示方法地址的表示方法在计算机内部,在计算机内部,IPIP地址是用二进制数表示的,共地址是用二进制数表示的,共32bit32bit。例如:例如:11000000 10101000 00000101 0000100011000000 10101000 00000101 00001000这种表示方法,对于用户来说,是很不方便记忆的,通常把这种表示方法,对于用户来说,是很不方便记忆的,通常把3232位的位的IPIP地址分成地址分成4 4段,每段,每8 8位为一组,分别转换成十进制

7、数,使用点隔开,我们称为点分十进制记法。位为一组,分别转换成十进制数,使用点隔开,我们称为点分十进制记法。上例的上例的IPIP地址使用点分十进制记法为地址使用点分十进制记法为192.168.5.8192.168.5.8。6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址(3 3)IPIP地址的分类地址的分类为了适应各种网络规模的不同,为了适应各种网络规模的不同,IPIP协议将协议将IPIP地址分成地址分成A A、B B、C C、D D、E E五类。五类。6.2.1 6.2.1 分类的分类的IPIP地址地址A A、B B、C C类地址常用,类地址常用,D D类与类与E E类地址很少使用类地址很

8、少使用。A A、B B、C3C3类类IPIP地址可以容纳的网络数与主机数地址可以容纳的网络数与主机数 特殊特殊IPIP地址用途地址用途6.2.2 6.2.2 编址实例编址实例根据具体网络物理结构,为根据具体网络物理结构,为3 3个小型网络分配个小型网络分配3 3个个C C类类IPIP地址,分别地址,分别为为202.113.27.0202.113.27.0、202.113.28.0202.113.28.0和和202.113.29.0202.113.29.0,为一个中型网络分配,为一个中型网络分配一个一个B B类地址,为类地址,为128.211.0.0128.211.0.0,使用,使用2 2台路由

9、器将这台路由器将这4 4个物理网络进行连个物理网络进行连接。接。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分子网划分(子网划分(Sub NetworkingSub Networking)是指由网络管理员将一个给定的网络分)是指由网络管理员将一个给定的网络分为若干个更小的部分,这些更小的部分被称为子网(为若干个更小的部分,这些更小的部分被称为子网(SubnetSubnet)。当网络)。当网络中的主机总数未超出所给定的某类网络可容纳的最大主机数,但内部又中的主机总数未超出所给定的某类网络可容纳的最大主机数,但内部又要划分成若干个分段(要划分成若干个分段(SegmentSegment)进行管理时,就

10、可以采用子网划分的)进行管理时,就可以采用子网划分的方法。方法。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分划分子网是一个单位内部的事情,本单位以外的网络看不见这个网划分子网是一个单位内部的事情,本单位以外的网络看不见这个网络有多少个子网。当有数据到达该网络时,路由器将络有多少个子网。当有数据到达该网络时,路由器将IPIP地址与子网掩码地址与子网掩码进行进行“与与”运算,得到该网络运算,得到该网络IDID和子网和子网IDID,看它是发往哪个子网的数据,看它是发往哪个子网的数据,一旦找到匹配对象,路由器就知道该使用哪一个接口,以向目的主机发一旦找到匹配对象,路由器就知道该使用哪一个接口,以向目的

11、主机发送数据。送数据。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分标准类的缺省子网掩码标准类的缺省子网掩码:6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分子网掩码为子网掩码为255.255.255.0255.255.255.0表示为这个表示为这个A A类地址借用了主机类地址借用了主机IDID中的中的1616位来作为子网位来作为子网IDID。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分前面提到前面提到IPIP地址和子网掩码进行地址和子网掩码进行“与(与(ANDAND)”运算,从而判断该地址运算,从而判断该地址所指示的网络所指示的网络IDID。这个。这个“与(与(ANDAND)”运算是一种布尔代数运

12、算。具体运算是一种布尔代数运算。具体做法是:做法是:IPIP地址子网掩码进行布尔地址子网掩码进行布尔“与(与(ANDAND)”运算所得出的结果即运算所得出的结果即为网络为网络IDID。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分例如,网络例如,网络A A中的主机中的主机A0A0的的IPIP的址为的址为255.36.25.183255.36.25.183,子网掩码为,子网掩码为255.255.255.240255.255.255.240。其中网络。其中网络A A的网络的网络IDID是多少?要获得结果,把两个数是多少?要获得结果,把两个数字都转换成二进制等价形式后并列在一起。然后,对每一位进行字都

13、转换成二进制等价形式后并列在一起。然后,对每一位进行“与与”操作即可得到结果。操作即可得到结果。3232位位IPIP地址和子网掩码按位逻辑地址和子网掩码按位逻辑“与与”的结果为的结果为255.36.25.176255.36.25.176。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分 C C类子网表类子网表 B B类子网表类子网表6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分子网划分实例子网划分实例:有有2 2个子网,个子网,22-222-2大于等于大于等于2 2,为了预留可扩展性,所以我们只要从,为了预留可扩展性,所以我们只要从IPIP地地址的第四个八位数中借出址的第四个八位数中借出2 2位作为

14、子网位作为子网IDID就可以够了,从而可以确定掩就可以够了,从而可以确定掩码为码为255.255.255.192255.255.255.192。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分计算新的子网网络计算新的子网网络IDID:子网子网IDID的位数确定后,子网掩码也就相应的确定了,就是的位数确定后,子网掩码也就相应的确定了,就是255.255.255.192255.255.255.192,可能的子网,可能的子网IDID有有4 4个:个:0000,0101,1010,1111。我们使用其。我们使用其中的中的0101和和1010,即,即200.200.200.64200.200.200.64和

15、和200.200.200.128200.200.200.128两个子网。两个子网。6.2.3 6.2.3 子网的划分子网的划分用原来缺省的主机地址减去用原来缺省的主机地址减去2 2个子网位,剩下的就是主机位了,共个子网位,剩下的就是主机位了,共有有8-2=68-2=6位,则每个子网最多可容纳位,则每个子网最多可容纳64-264-2个主机,因为在子网内主机个主机,因为在子网内主机IDID不能为全不能为全“0”“0”或全或全“1”“1”。其中子网。其中子网1 1的的IPIP地址范围为:地址范围为:200.200.200.65-200.200.200.126200.200.200.65-200.20

16、0.200.126;子网;子网2 2的的IPIP地址范围为:地址范围为:200.200.200.129-200.200.200.190.200.200.200.129-200.200.200.190.子网子网1 1的广播地址为的广播地址为200.200.200.127200.200.200.127,子网,子网2 2的广播地址为的广播地址为200.200.200.255200.200.200.255。6.2.4 6.2.4 无类域间路由(无类域间路由(CIDRCIDR)对那些有大量地址需求的大型组织,通常可以提供对那些有大量地址需求的大型组织,通常可以提供2 2种办法来解决:种办法来解决:直接提

17、供一个直接提供一个B B类地址。类地址。提供多个提供多个C C类地址。类地址。图图中中后后1212位用于主机识别,可支持位用于主机识别,可支持4094-24094-2个可用的主机地址。个可用的主机地址。6.2.4 6.2.4 无类域间路由(无类域间路由(CIDRCIDR)这这1515个个C C类网络地址分别是独立的类网络地址分别是独立的C C类网络,它们的默认子网掩码为类网络,它们的默认子网掩码为255.255.255.0.255.255.255.0.通过从右向左删除位,可得它们相同的网络通过从右向左删除位,可得它们相同的网络IDID为为192.168.0.0.192.168.0.0.子网掩码

18、则为子网掩码则为255.255.0.0255.255.0.0。6.2.4 6.2.4 无类域间路由(无类域间路由(CIDRCIDR)在路由器中,并不是把所有的在路由器中,并不是把所有的1515个个C C类网络地址分别分配不同的路类网络地址分别分配不同的路由表项,而是使用了一个单一的网络由表项,而是使用了一个单一的网络IDID:192.168.0.0/24192.168.0.0/24来表示的,大来表示的,大大缩减路由表项的数目。这就是我们上面提到的路由汇聚。大缩减路由表项的数目。这就是我们上面提到的路由汇聚。6.3 IP6.3 IP协议协议 6.3.1 IP6.3.1 IP报文格式报文格式在在T

19、CP/IPTCP/IP的标准中,各种数据格式常常以的标准中,各种数据格式常常以32bit32bit(即(即4 4字节)为单位来描字节)为单位来描述。述。6.3.1 IP6.3.1 IP报文格式报文格式版本号版本号(Version)4(Version)4位,说明对应位,说明对应IPIP协议的版本号,(此处取值为协议的版本号,(此处取值为4 4)。)。部长度部长度(IP Header Length)4(IP Header Length)4位,可表示的最大数值是位,可表示的最大数值是1515个单位个单位(一个单位(一个单位4 4字节),因此字节),因此IPIP首部长度的最大值是首部长度的最大值是60

20、60字节。当字节。当IPIP分组的首分组的首部长度不是部长度不是4 4字节的整数倍时,必须利用最后一个填充字段加以补充。字节的整数倍时,必须利用最后一个填充字段加以补充。服务类型服务类型(Type of Service)8(Type of Service)8位,用于规定优先级、传送速率、位,用于规定优先级、传送速率、吞吐量和可靠性等参数。吞吐量和可靠性等参数。6.3.1 IP6.3.1 IP报文格式报文格式例:一数据报的数据部分为例:一数据报的数据部分为38003800字节长(使用固定首部),需要分片长字节长(使用固定首部),需要分片长度不超过度不超过14201420字节的数据报片。因固定首部

21、长度为字节的数据报片。因固定首部长度为2020字节,因此每个数字节,因此每个数据报片的长度不能超过据报片的长度不能超过14001400字节。于是分为字节。于是分为3 3个数据报片,其数据部分个数据报片,其数据部分的长度分别为的长度分别为14001400字节,字节,14001400字节和字节和10001000字节。原始数据报首部为复制字节。原始数据报首部为复制为各数据报片的首部,但必须修改有关字段的值。为各数据报片的首部,但必须修改有关字段的值。6.3.1 IP6.3.1 IP报文格式报文格式生存期生存期(Time of Live)8(Time of Live)8位,设置了数据报可以经过的最多路

22、由器位,设置了数据报可以经过的最多路由器数量。它指定了数据报的生存时间。数量。它指定了数据报的生存时间。协议协议(Protocol)8(Protocol)8位,指出此数据报携带的数据使用何种协议,以位,指出此数据报携带的数据使用何种协议,以便目的主机的便目的主机的 IP IP 层将数据部分上交给哪个处理过程。层将数据部分上交给哪个处理过程。6.3.1 IP6.3.1 IP报文格式报文格式IPIP首部校验和首部校验和(Header Checksum)16(Header Checksum)16位,只检验数据报的首位,只检验数据报的首部不包括数据部分。这里不采用部不包括数据部分。这里不采用 CRC

23、CRC 检验码而采用简单的计算检验码而采用简单的计算方法。方法。源站源站IPIP地址地址 32 32位,指出发送数据报的源主机位,指出发送数据报的源主机IPIP地址。地址。目的站目的站IPIP地址地址 32 32位,指出接收数据报的目的主机的位,指出接收数据报的目的主机的IPIP地址。地址。IPIP选项选项 可变长度,提供任选的服务,如错误报告和特殊路由可变长度,提供任选的服务,如错误报告和特殊路由等。等。填充项填充项 可变长度,保证可变长度,保证IPIP报头以报头以3232位边界对齐。位边界对齐。6.3.2 IP6.3.2 IP报文转发报文转发(1 1)路由表概念)路由表概念把报文从一个网络

24、转发到另一个网络的实际过程,就叫做把报文从一个网络转发到另一个网络的实际过程,就叫做IPIP报文的转发。报文的转发。路由器根据目的路由器根据目的IPIP地址确定最优路径,完成报文的转发。每一台路由器地址确定最优路径,完成报文的转发。每一台路由器都存储着一张关于路由信息的表格,称为路由表。都存储着一张关于路由信息的表格,称为路由表。路由表通常至少包括路由表通常至少包括4 4个字段:目的网络地址、子网掩码、下一跳地址个字段:目的网络地址、子网掩码、下一跳地址(Next-Hop)(Next-Hop)、发送接口、发送接口。6.3.2 IP6.3.2 IP报文转发报文转发当路由器需要转发一个当路由器需要

25、转发一个IPIP包时,它就在路由表中查找目的网络地址,如包时,它就在路由表中查找目的网络地址,如果发现确实存在匹配的项,就将数据包从路由表中该项所指示的发送接果发现确实存在匹配的项,就将数据包从路由表中该项所指示的发送接口转发到下一跳,下一跳就是数据应该被发送到的下一个路由器。如果口转发到下一跳,下一跳就是数据应该被发送到的下一个路由器。如果没有找到相匹配的项,路由器就会丢弃这个数据包。没有找到相匹配的项,路由器就会丢弃这个数据包。如果在路由表中存在多个匹配的表项,路由器将根据如果在路由表中存在多个匹配的表项,路由器将根据IPIP规定的特定原则规定的特定原则选择一项作为路由,即在所有的匹配表项

26、中选择子网掩码长度最长的那选择一项作为路由,即在所有的匹配表项中选择子网掩码长度最长的那一个表项。例如,路由器要转发一个目的地址为一个表项。例如,路由器要转发一个目的地址为6.6.6.16.6.6.1的数据包。的数据包。6.3.2 IP6.3.2 IP报文转发报文转发(2 2)IPIP包的转发原则包的转发原则 如果存在多条目的网络地址与如果存在多条目的网络地址与IPIP包的目的网络地址匹配的路由,那么必须包的目的网络地址匹配的路由,那么必须选用子网掩码最长的那条路由,而不选用路由表中的缺省路由或子网掩码长选用子网掩码最长的那条路由,而不选用路由表中的缺省路由或子网掩码长度较短的任何网络路由。度

27、较短的任何网络路由。在没有相匹配的目的网络地址路由时,如果存在一条缺省路由,那么可以在没有相匹配的目的网络地址路由时,如果存在一条缺省路由,那么可以采用缺省路由来转发数据包。采用缺省路由来转发数据包。如果前面几条都不成立(即根本没有任何匹配路由),就宣告路由错误,如果前面几条都不成立(即根本没有任何匹配路由),就宣告路由错误,并向数据包的源端发送一条并向数据包的源端发送一条ICMP UnreachableICMP Unreachable消息。消息。同时,在进行同时,在进行IPIP报文转发时,必须强调的几点:报文转发时,必须强调的几点:路由器转发时依赖的不是整个目的地址,而是这个目的地址的网络部

28、分。路由器转发时依赖的不是整个目的地址,而是这个目的地址的网络部分。对于有多条到同一个目标网络的路由,可以用前面讲的对于有多条到同一个目标网络的路由,可以用前面讲的CIDRCIDR的的汇聚功能,的的汇聚功能,只用一条路由来标识,例如上例中只用一条路由来标识,例如上例中2.2.2.02.2.2.0和和2.0.0.02.0.0.0可以合为一条,就是可以合为一条,就是2.0.0.0.2.0.0.0.这样可以极大地简化路由表。这样可以极大地简化路由表。6.4 6.4 地址解析协议地址解析协议 与逆地址解析协议与逆地址解析协议 6.4.1 6.4.1 地址解析协议地址解析协议(1 1)子网内)子网内AR

29、PARP解析解析如果查不到主机如果查不到主机B B的的IPIP地址的项目,主机地址的项目,主机A A就自动运行就自动运行ARPARP,按照以下步骤查找,按照以下步骤查找B B的的IPIP地址。地址。6.56.5 因特网路由选择协议因特网路由选择协议 所谓路由是指为到达目的网络所进行的最佳路径选择,路由是网络层最所谓路由是指为到达目的网络所进行的最佳路径选择,路由是网络层最重要的功能。在网络层完成路由功能的设备被称为路由器,路由器是专重要的功能。在网络层完成路由功能的设备被称为路由器,路由器是专门设计用于实现网络层功能的网络互连设备。门设计用于实现网络层功能的网络互连设备。路由表生成的方法有很多

30、。通常可划分为:手工静态配置和动态协议生路由表生成的方法有很多。通常可划分为:手工静态配置和动态协议生成两类。对应地,路由协议可划分为:静态路由和动态路由两类。其成两类。对应地,路由协议可划分为:静态路由和动态路由两类。其路由协议距离矢量路由协议(如RIP)链路状态路由协议如OSPF,IS-IS静态路由协议动态路由协议6.5.1 6.5.1 静态路由静态路由路由表中包含了下列关键项:路由表中包含了下列关键项:目的地址目的地址 用来标识用来标识IPIP包的目的地址或目的网络。包的目的地址或目的网络。网络掩码网络掩码 与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的与目的地址一起来标识目的主机或路由器所

31、在的网段的地址。将目的地址和网络掩码网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与逻辑与”后可得到目的主机或路后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为由器所在网段的地址。例如:目的地址为129.102.8.10129.102.8.10,掩码为,掩码为255.255.0.0255.255.0.0的主机或路由器所在网段的地址为的主机或路由器所在网段的地址为129.102.0.0129.102.0.0。掩码由若。掩码由若干个连续干个连续“1”“1”构成,既可以以点分十进制表示,也可以用掩码中连续构成,既可以以点分十进制表示,也可以用掩码中连续“1”“1”的个数来表示。的个数来表示。输出接口

32、输出接口 说明说明IPIP包将从该路由器哪个接口转发。包将从该路由器哪个接口转发。下一跳下一跳IPIP地址地址 说明说明IPIP包所经由的下一个路由器。包所经由的下一个路由器。6.5.1 6.5.1 静态路由静态路由静态路由还有如下的属性:静态路由还有如下的属性:可达路由,正常的路由都属于这种情况,即可达路由,正常的路由都属于这种情况,即IPIP报文按照目的地标示报文按照目的地标示的路由被送往下一跳,这是静态路由的一般用法。的路由被送往下一跳,这是静态路由的一般用法。目的地不可达的路由,当到某一目的地的静态路由具有目的地不可达的路由,当到某一目的地的静态路由具有“reject”“reject”

33、属性时,任何去往该目的地的属性时,任何去往该目的地的IPIP报文都将被丢弃,并且通知源主机目的报文都将被丢弃,并且通知源主机目的地不可达。地不可达。目的地为黑洞的路由,当到某一目的地的静态路由具有目的地为黑洞的路由,当到某一目的地的静态路由具有“blackhole”“blackhole”属性时,任何去往该目的地的属性时,任何去往该目的地的IPIP报文都将被丢弃,并且报文都将被丢弃,并且不通知源主机。不通知源主机。6.5.1 6.5.1 静态路由静态路由路由管理策略路由管理策略:可以使用手工配置到某一特定目的地的静态路由,也可以配置动态路由可以使用手工配置到某一特定目的地的静态路由,也可以配置动

34、态路由协议与网络中其它路由器交互,并通过路由算法来发现路由。协议与网络中其它路由器交互,并通过路由算法来发现路由。到相同的目的地,不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的到相同的目的地,不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但并非这些路由都是最优的。路由,但并非这些路由都是最优的。其中:其中:0 0表示直接连接的路由,表示直接连接的路由,255255表示任何来自不可信源端的路由。表示任何来自不可信源端的路由。6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由(1 1)RIPRIP协议与距离协议与距离矢量算法矢量算法RIPRIP是一种较为简单的内部网关协议(是一种较为简单的内部网关协议

35、(Interior Gateway ProtocolInterior Gateway Protocol,IGPIGP),主要用于规模较小的网络中。由于),主要用于规模较小的网络中。由于RIPRIP的实现较为简单,协议本的实现较为简单,协议本身的开销对网络的性能影响比较小,并且在配置和维护管理方面也比身的开销对网络的性能影响比较小,并且在配置和维护管理方面也比OSPFOSPF或或IS-ISIS-IS容易,因此在实际组网中仍有广泛的应用。容易,因此在实际组网中仍有广泛的应用。6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由路由器启动时对路由表进行初始化,该初始路由表包含所有去往与本路路由器启动时对路由表进

36、行初始化,该初始路由表包含所有去往与本路由器直接相连的网络路径。因为去往直接相连的网络不经过之间路由器,由器直接相连的网络路径。因为去往直接相连的网络不经过之间路由器,所以初始化的路由表中各路径的距离均为所以初始化的路由表中各路径的距离均为0 0。6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由RIPRIP协议协议:距离距离矢量路由选择算法在局域网上的直接实现。它规定了路由器之间矢量路由选择算法在局域网上的直接实现。它规定了路由器之间交换路由信息的时间、交换信息的格式、错误的处理等内容。交换路由信息的时间、交换信息的格式、错误的处理等内容。在通常情况下,在通常情况下,RIPRIP协议规定路由器每协议规

37、定路由器每3030秒种与其相邻的路由器交换一秒种与其相邻的路由器交换一次路由信息,该信息来源于本地的路由表,其中,路由器到达目的网络次路由信息,该信息来源于本地的路由表,其中,路由器到达目的网络的距离以的距离以“跳数(跳数(Hop CountHop Count)”计算,称为路由权(计算,称为路由权(Routing CostRouting Cost)。)。在在RIPRIP中,路由器到与它直接相连网络的跳数为中,路由器到与它直接相连网络的跳数为0 0,通过一个路由器可达,通过一个路由器可达的网络的跳数为的网络的跳数为1 1,其余依此类推。,其余依此类推。RIPRIP协议除严格遵守距离协议除严格遵守

38、距离矢量路由选择算法进行路由广播与刷新外,矢量路由选择算法进行路由广播与刷新外,在具体实现过程中还做了某些改进,主要包括:在具体实现过程中还做了某些改进,主要包括:对相同开销路由的处理。在具体应用中,可能会出现有若干条距离相同对相同开销路由的处理。在具体应用中,可能会出现有若干条距离相同的路径可以到达同一网络的情况。对于这种情况,通常按照先入为主的的路径可以到达同一网络的情况。对于这种情况,通常按照先入为主的原则解决。原则解决。6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由慢收敛问题及对策慢收敛问题及对策:慢收敛问题是慢收敛问题是RIPRIP协议的一个严重缺陷。那么,慢收敛问题是怎样产生协议的一个严

39、重缺陷。那么,慢收敛问题是怎样产生的呢?的呢?从从R1R1可直接到达可直接到达net1net1,从,从R2R2经经R1R1(距离为(距离为1 1)也可到达)也可到达net1net1。指出情况。指出情况下,下,R2R2收到收到R1R1广播的刷新报文后,会建立一条距离为广播的刷新报文后,会建立一条距离为1 1经经R1R1到达到达net1net1的的路由。路由。6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由OSPFOSPF协议与链路状态协议与链路状态算法算法:OSPFOSPF是链路状态算法路由协议的代表,能适应中大型规模的网络,在当是链路状态算法路由协议的代表,能适应中大型规模的网络,在当今的今的Inte

40、rnetInternet中的路由结构就是在自治系统内部采用中的路由结构就是在自治系统内部采用OSPFOSPF,在自治系统,在自治系统间采用间采用BGPBGP。OSPFOSPF是是Open Shortest Path FirstOpen Shortest Path First(即(即“开放最短路由优先协议开放最短路由优先协议”)的)的缩写。它是缩写。它是IETFIETF组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议IGPIGP,6.5.2 6.5.2 动态路由动态路由OSPFOSPF协议允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被

41、进协议允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽象,从而减少了占用网络的带宽。在同一区域内的所有路由器都应该一致一步抽象,从而减少了占用网络的带宽。在同一区域内的所有路由器都应该一致同意该区域的参数配置。同意该区域的参数配置。OSPFOSPF的区域由的区域由BackBoneBackBone(骨干区域)进行连接,该区域以(骨干区域)进行连接,该区域以0.0.0.00.0.0.0标识。所有的标识。所有的区域都必须在逻辑上连续,为此,骨干区域上特别引入了虚连接的概念以保证即区域都必须在逻辑上连续,为此,骨干区域上特别引入了虚连接的概念以保证即使在物理上分割的区域仍然在逻辑上具有连通性。使在物理上分割的区域仍然在逻辑上具有连通性。

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