DA000007 路由协议基础000
OSPF路由协议详解
OSPF路由协议详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于内部网关协议(IGP)的链路状态路由协议。
它是一个开放的标准,能够处理大型网络中的路由选择问题。
OSPF使用了Dijkstra算法来计算路径的最短路径树,并通过链路状态数据库(LSDB)来维护和交换网络中的信息。
OSPF的核心概念是区域(Area)。
一个区域是由一组路由器组成的逻辑拓扑。
OSPF可以将整个大网络划分成多个区域,每个区域中的路由器只需要知道与该区域相邻的其他路由器的信息,而不需要了解整个网络的拓扑。
OSPF使用了Hello协议来发现和邻居路由器建立邻居关系。
当路由器在同一个区域内连接到一个共享相同网段的路由器时,它们就会成为邻居。
通过Hello协议,路由器可以交换各自的路由信息,并相互确认对方的可达性。
一旦邻居关系建立,路由器就会交换链路状态信息(LSA)。
LSA包含了路由器所知道的与网络拓扑相关的信息,如连接的网络、开销等。
通过交换LSA,每个路由器都会建立一个链路状态数据库(LSDB),存储了整个网络的拓扑信息。
OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径树(SPF tree)。
最短路径树将网络拓扑图看作一个有向图,通过计算每个节点到根节点的最短路径,确定每个节点的下一跳和开销。
每个路由器使用最短路径树来进行路由选择。
OSPF还支持多路径(Equal-Cost Multi-Path,ECMP)路由。
当有多条具有相同开销的路径时,OSPF会将流量分配到这些路径上,以实现负载均衡和冗余。
通过仅仅改变下一跳的选择,OSPF可以在多个路径之间动态地分发流量。
OSPF还具有一些特性来提高网络的可靠性和性能。
例如,OSPF支持快速收敛,当网络拓扑发生变化时可以快速更新最短路径树。
OSPF还支持虚拟链路(Virtual Link),使得不同区域之间可以通过一个中间区域进行通信。
总结起来,OSPF是一种用于大型网络中的链路状态路由协议。
hcna知识点总结
hcna知识点总结网络基础知识1. 网络基础概念网络是由若干互相连接的计算机和网络设备组成的。
它们通过某些介质传输信息,以协同工作、共享资源为目的,从而在两台或者更多主机之间传送数据。
网络基础知识包括了网络的定义、网络的分类、网络拓扑结构、计算机网络的协议体系结构等内容。
2. OSI参考模型OSI(Open Systems Interconnection)是国际标准化组织(ISO)制定的一个通信系统互连参考模型。
OSI参考模型将通信系统划分为七个层次,每一层都能够与同一层次的其他系统互相通信。
OSI参考模型的七个层次依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
3. TCP/IP协议族TCP/IP协议族是一个网络通信模型,同时也是一个因特网相关的通讯协议组,包含了TCP、IP等多个协议。
TCP/IP协议族的核心是TCP和IP两个协议,其中TCP负责数据的传输控制,IP负责数据的路由传输。
网络技术知识1. 以太网技术以太网技术是一种局域网技术,它是目前使用最广泛的局域网技术。
它使用CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)协议,能够有效地处理局域网上的数据传输。
以太网技术主要涉及了IEEE802.3标准、以太网的传输介质、以太网的拓扑结构等内容。
2. 交换技术交换技术是指通过网络设备中的交换机实现网络流量的转发和控制。
通过交换技术可以实现网络的连接、隔离和流量控制等功能。
交换技术主要包括了交换机的基本概念、交换机的工作原理、交换机的端口管理等内容。
3. 路由技术路由技术是指利用路由器设备来实现网络数据包的传输和转发。
通过路由技术可以实现网络的连通和数据的传输。
路由技术主要包括了路由器的基本概念、路由协议、路由表的构建与维护等内容。
网络安全知识1. 网络安全概念网络安全指的是对网络的数据和信息进行保护,以防止未经授权的访问、损坏、篡改和泄露。
OSPF路由协议概念及工作原理
OSPF路由协议概念及工作原理OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于内部网关协议(IGP)的链路状态路由协议,用于在大型IP网络中确定数据包的最佳路径,并提供动态路由。
OSPF使用链路状态数据库(LSDB)来存储网络中的路由信息。
首先,每个路由器都会发送自己的链路状态数据包(LSP)到网络中,以告知其他路由器自己的存在和邻居关系。
然后,每个路由器将收到的LSP存储在自己的LSDB中,并更新自己的链路状态数据库。
通过交换LSP,每个路由器都能建立一张完整的网络拓扑图,并计算出到达目的地的最佳路径。
OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径。
在计算最佳路径之前,每个路由器需要先计算出到达其邻居的最短路径。
然后,通过将这些最短路径结合起来,每个路由器就能计算出到达其他所有路由器的最佳路径。
最佳路径是根据每个链路的成本来确定的,成本通常与链路的带宽成反比。
OSPF的路由选择是基于开销(即链路成本)的。
开销较低的路径被认为是最佳路径。
在网络中,每个路由器都会维护一张拓扑表,其中包含与其相邻的路由器以及到达目的地的最佳路径。
当网络中发生故障或路径出现改变时,路由器将发送更新信息以通知其他路由器,并更新自己的拓扑表。
OSPF支持多种类型的路由器,包括内部路由器、区域路由器和边界路由器。
内部路由器是位于同一区域内的路由器,它们只会传递对于该区域内的路由信息。
区域路由器是连接不同区域的路由器,它们不仅传递内部路由信息,还负责传递其他区域的路由信息。
边界路由器是连接不同自治系统(AS)的路由器,它们负责传递来自其他AS的路由信息。
OSPF还支持VLSM(可变长度子网掩码),即允许在同一IP网络中使用不同大小的子网掩码,从而更好地利用IP地址空间。
此外,OSPF还提供了一些可选功能,如认证、超级网关、区域间路由过滤等。
总结来说,OSPF是一种链路状态的内部网关协议,使用链路状态数据库存储路由信息,通过计算最短路径和交换LSP来确定最佳路径,以及通过开销选择路由。
常见的路由协议及工作原理
常见的路由协议及工作原理如下:
1. RIP路由协议:RIP协议最初是为Xerox网络系统的Xeroxparc通用协议而设计的,是Internet中常用的路由协议。
RIP采用距离向量算法,即路由器根据距离选择路由,所以也称为距离向量协议。
路由器收集所有可到达目的地的不同路径,并且保存有关到达每个目的地的最少站点数的路径信息,除到达目的地的最佳路径外,任何其它信息均予以丢弃。
2. OSPF路由协议:OSPF协议是一种链路状态路由协议,主要应用于较大规模的网络环境中。
与RIP不同,OSPF协议通过路由设备间的链路状态交换,生成网络中所有设备的链路状态数据库。
OSPF协议使用Dijkstra的最短路径算法计算最短路径树,以得到到达目标地址的最短路径。
3. BGP路由协议:BGP协议是一种外部网关协议,主要用于不同自治系统之间的路由交换。
BGP协议通过建立和维护相邻节点间的连接关系,并交换路由信息来更新和维护路由表。
BGP协议具有支持大规模网络、路由收敛速度快、防止路由循环等特点。
以上是常见的路由协议及工作原理,不同的路由协议适用于不同的网络环境,需要根据实际情况选择合适的路由协议。
isis路由协议总结知识点
isis路由协议总结知识点1. ISIS概述ISIS是一个链路状态协议,它使用SPF(最短路径优先)算法来确定最佳路径。
它具有以下特点:a. 支持IPv4和IPv6b. 用于IS-IS路由选择的计算及生成的是自己的转发表而不是使用操作系统提供的转发表c. 使用链路状态数据库(LSDB)d. 通过协议洪泛来传递链路状态e. 具有高度可扩展性2. ISIS基本概念在理解ISIS协议之前,首先需要了解一些ISIS的基本概念和术语:a. Intermediate System(IS):代表一个路由器或一个交换机b. Level:指路由器的等级,ISIS支持两个等级,级别一和级别二c. Link State Packet(LSP):用于在IS-IS域中传播路由信息的分组d. Link State Database(LSDB):存储链路状态信息的数据库,每个IS都维护自己的LSDBe. Hello消息:用于发现邻居和确定链路状态的消息f. Designated Intermediate System(DIS):在一个广播网络上负责转发LSP的ISg. 等级一和等级二路由器:等级一路由器负责在一个区域内传输等级一信息,等级二路由器负责在不同等级之间传输等级二信息h. 互连点:被用来连接不同链路技术的交换机3. ISIS工作原理ISIS协议的工作原理可以总结为以下几个步骤:a. 邻居发现:当一个IS启动时,它会发送Hello消息进行邻居发现,邻居发现的目的是为了建立邻居关系以传递链路状态信息b. Link State信息传播:每个IS维护着一个链路状态数据库(LSDB),它记录了所有与它直接相连的IS的链路状态信息。
IS会周期性地发送LSP来更新其邻居的LSDBc. 最短路径计算:每个IS都会使用SPF算法计算出到达其他IS的最佳路径并将计算结果表存储在转发表中d. 路由转发:IS会根据转发表将数据包转发到最佳路径上4. ISIS的配置在配置ISIS协议时,通常涉及到以下几个方面:a. 邻接关系配置:配置IS-IS邻居的关系b. 协议参数配置:配置IS-IS协议的一些参数,如路由器等级、网络类型等c. 路由策略配置:配置ISIS的路由策略,如路由过滤、路由聚合等5. ISIS的优点相比于其他的路由协议,ISIS具有以下一些优点:a. 支持IPv6b. 支持可扩展性:ISIS具有很高的可扩展性,可以支持大规模的网络c. 更加稳定:ISIS传输的是链路状态信息,所以更加稳定和可靠d. 对带宽需求小:ISIS协议对带宽的需求相对较小6. ISIS的适用场景ISIS协议适用于大型企业网络和服务提供商网络,特别是在需要支持IPv6和对稳定性有较高要求的场景下。
数据通信工程师课程
21 三 AM 综合上机 上机实践
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23 五 AM 宽带设备硬件安装 上机实践
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31 四 AM 工程实施业务流程(IT、报告) 教师讲解、案例分析、小组演练
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DC000207 NE80 OSPF配置 教师讲解
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12 六 AM DA000009 IS-IS协议
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18 六 AM DA000017 MPLS VPN(L3)ISSUE1.0
DC000218 NE80 MPLS VPN(L3)配置 教师讲解
is-is路由协议知识点
is-is路由协议知识点IS-IS路由协议是一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),被广泛应用在企业级和服务提供商级的IP网络中。
IS-IS路由协议的核心价值在于提供可扩展性、高可用性和高性能的网络设计,它实现了先进的路由功能,包括多路径等。
IS-IS路由协议有以下几个主要的特点:1. 等距离优先(OSPF)和链接状态(LS):IS-IS和OSPF协议一样,均使用了链路状态(LS)算法;IS-IS的LSA(Link-State Advertisement)仅仅是一个Hello消息,不同于OSPF使用的多个LSA类型。
2. 等级体系:IS-IS路由协议实现了等级体系,通过定义不同的等级(Level)来支持不同的网络拓扑结构,包括点对点网络、单层等级结构网络、两级等级结构网络和三级等级结构网络。
3. 支持IPv6:IS-IS路由协议能够同时支持IPv4和IPv6,并且在一个广告组(Adjanency Group)中仅能支持IPv4或IPv6。
4. 支持动态路由:IS-IS路由协议能够支持动态路由,使网络管理员可以根据当前网络环境动态重新配置路由流量,实现带宽管理和负载均衡。
5. 网络灵活性:IS-IS路由协议具有良好的网络灵活性,允许管理员更改网络拓扑结构而无需更改路由协议。
IS-IS路由协议的主要参考文献如下:1.《IS-IS和OSPF协议的比较分析》:该文研究IS-IS和OSPF两种内部网关协议的异同之处,包括协议结构、工作原理、优缺点等,对于网络管理员实施IS-IS路由协议具有一定的借鉴价值。
2.《计算机网络:自顶向下方法》:该书对IS-IS路由协议做了详细的介绍,包括协议结构、Hello消息、LSA、等级体系、等距离优先、等级间路由、压缩LSA等内容,对于深入了解IS-IS路由协议有很大的参考价值。
3.《MPLS和VPN体系结构》:该书对IS-IS路由协议在MPLS和VPN环境下的应用做了系统的介绍,包括分层比赛、标签分配、LDP路由协议等内容,对于实施MPLS和VPN体系结构的网络管理员有较大的参考价值。
华为 路由协议基础
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华为技术有限公司地址:深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129网址:路由协议基础目录目录1 简介 (1)2 路由迭代 (3)3 路由器及路由基本原理 (4)4 静态路由与动态路由 (5)5 路由表和FIB表 (6)6 路由协议的优先级 (10)7 路由的度量 (12)8 负载分担与路由备份 (13)9 IP FRR (15)10 路由的收敛 (17)11 缺省路由 (19)12 不同路由协议的互相引入 (20)13 自治系统 (21)14 可变长子网掩码 (22)15 全0和全1子网 (23)16 路由策略 (24)17 策略路由 (25)18 相关链接 (27)1简介路由(Routing)是数据通信网络中一个基本的概念。
路由就是通过互联的网络把信息从源地址传输到目的地址的活动。
路由发生在OSI网络参考模型中的第三层(即网络层)。
我们将具有路由转发功能的设备称为广义上的路由器。
当路由器收到一个IP数据包,路由器会根据目的IP地址在设备上的路由表(RoutingTable)中进行查找,找到“最匹配”的路由条目后,将数据包根据路由条目所指示的出接口或下一跳IP转发出去。
DA000003 广域网协议原理ISSUE1.0
课程 DA000003 广域网协议原理ISSUE 1.0目录课程说明 (1)课程介绍 (1)课程目标.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
相关资料.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
第1章广域网协议概述 (2)第2章 HDLC协议原理 (4)第3章 PPP、MP协议原理 (5)3.1 PPP协议 (5)3.1.1 PPP的组成部分 (6)3.1.2 PPP协议栈 (7)3.1.3 PPP协商流程 (8)3.1.4 PAP/CHAP验证 (9)3.2 MP协议 (11)第4章 E1/CE1原理 (13)4.1 E1/CE简介 (13)4.2 E1的帧结构 (16)第5章 POS原理 (18)5.1 POS简介 (18)5.2 POS协议栈 (21)课程说明课程介绍本课程主要介绍常见的广域网协议的原理,包括HDLC、PPP、MP、E1/CE1、POS。
在广域网概述部分介绍了广域网的概念和分类。
在具体的协议部分有各广域网协议的原理。
第1章 广域网协议概述 广域网概述●广域网简称WAN ,是在一个广泛范围内建立的计算机通信网。
●广域网是一种跨地区的数据通信网络,使用电信运营商提供的设备作为信息传输平台。
●广域网主要用来将距离较远的局域网彼此连接起来。
LAN LANWAN广域网简称WAN (Wide Area Network ),是在一个广泛范围内建立的计算机通信网。
广泛的范围是指地理范围而言,可以超越一个城市,一个国家甚至于全球。
HL-007 路由协议原理及配置
7.1 路由及路由表7.1.1 什么是路由什么是路由?路由是指导IP报文发送的路径信息。
(N,R1,M)R1目标网络N其它网络路由器提供了将异构网互联的机制,实现将一个数据包从一个网络发送到另一个网络。
路由就是指导IP 数据包发送的路径信息。
在互连网中进行路由选择要使用路由器,路由器只是根据所收到的数据报头的目的地址选择一个合适的路径(通过某一个网络),将数据包传送到下一个路由器,路径上最后的路由器负责将数据包送交目的主机。
数据包在网络上的传输就好像是体育运动中的接力赛一样,每一个路由器只负责自己本站数据包通过最优的路径转发,通过多个路由器一站一站的接力将数据包通过最优最佳路径转发到目的地,当然有时候由于实施一些路由策略数据包通过的路径并不一定是最佳路由。
根据路由的目的地不同,可以划分为:子网路由:目的地为子网主机路由:目的地为主机另外,根据目的地与该路由器是否直接相连,又可分为:直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连间接路由:目的地所在网络与路由器不是直接相连7.1.2 通过路由表进行选路显示路由表信息[Quidway]display ip routingRouting Tables:De stination/Mask proto pref Metric Nexthop Interface0.0.0.0/0 Static 60 0 120.0.0.2 Serial08.0.0.0/8 RIP 100 3 120.0.0.2 Serial09.0.0.0/8 OSPF 10 50 20.0.0.2 Ethernet09.1.0.0/1 RIP100 4 120.0.0.2 Serial011.0.0.0/8 Static 60 0 120.0.0.2 Serial020.0.0.0/8 Direct 0 0 20.0.0.1 Ethernet020.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0......路由器转发数据包的关键是路由表。
OSPF路由协议基础 免费科普
OSPF路由协议基础(一)OSPF(Open Short Path First)最优路径算法路由协议。
OSPF路由协议的Distance值为110,它拥有一个Metric值,此值是OSPF路由协议用来衡量链路好坏的,当一条链路的Metric值越小,则证明此条链路越好,反之此条链路越差。
路由协议按数据传输方式分,分为有类(Classfull)和无类(Classless)两种,有类路由协议是指传输可达性路由信息(NLRI)时不带子网掩码;无类路由协议是指传输可达性路由信息(NLRI)时带子网掩码。
路由协议按数据传输类型分,分为距离向量(Distance Vector)和链路状态(Link State)两种,距离向量(DV)路由协议没有路由器ID(Router-ID),并且只传递可达性路由信息(NLRI);链路状态(LS)路由协议限制每一台路由器必须要有一个未被使用过的路由器ID(Router-ID),而且它无条件转发任何从邻居传来的可达性路由信息(NLRI)。
OSPF路由协议基础(二)距离向量路由协议:此时,假如RouterA后面有一个1.0网段,RouterB后面有一个2.0网段,RouterA 告诉RouterB通过我(RouterA)可以到达1.0网段,RouterB告诉RouterC通过我(RouterB)可以到达1.0网段,此时,RouterA到达1.0网段的路断了,那么,他会查找它的邻居RouterB,而此时RouterC也要到1.0网段,他也会去查找它的邻居RouterB,这时RouterB的路由表里有1.0网段的路由,RouterA和RouterC都会将数据发到RouterB,可是,RouterB到不了1.0网段,这样就形成了路由环路。
各种距离向量路由协议都有它自己解决路由环路的方法,在此暂不讨论。
链路状态路由协议:在这里,我们用上面的例子继续讨论,因为在之前我曾提到过链路状态路由协议无条件转发任何从邻居传来的可达性路由信息(NLRI),所以,RouterA告诉RouterB我(RouterA)可以到达1.0网段后,RouterB将告诉RouterC从RouterA 那里可到达1.0网段,RouterC将一个数据包发往1.0网段时,会查找路由表,得知从RouterA那里可以到达1.0网段,此时RouterC查找邻居表,得知到RouterA那里要经过RouterB,这样,数据包就可以从RouterC发到1.0网段。
网路七层协议图之每一层对应的设备及功能
⽹路七层协议图之每⼀层对应的设备及功能OSI七层协议在⽹络传输中扮演的⾓⾊及功能:7、应⽤层——–电脑的各种数据6、表⽰层 ——– 处理⽤户信息的表⽰问题,如编码、数据格式转换和加密解密5、会话层——–会话管理、会话流量控制、寻址、寻址4、传输层——–各种协议(TCP/IP中的TCP协议、Novell⽹络中的SPX协议和微软的NetBIOS/NetBEUI协议。
)3、⽹络层——–路由器(通过路由选择算法,为报⽂或分组通过通信⼦⽹选择最适当的路径)2、数据链路层—-交换机/⽹桥(负责建⽴和管理节点间的链路,通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为⽆差错的、能可靠传输数据帧的数据链路)1、物理层——–集线器/中继器(利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。
)1、物理层物理层协议:物理层:(典型设备:中继器,集线器、⽹线、HUB) 数据单元:⽐特(Bit)以太⽹物理层、调制解调器、PLC 、SONET/SDH 、G.709 、光导纤维、同轴电缆、双绞线1.1介绍:在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第⼀层。
物理层的主要功能是:利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。
物理层的作⽤是实现相邻计算机节点之间⽐特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异。
使其上⾯的数据链路层不必考虑⽹络的具体传输介质是什么。
“透明传送⽐特流”表⽰经实际电路传送后的⽐特流没有发⽣变化,对传送的⽐特流来说,这个电路好像是看不见的。
物理层概述:这⾥写图⽚描述1.2、物理层主要功能:功能⼀:为数据端设备提供传送数据的通路功能⼆:传输数据这⾥写图⽚描述【转】OSI第⼀层物理层介绍集线器/中继器介绍:1.中继器(repeater)中继器是位于第1层(OSI参考模型的物理层)的⽹络设备。
当数据离开源在⽹络上传送时,它是转换为能够沿着⽹络介质传输的电脉冲或光脉冲的——这些脉冲称为信号(signal)。
北京阿尔泰科技发展有限公司 DA 模块通信协议手册说明书
第 1 路 DA 设置值低 16 位 读写 第 1 路 DA 设置值高 16 位 读写 第 2 路 DA 设置值低 16 位 读写 第 2 路 DA 设置值高 16 位 读写 第 3 路 DA 设置值低 16 位 读写 第 3 路 DA 设置值高 16 位 读写 第 4 路 DA 设置值低 16 位 读写
第 1 路 DA 安全值低 16 位 读写 第 1 路 DA 安全值高 16 位 读写 第 2 路 DA 安全值低 16 位 读写 第 2 路 DA 安全值高 16 位 读写 第 3 路 DA 安全值低 16 位 读写 第 3 路 DA 安全值高 16 位 读写 第 4 路 DA 安全值低 16 位 读写 第 4 路 DA 安全值高 16 位 读写
3
2 RTU 方式
地址
功能代码 数据数量 数据 1 ...
数据 n CRC 高字节 CRC 低字节
地址域 功能域 数据域
错误检测域
帧定界 :MODBUS RTU 方式下,每两个字符之间发送或者接收的时间间隔不能超过 1.5 倍 字 符传输时间。如果两个字符时间间隔超过了 3.5 倍的字符传输时间,规约就认为一帧数据已经接收, 新的一帧数据传输开始。
在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在 单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生 的传输进程。
在消息位,Modbus 协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果控制器发送消 息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到消息,它将建立一从设 备回应格式并返回给发送的控制器。
2
1 MODBUS 规约
MODBUS 规约是 MODICOM 公司开发的一个为很多厂商支持的开放规约 Modbus 协议是应用 于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网) 和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连 成工业网络,进行集中监控。
DA000010OSPF路由协议课件
课程 DA000010 OSPF路由协议ISSUE 1.0目录课程说明 (1)课程介绍 (1)课程目标 (1)第1章 OSPF路由协议 (2)1.1 OSPF协议原理 (2)1.2 OSPF基本概念 (4)1.3链路状态 (5)1.4 计算路由 (7)1.5 OSPF的协议报文 (9)1.6 OSPF的邻居状态机 (11)1.7 链路状态数据库的同步过程 (13)1.8 DR和BDR (16)1.9 NBMA和点到多点 (19)1.10 区域划分 (21)1.11 区域间路由计算 (23)1.12 骨干区域与虚连接 (24)1.13 与自治系统外部通讯 (26)1.14 STUB区域与路由聚合 (28)1.15 LSA分类 (31)1.16 接口分类及路由器分类 (33)1.17 OSPF与路由自环 (35)课程说明课程介绍本课程主要介绍OSPF协议原理,OSPF 是 Open Shortest Path First(即“开放最短路由优先协议”)的缩写。
OSPF是 IETF (Internet Engineering TaskForce)组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议,是目前使用最为广泛的内部网关路由协议。
课程目标完成本课程的学习后,您应该能够:●掌握OSPF 路由协议的基本原理●掌握OSPF 的区域划分●掌握OSPF路由协议的规划●掌握OSPF 路由协议的基本排错第1章 OSPF路由协议1.1 OSPF协议原理OSPF协议概述●无路由自环●可适应大规模网络●路由变化收敛速度快●支持区域划分●支持等值路由●支持验证●支持路由分级管理●支持以组播地址发送协议报文OSPF 是 Open Shortest Path First(即“开放最短路由优先协议”)的缩写。
它是 IETF (Internet Engineering Task Force)组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议。
H3C认证课件:DA000008 距离矢量路由协议(RIP)ISSEU
特点和适用范围
RIP是一种老旧但成熟的协议,易 于学习和部署,适用于小型或不 太复杂的局域网;但是,在大型 和复杂的网络中,RIP可能会出现 性能问题。
与其他路由协议的比较
RIP与其他路由协议,例如OSPF、 BGP和EIGRP等协议相比,优点是 简单易用,缺点是速度较慢,可 扩展性差。
RIP基本概念
实验和应用
RIP路由协议的实验设计
在实验环境中,设计和模拟RIP协 议的工作原理,分析其表现和特 性。
RIP路由协议的应用场景
根据不同网络规模、网络复杂度 和应用需求,选择合适的网络路 由协议,其中RIP路由协议适用于 小型和不太复杂的网络。
RIP路由协议在网络中的应 用案例
例如在局域网中进行IPv4网络路 由选择,可使用RIP协议实现。
RIP通过周期性广播、及时更 新、请求和应答等方式,为 实现网络中的路由信息交换。
RIP路由信息的交换
1
学习和存储
参考距离向量选定最佳路由,并将RE信息存储在路由表中。
2
请求和应答
当发现RE信息更新时,向相邻路由发送请求消息,收到请求消息后,对方发送其路由表中的 相应条目。
3
更新和失效
ห้องสมุดไป่ตู้
当收到新的RE信息时,比较其它邻居所提供的信息,选择最优的路径进行更新;当超过一定 次数(通常是15)未收到路由更新时,该路由即为失效。
RIP路由协议可能会在人工智能、5G网络、大数据等方面得到更广泛的应用和发展,目前各 种路由协议相互影响与发展,因此未来是互为发展与竞争关系的。
RIP与OSPF是两种完全不同的路 由协议,它们在本质上是无法 互操作的。
RIP与BGP的互操作
RIP与BGP可以互操作,但这种 互操作实现的前提是操作者必 须非常熟悉这两个协议的工作 原理。
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课程 DA000007 路由协议基础ISSUE 1.0DA000007 路由协议基础 ISSUE1.0 目录目录课程说明 (1)课程介绍 (1)课程目标 (1)第1章路由及路由表 (2)1.1 什么是路由 (2)1.2 通过路由表进行选路 (3)1.3 路由表中路由的来源 (4)1.4 路由优先级 (5)1.5 路由的花费 (7)第2章静态路由及配置 (8)2.1 静态路由配置 (8)2.2 静态路由配置示例 (10)2.3 缺省路由的配置 (11)2.4 路由自环 (12)TD104101 OptiX T2100 整体介绍 ISSUE1.0 课程说明课程说明课程介绍本课程对应的产品版本为:OptiX iManager T2100 V100R003版。
本课程为华为传送网网络级网管T2100的一个整体介绍,主要阐述了网络级网管T2100兴起和发展的客观需求,华为传送网管的一体化解决方案。
本课程的主要内容如下:系统的功能结构和体系架构,系统的组网结构,系统的性能指标和功能特点等四章内容。
课程目标完成本课程的学习后,您应该能够:●了解华为传送网网管的整个系统解决方案●掌握T2100网管的整个结构配置第1章路由及路由表1.1 什么是路由什么是路由?●路由是指导IP报文发送的路径信息。
(N,R1,M)R1目标网络N其它网络路由器提供了将异构网互联的机制,实现将一个数据包从一个网络发送到另一个网络。
路由就是指导IP 数据包发送的路径信息。
在互连网中进行路由选择要使用路由器,路由器只是根据所收到的数据报头的目的地址选择一个合适的路径(通过某一个网络),将数据包传送到下一个路由器,路径上最后的路由器负责将数据包送交目的主机。
数据包在网络上的传输就好像是体育运动中的接力赛一样,每一个路由器只负责自己本站数据包通过最优的路径转发,通过多个路由器一站一站的接力将数据包通过最优最佳路径转发到目的地,当然有时候由于实施一些路由策略数据包通过的路径并不一定是最佳路由。
根据路由的目的地不同,可以划分为:●子网路由:目的地为子网●主机路由:目的地为主机另外,根据目的地与该路由器是否直接相连,又可分为:●直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连间接路由:目的地所在网络与路由器不是直接相连1.2 通过路由表进行选路显示路由表信息●[Quidway]display ip routing●Routing Tables:●Destination/Mask proto pref Metric Nexthop Interface●0.0.0.0/0 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0●8.0.0.0/8 RIP 100 3 120.0.0.2 Serial0●9.0.0.0/8 OSPF 10 50 20.0.0.2 Ethernet0●9.1.0.0/1 RIP100 4 120.0.0.2 Serial0●11.0.0.0/8 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0●20.0.0.0/8 Direct 0 0 20.0.0.1 Ethernet0●20.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0●......路由器转发数据包的关键是路由表。
每个路由器中都保存着一张路由表,表中每条路由项都指明数据包到某子网或某主机应通过路由器的哪个物理端口发送,然后就可到达该路径的下一个路由器,或者不再经过别的路由器而传送到直接相连的网络中的目的主机。
路由表中包含了下列关键项:●目的地址(Destination):用来标识IP包的目的地址或目的网络。
●网络掩码(Mask):与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。
将目的地址和网络掩码“逻辑与”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8.0.0.0,掩码为255.0.0.0的主机或路由器所在网段的地址为8.0.0.0。
掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
●输出接口(Interface):说明IP包将从该路由器哪个接口转发。
●下一跳IP地址(Nexthop):说明IP包所经由的下一个路由器的接口地址。
1.3 路由表中路由的来源路由的来源(Protocol)●链路层协议发现的路由→开销小,配置简单,无需人工维护。
只能发现本接口所属网段的路由。
●手工配置静态路由→无开销,配置简单,需人工维护,适合简单拓朴结构的网络。
●动态路由协议发现的路由→开销大,配置复杂,无需人工维护,适合复杂拓朴结构的网络。
在路由表中有一个Protocol字段:指明了路由的来源,即路由是如何生成的。
路由的来源主要有3 种:• 链路层协议发现的路由(Direct)开销小,配置简单,无需人工维护,只能发现本接口所属网段拓扑的路由。
• 手工配置的静态路由(Static)静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置而成。
通过静态路由的配置可建立一个互通的网络,但这种配置问题在于:当一个网络故障发生后,静态路由不会自动修正,必须有管理员的介入。
静态路由无开销,配置简单,适合简单拓扑结构的网络。
• 动态路由协议发现的路由(RIP、OSPF ……)当网络拓扑结构十分复杂时,手工配置静态路由工作量大而且容易出现错误,这时就可用动态路由协议,让其自动发现和修改路由,无需人工维护,但动态路由协议开销大,配置复杂。
1.4 路由优先级 路由优先级(Preference )从优先级最高的协议获取的路由最先被优先选择加入路由表中。
RIP OSPF路由表10.0.0.0 R010.0.0.0 R110.0.0.0 R1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。
事实上,在某一时刻,到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。
这样,各路由协议(包括静态路由)都被赋予了一个优先级,这样,当存在多个路由信息源时,具有较高优先级(数值越小表明优先级越高)的路由协议发现的路由将成为最优路由,并被加入路由表中。
不同厂家的路由器对于各种路由协议优先级的规定各不相同。
华为 Quidway 路由器的缺省优先级如下表所示。
其中:0表示直接连接的路由,255 表示任何来自不可信源端的路由。
除了直接路由(DIRECT)外,各动态路由协议的优先级都可根据用户需求,手工进行配置。
另外,每条静态路由的优先级都可以不相同。
1.5 路由的花费路由的花费(Metric)●路由的花费标示出了到达这条路由所指的目的地址的代价,通常以下因素会影响到路由的花费值。
→线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元●静态路由的花费值为0。
●不同的动态路由协议会选择以上的一种或几种因素来计算花费值。
该花费值只在同一种路由协议内有比较意义。
●不同的路由协议之间的路由花费值没有可比性,也不存在换算关系。
路由的花费(metric)标识出了到达这条路由所指的目的地址的代价,通常路由的花费值会受到线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元等因素的影响,不同的动态路由协议会选择其中的一种或几种因素来计算花费值(如RIP用跳数来计算花费值)。
该花费值只在同一种路由协议内有比较意义,不同的路由协议之间的路由花费值没有可比性,也不存在换算关系。
静态路由的花费值为0。
第2章静态路由及配置2.1 静态路由配置静态路由配置●静态路由的配置命令和命令模式→[Quidway]ip route-static<ip_address> [ <mask> | <masklen> ]<interface_name> | <gateway_address>[ preference<preference_value>] [ reject | blackhole]●例如:→ip route 129.1.0.0 16 10.0.0.2→ip route 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2→ip route 129.1.0.0 16 Serial 2●注意:只有下一跳所属的的接口是点对点(PPP、HDLC)的接口时,才可以填写<interface_nam e>,否则必须填写<gateway_address>。
在组网结构比较简单的网络中,只需配置静态路由就可以使路由器正常工作,仔细设置和使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。
还有一种静态路由类型为称为接口静态路由,它用于表示那些直接连接到路由器接口上的目的网络。
接口静态路由优先级是0,这意味着它是直接连接网络的路由。
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IP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。
• 目的地不可达的路由:当到某一目的地的静态路由具有“reject”属性时,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃,并且通过ICMP 消息通知源主机目的地不可达。
• 目的地为黑洞的路由:当到某一目的地的静态路由具有“blackhole”属性时,任何去往该目的地的IP报文都将被丢弃。
同“reject”的区别是不向源主机发送任何消息。
其中各参数的解释如下:(1)<ip_address>[<mask>|<masklen>]:目的IP地址和掩码IP地址为点分十进制格式,掩码可以用点分十进制表示,也可用掩码长度(即掩码中‘1’的位数)表示。
(2)<interface_name>|<gateway_address>:发送接口或下一跳地址在配置静态路由时,可指定发送接口interface-name,也可指定下一跳地址gateway-address,是指定发送接口还是指定下一跳地址要视具体情况而定。
实际上,所有的路由项都必需明确下一跳地址。
IP在发送报文时,首先根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由。
只有路由指定了下一跳地址,链路层才能通过下一跳IP地址找到对应的链路层地址,然后按照该地址将报文转发。
在以下几种情况下可以指定发送接口:• 对于支持网络地址到链路层地址解析的接口(如以太网口支持ARP),当ip-address和mask(或mask-length)指定了一个主机地址,而且该目的地址就在该接口的直接连接网络中,这时可以指定发送接口。
• 对于点到点接口,指定发送接口即隐含指定了下一跳地址,这时认为与该接口相连的对端接口地址就是路由的下一跳地址。
如串口封装PPP协议,通过PPP协商获取对端的IP地址,这时可以不用指定下一跳地址,只需指定发送接口即可。