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[CCNP] CCNP指导:路由选择原理(1)

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发表于 2012-8-3 20:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCNP路由部门精髓  
* t6 P8 y6 K* ~" a; X# b  [' o  
/ z( F( m) Y9 t  X0 E: y/ f& h  第一 章 : 路 由 选 择 原 理  7 ]" D3 ?4 ]9 F  ~, ]7 a( f# r  u0 x& n

, k8 G! t+ R. J8 L' x8 ~' d  1.1路由选择基本常识  9 {9 u$ ~( Y8 l, Z  J, F. J/ I
# \: a* j( g+ c/ M% A1 I, v
  路由是将对象年夜一个处所传达发到另一个处所的一个中继过程  
: K1 D4 _! ^$ q0 M9 R0 B$ P' {* R/ \: k
  进修和维持收集拓朴结构常识的机制被认为是路由功能。渡越数据流经路由器进入接口  ) ]0 e$ G0 w" g: u
+ o: ]$ v, C7 ^9 X
  穿过路由器被移送到外出接口的过程,是另一项零丁的功能,被认为是交流/转发功能。路由设备必需同时具有路由和交流的功能才可以作为一台有用的中继设备。  
) G! Q6 u. e/ T& ~, [8 \1 i3 X; O: K, X5 p2 W
  为了进行路由,路由器必需知道下面庞项内容:  
0 J* P. @$ T; j5 i% H+ ?+ Z" H' w) f& [
  l、路由器必需确定它是否激活了对该和谈组的撑持;  ! Q/ k; v, ~. u6 K. Z
  2、路由器必需知道目的地收集;  
  m7 i, d! U, u" b9 Z  t  3、路由器必需知道哪个外出接口是达到目的地的最佳路。  
8 J5 N0 n$ J/ D* v7 N% M$ \- e6 M. q4 \* V2 W
  路由选择和谈经由过程怀抱值来抉择达到目的地的最佳路径。小怀抱值代表优选的路径;如不美观两条或更多路径都有一个不异的小怀抱值,那么所有这些路径将被平等地分享。经由过程多条路径分流数据流量被称为到目的地的负载平衡。  8 b, K7 P$ ?& f( Q! g7 k
5 S3 @) A, T6 }: u7 }( I6 e& D
  执行路由操作所需要的信息被包含在路由器的路由表中,它们由一个或多个路由选择和谈历程生成。路由表由多个路由条目组成,每个条目指了然以下内容:    R: H. Y6 M8 u" h% z+ P, i
" P) _$ l- z# ?9 L, L% x8 {
  *进修该路由所用的机制(动态或手动)  
6 h( \8 H$ C# a2 V3 y  *逻辑目的地  
" J( b' x8 t- |2 q  *打点距离  $ O4 Q( q3 j& @. G9 N/ x- P6 V( Z# l' ~
  *怀抱值(它是怀抱一条路径的总"总开销"的一个尺度)  ) {8 Z) x- ~# Q, @
  *去往目的地下一HOP的中继设备(路由器)的地址;  
  E9 T6 K& w" b: i, \  *路由信息的新旧水平  
; w- s: ~* x! P0 {! r- n9 R  *与要去往目的地收集相联系关系的接口  + s1 A  N3 \, a5 O! Q% L
  使用呼吁SHOW IP ROUTE可看到以上内容  
/ I2 E) V: u2 l! H: N3 S, a7 d& q
  缺省打点距离的预先分配原则是吉石匠设置的路由条目优先级高于动态学到路由条目,怀抱值算法复杂的路由选择和谈优先级高于怀抱值算法简单的路由选择和谈。  
! ~- f. d6 z3 J0 f; m: {
  Z  v% a' w+ o$ n  路由器一捌揭捉择具有最小怀抱值的路径;CISCO路由器的IP情形中如不美观同时呈现了多条怀抱值最低且不异的路径,那么在这多条路径年夜将启用负载平衡,C ISCO默认撑持4条不异怀抱值的路径,经由过程使用"maximum-paths"呼吁可以认CISCO路由器撑持最多达6条不异怀抱值路径。  
5 f* C: O7 l7 N" u- A* A& z. G* w6 e  P
  RIP是一种用在小到中型TCP/IP收集中采用的路由选择和谈,它采用跳数作为怀抱值,它的负载平衡功能是缺省启用的,RIP抉择最佳路径时是不考虑带宽的!!!  , @, ^+ |  R  r  f
" |9 u* k4 {) U& c. m& x
  IGRP是一种用在中到年夜型TCP/IP收集中采用的路由选择和谈,它采用复合的怀抱值,它考虑了带宽、延迟、靠得住性、负载和最年夜传输单元(M TU),但缺省地使用了带宽和延时值。IGRP也能进行负载平衡。  
9 c. V; u* g; L. K+ w  ]6 N# _' N+ H& H# u% c( p9 A/ U2 k# \' S
  在路由器启动之后,它马上试图与其相邻路由设备成立路由关系。该初始通信的目的是为了识别相邻设备,而且起头进行通信并进修收集相结构。成立相邻关系的体例和对拓朴结构的初始进修随路由选择和谈的分歧而分歧。  2 y6 a& |) V5 _; c$ ~; K

" l  j  L6 I) b/ ]; ]  路由选择和谈会交流按期的HELLO动静或按期的路由更新数据包,以维持相邻设备间进行着通信。  
3 O4 ]/ ^/ v3 [& p' c& e  在体味了收集拓朴结构,且路由表中已包含了到已知地收集的最佳路径后,向这些目的地的数据转发就可以起头了;)  4 T3 X% j6 K  O8 M  |; `  X

0 e! A( h  D# |+ g, u  ?* H6 z. t+ _1 q  1.2 路由选择和谈    D+ u, T7 Z! o% ~" I7 Z0 r7 \+ I

2 ^  E5 W* v: O$ O  有类别路由拔取择(classful routing)概述  
7 b& w# N5 C! Z# h" R
( Z, I( R0 ~: t6 T0 `  不随各收集地址发送子网掩码信息的路由选择和谈被称为有类此外选择和谈(RIPv1、IGRP)  " ]7 u$ J  t" z. z' N( U" g
  当采用有类别路由选择和谈时,属于统一主类收集(A类、B类和C类)有所有子收集都必需使用统一子网掩码。运行有类别路由选择和谈的路由选择和谈的路由器将执行下面工作的一项以确定该路由型收集部门: : K8 Z4 J; G! g) \7 j  |

' J/ i, y2 Z: \+ U/ q! d  *如不美观路由更新信息是关于在领受接口上所配的统一主类收集的,路由器将采用设置装备摆设在接口上的子网掩码;  , s& q8 M) S4 i" t6 B
  *如不美观路由更新是关于在领受接口上所配的分歧主类的收集的,路由器将按照其所属地址类别采用缺省的子网掩码。  
) o% b; U6 i9 w5 p  m4 U; f% n% M! u. V* {  a2 ~
  有类别归纳路由的生成是由有类别路由选择和谈自动措置的
7 L6 t8 G3 c7 M5 h; D无类别路由选择(classless routing)概述
! I# c- e% h; e2 E
  D6 X, |, e' d( F) z+ T: h* O1 N  无类别路由选择和谈搜罗开放最短路径优先(OSPF)、EIGRP、RIPV2、中心系统到中心系统(IS-IS)和鸿沟网关和谈版本4(BGP4)。 6 j9 r( I' f% Q  A& g+ H% N

/ v) ]( i3 O1 l  }, y" `, _  在统一主类收集中使用分歧的掩码长度被称为可变长度的子网掩码(VLSM)。无类别路由选择路由选择和谈撑持VLSM,是以可以更为有用的设置子网掩码,以知足分歧子网对分歧主机数目的需求,可以更充实的操作主机地址。 ( _) F4 L6 ]3 W) f
, p, J: C" d  Y- X4 t
  年夜都距离矢量型路由选择和谈发生的按期的、例行的路由更新只传输到直接相连的路由设备。
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 楼主| 发表于 2012-8-3 20:20:20 | 显示全部楼层

CCNP指导:路由选择原理(1)

  在纯正离矢量型路由情形中,路由更新搜罗一个完整的路由表,经由过程领受相邻设备的全路由表,路由能够核查所有已知路由,然后按照所领受到的更新信息改削当地路由表。解决路由问题的距离矢量法有时被称为" 传说风闻路由(routing by rumor)" : a! v% ~# C8 u+ G
) |/ I' H" X! B. O8 ]) a7 Y8 z
  CISCO IOS撑持几种距离矢量型路由选择和谈,凶手RIPv1、RIPv2和IGRP。CISCO也直持EIGRP,它是一种高级的距离矢量型路由选择和谈。
  D$ q' A% ]5 w) @- f& e$ B4 G# f/ D2 d. B
  路由选择和谈凡是与和谈组的收集层联系关系
! u  }6 m" p4 f& F4 m9 h9 F4 N+ y# R1 k3 A3 q: r& @
  年夜年夜都距离矢量型路由选择和谈采用贝乐曼-福特(Bellman-Ford)算法来计较路由。EIGRP是一种高级的距离矢量路由和谈,它采用弥散批改算法(D UAL) , d# S" T- r( t' R5 s1 `' O8 b# r' R

0 [* G' d3 |+ G$ j+ O) Z; A  Cisco的IP距离矢量型路由选择和谈的斗劲
2 {  T7 `. F" ~9 f+ I  J  特征RIPv1RIPv2IGRPEIGRP 5 w: o$ j, u: x
  计数到无限XXX
+ o3 f( u7 t* `' A: z; M8 H  d  横向距离XXXX
1 {4 i" s! H8 V# u- p% D7 K  N! m% R  按捺计时骥XXX
! ~2 `7 n, C5 @4 o; T& O  触发式更新,路由反向 XXXX ' @8 r  s: _% P5 U
  负载平衡-等成本路径XXXX
; T, g2 M& w1 R  负载平衡-非等成本路径XX
4 @$ A! H4 Z0 W/ x1 q- w# z  VLSM撑持XX % }; Z3 c1 ]% [" R% \7 j! ?( q
  路由算法贝尔曼-福特贝尔曼-福特贝尔曼-福特DUAL 1 p! t( b* U4 h0 m9 q) b! ~  b
  怀抱值跳数跳数复合复合 " Q( ~4 e- i6 A' q$ X- F
  跳数限制1515100100 9 k# Y3 q- }: k: D* k
  易扩展性小小中年夜 6 A1 T, O5 t: I6 w! c5 Q
  注:IGRP和EIGRP的跳数限制缺省为100,可是可以设置装备摆设到最年夜为255。 & e5 b* v! a& e+ i9 D
; M0 x/ n- Z+ }% V6 l
  链路状况型路由选择和谈只当收集拓朴结构发生转变时才生成路由更新数据包。当链路状况发生转变时,检测到这一转变的设备就生成一个关于该链路(路由)的链路状况书记(L SA)。随后LSA经由过程一个非凡的多目组播地址被传布给所有相邻设备。每台路由设备城市保留LSA拷贝,并向其相邻设备转发该LSA(这个过程变称为扩散f looding)然后更新其拓朴结构数据库(这是一个包含收集所有链路状况信息表)。LSA扩散被用于确保所有路由设备都能体味到这个转变,这样它们就能够更新它们的数据,并生成一个更新过的、纺暌钩新的收集拓朴结构的路由表。 9 t# J: W3 B& ^% P7 G
1 F( x0 `2 `! G3 z0 W
  Cisco的链路状况型路由选择和谈的斗劲 % Y7 H% @2 d& G2 e- q
  特征OSPFIS-ISEIGRP ! c2 x  ?  N* `2 t
  要求系统化拓朴结构XX
' z. {* `+ k/ W' z% D  保留对所有可能路由的体味XXX
7 v2 x& H1 A9 \0 L  路由归纳-人工XXX
+ H0 ~" n0 y9 T0 W# g6 L  路由归纳-自动X 8 {6 [+ V( }; v8 z8 I
  事务触发式书记XXX # |4 P; V0 y! q, L8 g
  负载平衡-等成本路径XXX + z: l6 f+ E1 v/ g
  负载平衡-非等成本路径X & q* _: ?8 E% I* \( n3 e& b7 t! \
  VLSM撑持XXX ! a6 s- r/ A( W0 C
  路由算法DijkstraIS-ISDUAL # D$ Q7 T) _* M2 Q3 l( }& ^" c" T- J
  怀抱值链路成本(带宽)链路成本(带宽)复合
8 N7 ?9 P: t" P7 f  跳数限制无1024100
2 g# y8 r4 m" t) S  易扩展性年夜很年夜年夜
5 Q* E% g0 ~4 J5 U; ?6 b. C& C' g% y! |5 t9 o  ^* j, `
  各路由器中的路由历程都必需留有到各可能目的地逻辑收集的无环路单路径,当所有路由表都达到同步,且每个路由表都包含有到各目的地收集的一条可用路由时,收集就达到了收敛状况。收敛是在收集拓朴结构发生转变后,好比增添了新的路由或现有路由的状况发生了转变后,与路由表同步相联系关系的勾当。 $ `8 W- t# r9 ^3 t9 f: P5 J7 g
$ K* V! ~$ I. p
  收敛时刻是收集中所有路由对当前拓朴结构的认知达到一致所需的时刻,收集的巨细、所使用的路由选择和谈以及众多可设置装备摆设的计时骥都能够影响收敛时刻。
  o/ {( u. A# W2 q2 \8 p. N. q6 M4 K6 ^/ [% z, `8 c* @
  有两种检测的体例:
( i% u4 m0 [3 t  x4 B8 `  *当物理层或数据链路层没能领受到必然数目(凡是是3)的持续keepalive动静时,就认为该链路失踪效。
: W3 Q; J2 V( B4 J, [2 h$ N  *当路由选择和谈没能领受到必然数目(凡是是3)的持续Hello动静或路由更新或临近似动静时,就认为该链路失踪效了。
2 q, W# M4 q( V- `1 i( a7 W: ^+ O
- G& N6 m1 G. z- z( h. w6 S  年夜年夜都路由选择和谈都具有防止在链路状况转换过程中发生拓朴结构环路用的计时骥。</p>
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