实训十RIPOSPF动态路由协议的配置
RIP动态路由协议配置过程

RIP动态路由协议配置过程动态路由协议是计算机网络中常见的一种路由协议,它可以实现路由器之间的自动路由选择和转发,提高网络的可靠性和稳定性。
本文将介绍RIP动态路由协议的配置过程,以帮助读者更好地了解和应用该协议。
RIP动态路由协议是一种基于距离向量的路由协议,它遵循“最小花费”原则,即将数据包转发到目标地址的最小代价路径。
该协议可以通过路由表来计算出最小代价路径,并将这些路径广播到整个网络中,以提高路由选择的准确性和速度。
1. 确定RIP协议版本RIP协议有两个版本,分别是RIP v1和RIP v2,它们的主要区别在于路由更新报文的格式和支持的地址类型。
RIP v1只支持IPv4地址,而RIP v2支持IPv4和IPv6地址,并且可以使用多播地址进行路由更新广播。
在进行RIP协议的配置时,必须确定所要使用的版本号。
2. 配置RIP路由器IDRIP路由器ID是一个32位的整数,它用于标识RIP路由器。
通常情况下,路由器ID 会自动从路由器接口的IP地址中派生出来,但是也可以手动配置。
在手动配置时,必须确保路由器ID在整个网络中唯一。
RIP网络是指RIP协议所要管理的网络。
在配置RIP路由器时,必须将其连接的每个网络都添加到RIP网络表中。
RIP网络表中包含每个网络的IP地址和子网掩码。
对于RIP v2协议,还可以指定网络的标识符和路由器ID。
4. 配置RIP传播方式RIP协议有两种传播方式,分别是广播和组播。
在广播方式中,路由器将路由更新广播到所有与其相连的网络中;而在组播方式中,路由器将路由更新通过多播地址发送到网络中的所有RIP路由器。
在进行RIP协议的配置时,必须选择合适的传播方式以确保路由更新的有效性和效率。
在RIP协议的配置中,还需要将每个路由器接口设置为RIP协议。
通过这种方式,路由器可以对接口上的数据包进行路由选择,并将更新发送到相应的网络中。
在进行RIP协议的配置时,必须为每个接口设置正确的IP地址和子网掩码,并确认其状态正常。
通信系统实验网络路由协议配置实验报告

网络路由协议配置实验报告实验目的1.把握RIP动态路由协议的配置和测试方式。
2.把握OSPF路由协议配置和测试方式。
实验原理动态路由协议动态路由是网络中的路由器之间彼此通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的进程。
它能实时地适应网络结构的转变。
若是路由更新信息说明发生了网络转变,路由选择软件就会从头计算路由,并发出新的路由更新信息。
这些信息通过各个网络,引发各路由重视新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑转变。
动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。
固然,各类动态路由协议会不同程度地占用网络带宽和CPU资源。
依照是不是在一个自治域内部利用,动态路由协议分为内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。
那个地址的自治域指一个具有统一治理机构、统一路由策略的网络。
自治域内部采纳的路由选择协议称为内部网关协议,经常使用的有RIP、OSPF;外部网关协议要紧用于多个自治域之间的路由选择,经常使用的是BGP和BGP-4。
RIP1RIP1是一种内部网关协议。
RIP1要紧用在利用同类技术与大小适度的网络。
因此通过速度转变不大的接线连接,RIP1比较适用于简单的校园网和区域网,但并非适用于复杂网络的情形。
RIP1特点:1.仅和相邻的路由器互换信息。
若是两个路由器之间的通信不通过另外一个路由器,那么这两个路由器是相邻的。
RIP1协议规定,不相邻的路由器之间不互换信息。
2.路由器互换的信息是当前本路由器所明白的全数信息。
即自己的路由表。
3.按固按时刻互换路由信息,如,每隔30秒,然后路由器依照收到的路由信息更新路由表。
4. RIP1消息通过广播地址进行发送,利用UDP 协议的520端口。
5. RIP1是一种有类路由协议,不支持不持续子网设计。
RIP1的气宇制度:距离确实是通往目的站点所需通过的链路数,取值为1~15,数值16表示无穷大。
RIP2RIP2由RIP1 而来,属于RIP1 协议的补充协议,具有RIP1协议的大体特性。
举例说明rip路由协议的配置过程

举例说明rip路由协议的配置过程一、RIP路由协议的配置过程1.首先在RIP路由器上启动RIP协议:在RIP路由器上,输入'router rip'命令来启动RIP协议;2.配置路由器的网络号:在RIP路由器上,输入'network xxx.xxx.xxx.xxx'命令,其中“xxx.xxx.xxx.xxx”是指要使用RIP 协议的网络的网络号;3.设置其他RIP路由器的网络号:在RIP路由器上,输入'network xxx.xxx.xxx.xxx'命令,其中“xxx.xxx.xxx.xxx”是指要使用RIP 协议的其他RIP路由器的网络号;4.指定RIP版本:在RIP路由器上,输入'version x'命令,其中“x”是指要使用的RIP版本(可以是2、1或其他);5.设置路由更新时间间隔:在RIP路由器上,输入'update x'命令,其中“x”是指每隔多长时间发送一次RIP更新报文,x为单位是秒;6.设置路由更新范围:在RIP路由器上,输入'default-metric x'命令,其中'x'是指一个路由的距离,也就是被路由器认定为可达的路由的距离;7.使用认证信息:在RIP路由器上,输入'authentication key (key-id) xxx'命令,其中“key-id”是指认证信息的标识符,“xxx”是指加密的认证信息;8.保存配置:在RIP路由器上,输入'write'命令即可保存这些配置;9.使用指令验证配置:在RIP路由器上,输入'showrunning-config'命令可以查看目前RIP路由器配置的详细信息。
以上就是关于RIP路由协议的配置过程。
在配置RIP路由协议的时候,一定要注意每一步的步骤,以便确保正确的路由配置。
北京邮电大学网络实践实验报告-RIP和OSPF路由协议的配置及协议流程

计算机网络技术实践实验报告实验名称:和路由协议的配置及协议流程姓名:学号:实验日期:年月日实验报告日期:年月日报告退发:(订正、重做)一、环境(详细说明运行的操作系统,网络平台,网络拓扑图)●操作系统:●网络平台:仿真平台●网络拓扑:二、实验目的三、实验内容及步骤(包括主要配置流程,重要部分需要截图):1.设计网拓扑2.配置地址以配置的的地址为例:配置完后,输入命令打开端口。
类似的配置完一共个端口的地址。
3.配置路由协议:以配置的路由协议为例:4.配置的默认路由,以为例:5.配置完成后,测试从到网络中各个节点的连通情况:a)到:b)到:c)到:d)到:e)到:f)到:6.打开调试模式:以为例:不久之后接收到发来的路由信息:同时,也在向周围路由器发送路由信息:从上图中我们路由器从端口发送路由信息告诉,到网络需要两跳,到网络需要一跳,到网络需要两跳。
通过计算从各个端口接收到的路由信息,需要到各个网络的最优路径之后,也会向外发出路由信息。
如上图所示,把路由信息从端口发出。
他告诉这个端口另一端所连的设备,到网络需要一跳,到网络需要两跳,到网路需要一跳。
收到这个路由信息的设备也会根据这个路由信息来计算自己到各个网络的最优路径。
通过获得的路由信息不难看出协议的工作过程:每个路由器都维护这一张路由表,这张路由表中写明了网络号、到该网络的最短路径(实验中的路径长短由跳数来衡量)以及转发的出口。
路由器会周期性得向周围路由器发送自己的路由表,同时也会接受周围路由器发来的路由表,以此来刷新自己的路由器,适应网络拓扑变化。
路由器在收到路由信息之后会根据某些路由算法、收到的路由信息和原先自己的路由表来计算到达各个网络最优的转发路径(即下一跳的出口),这便是距离矢量路由算法的工作过程。
7.在控制台中关闭路由器后(以此来改变网络拓扑),开始收到不可达的路由刷新报文:一段时间后,的路由表被刷新:重新打开一段时间后,路由表被刷新:解释:在路由器下线之后,邻居路由器将会长时间收不到,方向过来的路由信息,一段时间后,路由表会被重新计算。
实验 OSPF路由协议的配置与应用

OSPF路由协议的配置与应用一、实验目的1.理解三层交换机的工作原理;2.理解OSPF路由协议的工作原理;3. 掌握虚拟局域网VLAN的设置;4.掌握OSPF路由协议的配置方法。
二、实验内容1. 根据网络拓扑图,组建网络;2. 配置VLAN、设备互联地址、模拟终端IP地址;3. 配置OSPF路由协议,计算动态路由表;4. 测试网络互联互通。
三、实验步骤1、根据网络拓扑图,组建网络。
如图所示,其中路由器Router1和Router3之间使用V.35 DTE/DCE线缆进行连接,三层交换机Switch中端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/2属于VLAN 20,而端口Ethernet 1/0/24属于VLAN 10。
2.三层交换机Switch的配置#进入系统视图<Switch >system-view#创建VLAN 10,并配置接口IP地址[Switch]vlan 10[Switch-vlan10] interface vlan-interface 10[Switch -Vlan-interface10]ip address 192.168.111.2 255.255.255.252#将端口Ethernet 1/0/24加入到VLAN 10中[Switch -Vlan-interface10]vlan 10[Switch-vlan10]port Ethernet 1/0/24#创建VLAN 20,并配置接口IP地址[Switch -Vlan-interface10]vlan 20[Switch-vlan20]interface vlan-interface 20[Switch –Vlan-interface20]ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 #将端口Ethernet 1/0/1~1/0/2加入到VLAN 20中[Switch –Vlan-interface20]vlan 20[Switch-vlan20] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2#退出VLAN视图,进入系统视图[Switch-vlan20]quit#配置交换机Router-ID[Switch]router id 1.1.1.1#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Switch]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Switch-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Switch-ospf-1]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Switch-ospf-1]network 192.168.112.0 0.0.0.2553.路由器Router1的配置#进入系统视图<Router1>system-view#配置端口Ethernet 0/1的IP地址[Router1]interface ethernet 0/1[Router1-Ethernet0/1]ip address 192.168.111.1 255.255.255.252#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router1-Ethernet0/1]interface serial 1/0[Router1-Serial1/0]ip address 202.1.1.1 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router1-Serial1/0]quit[Router1]router id 2.2.2.2#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router1]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router1-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.34.路由器Router2的配置#进入系统视图<Router2>system-view#配置以太网接口0/1的IP地址[Router2]interface loopback 0[Router2-Loopback0]ip address 192.168.113.1 255.255.255.255#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router2]interface serial 1/0[Router2-Serial1/0]ip address 202.1.1.2 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router2-Serial1/0]quit[Router2]router id 3.3.3.3#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router2]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router2-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.3 [Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.113.0 05.实验结果验证1) 查看三层交换机Switch的路由表[Switch] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations :8 Routes : 82) 查看路由器Router1的路由表[Router1] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 93) 查看路由器Router2的路由表[Router2] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 94) 在PC1的“命令提示符”下输入ping 192.168.103.2,结果如图4-15所示;反之,从PC3同样可以ping通PC1和PC2。
路由器的OSPF和RIP动态路由配置

实验八路由器的OSPF和RIP动态路由配置实验课程:计算机网络工程实验项目:路由器的OSPF和RIP动态路由配置系:计算机系班级:08网络工程姓名:熊江红学号:200810803050一、实训目的和要求1、掌握路由器动态路由的概念、动态路由与静态路由的区别、动态路由的发现方法。
2、掌握路由器RIP和OSPF动态路由的基本配置命令和配置方法。
二.实验环境计算机2台路由器2至3台WINDOWS2000/XP三.网络拓扑图四、实训步骤(1)路由器接口ip配置并激活Router1的配置:Router(config)#int fa0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s2/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutRouter0的配置:Router(config)#interface Serial2/0Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutRouter(config)#int s3/0Router(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#Router(config-if)#no shutRouter2的配置:Router(config)#int s2/0Router(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutRouter(config)#int fa0/0Router(config-if)#Router(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut(2)路由器同步串行端口的同步时钟频率配置Router(config-if)#clock rate 56000Router(config-if)#clock rate 56000Router(config-if)#clock rate 56000Router(config-if)#clock rate 56000(3)配置OSPF协议Router(config)#router ospf 10Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0Router(config)#router ospf 10Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1Router(config)#router ospf 10Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1 Router(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1运行实验结果。
rip协议配置

RIP协议配置RIP(Routing Information Protocol)是一种基于距离向量的动态路由协议,用于在互联网中的各个路由器之间交换路由信息。
本文将介绍如何配置RIP协议,并进行详细的步骤说明。
1. RIP协议概述RIP协议是一种基于距离向量的路由选择协议,其工作原理是通过交换路由表信息来实现路由选择。
RIP使用跳数(hop count)作为度量标准,每经过一个路由器,跳数加一,默认最大跳数为15。
RIP协议具有简单、易于配置和实现的特点,但由于其距离度量方式简单,适用于小型网络环境。
2. RIP协议配置步骤步骤1:进入路由器配置模式首先,需要通过终端或远程连接工具登录到待配置RIP协议的路由器。
然后,进入路由器的配置模式,可以使用以下命令:enableconfigure terminal步骤2:启用RIP协议接下来,需要启用RIP协议,并指定要使用的版本。
RIP协议有两个版本:RIPv1和RIPv2。
RIPv1是最早的版本,不支持无类别域间路由(CIDR)和VLSM (可变长度子网掩码),RIPv2支持这些功能。
要启用RIP协议并选择版本,可以使用以下命令:router ripversion 2步骤3:配置RIP协议的网络在步骤2中,已经启用了RIP协议并选择了版本。
接下来,需要配置RIP协议所应用的网络。
使用以下命令来配置RIP协议的网络:network <网络地址>其中,“”是指要应用RIP协议的网络地址。
步骤4:配置RIP协议的路由器IDRIP协议需要为每个路由器指定一个唯一的路由器ID。
路由器ID可以是路由器的回环接口IP地址,也可以是其他可用的IP地址。
使用以下命令来配置RIP协议的路由器ID:router-id <路由器ID>其中,“”是指要配置的路由器ID。
步骤5:保存配置并退出完成以上配置后,需要保存配置并退出配置模式。
使用以下命令保存配置并退出配置模式:exitwrite3. 验证RIP协议配置完成RIP协议的配置后,可以通过一些命令来验证配置的正确性。
计算机网络实验 课程实验报告 RIP协议原理及配置

西安电子科技大学计算机网络实验课程实验报告实验名称 RIP协议原理及配置通信工程学院班Array姓名学号同作者实验日期 2020 年 4 月 5 日一、实验目的1.1掌握动态路由协议的作用及分类1.2掌握距离矢量路由协议的简单工作原理1.3掌握RIP协议的基本特征1.4熟悉RIP的基本工作过程二、实验所用仪器(或实验环境)实验所使用软件为 Cisco Packet Tracer。
三、实验基本原理及步骤(或方案设计及理论计算)3.1动态路由协议概述路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。
并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。
图一动态路由协议前面提到,路由器之间的路由信息交换是基于路由协议实现的。
交换路由信息的最终目的在于形成路由转发表,进而通过此表找到一条数据交换的“最佳”路径。
每一种路由算法都有其衡量“最佳”的一套原则。
大多数算法使用一个量化的参数来衡量路径的优劣,一般说来,参数值越小,路径越好。
该参数可以通过路径的某一特性进行计算,也可以在综合多个特性的基础上进行计算,几个比较常用的特征是:n 路径所包含的路由器结点数(hop count)n 网络传输费用(cost)n 带宽(bandwidth)n 延迟(delay)n 负载(load)n 可靠性(reliability)n 最大传输单元MTU(maximum transmission unit)依据路由器间交换路由信息的内容及路由算法,将路由协议分为:距离-矢量路由协议和链路状态路由协议。
距离-矢量路由协议 ( 如RIP )定期广播整个路由信息易形成路由环路收敛慢链路状态路由协议(如OSPF)收集网络拓扑信息,运行协议算法计算最佳路由根本解决路由环路问题收敛快图二距离-矢量路由协议图二链路状态路由协议3.2RIP协议概述RIP(Routing Information Protocol)路由信息协议最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现使用UDP报文来交换路由信息以跳数多少选择最优路由RIPv1协议报文不携带掩码信息3.3路由回路及解决办法定义最大跳数水平分割(Split Horizon)毒性逆转(Poisoned Reverse)触发更新(Triggered Update)Hold-Down 定时器3.4RIP的配置关于RIP的配置步骤如下:开启RIP路由功能(路由进程):Router(config)#router rip宣告相关网段:Router(config-router)# network network wildmask 请注意:掩码是用反码的形式。
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//声明Router2路由器与192.168.2.0邻接
Router2(config-router)#network 192.168.3.0
//声明Router2路由器与192.168.3.0邻接
Router2(config-router)#no auto-summary
四、OSPF协议的配置
OSPF协议采用了“区域”设计思想,提高了网络可扩展性,并且加 快了网络会聚时间。它的思想是将网络划分成为许多较小的区域,每个区 域定义一个独立的区域号并将此信息配置给网络中的每个路由器。在配置 前需要对网络进行划分区域,有的路由器位于区域内部,这时它所有接口 的配置都属于同一个区域,有的路由器位于区域的边界,这时它的接口可 根据属于不同的区域做相应的配置。所以,根据区域划分不同,配置时可 以分为单区域OSPF配置和多区域OSPF配置。
进程号对本地路由器有效,不同的路由器可以使用不同的进程号。
R1(config)#Network address wildcard-mask area area-id
//将网段指派到指定的区域中。address可以是一个网络号或一个具体 的接口IP地址;wildcard-mask是子网掩码的反码,简称反掩码(反掩码 =255.255.255.255-子网掩码);area-id表示网络所在的区域号,为0时表 示主干域,不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。
//指定使用RIP协议的版本2
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
//声明Router1路由器与192.168.1.0邻接
Router1(config-router)#network 192.168.2.0
//声明Router1路由器与192.168.2.0邻接
2)、工作原理
链路—状态(L--S,Link--Status)路由算法也称开放式最短路径优先算 法。它的思想是网络中每一台路由器在完成周边网络的拓扑结构的描述后将 生成的LSA发送给网络中的其他路由器,以使各台路由器生成链路状态数据 库(LSDB),之后路由器开始执行最短路径优先(SPF)算法计算路由。计 算路由时路由器以自己为根节点,把LSDB中的条目与LSA进行对比,经过若 干次的递归和回溯,直至路由器把所有LSA中所包含的网段都找到最佳的路 径,最后把这些找到路径填入路由表中。
二、路由协议的原理与特点
1、静态路由 静态路由就是在路由器中设置固定的路由表,由网络管理员创建和维
护,除非网管手动更改,否则静态路由不会发生变化。因此,静态路由只适 合于拓扑结构固定的小型网络。
优点是网络安全可靠、简单直观、可以避免动态路由选择的开销,所以 路由优先级最高。
缺点是当网络出现问题或拓扑结构发生变化时,需要网管手动调整这些 变化,在调整前会因为无法识别失效的链路而造成路由失效,而且网管工作 量大、容易出错。
如果按照是否在一个自治系统内部使用的原则,动态路由协议还可以分为 内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。外部网关协议是自治系统之间使用 的协议,如BGP协议;而内部网关协议是自治系统内部使用的协议,如RIP、 IGRP、OSPF、IS-IS等。
提示:自治系统(AS,Autonomous System)是指具有统一管理机构、 统一路由策略的网络,如中国电信网、中国教育科研网、中国金桥网、 中国科技网等。
在OSPF中使用区域来为自治系统(Area System,AS)分段,OSPF 是一种层次化的路由选择协议,区域0是一个OSPF网络中必须具有的区域, 称为主干区域,其他所有区域通过区域0互联在一起。
1、配置命令
R1(config)#Router ospf process-id //参数process-id为OSPF协议的路由进程编号,取值范围从1-65535,
三、RIP协议的配置
Cisco RIP协议有两个版本即RIPv1和RIPv2。RIPv1属于有类路由协议, 不支持VLSM(可变长子网掩码),它是以广播的形式进行路由信息的更新, 更新周期为30秒。RIPv2属于无类路由协议,支持VLSM、密钥管理、路由汇 总,它是以组播的形式进行路由信息的更新,RIPv2还支持基于端口的认证, 以提高网络的安全性。
2、命令参数含义
network-addr表示网络地址,即网络号;no auto-summary表示关闭路由协议的自 动汇总功能,主要是为了解决不连续子网互相访问的问题,在这种情况下都会关闭自动 汇总,而采用手工汇总的方式通告路由。
3、配置举例
根据图16-3网络拓扑图,要求在两台路由器中通过配置版本2的RIP协议,使路由 器之间可以识别所有网络,以实现不同网络的计算机之间可以相互通信。其配置过程如 下:
Router1
S0:192.168.2.1/24
Router2
F0:192.168.1.1
S1:192.168.2.2/24
F0:192.168.3.1
192.168.1.0/24
图16-3
192.168.3.0/24
Router1(config)#router rip
//表示配置RIP协议
Router1(config-router)#version 2
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address ip-address subnet-mask
//配置环回接口,环回接口即虚拟的逻辑接口。如果路由器配置了环回 接口,则路由器ID号会使用最大的环回地址,否则使用路由器活动接口最大 IP地址。路由器ID用于通告其他路由器以及推选DR(指定路由器)和BDR (备份指定路由器)。当路由器上的接口实效时,则在此网络上必须将进行 DR和BDR的重新选举。如果路由器的接口是一个状态不稳定的链路,则这 些路由器将不会实现汇聚,因为这个推选将一直持续,显然这是一个使用 OSPF的问题。环回接口就可以解决这个问题,因为它们将永不会失效,并 且这个路由器ID也决不会改变。
1、配置命令格式
Router(config)#Router rip
//指定使用RIP协议
Router(config-router)#Version {1|2}
//指定RIP协议版本
Router(config-router)#Network network-addr //向外宣告本路由器的直连网络
Router(config-router)#no auto-summary //关闭路由器信息的自动汇总功能
实训十六、RIP、OSPF动态路由协议的配置
重点内容:
RIP协议的原理与特点; RIP协议的配置方法; OSPF协议的原理和特点; OSPF协议的配置方法;
一、路由协议的分类
典型的路由协议有两种:使用预先设置好的静态路由协议和进行动态 地计算路由的动态路由协议。动态路由协议根据实现机制的不同,又可以 分为距离向量路由选择和链路状态路由协议。
3、RIP协议
路由信息协议(RIP,Routing Information Protocol)是一个典型的基 于距离向量(矢量)算法的路由协议。它的基本思想是定期地向相邻路由器 广播自己的所知道的路由信息,相邻路由器可根据收到的信息更新自已的路 由表,之后并转发给它的“邻居”,以形成对网络“距离”的累积透视图。
RIP协议使用跳数(Hop Count)来衡量到达目的地的距离,在路由表中 对这种“距离”称为路由度量值(Metric)。在RIP中,路由器与其直接相连的 网络的跳数为0,每经过一个路由器其跳数加1。RIP规定Metric取值在0到15 之间,大于或等于16的跳数被认为无穷大,即目的网络或主机不可到达。
链路状态路由协议是目前使用最广泛的路由协议。它采用一种“拼图”的 设计策略,即每个路由器将它到其周围邻居的链路状态向全网的其他路由器进 行广播。这样,一个路由器收到从网络中其他路由器发送过来的路由信息后, 它对这些链路状态进行拼装,最终生成一个全网的拓扑视图,近而可以通过最 短路径算法来计算它到别的路由器的最短路径。链路状态路由协议如OSPF协 议、IS-IS协议等。
RIP规定每隔30秒向相邻路由器发送一次更新报文,如果路由器在经过 180秒没有收到来自某一路由器的更新报文,那么将所有来自此路由器的路 由信息标志为不可达,如果经过240秒仍未收到更新报文,则将这些路由从 路由表中删除。
4、OSPF协议
1)、概 述
OSPF(Open Shortest Path Fist,开放式最短路优先)是一种典型的链 路状态(Link-state)路由选择协议,OSPF能对网络的变化作出快速的响应, 它是在网络变化时以触发的方式进行更新,当OSPF检测到网络发生变化时, 将会产生链路状态通告(Link State Advertisement,LSA),LSA用组播的方 式扩散到所有的近邻路由器,近邻路由器收到LSA后,用它来更新自已的链 路状态数据库(Link State Datebase,LSDB),同时还把LSA扩散到别的路 由器,这样LSA被所有的路由器所接受,并且用来更新链路状态数据库。
判断一条路径的优劣,在刷新路由表时会越好,但度量值通常由一个或多个因素来决定,常见 的因素有以下几种: (1)跳数:即IP数据包到达目的地必须经过的路由器个数。下面介绍的RIP协议就是 使用跳数作为其度量值的。 (2)带宽:即数据的吞吐能力。 (3)延迟:数据从信源到信宿所经过的时间。 (4)负载:网络中信息流的活动数量。 (5)可靠性:数据传输过程中的差错率。 (6)开销:一个变化的值,通常可以根据带宽、网络建设费用等因素由网管指定。
3)、OSPF协议的特点 OSPF属于无类路由协议,支持VLSM,它是以组播的形式进行链路
状态通告的。在大规模的网络环境中,OSPF支持区域的划分,将网络进 行合理规划。划分区域时必须存在骨干区域(area0)。其它区域和骨干 区域直接相连,或通过虚链路的方式连接。