路由设计

合集下载

路由规划方案

路由规划方案

路由规划方案一、路由设计原则运输业务的发展离不开经济的支撑,多年来已形成差异化的市场区域,货运主要业务量集中于以上海为中心的泛长三角经济圈(上海、江苏、浙江、安徽)、以广州、深圳、珠海、东莞为中心的泛珠三角经济圈、以京津冀和山东半岛的渤海经济区、京广沿线和川渝为代表的西部地区。

所以路由体系布局当以此类区域为主要链接点,注重主支线交融、多元运输资源整合、车辆智能管理秉承智慧物流理念,强势打造核心品牌竞争力。

二、路由网络构建1.干线运输节点设定对于快运业务为主的运输网络,区间配送时效及运力直接决定网络品质,合理配置分拨中心是构建运输网络的第一步,结合市场情况,可在网络搭建初期在上海、广州、北京设立一级分拨中心,江苏、浙江、安徽、深圳、珠海、东莞、天津、成都、重庆设立二级分拨中心,在核心竞争区域达成全网络覆盖。

2.品牌线路打造根据网络发展规划及市场需求选择重点线路打造,综合时效、业务稳定性、运输费用等因素选择合理路线,在网络建设初期可以一级分拨中心为品牌线路支撑点,在此基础上再进行二次删选,有效控制运输成本,同时确保运力资源集中统筹。

结合货运市场情况及网络情况,可由上海——广东、广东——上海、川渝——上海为切入点优先打造为生命线。

3.支线路由构建车线运输时效有着显著特征,时效车线范围:100-300公里,今发明至或当日达,时效控制在1.5-4小时;中长线范围:300-600公里,今发后至,时效4-8小时;跨省长线范围:600-2200公里,今发后至。

支线运输多数控制在1-8小时内,用于货量密度较高区域内转运,结合干线路由设定可有效提高网络流动性。

根据目前市场情况,网络搭建初期可在华东区域构建支线路由,预期华东区域内货量集中在上海、杭州、无锡,其他县市地区货量均匀分布,可初步设定华东区域内路由表,如下:4.可调度运力三、路由管理1.系统管理及应用a.路由系统管理及维护车辆路由系统主要借助GPS定位技术对车辆运行信息进行实时跟踪处理,涉及车辆基础信息管理、车辆运行信息管理、车辆运行计划管理、车辆考核信息管理等模块。

无线路由器设计

无线路由器设计

无线路由器设计随着互联网的快速发展,无线路由器作为连接网络的重要设备,扮演着极其重要的角色。

良好的无线路由器设计不仅能够提供快速稳定的网络连接,还能提升用户的使用体验。

本文将讨论无线路由器的设计原则、主要功能以及未来发展趋势。

一、设计原则1.1 信号覆盖无线路由器的首要任务是提供稳定的信号覆盖范围。

在设计无线路由器时,应考虑到不同环境下的信号传输特点,采用合适的天线设计和信号放大技术,确保信号能够覆盖到用户所需的区域。

1.2 信号强度无线路由器设计应注重提升信号强度,以保证用户能够在不同位置都能够获得稳定的网络连接。

通过合理的信号放大和优化天线设计,可以提高信号传输的稳定性和速度。

1.3 安全性网络安全问题日益突出,无线路由器设计必须注重用户隐私和数据安全。

采用强大的无线加密算法、访问权限控制等技术手段,确保用户的网络连接不容易受到黑客攻击或者数据泄露。

二、主要功能2.1 无线网络连接无线路由器的核心功能是提供稳定快速的无线网络连接。

在无线路由器的设计中,应注重提升信号传输速度、降低延迟,并且适应不同的网络环境和设备需求。

2.2 有线网络转换除了无线网络连接外,无线路由器还应具备有线网络转换功能,可以将有线网络信号转换为无线信号,方便用户使用各种有线设备接入无线网络。

2.3 多设备连接随着智能设备的普及,无线路由器需要支持多设备的连接。

在设计中,应考虑到无线路由器同时连接多个设备时的稳定性和传输速度,以提供流畅的网络体验。

2.4 后台管理无线路由器的后台管理功能对用户和网络管理员来说都非常重要。

设计时应考虑用户友好性和管理便捷性,提供简洁明了的管理界面和功能,方便用户进行设置和维护。

三、未来发展趋势3.1 5G技术融合近年来,5G技术的快速发展为无线路由器带来了新的发展机遇。

未来的无线路由器设计将更加融合5G技术,通过更高的频率带宽和更低的延迟提供更快速的网络连接。

3.2 智能化随着人工智能技术的不断进步,未来的无线路由器将更加智能化。

api接口路由的设计规则

api接口路由的设计规则

api接口路由的设计规则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!API接口设计是构建一个完善的软件系统中不可或缺的一环。

路由器冗余设计及高可用性配置

路由器冗余设计及高可用性配置

路由器冗余设计及高可用性配置在现代网络中,路由器作为核心设备之一,负责将数据包从源设备传输到目标设备。

为了确保网络的稳定性和可靠性,冗余设计和高可用性配置在路由器中变得越来越重要。

本文将介绍路由器冗余设计的概念,并详细讨论如何配置实现高可用性。

一、路由器冗余设计概述路由器冗余设计是一种通过增加备用设备来提供冗余,以确保在主设备发生故障时网络服务的连续性。

主要的路由器冗余设计包括冗余路由器、冗余链路和冗余接口。

1. 冗余路由器冗余路由器是指在网络中设置备用路由器,当主路由器出现故障时,备用路由器能够自动接管主路由器的任务。

常见的冗余路由器技术包括热备份路由器(HSRP)、虚拟路由冗余协议(VRRP)和基于隧道的冗余路由器(TGRE)。

2. 冗余链路冗余链路是指为相同的网络连接提供备用路径,以便在主链路故障时实现数据的冗余传输。

通过设置备用链路,可以增加网络的可用性和容错能力。

常见的冗余链路技术包括热备份链路(HSB)、链路聚合(Link Aggregation)和静态路由。

3. 冗余接口冗余接口是指为主接口提供备用接口,以提供对同一网络的冗余连接。

通过设置冗余接口,可以实现对主接口故障的快速切换,从而减少因主接口故障而导致的网络中断时间。

常见的冗余接口技术包括冗余接口卡(RIC)、虚拟接口红利(VIF)和链路聚合。

二、高可用性配置高可用性配置是指通过合理的配置手段,提高网络设备的性能和可靠性,确保网络服务的连续性和稳定性。

在路由器中实现高可用性配置的关键配置包括设备冗余、链路冗余和路由协议冗余。

1. 设备冗余配置设备冗余配置是指在网络中设置备用设备,以实现在主设备故障时的自动备援。

具体配置包括创建冗余设备组、配置备用设备的优先级和设置IP地址等。

例如,在HSRP中,可以通过配置虚拟IP地址和优先级来实现冗余路由器的自动切换。

2. 链路冗余配置链路冗余配置是指为相同的网络连接提供备用路径,以实现链路的冗余传输。

高速网络路由算法设计与优化

高速网络路由算法设计与优化

高速网络路由算法设计与优化随着现代社会对网络速度和稳定性的追求日益增强,高速网络的发展变得越来越重要。

在高速网络中,路由算法的设计和优化是一个关键的方面。

本文将探讨高速网络路由算法的设计和优化,并提出一些方法和技巧来改进网络的性能和效率。

首先,我们需要了解高速网络路由算法的基本原理。

路由算法是决定数据传输路径的关键步骤。

在传统的路由算法中,数据包通过网络传输时,每个节点都会检查目的地址并决定将数据包发送到哪个节点。

当网络速度很快时,这种算法可能会导致瓶颈和延迟。

因此,设计高速网络路由算法的首要目标是提高网络的传输速度和响应时间。

一种被广泛应用的高速网络路由算法是最短路径算法。

最短路径算法通过计算网络拓扑中各个节点之间的距离来决定最佳的传输路径。

其中,迪杰斯特拉算法是一种经典的最短路径算法,它能够在网络中找到两个节点之间的最短路径。

然而,在高速网络中,网络拓扑可能非常复杂,传统的迪杰斯特拉算法可能无法满足要求。

因此,需要进行一些优化和改进。

一种改进迪杰斯特拉算法的方法是使用并行计算。

在高速网络中,同时处理多个数据包是至关重要的。

通过同时计算多个数据包的最短路径,可以大大提高网络的传输速度。

并行计算需要充分利用多核处理器和分布式计算资源,以实现高效的路径计算和数据传输。

另一个改进高速网络路由算法的方法是引入负载均衡。

负载均衡是指将网络流量均匀分配到各个节点或链路上,以避免某个节点或链路过载。

在高速网络中,负载均衡的重要性不言而喻。

可以使用一些策略来实现负载均衡,如基于流量和基于距离的负载均衡策略。

这些策略可以根据网络的实际情况进行调整和优化,以实现最佳的负载均衡效果。

此外,高速网络路由算法的优化还需要考虑网络的安全性和可靠性。

安全性是指保护网络免受各种威胁和攻击的能力。

在高速网络中,网络安全是一个重大挑战。

因此,路由算法的设计也需要考虑如何防止攻击,保护网络的数据和隐私。

另一方面,可靠性是指网络在面对故障或异常情况时的恢复能力。

网络规划中如何设置有效的网络路由

网络规划中如何设置有效的网络路由

网络规划中如何设置有效的网络路由随着网络技术的快速发展,网络规划成为企业和组织中不可或缺的一部分。

而其中一个重要的环节就是设置有效的网络路由。

合理的路由设计可以提高网络的稳定性、可靠性和性能,从而更好地满足用户的需求。

本文将从网络路由的基础概念、路由选择算法以及常用的路由设置原则等方面,探讨如何在网络规划中设置有效的网络路由。

一、网络路由的基础概念网络路由是指在网络中将数据从源主机传输到目标主机的过程。

而网络路由器则是处理和转发数据包的设备。

在网络规划中,路由器的设置和路由表的配置是关键。

路由表是一份记录着路由器的数据传输路径与目标地址的列表,其中记录着各个网络节点之间的连接关系。

二、路由选择算法为了确定数据流向,路由器需要根据一定的算法来选择下一跳路径。

目前常见的路由选择算法有距离矢量路由算法和链路状态路由算法。

1. 距离矢量路由算法距离矢量路由算法是一种分布式算法,每个路由器会定期向相邻路由器发送路由更新信息,通过比较路径上的距离值来选择最佳路径。

这种算法简洁高效,但容易出现路由环路和计数到无穷大的问题,因此在实际应用中需要结合其他技术手段进行优化。

2. 链路状态路由算法链路状态路由算法是一种集中式算法,每个路由器会收集整个网络的链路状态信息,并根据这些信息计算出最优路径。

这种算法对网络的拓扑结构要求较高,但具有较好的收敛性和可扩展性。

三、常用的路由设置原则在进行网络路由的设置时,需要考虑以下几个原则。

1. 路由聚合路由聚合是指将多个更小规模的路由表合并成一个更大的路由表,减少路由器之间的路由交换负载。

这样可以提高路由器的性能和可靠性。

2. 路由过滤路由过滤是指根据规则过滤无效的路由信息,避免传输过多属于其他网络范围的数据包。

通过设置访问控制列表(ACL)等方式,可以提高网络的安全性和效率。

3. 路由备份路由备份是指设置多条备用路由,以防止主路由出现故障时出现网络中断。

通过合理配置备用路由和使用路由冗余协议(如VRRP、HSRP等),可以提高网络的可靠性和容错性。

5类lsa设计路由计算

5类lsa设计路由计算

5类LSA设计路由计算1.引言本文通过对5种L SA(链路状态广告)设计路由计算进行探讨,旨在帮助读者了解和应用不同的L SA设计路由计算方法,从而优化网络路由的性能和效率。

2.背景知识在计算机网络中,路由器起着将数据包从源地址传输到目标地址的关键作用。

LS A是一种常用的路由算法,它基于链路状态数据库来计算路由表。

在本文中,我们将介绍5种常见的LS A设计路由计算方法,以及它们的优点和适用场景。

3. OS PF(开放最短路径优先)O S PF是一种基于L SA的路由协议,它使用D ij ks tr a算法计算最短路径树。

O SP F中的5类L SA分别是:3.1类型1L S A类型1L SA用于描述单个路由器的连接关系,包括路由器本身的I D、邻居路由器的ID以及它们之间的链路状态信息。

3.2类型2L S A类型2L SA用于描述多个路由器之间的连接关系,它记录了某一区域内的所有路由器及其连接关系。

3.3类型3L S A类型3L SA用于描述到达某一目的地网络的路径信息,包括路径的开销和下一跳路由器的I D。

3.4类型4L S A类型4L SA用于描述一个AS(自治系统)的外部路径信息,它记录了进入AS的外部路由以及它们的开销和下一跳路由器。

3.5类型5L S A类型5L SA用于描述到达外部网络的路径信息,它记录了到达外部网络的路径开销和下一跳路由器。

4. RI P(路由信息协议)R I P是另一种基于LS A的路由协议,它使用距离向量算法计算最短路径。

在R IP中,LS A设计路由计算的方法略有不同。

4.1类型1L S AR IP中的类型1LSA包含了邻居路由器的ID以及它们之间的距离信息。

4.2类型2L S AR I P中的类型2LS A用于描述到达某一目的地网络的路径信息,包括路径的开销和下一跳路由器的I D。

5. EI GRP(增强内部网关路由协议)E I GR P是一种混合型路由协议,它结合了距离向量和链路状态技术。

路由器硬件设计方案

路由器硬件设计方案

路由器硬件设计方案1. 简介本文档旨在介绍一种基于嵌入式系统的路由器硬件设计方案。

路由器是现代网络中不可或缺的设备之一,它能够实现网络连接、流量转发、安全防护等功能。

我们的设计方案将重点关注以下几个方面:硬件选型、电源和散热设计、接口设计以及性能优化。

2. 硬件选型为了实现高性能和可靠性,我们选择了以下关键硬件组件:2.1 中央处理器 (CPU)我们选择一款高性能的嵌入式处理器作为路由器的CPU。

该处理器具有多个核心和较高的时钟频率,以满足处理器处理复杂流量的要求。

2.2 内存 (RAM)为了提供足够的存储空间来缓存路由表和数据包,我们选用了大容量的RAM。

这样可以有效提高路由器的处理速度。

2.3 存储设备为了存储路由器操作系统和其它必要软件,我们选择了高速、可靠的存储设备,如固态硬盘 (SSD)。

2.4 网络接口我们的路由器需要具备多个以太网接口,以实现与其他设备的连接。

因此,我们选用高速的以太网接口芯片。

2.5 无线接口为了支持无线网络连接,我们选用了一种先进的无线网络芯片,以提供高速、稳定的无线网络传输。

3. 电源和散热设计为了确保路由器的正常运行和稳定性,我们需要设计一个合适的电源和散热系统。

3.1 电源管理我们选择了一种高效的电源管理系统,以提供稳定的电源供应,并能够在电压波动时自动切换。

3.2 散热设计为了保持路由器的温度在安全范围内,我们使用了散热器和风扇组合的设计。

散热器负责分散热量,而风扇则通过强制对流来保持空气流通,从而降低电子元件的温度。

4. 接口设计为了实现路由器与外部设备的连接和交互,我们需要设计适当的接口。

4.1 以太网接口我们为路由器设计了多个高速以太网接口,以实现与其他以太网设备的连接。

我们确保接口的速度和带宽能满足现代网络的需求。

4.2 串口接口为了方便调试和管理路由器,我们也设计了一个串口接口,用于通过串口终端与路由器进行交互。

4.3 USB 接口我们提供了多个USB接口,以便用户连接外部存储设备或其他USB设备。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 路由设计.1. 概要对大型网络来说,选择一个合适的路由协议是非常重要的。

不恰当的选择有时对网络是致命的。

路由协议对于网络的稳定高效运行、网络在拓扑变化时的快速收敛、网络带宽的充分有效利用、网络在故障时的快速恢复、网络的灵活扩展都有很重要的影响。

另外,路由协议对于网络上承载的业务控制的灵活性和复杂性方面也具有很重要的影响。

路由协议的功能主要就是路径选择和信息控制包的传输。

路径的选择取决于链路的metrics, 而metrics可包括可靠性、延迟、带宽、负载、mtu、通讯费用和业务数据流向控制等。

不同的路由算法考虑部分或全部的因素,收敛时间和切换时间也是不同的。

随着网络技术的发展,网络规模越来越大,网络上的业务类型也越来越多,其中最主要的两大类应用是:基于组播技术(包括在线直播、网络电视、远程教育、远程医疗、网络电台、实时视/音频会议等)和基于MPLS技术(包括L3 VPN、L2 VPN、VPLS、VPWS、TE 等)。

无论是组播技术还是MPLS技术都紧密依赖于路由技术,路由设计的结果直接影响这两大类业务的实际效果,因此路由协议的选择、路由的部署就显得尤其重要。

华为3Com公司产品在满足实现各类路由协议全部功能的基础上,不断进行优化并推出了RCR、GR、BFD等一系列高级路由特性以充分满足用户需求并从路由方面不断提升产品的价值。

.2. 路由协议分类根据不同的标准,动态路由协议可以做如下区分。

1. 根据作用的范围,路由协议可分为:内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)在一个自治系统内部运行,常见的IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS。

外部网关协议(Exterior Gateway Protocol,简称EGP)运行于不同自治系统之间,BGP是目前最常用的EGP。

2. 根据使用的算法,路由协议可分为:距离矢量协议(Distance-Vector)包括RIP和BGP。

其中,BGP也被称为路径矢量协议(Path-Vector)。

链接状态协议(Link-State)包括OSPF和IS-IS。

以上两种算法的主要区别在于发现路由和计算路由的方法。

3. 根据目的地址的类型,路由协议可分成:单播路由协议(Unicast Routing Protocol)包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等。

组播路由协议(Multicast Routing Protocol)包括DVMRP、PIM-SM、PIM-DM等。

不同的路由协议(包括静态路由)可能会发现不同的路由,但这些路由并不都是最优的。

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。

为了判断最优路由,各路由协议(包括静态路由)都被赋予了一个优先级,当存在多个路由信息源时,具有较高优先级的路由协议发现的路由将成为最优路由。

各种路由协议及其发现路由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;数值越小表明优先级越高。

表:路由协议及缺省时的路由优先级路由协议或路由种类相应路由的优先级DIRECT0OSPF10IS-IS15STATIC60RIP100OSPF ASE150OSPF NSSA150IBGP255EBGP255UNKNOWN255除直连路由(DIRECT)外,各种路由的优先级都可由用户手工进行配置,另外,每条静态路由的优先级可以不相同。

.3. 选择原则选择适当的路由协议需要考虑以下因素:1. 路由协议的开放性开放性的路由协议保证了不同厂商都能对本路由协议进行支持,这不仅保证了目前网络的互通性,而且保证了将来网络发展的扩充能力和选择空间。

2. 网络的拓扑结构网络拓扑结构直接影响协议的选择。

例如RIP这样比较简单的路由协议不支持分层次的路由信息计算,对复杂网络的适应能力较弱。

路由协议还必须支持网络拓扑的变化,在拓扑发生变化时,无论是对网络中的路由本身,还是网络设备的管理都要使影响最小。

3. 网络节点数量不同的协议对于网络规模的支持能力有所不同,需要按需求适当选择,有时还需要采用一些特殊技术解决适应网络规模方面的扩展性问题。

4. 与其他网络的互连要求通过划分成相对独立管理的网络区域,可以减少网络间的相关性,有利于网络的扩展,路由协议要能支持减少网络间的相关性,是通常划分为一个自治系统(AS),在AS之间需要采用适当的区域间路由协议。

必要时还要考虑路由信息安全因素和对路由交换的限制管理。

5. 管理和安全上的要求通常要求在可以满足功能需求的情况下尽可能简化管理。

但有时为了实现比较完善的管理功能或为了满足安全的需要,例如对路由的传播和选用提出一些人为的要求,就需要路由协议对策略的支持。

.4. 路由协议选择实际的网络应用中,在满足需求的前提下,路由协议的选择遵从以上原则,具体实现上要从简避繁,尽量保持简单实用,以便于维护和管理,同时减少故障发生时的修复时间和维护成本。

.4.1. IGP路由选择IGP协议主要有OSPF、ISIS、RIP、EIGRP几种选择,其中,RIP协议由于收敛时间慢、不支持分层、扩展性差等先天缺陷除了极个别的应用场合,通常不应被考虑;EIGRP属于Cisco私有协议,在开放性、扩展性方面有所限制,也不应被考虑。

因此,在实际网络部署中,对于IGP路由协议的选择,通常采用OSPF或ISIS,下面就对OSPF和ISIS协议进行一下比较,具体部署可以根据实际情况而定。

另外,对OSPF和EIGRP也进行了对比。

1.4.1.1. OSPF和ISIS的比较相同点:IS-IS和OSPF是链路状态路由协议的两个最典型的代表,都采用SPF算法来计算路由;由于具有快速收敛、无环路等特点,IS-IS和OSPF都能很好地支持大型网络;IS-IS和OSPF一样采用Hello协议来维护邻居关系;IS-IS和OSPF都采用分层路由的概念,都有骨干区域,为网络规划提供了比较灵活而且实际的设计方案;为了控制链路状态数据库的规模和复杂度,IS-IS和OSPF在广播网络上都选举DR来担任数据库同步的主要角色;IS-IS和OSPF对路由开销的度量(metric)都采用了接口可配置的cost,能够比较正确地反映网络的实际情况;在支持大型网络的时候,触发更新的Update方式比周期性广播方式要节约大量的协议报文所产生带宽消耗;对于边缘区域中的路由器,都可以通过区域划分或者设置区域类型来减少对路由器资源的需求。

不同点:IS-IS最初是为ISO的标准协议,为CLNS设计的,后来增加了对IP的支持,IS-IS协议直接在链路层上运行,报文直接封装在链路层报文中,支持CLNS、IP等多种协议;而OSPF一开始就是IETF为IP网络设计的,OSPF报文封装在IP中,只支持IP协议;IS-IS协议中整个路由器只能全部属于一个区域;而OSPF按接口来,一个路由器可以属于多个区域;OSPF通过特殊的区域ID Area0区来定义骨干区,而IS-IS是通过连续的L2或者L1/L2路由器来组成骨干区;IS-IS的采用的Hello协议比较简单,OSPF比较复杂;IS-IS不支持P-2-MP类型的网络,对于NBMA网络通过设置为子接口模拟成P2P的方式来运行;OSPF可以直接支持NBMA类型网络。

OSPF区域间是使用路径矢量算法计算路由,ISIS使用SPF算法。

1.4.1.2. OSPF和ISIS的选择选择OSPF的理由:OSPF更加灵活,OSPF协议是基于接口的,而IS-IS路由器只能属于一个Area,并且不支持NBMA网络;从MPLS草案及现实运行来看,如果要运行MPLS网络的话,OSPF 经常被选用做内部IGP,当然IS-IS也有,但是MPLS草案中认为在MPLS 环境中运行OSPF更合适;从目前很多厂商的设备来看,存在这样一个问题,不少厂商的中低端路由器及三层交换机不支持IS-IS,从这个角度讲OSPF比IS-IS有优势,所有的主流路由器及三层交换机都支持OSPF。

选择ISIS的理由:IS-IS相比OSPF有以下优势:1. 提供更快的网络收敛速度集成的IS-IS对IP路由采取部分路由计算PRC。

IS-IS的SPF计算仅用于拓扑变化,而拓扑的建立是基于CLNS的,不是基于IP的。

在拓扑稳定的情况下,针对IP前缀变化仅执行部分路由计算PRC。

所以路由器的负载要比OSPF轻,在同一网络中可以支持更多的路由器。

OSPF为每个单独的IP子网发送链路状态发布信息,如果某个IP子网故障(即使拓扑未发生变化),就使区域中所有路由器重新进行SPF计算。

IS-IS支持增量路由计算I-SPF,它每次只对变化的一部分路由进行计算,而不是对全部路由重新计算。

2. 提供更好的网络稳定性:通常情况下,一个正常运行的IS-IS网络是稳定的,发生大量的网络变动的几率很小,IS-IS路由器不会频繁的进行路由计算,所以第一次触发的时间可以设置的非常短(毫秒级)。

如果拓扑变化比较频繁,智能定时器会随着计算次数的增加,间隔时间也会逐渐延长,避免占用大量的CPU资源。

3. 提供更好的协议扩展性:IS-IS本身支持多种网络层协议,包括IPv6协议,是业界第一个支持MPLS-TE的IGP协议等。

IS-IS的协议扩展很方便,通过定义新的TLV,便可以支持诸如IPV6、流量工程的CSPF,DS-TE等,无须定义新的LSP 类型。

而OSPF的协议扩展性很差,必须通过定义新的LSA类型实现。

而OSPF对IPv6的支持则必须完全采用另外一个新的协议OSPFv3。

4. 更适合大型网络:IS-IS协议资源消耗小,在一个层次(LEVEL)内应用SPF计算有效路由,而OSPF只能在一个区域(AREA)内用SPF计算有效路由,对于跨区域路由计算采用hop by hop方式(DV距离矢量方式)计算,计算出来的路由可能不是最佳路径。

由于OSPF的层次结构使得骨干路由器必须位于AREA0并且其它AREA的通信必须经过AREA0,同一个AREA的路由器数量往往不会太多。

5. 在运营商得到成功验证的大型IGP协议。

国内外绝大多数运营商都采用集成的IS-IS做为他们的IGP协议,并且有着在level-2中运行达到1000台路由器并保持稳定的记录。

1.4.1.3. OSPF和EIGRP的比较OSPF和EIGRP都是收敛速度较快并且不会形成环路的算法,网络带宽占用较小,使用灵活,安全性较好的路由协议。

但是从以上分析可以看出,各自还是有优缺点。

而OSPF是开放的协议,是IETF组织公布的标准。

世界上主要的网络设备厂商都支持该协议,所以它的互操作性和可靠性由于公开而得到保障,并因为竞争的存在也使得网络的构建在合理的价格范围内,而在众多的厂商支持下,该协议也会不断走向更加完善。

相关文档
最新文档