路由器原理及路由协议

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RIP和OSPF协议工作原理分析

RIP和OSPF协议工作原理分析

RIP和OSPF协议工作原理分析RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)和OSPF (Open Shortest Path First,开放最短路径优先)都是常见的路由协议,用于在计算机网络中进行路由选择。

它们有不同的工作原理,下面将分析RIP和OSPF的工作原理,并进行比较。

1.RIP协议工作原理:RIP是一种基于距离矢量的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),使用跳数作为度量标准。

它通过广播路由信息,以更新和维护路由表,实现路由选择。

RIP使用UDP协议进行通信,默认使用端口号520。

RIP协议将网络划分为多个子网,每个子网都有一个路由器作为网关。

每个路由器把自己所知道的网关地址和跳数发送给相邻路由器,相邻路由器会对这些信息进行更新,最后将更新后的路由信息再广播给其他邻居路由器。

RIP基于距离向量算法进行路由选择。

每个路由器维护一个路由表,其中记录了到达目的网络的下一跳路由器和距离。

通过比较距离,选择跳数最小的路由作为最佳路径。

这种方式的优点是简单,容易实现,但是存在慢收敛、无法处理大型网络和丢包等问题。

2.OSPF协议工作原理:OSPF是一种链路状态协议(Link State Protocol),使用链路状态作为度量标准。

它通过交换路由信息,建立一个拓扑数据库,计算最短路径树,进行路由选择。

OSPF使用IP协议(默认端口号为89)进行通信。

OSPF将网络划分为多个区域(Area),不同区域之间通过边界路由器(Border Router)连接。

每个路由器在区域内交换链路状态信息,构建一个局部的拓扑数据库,并通过洪泛算法将数据库广播给其他路由器,最终构建整个网络的拓扑数据库。

OSPF基于Dijkstra算法进行路由计算,根据链路的开销(一般是链路带宽)来选择最短路径。

通过计算最短路径树,每个路由器可以获得到达每个目的网络的最佳路径。

《路由协议》课件

《路由协议》课件

对未来学习与实践的建议
01
深入学习各种路由协议的原理与特点
为了更好地理解和应用路由协议,需要深入学习各种路由协议的原理与
特点,掌握其工作机制和应用场景。可以通过阅读相关教材、参加技术
培训、参与技术社区等方式进行学习。
02
实践操作与案例分析
通过实践操作和案例分析,可以更好地理解和应用路由协议。可以通过
详细描述
根据作用范围和应用场景的不同,路由协议可以分为内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)两类。内部 网关协议主要用于自治系统内部,如RIP、OSPF等;而外部网关协议主要用于不同自治系统之间的路由选择,如 BGP等。
路由协议的作用和重要性
总结词
路由协议的主要作用是自动发现和维护路由信息,确保数据包能够正确、高效地传输到 目标网络或主机。
路由协议通信方式
包括周期性更新、按需更新等,这些方式能够根据网络状况 和设备需求进行动态调整,提高网络通信效率和稳定性。
路由协议的路由算法
路由协议的路由算法分类
包括距离矢量算法、链路状态算法等,这些算法根据不同的网络状况和设备需 求进行选择和应用。
路由协议的路由算法特点
包括收敛速度快、路由路径优化等,这些特点能够提高网络通信效率和稳定性 ,降低网络拥塞和延迟。
确定网络拓扑结构
根据实际网络环境,确定路由器 和交换机的连接方式,绘制网络 拓扑图。
测试与验证
通过ping命令、traceroute等工 具测试路由协议的连通性和性能 。
路由协议的优化方法
调整路由协议参数
根据网络实际情况,调整路由 协议的参数,如Hello和Dead 时间、Cost值等,以提高路由
详细描述
路由协议在网络中扮演着至关重要的角色。通过自动发现和维护路由信息,路由协议能 够确保数据包能够沿着最佳路径传输到目标网络或主机。此外,路由协议还具有许多其 他功能,如路由汇总、策略路由、负载均衡等,这些功能能够提高网络的性能和可靠性

路由协议的安全要求

路由协议的安全要求

路由协议的安全要求概述路由协议是互联网上数据包传输的核心机制,它负责将数据包从源地址发送到目标地址。

路由协议的安全性直接关系到互联网的可靠性和稳定性。

本文将介绍路由协议的安全要求。

路由协议的基本工作原理路由协议通过交换路由信息,将各个节点的地址和连接状态传递给其他节点,从而建立路由表,指导数据包的转发。

根据路由信息的传递方式,路由协议可以分为两种类型:距离向量路由协议和链路状态路由协议。

距离向量路由协议是根据每个节点相邻节点的距离来计算最短路径,并交换路由信息以更新路由表。

常见的距离向量路由协议有RIP和IGRP。

链路状态路由协议是在节点之间交换链路状态信息,每个节点都建立有关整个网络的拓扑图,并计算最短路径。

常见的链路状态路由协议有OSPF和IS-IS等。

路由协议的安全威胁路由协议的安全威胁主要来自以下方面:伪造路由信息攻击者可能通过伪造路由信息,使得其他节点误认为某些节点或网络出现了故障或者无法通信,从而导致网络拓扑结构出现错误,甚至导致网络停止工作。

路由信息劫持攻击者通过在网络中插入恶意路由器或者篡改路由器之间交换的路由信息,导致数据包在传输过程中被劫持、篡改或者删除,影响网络传输的保密性、完整性和可靠性。

路由回环路由器在路由信息传递过程中往往需要检查和删除回环的路由信息,否则会导致网络的异常行为。

路由协议的安全要求为了保证路由协议的安全性,需要满足以下要求:认证路由信息为确保路由信息的真实性,路由器在与其他节点交换路由信息时需要进行认证。

一般采用数字证书或者密钥交换的方式进行认证。

加密路由信息为防止路由信息在传递过程中被篡改、截获或者泄露,需要对路由信息进行加密。

一般采用对称或者非对称加密算法来保护路由信息的安全。

防止路由回环为保证网络的正常运行,路由器在路由信息传递过程中需要检查和删除可能的路由回环信息。

防止网络中的攻击为防止攻击者通过劫持、欺骗或者恶意干预路由信息的传递,需要采取一系列的措施,如过滤策略、防火墙、入侵检测等手段,对网络流量和数据包进行监控和控制。

动态路由协议工作原理介绍

动态路由协议工作原理介绍

动态路由协议工作原理介绍动态路由协议是计算机网络中常用的一种路由协议,它可以自动地更新路由表,实现路由的自适应和动态性。

本文将介绍动态路由协议的工作原理。

一、什么是动态路由协议动态路由协议是一种实现自动学习和更新路由表的协议,它可以根据网络的拓扑结构和链路状态,自动地选择最佳的路由路径,并将这些信息传递给其他路由器,从而构建和更新整个网络的路由表。

二、工作原理1. 链路状态路由协议(Link State Routing Protocol)链路状态路由协议是动态路由协议的一种常见类型,它的工作原理如下:(1)路由器通过交换链路状态信息,了解整个网络的拓扑结构。

(2)路由器收集到链路状态信息后,会计算出到达其他路由器的最佳路径,生成路由表。

(3)当网络发生变化时,路由器会更新链路状态信息,并重新计算路由表。

2. 距离向量路由协议(Distance Vector Routing Protocol)距离向量路由协议是另一种常见的动态路由协议,它的工作原理如下:(1)每个路由器都维护一个距离向量表,记录到达其他路由器的距离。

(2)路由器周期性地向相邻路由器发送距离向量信息,用于更新路由表。

(3)当路由器收到相邻路由器的距离向量信息后,会根据这些信息更新自己的距离向量表,并重新计算最佳路径。

三、常见的动态路由协议1. OSPF(Open Shortest Path First)OSPF是一种链路状态路由协议,它以链路状态更新的方式,通过交换链路状态信息,计算并维护到达目标网络的最佳路径。

OSPF具有快速收敛、可扩展性好等特点,广泛应用于大型企业网络和互联网中。

2. RIP(Routing Information Protocol)RIP是一种距离向量路由协议,以跳数作为距离度量标准,周期性地向相邻路由器发送更新信息,实现路由表的更新。

RIP具有简单、易于实现的特点,适用于小型网络。

3. BGP(Border Gateway Protocol)BGP是一种路径向量路由协议,用于在互联网中交换路由信息。

简述路由器的基本工作原理都有哪些

简述路由器的基本工作原理都有哪些

简述路由器的基本工作原理都有哪些路由器相信很多人都知道是什么,但或许很多人不太了解路由器的原理,下面是店铺整理的一些关于路由器原理的相关资料,供你参考。

路由器原理知识当IP子网中的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另一台主机时,它将直接把IP分组送到网络上,对方就能收到。

而要送给不同IP 于网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。

如果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“缺省网关(default gateway)”的路由器上。

“缺省网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个路由器端口的IP地址。

——路由器转发IP分组时,只根据IP分组目的IP地址的网络号部分,选择合适的端口,把IP分组送出去。

同主机一样,路由器也要判定端口所接的是否是目的子网,如果是,就直接把分组通过端口送到网络上,否则,也要选择下一个路由器来传送分组。

路由器也有它的缺省网关,用来传送不知道往哪儿送的IP分组。

这样,通过路由器把知道如何传送的IP分组正确转发出去,不知道的IP分组送给“缺省网关”路由器,这样一级级地传送,IP分组最终将送到目的地,送不到目的地的IP分组则被网络丢弃了。

——目前TCP/IP网络,全部是通过路由器互连起来的,Internet 就是成千上万个IP子网通过路由器互连起来的国际性网络。

这种网络称为以路由器为基础的网络(router based network),形成了以路由器为节点的“网间网”。

在“网间网”中,路由器不仅负责对IP分组的转发,还要负责与别的路由器进行联络,共同确定“网间网”的路由选择和维护路由表。

——路由动作包括两项基本内容:寻径和转发。

寻径即判定到达目的地的最佳路径,由路由选择算法来实现。

由于涉及到不同的路由选择协议和路由选择算法,要相对复杂一些。

为了判定最佳路径,路由选择算法必须启动并维护包含路由信息的路由表,其中路由信息依赖于所用的路由选择算法而不尽相同。

主流路由器协议的介绍和总结

主流路由器协议的介绍和总结

主流路由器协议的介绍和总结一、前言随着互联网的普及,家庭或者办公场所中网络设备越来越普遍。

路由器作为网络中的关键设备之一,充当了非常重要的角色。

而路由器的核心协议也就成了人们需要了解和掌握的重点。

本篇文章将介绍主流路由器协议,以及其相关概念。

二、什么是路由协议路由协议是一种网络协议,可以使不同的网络设备彼此通讯。

在路由器中,路由协议用来确定数据包如何转发到接收方设备。

在网络中,路由协议使得不同的网络设备可以相互连接并形成一个整体网络。

路由协议分为两种:1. 内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP):用于同一个自治系统内的路由器之间传递信息。

2. 外部网关协议(Exterior Gateway Protocol,EGP):用于两个不同自治系统的路由器之间传递信息。

三、主流路由器协议介绍及总结1. OSPF协议OPSF(Open Shortest Path First)协议是一个链路状态协议,它基于Dijkstra算法,用于管理路由。

OSPF协议使用路由器之间的链路状态数据来确定最短路径,可以同时支持IPv4和IPv6。

OSPF协议可以根据网络拓扑结构及其变化,动态计算网络中可达的路由。

OSPF协议是一个开放协议,可以支持多厂商产品的互操作性。

RIP(Routing Information Protocol)协议是一种内部网关协议。

RIP协议以固定的时间间隔从一个路由器向相邻路由器传递其路由表中的全部路由信息。

它的最大跳数是15个,超过这个跳数的路由都会被丢弃。

RIP协议在配置简单、操作方便、安全性高等方面有不错的效果。

3. BGP协议BGP(Border Gateway Protocol)协议是一种外部网关协议,它是ISP和恒定的多本地自治系统(AS)之间交换路由信息的重要协议。

因此,在ISP网络中,BGP协议也被称为ISP核心协议。

BGP协议可以获取AS的路由表数据,经过BGP过滤器等模块对数据进行筛选,从而选择最优的路由。

路由器的功能和工作原理

路由器的功能和⼯作原理路由器的功能及⼯作原理路由器:⼴播隔离,⽹络互联(IP寻址)、数据处理、数据处理通过路由协议和路由表来实现⽹络互联路由协议:内部⽹关路由协议(rip\eigrp\ospf)、外部⽹关路由协议(bgp)静态路由(默认路由)默认路由:⼿动配置;通过动态路由协议传递默认路由动态路由:rip,ospfRIP路由协议⼯作原理:每隔30秒向邻居路由发送完整的路由表,并通过对⽐路由条⽬的metric值将最优路由添加到路由表中,最⼤跳为16跳,会形成环路。

优缺点:优点:对于⼩型⽹络,RIP就所占带宽⽽⾔开销⼩,易于配置、管理和实现,并且RIP还在⼤量使⽤中。

缺点:RIP也有明显的不⾜,即当有多个⽹络时会出现环路问题。

为了解决环路问题,IETF提出了分割范围⽅法,即路由器不可以通过它得知路由的接⼝去宣告路由。

分割范围解决了两个路由器之间的路由环路问题,但不能防⽌3个或多个路由器形成路由环路。

触发更新是解决环路问题的另⼀⽅法,它要求路由器在链路发⽣变化时⽴即传输它的路由表。

这加速了⽹络的聚合,但容易产⽣⼴播泛滥。

总之,环路问题的解决需要消耗⼀定的时间和带宽。

若采⽤RIP协议,其⽹络内部所经过的链路数不能超过15,这使得RIP协议不适于⼤型⽹络。

解决环路的机制有哪些?定义最⼤跳数、⽔平分割、路由毒化、毒性逆转、抑制计时器、触发更新RIP版本的对⽐:区别⼀:RIP1是⼀个有类路由协议,即所有的更新包中不含⼦⽹掩码,不⽀持VLSM,所以就要求⽹络中所有设备必须使⽤相同的⼦⽹掩码,否则就会出错,⽽RIP2是⼀个⽆类的路由协议,它使⽤⼦⽹掩码。

区别⼆:第⼆个不同的地⽅是RIP1是发送更新包的时候使⽤的是⼴播包,⽽RIP2默认使⽤的是组播224.0.0.9,也⽀持⼴播发送,这样相对于RIP1来说就节省了⼀部分⽹络带宽。

区别三:第三个就是RIP2⽀持明⽂或者是 MD5验证,要求两台路由器在同步路由表的时候必须进⾏验证,通过才可以进⾏路由同步,这样可以加强安全性。

ospf协议的工作原理

ospf协议的工作原理OSPF(Open Shortest Path First)协议是一个用于路由选择的链路状态路由协议,它通过收集链路信息并计算最短路径来确定网络中的最佳路径。

OSPF协议的工作原理如下:1. 邻居发现:启动OSPF路由器会发送Hello消息来探测相邻路由器,通过相互交换Hello消息来建立邻居关系。

邻居关系是通过比较OSPF路由器配置中的OSPF区域号、认证密码和虚拟链路等参数来判断的。

2. 路由器地图:每个OSPF路由器维护一个链路状态数据库(Link State Database,LSDB),其中存储了与其他路由器相邻链路的信息。

这些信息包括链路的状态、度量值(通常是链路带宽)和与链路关联的路由器。

3. 路由计算:每个OSPF路由器使用Dijkstra算法在链路状态数据库上进行计算,以确定到达网络中其他路由器的最短路径。

该算法通过比较路径的度量值来选择最佳路径。

4. 路由更新:一旦计算出最短路径,OSPF将把这些路径信息发送给相邻路由器。

路由器之间使用链路状态更新(Link State Update)消息来交换路由信息。

5. 路由表生成:每个OSPF路由器使用从相邻路由器接收到的链路状态更新消息来更新其路由表。

它选择最佳路径并将其添加到路由表中。

6. 路径维护:OSPF协议不仅在路由计算时选择最佳路径,还在路径维护过程中对网络进行监控。

当链路状态发生变化(例如断开连接、带宽变化等)时,OSPF会使用链路状态通告(Link State Advertisement)消息更新链路状态数据库,并重新计算路径。

通过上述步骤,OSPF协议能够建立网络中的最佳路径,并在网络发生变化时及时更新路径信息,确保数据在网络中的快速传输。

路由器和交换机的工作原理

路由器和交换机的工作原理路由器和交换机是计算机网络中常见的两种网络设备,它们在网络通信中起到了至关重要的作用。

本文将从路由器和交换机的工作原理两个方面进行介绍。

一、路由器的工作原理路由器是一种网络设备,主要用于在多个网络之间转发数据包。

其工作原理可以简单描述为:根据目标IP地址判断数据包的去向,并决定最佳路径将数据包发送到目标地址。

1. 路由表路由器内部存储着一张路由表,路由表中包含了网络地址和对应的出接口信息。

当路由器接收到一个数据包时,会根据数据包的目标IP地址在路由表中查找匹配的网络地址,并确定数据包的下一跳。

2. IP地址IP地址是路由器工作的基础,它是用来标识网络上的设备的唯一地址。

路由器通过比较目标IP地址与路由表中的网络地址,确定数据包的去向。

3. 路由选择路由器根据路由表中的信息,选择最佳路径将数据包发送到目标地址。

路由选择的依据可以是距离、带宽、负载等多种因素,以保证数据包能够快速、准确地到达目标地址。

4. 路由协议路由器之间通过路由协议进行信息交换,以更新和维护路由表。

常见的路由协议有RIP、OSPF、BGP等,它们根据不同的网络环境和需求,选择最优的路径更新路由表。

二、交换机的工作原理交换机是一种用于局域网内部的网络设备,主要用于在局域网内转发数据包。

其工作原理可以简单描述为:根据MAC地址将数据包从一个接口转发到另一个接口。

1. MAC地址MAC地址是设备的物理地址,每个网络设备都有一个唯一的MAC 地址。

交换机通过比较数据包中的目标MAC地址,确定数据包的去向。

2. 学习表交换机内部存储着一张学习表,学习表中包含了MAC地址和对应的接口信息。

当交换机接收到一个数据包时,会将数据包中的源MAC地址和接收到数据包的接口信息添加到学习表中。

3. 转发决策交换机根据学习表中的信息,决定将数据包从哪个接口转发出去。

如果目标MAC地址在学习表中存在,交换机会将数据包转发到对应的接口;如果目标MAC地址在学习表中不存在,交换机会将数据包转发到所有接口(广播)。

路由器概念及工作原理的理解

路由器概念及工作原理的理解一、概念解析路由器是一种网络设备,用于在不同的网络之间传输数据包。

它在网络中起到连接不同网络的作用,将数据包从源地址传输到目标地址。

路由器可以理解为一种计算机,它能够根据网络规则和配置信息,判断数据包的最佳路径,并将其传输到目标地址。

二、工作原理1. 数据包传输路由器的基本工作原理是通过数据包传输来实现的。

当一台计算机发送数据时,数据会被分割成小的数据包,并附上源地址和目标地址等信息。

这些数据包通过网络传输,经过多个路由器的中转,最终到达目标地址。

2. 路由表路由器内部维护着一个路由表,用于存储网络的拓扑结构和路由信息。

路由表中包含了目标地址和下一跳的信息。

当路由器接收到一个数据包时,它会根据目标地址查找路由表,找到下一跳的地址,并将数据包发送到对应的下一跳。

3. 路由选择算法路由器通过路由选择算法来确定数据包的最佳路径。

常见的路由选择算法有距离矢量算法和链路状态算法。

距离矢量算法是根据距离来选择最佳路径,链路状态算法是根据网络拓扑和链路状态来选择最佳路径。

4. 路由器间通信路由器之间通过路由协议进行通信,常见的路由协议有RIP、OSPF、BGP等。

路由器通过路由协议交换路由信息,更新自己的路由表,以便选择最佳路径。

5. NAT转换路由器还可以进行网络地址转换(NAT),将内部私有IP地址转换为外部公共IP地址,以实现内部网络和外部网络的通信。

三、应用场景1. 家庭网络在家庭网络中,路由器通常用于连接宽带接入设备和多台计算机、手机、智能设备等,实现宽带共享和互联网访问。

2. 企业网络在企业网络中,路由器用于连接多个局域网(LAN),实现不同子网之间的通信。

它还可以连接到广域网(WAN),实现企业与外部网络的连接。

3. 互联网在互联网中,路由器扮演着关键的角色,它们连接着不同的互联网服务提供商(ISP),将数据包从源地址传输到目标地址。

四、路由器的优缺点1. 优点- 路由器能够实现不同网络之间的数据传输,提高网络的灵活性和可扩展性。

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路由器原理及路由协议 本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,以及内部网关协议和外部网关协议的概念,同时简要介绍了目前最常见的RIP、OSPF、BGP和BGP-4这几种路由协议,然后描述了路由算法的设计目标和种类,着重介绍了链路状态法和距离向量法。在文章的最后,扼要讲述了新一代路由器的特征。

——近十年来,随着计算机网络规模的不断扩大,大型互联网络(如Internet)的迅猛发展,路由技术在网络技术中已逐渐成为关键部分,路由器也随之成为最重要的网络设备。用户的需求推动着路由技术的发展和路由器的普及,人们已经不满足于仅在本地网络上共享信息,而希望最大限度地利用全球各个地区、各种类型的网络资源。而在目前的情况下,任何一个有一定规模的计算机网络(如企业网、校园网、智能大厦等),无论采用的是快速以大网技术、FDDI技术,还是ATM技术,都离不开路由器,否则就无法正常运作和管理。

1 网络互连 ——把自己的网络同其它的网络互连起来,从网络中获取更多的信息和向网络发布自己的消息,是网络互连的最主要的动力。网络的互连有多种方式,其中使用最多的是网桥互连和路由器互连。

1.1 网桥互连的网络 ——网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层。完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的网络间提供透明的通信。网桥的转发是依据数据帧中的源地址和目的地址来判断一个帧是否应转发和转发到哪个端口。帧中的地址称为“MAC”地址或“硬件”地址,一般就是网卡所带的地址。

——网桥的作用是把两个或多个网络互连起来,提供透明的通信。网络上的设备看不到网桥的存在,设备之间的通信就如同在一个网上一样方便。由于网桥是在数据帧上进行转发的,因此只能连接相同或相似的网络(相同或相似结构的数据帧),如以太网之间、以太网与令牌环(token ring)之间的互连,对于不同类型的网络(数据帧结构不同),如以太网与X.25之间,网桥就无能为力了。

——网桥扩大了网络的规模,提高了网络的性能,给网络应用带来了方便,在以前的网络中,网桥的应用较为广泛。但网桥互连也带来了不少问题:一个是广播风暴,网桥不阻挡网络中广播消息,当网络的规模较大时(几个网桥,多个以太网段),有可能引起广播风暴(broadcasting storm),导致整个网络全被广播信息充满,直至完全瘫痪。第二个问题是,当与外部网络互连时,网桥会把内部和外部网络合二为一,成为一个网,双方都自动向对方完全开放自己的网络资源。这种互连方式在与外部网络互连时显然是难以接受的。问题的主要根源是网桥只是最大限度地把网络沟通,而不管传送的信息是什么。

1.2 路由器互连网络 ——路由器互连与网络的协议有关,我们讨论限于TCP/IP网络的情况。 ——路由器工作在OSI模型中的第三层,即网络层。路由器利用网络层定义的“逻辑”上的网络地址(即IP地址)来区别不同的网络,实现网络的互连和隔离,保持各个网络的独立性。路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。发送到其他网络的数据茵先被送到路由器,再由路由器转发出去。

——IP路由器只转发IP分组,把其余的部分挡在网内(包括广播),从而保持各个网络具有相对的独立性,这样可以组成具有许多网络(子网)互连的大型的网络。由于是在网络层的互连,路由器可方便地连接不同类型的网络,只要网络层运行的是IP协议,通过路由器就可互连起来。

——网络中的设备用它们的网络地址(TCP/IP网络中为IP地址)互相通信。IP地址是与硬件地址无关的“逻辑”地址。路由器只根据IP地址来转发数据。IP地址的结构有两部分,一部分定义网络号,另一部分定义网络内的主机号。目前,在Internet网络中采用子网掩码来确定IP地址中网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样也是32bit,并且两者是一一对应的,并规定,子网掩码中数字为“1”所对应的IP地址中的部分为网络号,为“0”所对应的则为主机号。网络号和主机号合起来,才构成一个完整的IP地址。同一个网络中的主机IP地址,其网络号必须是相同的,这个网络称为IP子网。

——通信只能在具有相同网络号的IP地址之间进行,要与其它IP子网的主机进行通信,则必须经过同一网络上的某个路由器或网关(gateway)出去。不同网络号的IP地址不能直接通信,即使它们接在一起,也不能通信。

——路由器有多个端口,用于连接多个IP子网。每个端口的IP地址的网络号要求与所连接的IP子网的网络号相同。不同的端口为不同的网络号,对应不同的IP子网,这样才能使各子网中的主机通过自己子网的IP地址把要求出去的IP分组送到路由器上。

2 路由原理 ——当IP子网中的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另一台主机时,它将直接把IP分组送到网络上,对方就能收到。而要送给不同IP于网上的主机时,它要选择一个能到达目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。如果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“缺省网关(default gateway)”的路由器上。“缺省网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一个网络上的某个路由器端口的IP地址。

——路由器转发IP分组时,只根据IP分组目的IP地址的网络号部分,选择合适的端口,把IP分组送出去。同主机一样,路由器也要判定端口所接的是否是目的子网,如果是,就直接把分组通过端口送到网络上,否则,也要选择下一个路由器来传送分组。路由器也有它的缺省网关,用来传送不知道往哪儿送的IP分组。这样,通过路由器把知道如何传送的IP分组正确转发出去,不知道的IP分组送给“缺省网关”路由器,这样一级级地传送,IP分组最终将送到目的地,送不到目的地的IP分组则被网络丢弃了。 ——目前TCP/IP网络,全部是通过路由器互连起来的,Internet就是成千上万个IP子网通过路由器互连起来的国际性网络。这种网络称为以路由器为基础的网络(router based network),形成了以路由器为节点的“网间网”。在“网间网”中,路由器不仅负责对IP分组的转发,还要负责与别的路由器进行联络,共同确定“网间网”的路由选择和维护路由表。

——路由动作包括两项基本内容:寻径和转发。寻径即判定到达目的地的最佳路径,由路由选择算法来实现。由于涉及到不同的路由选择协议和路由选择算法,要相对复杂一些。为了判定最佳路径,路由选择算法必须启动并维护包含路由信息的路由表,其中路由信息依赖于所用的路由选择算法而不尽相同。路由选择算法将收集到的不同信息填入路由表中,根据路由表可将目的网络与下一站(nexthop)的关系告诉路由器。路由器间互通信息进行路由更新,更新维护路由表使之正确反映网络的拓扑变化,并由路由器根据量度来决定最佳路径。这就是路由选择协议(routing protocol),例如路由信息协议(RIP)、开放式最短路径优先协议(OSPF)和边界网关协议(BGP)等。

——转发即沿寻径好的最佳路径传送信息分组。路由器首先在路由表中查找,判明是否知道如何将分组发送到下一个站点(路由器或主机),如果路由器不知道如何发送分组,通常将该分组丢弃;否则就根据路由表的相应表项将分组发送到下一个站点,如果目的网络直接与路由器相连,路由器就把分组直接送到相应的端口上。这就是路由转发协议(routed protocol)。

——路由转发协议和路由选择协议是相互配合又相互独立的概念,前者使用后者维护的路由表,同时后者要利用前者提供的功能来发布路由协议数据分组。下文中提到的路由协议,除非特别说明,都是指路由选择协议,这也是普遍的习惯。

3 路由协议 ——典型的路由选择方式有两种:静态路由和动态路由。 ——静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中,静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。

——动态路由是网络中的路由器之间相互通信,传递路由信息,利用收到的路由信息更新路由器表的过程。它能实时地适应网络结构的变化。如果路由更新信息表明发生了网络变化,路由选择软件就会重新计算路由,并发出新的路由更新信息。这些信息通过各个网络,引起各路由器重新启动其路由算法,并更新各自的路由表以动态地反映网络拓扑变化。动态路由适用于网络规模大、网络拓扑复杂的网络。当然,各种动态路由协议会不同程度地占用网络带宽和CPU资源。

——静态路由和动态路由有各自的特点和适用范围,因此在网络中动态路由通常作为静态路由的补充。当一个分组在路由器中进行寻径时,路由器首先查找静态路由,如果查到则根据相应的静态路由转发分组;否则再查找动态路由。 ——根据是否在一个自治域内部使用,动态路由协议分为内部网关协议(IGP)和外部网关协议(EGP)。这里的自治域指一个具有统一管理机构、统一路由策略的网络。自治域内部采用的路由选择协议称为内部网关协议,常用的有RIP、OSPF;外部网关协议主要用于多个自治域之间的路由选择,常用的是BGP和BGP-4。下面分别进行简要介绍。

3.1 RIP路由协议 ——RIP协议最初是为Xerox网络系统的Xerox parc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。同时路由器也把所收集的路由信息用RIP协议通知相邻的其它路由器。这样,正确的路由信息逐渐扩散到了全网。

——RIP使用非常广泛,它简单、可靠,便于配置。但是RIP只适用于小型的同构网络,因为它允许的最大站点数为15,任何超过15个站点的目的地均被标记为不可达。而且RIP每隔30s一次的路由信息广播也是造成网络的广播风暴的重要原因之一。

3.2 OSPF路由协议 ——80年代中期,RIP已不能适应大规模异构网络的互连,0SPF随之产生。它是网间工程任务组织(1ETF)的内部网关协议工作组为IP网络而开发的一种路由协议。

——0SPF是一种基于链路状态的路由协议,需要每个路由器向其同一管理域的所有其它路由器发送链路状态广播信息。在OSPF的链路状态广播中包括所有接口信息、所有的量度和其它一些变量。利用0SPF的路由器首先必须收集有关的链路状态信息,并根据一定的算法计算出到每个节点的最短路径。而基于距离向量的路由协议仅向其邻接路由器发送有关路由更新信息。

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