路由路由协议

路由协议  时间:2021-02-25  阅读:()
i目录1IP路由基础配置1-11.
1IP路由和路由表1-11.
1.
1路由1-11.
1.
2路由表.
1-11.
2路由协议概述.
1-31.
2.
1静态路由与动态路由1-31.
2.
2动态路由协议分类.
1-31.
2.
3路由协议及路由优先级1-41.
2.
4负载分担与路由备份1-41.
2.
5路由迭代1-51.
2.
6路由信息共享.
1-51.
3配置全局路由器ID号.
1-51.
4路由表显示和维护1-61-11IP路由基础配置本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机.
为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明.
1.
1IP路由和路由表1.
1.
1路由在因特网中进行路由选择要使用路由器,路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路由(通过某一网络),并将报文传送到下一个路由器.
路径中最后的路由器负责将报文送交目的主机.
1.
1.
2路由表1.
路由表的作用路由器转发分组的关键是路由表.
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了要到达某子网或某主机的分组应通过路由器的哪个物理接口发送,就可到达该路径的下一个路由器,或者不需再经过别的路由器便可传送到直接相连的网络中的目的主机.
根据来源不同,路由表中的路由通常可分为以下三类:z链路层协议发现的路由(也称为接口路由或直连路由)z由网络管理员手工配置的静态路由z动态路由协议发现的路由2.
路由表中内容路由表中包含了下列关键项:z目的地址:用来标识IP数据报的目的地址或目的网络.
z网络掩码: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129.
102.
8.
10、掩码为255.
255.
0.
0的主机或路由器所在网段的地址为129.
102.
0.
0.
掩码由若干个连续"1"构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续"1"的个数来表示.
z出接口:指明IP报文将从该路由器哪个接口转发.
z下一跳IP地址:更接近目的网络的下一个路由器地址.
如果只配置了出接口,下一跳IP地址是出接口的地址.
1-2z本条路由加入IP路由表的优先级:对于同一目的地,可能存在若干条不同下一跳的路由,这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的,也可能是手工配置的静态路由.
优先级高(数值小)的路由将成为当前的最优路由.
根据路由目的地的不同,可划分为:z子网路由:目的地为子网z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:z直接路由:目的地所在网络与路由器直接相连z间接路由:目的地所在网络与路由器非直接相连为了不使路由表过于庞大,可以设置一条缺省路由.
凡数据报文查找路由表失败,便根据缺省路由转发.
在图1-1的因特网中,各网络中的数字是该网络的网络地址.
路由器RouterG与三个网络相连,因此有三个IP地址和三个物理接口,其路由表如图所示.
图1-1路由表示意图RouterARouterBRouterHRouterE16.
0.
0.
217.
0.
0.
315.
0.
0.
012.
0.
0.
017.
0.
0.
011.
0.
0.
016.
0.
0.
013.
0.
0.
014.
0.
0.
0RouterCRouterDRouterFRouterG11.
0.
0.
112.
0.
0.
112.
0.
0.
215.
0.
0.
115.
0.
0.
217.
0.
0.
116.
0.
0.
113.
0.
0.
113.
0.
0.
214.
0.
0.
114.
0.
0.
214.
0.
0.
314.
0.
0.
417.
0.
0.
211.
0.
0.
213.
0.
0.
3DestiantionNetworkNexthopInterface11.
0.
0.
011.
0.
0.
1212.
0.
0.
012.
0.
0.
1113.
0.
0.
012.
0.
0.
2114.
0.
0.
014.
0.
0.
4315.
0.
0.
014.
0.
0.
2316.
0.
0.
014.
0.
0.
2317.
0.
0.
011.
0.
0.
221-31.
2路由协议概述1.
2.
1静态路由与动态路由静态路由配置方便,对系统要求低,适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络.
其缺点是每当网络拓扑结构发生变化,都需要人工重新配置,不能自动适应.
动态路由协议有自己的路由算法,能够自动适应网络拓扑的变化,适用于具有一定规模的网络拓扑.
其缺点是配置比较复杂,对系统的要求高于静态路由,并将占用一定的网络资源.
1.
2.
2动态路由协议分类对动态路由协议的分类可采用以下不同标准:1.
根据作用范围根据作用的范围,路由协议可分为:z内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,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.
z外部网关协议(ExteriorGatewayProtocol,简称EGP):运行于不同自治系统之间,BGP是目前最常用的EGP.
自治系统(AutonomousSystem)是拥有同一选路策略,并在同一技术管理部门下运行的一组路由器.
2.
根据使用算法根据使用的算法,路由协议可分为:z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).
z链路状态协议(Link-State):包括OSPF和IS-IS.
以上两种算法的主要区别在于发现和计算路由的方法不同.
3.
根据目的地址类型根据目的地址的类型,路由协议可分成:z单播路由协议(UnicastRoutingProtocol):包括RIP、OSPF、BGP和IS-IS等.
z组播路由协议(MulticastRoutingProtocol):包括PIM-SM、PIM-DM等.
本部分手册主要介绍单播路由协议,组播路由协议请参见"IP组播分册".
4.
根据IP协议版本根据IP协议的版本,路由协议可分成:1-4zIPv4路由协议:包括RIP、OSPFv2、BGP4和IS-IS等.
zIPv6路由协议:包括RIPng、OSPFv3、BGP4+和支持IPv6的IS-IS等.
1.
2.
3路由协议及路由优先级对于相同的目的地,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当前路由.
各种路由协议及其发现路由的缺省优先级如表1-1所示.
其中:0表示直接连接的路由,256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1-1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-IS15STATIC60RIP100OSPFASE150OSPFNSSA150IBGP255EBGP255UNKNOWN256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都可以不相同.
IPv4路由和IPv6路由有独立的路由表,两者互不影响.
1.
2.
4负载分担与路由备份1.
负载分担多路由模式是指对同一路由协议来说,允许配置多条目的地相同且开销也相同的路由.
当到同一目的地的路由中,没有更高优先级的路由时,这几条路由都被采纳,在转发去往该目的地的报文时,依次通过各条路径发送,从而实现网络的负载分担.
对于同一目的地,特定的路由协议也可能会发现几条等值的路由,如果该路由协议在所有活跃的路由协议中优先级最高,那么这几条不同的路由都被看作当前有效的路由.
这样,在路由协议层面上,保证了IP流量的负载分担.
1-5zWX6100E系列交换机所允许的负载分担的条数为8.
z目前实现支持负载分担的路由协议为静态路由、RIP、OSPF、BGP和IS-IS.
2.
路由备份使用路由备份可以提高网络的可靠性.
用户可根据实际情况,配置到同一目的地的多条路由,其中优先级最高的一条路由作为主路由,其余优先级较低的路由作为备份路由.
正常情况下,路由器采用主路由转发数据.
当线路出现故障时,该路由变为非激活状态,路由器选择备份路由中优先级最高的转发数据.
这样,也就实现了从主路由到备份路由的切换.
当主路由恢复正常时,路由器也恢复相应的路由,并重新选择路由.
由于该路由的优先级最高,路由器选择主路由来发送数据.
这就是从备份路由到主路由的切换.
1.
2.
5路由迭代对于BGP路由(直连EBGP路由除外)和静态路由(配置了下一跳)以及多跳RIP路由而言,其所携带的下一跳信息可能并不是直接可达,从指导转发的角度而言,它需要找到到达下一跳的直连出接口.
路由迭代的过程就是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程.
而对于OSPF和IS-IS等链路状态路由协议而言,其下一跳是直接在路由计算的时就得到,因此,不需要进行路由迭代.
1.
2.
6路由信息共享由于各路由协议采用的路由算法不同,不同的路由协议可能会发现不同的路由.
如果网络规模较大,当使用多种路由协议时,往往需要在不同的路由协议间能够共享各自发现的路由.
每种路由协议都有相应的路由引入机制,具体内容请参见"IP路由分册"中各路由协议模块有关引入外部路由的描述.
1.
3配置全局路由器ID号一些动态路由协议要求使用RouterID,如果在启动这些路由协议时没有显示指定RouterID,则缺省使用路由管理的RouterID.
表1-2配置全局路由器ID号配置任务说明详细配置进入系统视图system-view-配置全局路由器IDrouteridrouter-id可选缺省情况下,未配置路由管理的RouterID1-61.
4路由表显示和维护查看路由表的信息是定位路由问题的基本方法.
在任意视图下执行display命令可以显示路由表信息.
在用户视图下执行reset命令可以清除路由表的统计信息.
表1-3路由表显示和维护操作命令查看路由表中当前激活路由的摘要信息displayiprouting-table[vpn-instancevpn-instance-name][verbose||{begin|exclude|include}regular-expression]查看指定目的地址的路由displayiprouting-tableip-address[mask-length|mask][longer-match][verbose]查看指定目的地址范围内的路由displayiprouting-tableip-address1{mask-length|mask}ip-address2{mask-length|mask}[verbose]查看通过指定基本访问控制列表过滤的路由displayiprouting-tableaclacl-number[verbose]查看通过指定前缀列表过滤的路由displayiprouting-tableip-prefixip-prefix-name[verbose]查看指定协议发现的路由displayiprouting-tableprotocolprotocol[inactive|verbose]查看路由表或VPN路由表中的综合路由统计信息displayiprouting-table[vpn-instancevpn-instance-name]statistics查看全局路由管理IDdisplayrouterid清除路由表或VPN路由表中的综合路由统计信息resetiprouting-tablestatisticsprotocol[vpn-instancevpn-instance-name]{all|protocol}查看IPv6路由表摘要信息displayipv6routing-table查看IPv6路由表详细信息displayipv6routing-tableverbose查看指定IPv6路由的信息displayipv6routing-tableipv6-addressprefix-length[longer-match][verbose]查看经过指定的基本IPv6ACL(访问控制列表)过滤的路由displayipv6routing-tableaclacl6-number[verbose]查看经过指定IPv6前缀列表过滤的路由信息displayipv6routing-tableipv6-prefixipv6-prefix-name[verbose]查看指定协议发现的IPv6路由信息displayipv6routing-tableprotocolprotocol[inactive|verbose]查看IPv6路由统计信息displayipv6routing-tablestatistics查看在指定地址范围内的IPv6路由信息displayipv6routing-tableipv6-address1prefix-length1ipv6-address2prefix-length2[verbose]清除IPv6路由表中的统计信息resetipv6routing-tablestatisticsprotocol{all|protocol}

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