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正文內(nèi)容

畢業(yè)設(shè)計:動態(tài)路由rip協(xié)議的配置及功能仿真(編輯修改稿)

2025-01-08 17:44 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 otocol , RIP )是一個純距離矢量( distancevector)算法協(xié)議,以跳數(shù)作為計算標準,被廣泛用于當前的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中。 RIP 協(xié)議作為第一個內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議,具有如下特征 : ( 1) 是一個距離矢量算法協(xié)議。 ( 2) 以跳數(shù)作為衡量到目標距離的度量值。數(shù)據(jù)包到達目的地址必須通過的路由數(shù)稱為跳數(shù)。跳數(shù)越少,該路由越好。該路由經(jīng)常被用作描述到達目的地址的跳數(shù),其工作原則是: ① 最大 跳 數(shù)為 15。 ② 路由更新信息默認為每 30 秒更新一次。 ③ 最大能在 6 條相同開銷( cost) 的路徑上進行負載均衡(默認為 4)。 ④ 要求所管轄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用統(tǒng)一的固定長度網(wǎng)絡(luò)掩碼。 每個路由每隔 30 秒更新一次路由信息,如果在 180 秒內(nèi)未收到從目的路由器的響應(yīng)包,他將認為該路由不可達 。若在 240 秒內(nèi)仍沒有響應(yīng)包,此路由器將 3 會把有關(guān)該路徑及該路由器的相關(guān)信息從路由表中刪除。 IGRP路由協(xié)議 內(nèi)部網(wǎng)關(guān)路由協(xié)議( Interior Gateway Routing Protocol,IGRP)是 Cisco公司于 20 世紀八十年代中期開發(fā)的一種路由選擇協(xié)議。 IGRP 協(xié)議的出現(xiàn)主要用于解決 20 世紀八十年代中期流行的 RIP 協(xié)議所存在的一些缺陷,特別是 RIP 協(xié)議的跳數(shù)最多只支持 15 跳,因此限制了 RIP 協(xié)議網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和復(fù)雜性。 IGRP 協(xié)議則突破了 RIP 協(xié)議的限制,成為當時大型網(wǎng)絡(luò)的首選協(xié)議, 此協(xié)議僅適用于Cisco 公司生產(chǎn)的路由器。 OSPF路由協(xié)議 隨著技術(shù)的進步和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的逐漸增加 ,距離向量協(xié)議的缺陷日益明顯。這時出現(xiàn)了鏈路狀態(tài)協(xié)議的嘗試。其中所謂鏈路是指路由器之間的連接,狀態(tài)是指連接的可用性、時延、帶寬等屬性。開放最短路徑優(yōu)先( OSPF)協(xié)議就是鏈路狀態(tài)協(xié)議的典型實現(xiàn)。 OSPF 協(xié)議專門為 IP 所設(shè)計,不能用作其他協(xié)議的路由。 OSPF 基于 IP 數(shù)據(jù)包頭中的 IP 地址來計算路徑,不能計算非 IP 目的地的路由。另外 OSPF 消息都在 IP 包中直接發(fā)送,不需要 UDP 或 TCP 等傳輸層協(xié)議承載。 與 RIP 不同, OSPF 將一個自治域再劃分為區(qū),相應(yīng)地即有兩種類型的路由選擇方式:當源和目的地在同一區(qū)時,采用區(qū)內(nèi)路由選擇;當源和目的地在不同區(qū)時,則采用區(qū)間路由選擇。這就大大減少了網(wǎng)絡(luò)開銷,并增加了網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。當一個區(qū)內(nèi)的路由器出了故障時并不影響自治域內(nèi)其它區(qū)路由器的正常工作,這也給網(wǎng)絡(luò)的管理、維護帶來方便。 設(shè)計內(nèi)容 RIP 是一個用于路由器與主機間路由信息的向量協(xié)議,它基于 BellhamFord算法(距離向量),此算法 1969 年被用于計算機路由選擇。 RIP 使用廣播用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議( User Datagram Protocol,UDP)數(shù)據(jù)報文的方式把路由表項發(fā)送到相鄰路由器。因為 RIP 使用 UDP 作為其發(fā)送機制,所以發(fā)送到相鄰路由器的路由表更新不能得到保證。路由器間 RIP 表項的發(fā)送缺省是在路由器初始啟動后 30 秒。當一個路由器到另一個已經(jīng)活動的路由器的連接上變成活動時,這種路由器的“公布”也會出現(xiàn)在路由器之間。 使用 RIP 的路由器期待在 180 秒之內(nèi)從鄰接路由器獲得更新。如果在這段時 4 間內(nèi)沒有收到鄰接路由器的路由表更新,則去往未更新路由器的網(wǎng)絡(luò)路由被標識為不可用,強制把 ICMP 網(wǎng)絡(luò)不可到達消息返回 給通過未更新路由器而連接的資源請求者。一旦接收更新定時器到達 240 秒,未更新路由器的路由表項將被從路由表中移去。路由器現(xiàn)在接收到的要到達通過未更新路由器連接的報文,可以被重定向到次路由器的缺省網(wǎng)絡(luò)路徑上?!叭笔÷酚伞笨梢酝ㄟ^ RIP 學(xué)習(xí)或是用缺省 RIP 度量定義。目的網(wǎng)絡(luò)在路由表中沒有找到的報文被重定向到定義缺省路由的接口上。 2 RIP 路由協(xié)議配置 RIP 的介紹 RIP 協(xié)議最初是為 Xerox 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 Xerox parc 通用協(xié)議而設(shè)計的,是Inter 中常用的路由協(xié)議。 RIP 采用距離向量算法, 即路由器根據(jù)距離選擇路由,所以也稱為距離向量協(xié)議。路由器收集所有可到達目的地的不同路徑,并且保存有關(guān)到達每個目的地的最少站點數(shù)的路徑信息,除到達目的地的最佳路徑外,任何其它信息均予以丟棄。同時路由器也把所收集的路由信息用 RIP 協(xié)議通知相鄰的其它路由器。這樣,正確的路由信息逐漸擴散到了全網(wǎng)。 RIP 使用非常廣泛,它簡單、可靠,便于配置。但是 RIP 只適用于小型的同構(gòu)網(wǎng)絡(luò),因為它允許的最大站點數(shù)為 15,任何超過 15 個站點的目的地均被標記為不可達。而且 RIP 每隔 30s 一次的路由信息廣播也是造成網(wǎng)絡(luò)的廣播風(fēng)暴的重要 原因之一。 RIPv1 消息格式 RIP 運行在 UDP(用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議)之上,所以 RIP 消息由 UDP 承載。 RIP消息注冊使用的 UDP 端口是 530。 RIP 定義了一個消息來承載關(guān)于節(jié)點間距離的路由信息。該消息最長 512 字節(jié),最多承載 25 個路由記錄。 RIPv1 消息格式如圖 21 所示: 5 表 21 RIPv1 消息格式 命令字段 :指定該 RIP 消息的作用。命令字段值為 1 時表示請求:要求應(yīng)答系統(tǒng)發(fā)送所有或者部分路由表。命令字段為 2 時表示響應(yīng):該消息包含發(fā)送者所有或者部分路由表。響應(yīng)消息可以響應(yīng)請求者的請求及輪詢或者發(fā)送者更新路由而發(fā)送。命令字段值為 3 或者 4( traceon,traceoff)已廢棄,路由器一般應(yīng)當忽略命令字段為 3 或 4 的消息。命令字段值為 5 由 SUN 系統(tǒng)保留使用。擴展的新命令值由 6 開始。 版本字段:版本字段包含該 RIP 消息的版本號。該字段由 RIP 節(jié)點用作識別當前正在運行的 RIP 版本號。到目前為止 IETF 只分配了 1 和 2 兩個版 本號。 全零字段:在 RIP 消息中大量的全零字段中多數(shù)是 RFC1058 用作兼容在此前出現(xiàn)的大量類似協(xié)議。 地址族( AFI)字段: AFI 代表地址類型。 RIP 可以用作傳輸多種協(xié)議的路由信息,所以必須有一種機制即一個字段來指示如何解釋消息中所包含的地址類型。 IP 地址字段: 4 字節(jié)的 IP 地址域用作存放網(wǎng)絡(luò)地址。該地址可以是主機地址、網(wǎng)絡(luò)地址或者默認地址代碼。在請求消息中該字段通常存放消息的源地址,在相應(yīng)消息中該字段存放目標網(wǎng)絡(luò)或主機 IP 的地址。 度量值字段:路由記錄的最后一個字段,存放路由的距離信息。通常路徑中增加一 個路由器則該值加 0~ 16 表示IP 地址所代表的網(wǎng)絡(luò)或主機不可達,路由無效。 RIPv2 消息格式 RIPv2 是 1993 年 1 月在 RFC1388 中首次提出的, RIPv2 的建立并不是為了代命令 版本 全零 地址族 全零 IP地址 全零 全零 度量值 最多 25個路由記錄(路由記錄由地址族到度量值) 6 替 RIPv1,而是作為 RIPv1 的擴展提供更多的功能。 由于 RIPv2 兼容 RIPv1,所以 RIPv2 消息與 RIPv1 消息類似。 RIPv2 消息格式如圖 22 所示: 表 2
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