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实验19 NetSim-IP 动态路由-RIP、IGRP、EIGRP、OSPF

實驗19 NetSim-IP 動態路由-RIP、IGRP、EIGRP、OSPF 實驗目的: 明瞭動態繞送的運作原理 明瞭RIP、IGRP、EIGRP、OSPF工作原理,並建立動態(dynamic)路由表,模擬網路故障時,路由表變化情形並使用tracert驗證 背景資料(動態繞送) 路由器會自動去偵測網際網路中的異動情況,並根據這些異動來更新並設定路徑表,路徑表不只是告訴路由器遠端網路的存在與否,更要建立到達那些網路的最佳路線,如果路由器的路徑表包含了錯誤或者是過時的資訊時,網路也無法正常運作,所以每當新增一條路徑時,即使是一條暫時的路徑,路徑表都必須要更新。 網路管理人員只要規劃好動態繞送的協定,路徑表就會自動的維護更新,減少了許多的人力及維護時間。 網路的效能在於路由器是否可以利用最佳的路線來繞送資料,在廣大的Internet中,如何選出一條最有效率的路徑,都要透過路由器的動態繞送協定來達成。大部份的動態繞送協定也都有能力達成這個決定路徑的能力,而且都是選擇最有效率的一條。 動態繞送運作方式 繞送協定的目的是為了要自動的維護路由器的路徑表,為了達到這個目的,每台路由器都必需將自已的路徑資訊分享出來給彼此,也就是交換路由器特有的封包,這稱為路徑更新(routing update)。每一種繞送的協定都有不同的路徑更新方式,所以在內容、大小、頻率上都有差異。 其實在小型的網路環境中,根本就不需要去常常更新路徑表,只有當網路狀況有變動時才需要去變更記錄,但是當你的網路出現無預警的問題時,比方說某一個設備故障,或是某一條網路線被老鼠咬斷了,動態繞送協定可以讓網路封包繞過這些故障而繼續動作,直到網路中的問題被排除了之後,才恢復原狀。 動態繞送運作方式 假設有一條線路故障時,和這條線路直接相連的路由器會自動偵測到目前有一條線路沒有回應,當偵測到沒有回應時,路由器會修改路徑表,並移除所有之前透過這條線路轉送的路徑記錄,然後散播路徑更新紀錄給所有仍然相連的網路區段,通知它們這條線路已經不通了,而那些被通知的路由器會根據收到的資訊來修改它們的路徑表,然後再轉送到它們附近的路由器,並一直轉送下去。 而這整個過程稱為收斂(convergence),收斂時間是指將拓撲的異動資訊傳送到互聯網路的每個路由器,其整個過程所要的時間。 繞送協定目標 最佳化(Optimality):繞送協定必需要有能力去選擇最佳的或是最快的路徑,它必需去依照實際網路中的各種變量把最快的路徑規劃出來。 彈性(Flexibility):這裡的彈性是指一種適應的能力,用來調適變化無常的網路狀況,如何回應網路線路的中斷、恢復以及頻寬變化和延遲時間等等的改變,一但一個路由器發生了問題後,該怎麼選擇下一個最好的路徑來避開所有有問題的區段。 快速收斂(Rapid convergence):任何網路狀況的改變,路由器都應該以最快的時間散佈給所有的路由器,每當有線路改變狀態時,網路都會經歷一段較不穩定的時期,假如說收斂時間拖的很長,則可能會導致網路完全不通。 強韌性及簡易性(Robustness Simplicity):發生嚴重的錯誤時,強韌的協定還能持續運作,不正常的改變包括不正確的設定或網路元件的故障,而協定必需精簡以求效率,較小的更新記錄和較少的更新頻率可以減少路由器的負擔,能獲得更好的效能。 繞送協定分類 網域內部及跨網域的路徑繞送有不同的職責,所以路徑繞送協定分成以下兩個部份: 內部閘道協定(Interior Gateway Protocol;IGP) 外部閘道協定(Exterior Gateway Protocol;EGP) 繞送協定分類 IGP協定又包括: 路徑資訊協定(Routing Information Protocol;RIP) 內部閘道繞送協定(Interior Gateway Routing Protocol;IGRP) 開放式最短路徑優先協定(Open Shortest Path First;OSPF) 加強版內部閘道繞送協定(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol;EIGRP) EGP協定包括: 邊界閘道協定(Border Gateway Protocol;BGP) 外部閘道協定(Exterior Gateway Protocol;EGP) 繞送協定分類 靜態與動態:就散播的方式而言,這是最高層次的區分方式,靜態路徑在做任何路徑繞送前,必需由網路管理者手動的設定,這些路徑除非由管理者來變更,否則永遠不會變,而動態路徑是使用繞送協定自動尋找出來的路徑,來反應網路的必威体育精装版異動。 單一路徑與多重路徑:簡單的網路環境中,往往每個點間只有一條的路徑可以相通,而廣大且複雜的網際網路中,兩點間會有許多的路徑可相通,有些繞送的

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