IP路由基础知识.pptVIP

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衡量路由协议优劣的标准 正确性 能够正确找到最优的路由,且无自环。 快收敛 当网络的拓朴结构发生变化之后,能够迅速在 自治系统中作相应的路由改变 低开销 协议自身的开销(内存、CPU、网络带宽)最小 安全性 协议自身不易受攻击,有安全机制 普适性 适应各种拓朴结构和规模的网络 交流内容 IPv4编址 传统单播IP转发过程 路由概述 路由优化 策略路由 策略路由技术:不仅根据目的地址,还可以根据源地址来选择路由 策略路由技术产生的原因:动态路由建立起来的路由不能满足实际需要(例如财务成本、安全和组织权限等) 策略路由技术的应用:网络管理员可以控制特别流的路由,这个路由不同于动态路由协议建立起来的路由 被动接口 注:被动接口可以控制路由信息的发布,不 向没有连接路由器的端口发送路由信息报文 路由过滤 注:路由过滤可以精确的控制路由信息的发 布和接收,是实现路由策略的技术基础之一 使用多种路由协议 1、路由协议的管理距离(负载均衡) 2、路由再发布(可以进行再发布过滤) 总结 路由优化的技术基础 策略路由 被动接口 路由过滤 使用多种路由协议 路由优化的应用 控制路由信息的传播,进而控制路由策略 主备倒换,对称,负载均衡,流量控制等等 总结 IPv4编址 传统单播IP转发过程 路由概述 路由优化 IP路由基础知识交流 传统的、单播的IP路由基础知识,不包括Multicast、Qos、TE、安全和二层内容 交流内容 IPv4编址 传统单播IP转发过程 路由概述 路由优化 有类别编址——IPv4地址的类别 第一个字节 第二个字节 第三个字节 第四个字节 A类地址—— 0 B类地址—— 10 C类地址—— 110 D类地址—— 1110 E类地址—— 11110 地址类别 第一个字节范围 可能的网络数 可能的主机数 A类 0-127 128(2个保留)B类 128-191 16384 65534 C类 192-223 2097152 254 有类别编址——子网掩码 B类IP地址:172.24.100.45 点分十进制 172 24 100 45 二进制0001100000101101 子网掩码:255.255.255.0 二进制1111111111100000 点分十进制 255 255 255 0 几点说明: 1、灰色部分是B类地点的正常网络部分,蓝色部分是子网部分 2、子网划分使得网络更加高效,更加容易扩展,更加容易管理 3、子网划分会丢失一部分宝贵的IP地址资源 4、子网划分提供了一个对外部世界隐蔽起来的逻辑结构 IPv4地址危机 即使采用了子网划分技术,IP编址的有类别系统也不能满足Internet的需要。1992年,IETF就开始考虑下面两个问题: IPv4地址耗尽问题——当时B类地址已经处在耗尽的边缘 Internet路由表快速增长,随着更多的C类地址被连接到Internet,太多的网络地址信息大量充斥威胁了Internet路由器的处理能力 IPv4编址的主要扩展技术 无类别域间路由 私有IP空间和NAT 升级版本到IPv6 IPv4 CIDR(无类别域间路由) CIDR不考虑地址类别,只根据比特掩码判断一个地址的网络部分和主机部分(1994年) 路由聚合和超网 172.24.0.0/16-172.24.31.0/16这个8个B类地址能够聚合成一个超网——172.24.24.0/13 提高路由效率 降低计算路由表和路由的代价 减少路由器内存占用 IPv6简介 地址空间 128位地址空间,几乎无穷无尽 3层结构化地址空间,确保可管理性 注:IPv4有类别的地址空间是扁平的,子网划分、CIDR和VLSM都是结构化的编址技术 服务质量 地址自动配置 认证 安全 IPv4 VLSM(可变长子网掩码) 子网号 子网地址 子网0 207.21.24.0/27 子网1 207.21.24.32/27 子网2 207.21.24.64/27 子网3 207.21.24.96/27 子网4 207.21.24.128/27 子网5 207.21.24.160/27 子网6 207.21.24.192/27 子网7 207.21.24.224/27 子网号 子网地址 子网0 207.21.24.192/30 子网1 207.21.24.196/30 子网2 207.21.24.200/30 子网3 207.21.24.204/30 子网4 207.21.24.208/30 子网5 207.21.24.212/30 子网6 207.21.24.216/30 子网7 207.21.24.220/30 注:VLSM可以提高编址效率 私有IP地址和NAT

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