Resumen de varios protocolos de enrutamiento dinámico

Tabla de contenido

I. Introducción

2. Protocolo OSPF

(1) ¿Qué es OSPF?

(2) Principio de funcionamiento de OSPF

(3) Características de OSPF

(4) Uso de OSPF

(5) Ventajas de OSPF

(6) Resumen

3. protocolo RIP

(1) ¿Qué es RIP?

(2) Principio de funcionamiento de RIP

(3) Características del RIP

(4) Limitaciones de RIP

(5) Uso de RIP

(6) Resumen

4. protocolo BGP

(1) ¿Qué es BGP?        

(2) Principio de funcionamiento de BGP

(3) Características del protocolo BGP

(4) Aplicación del protocolo BGP

(5) Ventajas y desventajas del protocolo BGP

(5) Resumen

5. Protocolo IS-IS

(1) ¿Qué es IS-IS?

(2) Principio de funcionamiento del protocolo IS-IS

(3) Características del protocolo IS-IS

(4) Escenarios de aplicación del protocolo IS-IS

(5) Resumen

6. Protocolo EIGRP

(1) ¿Qué es EIGRP?        

(2) Principio de funcionamiento del protocolo EIGRP

(3) Características del protocolo EIGRP

(4) Escenarios de aplicación del protocolo EIGRP

(5) Resumen


I. Introducción

        Este artículo presentará brevemente varios protocolos de enrutamiento dinámico, incluidos los protocolos OSPF, RIP, BGP, IS-IS y EIGRP, que ayudarán a los lectores a comprender y dominar varios protocolos de enrutamiento dinámico.

2. Protocolo OSPF

(1) ¿Qué es OSPF?

        OSPF (Abrir primero la ruta más corta) es un protocolo de puerta de enlace interior (IGP) que se utiliza para enrutar dentro de una red local. OSPF es generalmente más rápido y confiable que otros protocolos de puerta de enlace interior como RIP.

(2) Principio de funcionamiento de OSPF

        OSPF (Abrir primero la ruta más corta) es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza el algoritmo de Dijkstra para determinar la mejor ruta. La característica principal del protocolo OSPF se basa en el estado del enlace, es decir, el enrutador envía un anuncio de estado del enlace (LSA) para notificar al enrutador sobre los cambios en el estado de la red, de modo que el enrutador pueda calcular la nueva ruta más corta.

(3) Características de OSPF

        1. Calcule la mejor ruta según la topología de la red y utilice el algoritmo de Dijkstra para el cálculo del algoritmo
        2. Admite VLSM, que puede dividir la red en subredes para evitar el desperdicio de direcciones IP
        3. Puede admitir redes a gran escala porque puede controlar la inundación de información de enrutamiento y actualización
        4. Admite múltiples métodos de marcado de ruta, incluido el tipo de servicio (TOS) y los servicios diferenciados (DiffServ)
        5. Todos los enrutadores tienen la misma vista del estado de la red

(4) Uso de OSPF

        1. Configure la ID del enrutador OSPF
        2. Configure la ID del área, que ayuda a dividir la topología de la red
        3. Configure la dirección de red, máscara, prioridad, etc.
        4. Monitoree y ajuste el rendimiento del enrutador OSPF

(5) Ventajas de OSPF

        1. Admite VLSM, que puede reducir el desperdicio de direcciones IP y ahorrar espacio de direcciones.
        2. Puede manejar redes a gran escala al tiempo que proporciona una buena escalabilidad y se puede ampliar a más de 100 enrutadores.
        3. El enrutador puede comprender rápidamente la información de topología de la red y comprender los últimos cambios en la red actualizando LSP (Mensaje de estado de enlace).
        4. Tiene un mecanismo automático de detección y recuperación de fallas, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y confiabilidad de la red.

(6) Resumen

        En resumen, OSPF es un protocolo de enrutamiento potente y flexible, y es uno de los protocolos más utilizados en Internet. Cubre la distribución de enrutamiento de la mayoría de las redes empresariales y garantiza la transmisión rápida, oportuna y segura de datos en la red. Mediante el uso de OSPF, los administradores de red pueden controlar fácilmente el tráfico de enrutamiento en la red, garantizando así la fluidez y estabilidad de la red. (Para obtener información más detallada sobre BGP, consulte R&S, protocolo Datacom HCIP|OSPF )

3. protocolo RIP

(1) ¿Qué es RIP?

        RIP (Protocolo de información de enrutamiento) es un protocolo de enrutamiento basado en vectores de distancia que se usó ampliamente en los primeros días. RIP funciona en la tercera capa de red del modelo OSI y se utiliza para seleccionar rutas en redes basadas en IP. RIP se caracteriza por su simplicidad, facilidad de configuración e implementación, pero también tiene algunas limitaciones.

(2) Principio de funcionamiento de RIP

        RIP determina la mejor ruta utilizando una métrica de distancia, es decir, el recuento de saltos. Los enrutadores RIP utilizan el protocolo RIP para intercambiar información de red conocida entre sí. Cada enrutador mantiene la tabla de enrutamiento enviando y recibiendo mensajes RIP. Cuando el enrutador descubre que la topología de la red ha cambiado, actualiza la tabla de enrutamiento y notifica a otros enrutadores.

(3) Características del RIP

        1. RIP es un protocolo simple y fácil de configurar e implementar, adecuado para redes pequeñas, el paso de configuración inicial es que un enrutador solo necesita configurar RIP.
        2. RIP se basa en el algoritmo de vector de distancia y determina la mejor ruta a través del número de saltos. Es adecuado para LAN pequeñas con pocos enrutadores.
        3. El protocolo RIP se basa en la transmisión del protocolo UDP y utiliza autenticación de contraseña para proteger la seguridad del protocolo.

(4) Limitaciones de RIP

        1. El protocolo RIP es un algoritmo basado en el vector de distancia y es un protocolo de enrutamiento tradicional. No admite más algoritmos de enrutamiento, como los algoritmos de enrutamiento de correlación y equidad.
        2. RIP puede admitir hasta 15 saltos y es adecuado para entornos LAN, pero no puede cubrir bien redes más grandes.
        3. RIP tiene un tiempo de convergencia lento, por lo que no es adecuado para redes grandes y es propenso a bucles e incluso "necrosis de RIP".

(5) Uso de RIP

        El uso del protocolo RIP requiere los siguientes pasos:
        1. Inicie RIP en el enrutador.
        2. Configure los atributos del protocolo RIP, incluido el número de versión de RIP, ID de red, máscara de red, etc.
        3. Espere a que el enrutador recopile información y actualice la tabla de enrutamiento local.

(6) Resumen

        El protocolo RIP es un protocolo simple y fácil de configurar e implementar, adecuado para redes de área local pequeñas. Sin embargo, en redes de mayor escala, las limitaciones de RIP se vuelven más evidentes y, como resultado, RIP ha sido ampliamente reemplazado por otros protocolos más avanzados y robustos como OSPF, BGP y EIGRP. (Para obtener más detalles sobre OSPF, consulte R&S, protocolo Datacom HCIP|OSPF )

4. protocolo BGP

(1) ¿Qué es BGP?        

        BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo de enrutamiento utilizado entre diferentes sistemas autónomos. Es un protocolo de enrutamiento basado en rutas que selecciona rutas y controla las decisiones de enrutamiento para redes basadas en TCP/IP. El protocolo BGP se usa ampliamente para el enrutamiento entre enrutadores perimetrales en Internet, lo que garantiza que todas las redes en Internet puedan conectarse, transmitir e intercambiar datos correctamente.

(2) Principio de funcionamiento de BGP

        El protocolo BGP funciona en la cuarta capa de transporte del modelo OSI. La comunicación entre enrutadores BGP utiliza el puerto TCP 179 para la comunicación. El protocolo BGP utiliza rutas AS (sistema autónomo) en la topología de la red para determinar la mejor ruta. Los enrutadores BGP transmiten el rango de red dentro de su propio AS a enrutadores BGP cercanos y también solicitan rutas de otros AS. BGP no es adecuado para enrutamiento dentro del mismo AS, solo es adecuado para enrutamiento entre diferentes AS.

(3) Características del protocolo BGP

        1. BGP admite dos modos de transmisión de datos que integran puntos de retransmisión públicos (IBGP) y puntos de retransmisión externos (EBGP) para completar mejor la ejecución del enrutamiento de sistemas entre autónomos.
        2. El protocolo BGP tiene cierta flexibilidad, puede elegir múltiples rutas y proporciona un mejor control de calidad y garantía de seguridad para la red del usuario.
        3. El protocolo BGP puede lograr una selección de enrutamiento más precisa en la red, mejorando así la eficiencia y estabilidad de la red.
        4. BGP también admite el control de políticas, selecciona rutas y caminos y proporciona funciones avanzadas como filtrado, agregación y redirección.

(4) Aplicación del protocolo BGP

        El protocolo BGP es uno de los protocolos de enrutamiento más importantes de Internet. Es altamente escalable y seguro y es un protocolo estándar para la interconexión entre sistemas autónomos en la red de Internet. BGP se utiliza ampliamente en la construcción de redes interconectadas entre proveedores de servicios de Internet (ISP) y grandes organizaciones. Puede garantizar la interconexión y el intercambio de datos entre varios sistemas autónomos y proporciona mejores soluciones de red para redes empresariales, Internet y operadores de telecomunicaciones.

(5) Ventajas y desventajas del protocolo BGP

        El protocolo BGP juega un papel importante en Internet y su ventaja es que puede proporcionar mejores capacidades de enrutamiento, capacidades de control de políticas, confiabilidad y flexibilidad. Sin embargo, las desventajas de BGP son que su velocidad de convergencia es lenta y está limitada por factores como la topología de la red y la cantidad de paquetes de datos, por lo que requiere administradores altamente capacitados para configurarlo y administrarlo.

(5) Resumen

        El protocolo BGP es una de las infraestructuras importantes que soportan Internet y tiene alta escalabilidad, confiabilidad y seguridad. El uso del protocolo BGP puede mejorar la eficiencia y estabilidad de la red, satisfaciendo así mejor las necesidades de las empresas, operadores de red, etc. en la construcción de topología de red y el intercambio de datos. (Para obtener información más detallada sobre BGP, consulte R&S, Datacom HCIP | Protocolo BGP (1) y R&S, Datacom HCIP | Protocolo BGP (2) )

5. Protocolo IS-IS

(1) ¿Qué es IS-IS?

        IS-IS (Sistema intermedio a sistema intermedio) es un protocolo de comunicación que adopta el modo de trabajo del Protocolo de enrutamiento de estado de enlace y es un estándar que admite el enrutamiento entre sistemas autónomos en la arquitectura de comunicación de Internet. A continuación se presentará el principio de funcionamiento, las características y los escenarios de aplicación de IS-IS.

(2) Principio de funcionamiento del protocolo IS-IS

        1. Conectividad entre enrutadores: el protocolo IS-IS toma decisiones de enrutamiento a través de LSP (paquetes de estado de enlace enviados por cada enrutador) en diferentes áreas, por lo que el protocolo IS-IS debe garantizar que todos los enrutadores estén conectados de manera uniforme y haya conectividad.

        2. Generación y propagación de LSP: el protocolo IS-IS estipula que cada enrutador debe transmitir LSP a los enrutadores circundantes de forma fija. El LSP generado registra la información de topología de la red a la que está conectado el enrutador actual y también registra el LSP. enviado por el enrutador adyacente a sí mismo. Luego, los enrutadores circundantes reenvían el LSP recién generado a sus enrutadores vecinos.

        3. Tiempo de convergencia: el enrutador necesita actualizar la LSDB (base de datos de estado del enlace) cuando recibe el LSP. Cada nodo del enrutador utiliza el algoritmo SPF (la ruta más corta primero, la ruta más corta) para calcular la ruta más corta a todos los demás enrutadores. Se obtiene un árbol de rutas, de modo que se pueden analizar los pesos de cada destino a todas las rutas potenciales, y la gestión de la información de ruta se calcula, actualiza y converge continuamente.

(3) Características del protocolo IS-IS

        1. Diseño de topología de red flexible: la red del protocolo IS-IS se puede dividir en múltiples dominios de conexión, y cada dominio de conexión puede ejecutar una instancia del protocolo IS-IS de forma independiente, logrando así un diseño de topología de red más flexible. Al mismo tiempo, el protocolo IS-IS también puede manejar situaciones que implican grandes cantidades de cálculo y redes complejas.

        2. Admite protocolos IPv4 e IPv6: el protocolo IS-IS puede admitir los protocolos IPv4 e IPv6, lo que le permite mantener fuertes ventajas de aplicación en el proceso de actualización y desarrollo de la red.

        3. Alta disponibilidad: el protocolo IS-IS aún puede proporcionar conexiones de red altamente disponibles, eficientes y más estables al mismo tiempo que admite tráfico y transmisión de datos de gran ancho de banda y alta velocidad.

        4. Simple y fácil de implementar: en comparación con otros protocolos de red, el protocolo IS-IS es simple de configurar, relativamente fácil de implementar y tiene buena escalabilidad en enrutamiento y reenvío.

(4) Escenarios de aplicación del protocolo IS-IS

        1. Red interna empresarial: el protocolo IS-IS es adecuado para varias redes internas de grandes empresas y puede proporcionar a las empresas un enrutamiento seguro, eficiente y de alta velocidad.

        2. Entre sistemas autónomos adyacentes en Internet: el protocolo IS-IS se usa ampliamente en Internet y puede permitir que la información de enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos se transmita y actualice de manera oportuna y precisa.

        3. Operadores de redes de telecomunicaciones: el protocolo IS-IS se puede utilizar para la gestión de enrutamiento y la transmisión de los operadores de redes de telecomunicaciones para proporcionar servicios de comunicación más optimizados y estables.

(5) Resumen

        En resumen, el protocolo IS-IS, como protocolo de comunicación, tiene las ventajas de flexibilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad, y tiene amplias perspectivas de aplicación, adecuado para grandes redes empresariales, Internet y operadores de redes de telecomunicaciones.

6. Protocolo EIGRP

(1) ¿Qué es EIGRP?        

        EIGRP (Protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior mejorado) es un protocolo de enrutamiento entre dominios sin clases que se usa ampliamente en redes de pequeñas y medianas empresas y redes de proveedores de servicios de Internet para lograr rutas de enrutamiento optimizadas y reducir al mínimo la congestión de la red. A continuación se presentarán en detalle el principio de funcionamiento, las características y los escenarios de aplicación del protocolo EIGRP.

(2) Principio de funcionamiento del protocolo EIGRP

        1. Conectividad entre enrutadores: al utilizar tecnología de enrutamiento de rutas múltiples, el protocolo EIGRP puede mejorar la confiabilidad y la velocidad de las decisiones de enrutamiento y garantizar la conectividad entre todos los enrutadores.

        2. Eliminación de bucles y equilibrio de carga: cuando existen dos o más rutas, el protocolo EIGRP utiliza la ruta igual al menor costo en lugar de utilizar el método de paquete de estado de enlace extensivo (LSD). El protocolo EIGRP también proporciona la capacidad de equilibrar el enrutamiento y el reparto de carga, lo que puede eliminar eficazmente los bucles y la congestión de la red.

        3. Verificación de accesibilidad y ruta de respaldo: el protocolo EIGRP verifica todas las rutas en la red a través del mecanismo de verificación de accesibilidad. Si se encuentra que una ruta es inalcanzable, el sistema cambiará automáticamente a otras rutas disponibles. Al mismo tiempo, el protocolo EIGRP también puede encontrar rutas alternativas en la red para garantizar la alta disponibilidad y confiabilidad de la información de enrutamiento.

(3) Características del protocolo EIGRP

        1. Eficiente: El protocolo EIGRP utiliza actualizaciones de enrutamiento incrementales. Cuando la topología de la red cambia, solo se actualizarán las rutas necesarias, logrando así actualizaciones y respuestas rápidas de la red.

        2. Escalabilidad y flexibilidad: el protocolo EIGRP se puede expandir a redes de mayor escala y se pueden configurar parámetros de medición de enrutamiento independientes para cada red, logrando así una mayor flexibilidad y escalabilidad.

        3. Seguridad: el protocolo EIGRP tiene un mecanismo de seguridad de autenticación de contraseña y proporciona autenticación y cifrado de transmisión de datos al intercambiar información de enrutamiento entre enrutadores.

        4. Admite IPv4 e IPv6: el protocolo EIGRP puede admitir los protocolos IPv4 e IPv6, logrando así una mejor compatibilidad de red y un desarrollo futuro.

(4) Escenarios de aplicación del protocolo EIGRP

        1. Red para pequeñas y medianas empresas: es adecuada para la gestión de enrutamiento y el control del tráfico de la red interna de pequeñas y medianas empresas y puede proporcionar una topología de red eficiente, segura y escalable.

        2. Internet: el protocolo EIGRP se utiliza ampliamente en las redes de proveedores de servicios de Internet (ISP) y puede optimizar las rutas de enrutamiento y reducir los retrasos en la red, acelerar la transmisión de datos y mejorar la eficiencia del funcionamiento de la red.

        3. Red del centro de datos: el protocolo EIGRP puede ayudar a los centros de datos a construir una topología de red más eficiente y flexible, al tiempo que reduce la congestión de la red y mejora el rendimiento de la red, proporcionando así una mejor experiencia de transmisión de datos.

(5) Resumen

        En resumen, el protocolo EIGRP es un protocolo de enrutamiento eficiente, escalable y seguro, adecuado para redes de pequeñas y medianas empresas, Internet y redes de centros de datos, y proporciona buena compatibilidad y desarrollo al admitir IPv4 e IPv6, convirtiéndose así en uno de las excelentes opciones para los administradores de redes.

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