ネットワークインフラストラクチャ、ルーティングの種

        

        ルーティング(経路指定)定義は、ソースから宛先にパケットをネットワーク全体のエンド・パスの決定プロセスを指します。OSIモデルでは、主に第三のルーティングネットワーク層において:アドレス指定することによって2つのノード間の接続を確立するために、トランスポート層は、ソースパケットが送信され、適切なルーティングおよびスイッチングノードを選択し、正しいです輸送層に応じて、宛先アドレスに送信されます。ルータは、IPパケット経路、パケットを転送することによって提供された情報をルーティング経路の案内に基づいてルーティング情報を転送します。


        分類

    1.スタティックルーティング:管理者が手動で宛先ネットワークまたは複数のネットワークへのルートを定義します。

    2.動的ルーティング:ルーティング情報を交換し、そして独立して最適なパスを選択するルーティングプロトコルによって定義された規則に従ってルータ。

    3.デフォルトルート:パケットの宛先ルータのアドレスと一致していない間のルーティングテーブルエントリが作成することができたときにデフォルトルートが選択されています。

    一般に、ルーティングテーブルに経路探索順序ルータスタティックルーティング、動的ルーティング、そうでない場合より適切な経路、トランスポート・パケットを介してデフォルトルートは、3つのルートを使用して統合されてもよいです。

    

        1.静的ルート

        あなたは静的ルーティングとしてルータを設定、ルーティングテーブルにスタティックルートを指定することができます。静的ルートを設定することにより、ユーザが任意のアクセスネットワークを経由するパスを指定することができ、ネットワーク構造内の静的ルートは、比較的簡単であり、一般に、ネットワークを介して特定のパスのみの場合に達します。スタティックルーティングプロトコルの使用を必要としないルーティングが、手動でルータ管理者は、ルーティングテーブルを更新する必要があります。スタティックルーティング、通常ように不合理なルーティングラインの変化に対応し、することはできません。したがって、通常、ネットワーク内の比較的単純な経路、ネットワークとルーティングネットワークとの間の静的ルーティングパスを使用する場合のみ。

        図は次のとおりです。

        IPパケットは、192.168.1.1は、ルータがオンになっていないと同じセグメントに合格しなければならない乾燥した、ホストのIP 192.168.3.1に転送したいです。以下、限り(送信されるべき次のIPアドレス)は、2つのネットワークルータが次のホップに構成されたターゲットアドレスに到達するように、データ伝送とPC0のPC1が行うことができます。

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        2.動的ルーティング

        由路由器按指定的协议格式在网上广播和接收路由信息,通过路由器之间不断交换的路由信息动态地更新和确定路由表,并随时向附近的路由器广播,这种方式称为动态路由。动态路由器通过检查其他路由器的信息,并根据开销、链接等情况自动决定每个包的路由途径。动态路由方式仅需要手工配置第一条或最初的极少量路由线路,其他的路由途径则由路由器自动配置。动态路由由于较具灵活性,使用配置简单,成为目前主要的路由类型。
动态路由机制的运作依赖路由器的两个基本功能:路由器之间适时的路由信息交换,对路由表的维护:

  1. 路由器之间适时地交换路由信息。

动态路由之所以能根据网络的情况自动计算路由、选择转发路径,是由于当网络发生变化时,路由器之间彼此交换的路由信息会告知对方网络的这种变化,通过信息扩散使所有路由器都能得知网络变化。

  1. 路由器根据某种路由算法(不同的动态路由协议算法不同)把收集到的路由信息加工成路由表,供路由器在转发IP报文时查阅。

在网络发生变化时,收集到最新的路由信息后,路由算法重新计算,从而可以得到最新的路由表。

路由器之间的路由信息交换在不同的路由协议中的过程和原则是不同的。交换路由信息的最终目的在于通过路由表找到一条转发IP报文的“最佳”路径。每一种路由算法都有其衡量“最佳”的一套原则,大多是在综合多个特性的基础上进行计算,这些特性有:路径所包含的路由器结点数(hop count)、网络传输费用(cost)、带宽(bandwidth)、延迟(delay)、负载(load)、可靠性(reliability)和最大传输单元MTU(maximum transmission unit)。
常见的动态路由协议有:RIP、OSPF、IS-IS、BGP、IGRP/EIGRP。每种路由协议的工作方式、选路原则等都有所不同。


        3.缺省路由

        要想使每台路由器对到每个可能目的地的路由都进行维护是不可行的,所以路由器可以保存一条缺省路由,或者叫最后的可用路由。当路由器不能用路由表中的一个更具体条目来匹配一个目的网络时,它就将使用缺省路由,即“最后的可用路由”。实际上,路由器用缺省路由来将数据包转发给另一台路由器,这台新的路由器必须要么有一条到目的地的路由,要么有它自己的到另一台路由器的缺省路由,这台新的路由器依次也必须要么有具体路由,要么有另一条缺省路由。依此类推。最后数据包应该被转发到真正有一条到目的地网络的路由器上。没有缺省路由,目的地址在路由表中无匹配表项的包将被丢弃。

缺省路由可以尽可能地将路由表的大小保持的很小,它们使路由器能够转发目的地为任何Internet主机的数据包而不必为每个Internet网络都维护一个路由表条目。


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転載: blog.51cto.com/14451009/2437927
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