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通信网络实验 ——RIP协议原理及配置实验报告 班级: 学号: 姓名: RIP协议原理及配置实验报告 实验目的 掌握动态路由协议的作用及分类 掌握距离矢量路由协议的简单工作原理 掌握RIP协议的基本特征 熟悉RIP的基本工作过程 实验原理 动态路由协议概述 路由协议是运行在路由器上的软件进程,与其他路由器上相同路由协议之间交换路由信息,学习非直连网络的路由信息,加入路由表。并且在网络拓扑结构变化时自动调整,维护正确的路由信息。 动态路由协议通过路由信息的交换生成并维护转发引擎需要的路由 表。网络拓扑结构改变时自动更新路由表,并负责决定数据传输最佳路径。动态路由协议的优点是可以自动适应网络状态的变化,自动维护路由信息而不用网络管理员的参与。其缺为由于需要相互交换路由信息,需要占用网络带宽,并且要占用系统资源。另外安全性也不如使用静态路由。在有冗余连接的复杂网络环境中,适合采用动态路由协议.目的网络是否可达取决于网络状态 动态路由协议分类 按路由算法划分: 距离-矢量路由协议(如RIP):定期广播整个路由信息,易形成路由环路,收敛慢 链路状态路由协议(如OSPF):收集网络拓扑信息,运行协议算法 计算最佳路由根本解决路由环路问题,收敛快 按应用范围划分: 域间路由协议(EGP)和域内路由协议(IGP) 自治域系统(AS)是一组处于相同技术管理的网络的集合。IGPs在一个自治域系统内运行。EGPs连接不同的自治域系统。 RIP协议概述 RIP(RoutingInformationProtocol)路由信息协议 最早的动态路由协议,基于距离矢量算法实现 使用UDP报文来交换路由信息 以跳数多少选择最优路由 RIPv1协议报文不携带掩码信息 RIP的度量值,如下图所示:RIP一个比较大的缺陷是Metric只是简单的用跳数来表示,并不能准确的反映路径的真实状况.如图所示,有三条路径的跳数是一样的,所以RIP就认为这三条路径是一样的路径,但实际上三条路径的带宽差异很大.最多支持相同hop数的6条路径,实现负载均衡。 路由回路: 如上图所示,正常状态下,每个路由器的路由表是正常的。 如上图所示,当RouterC的E0端口down掉了,便失去与10.4.0。0网络的连接。 如果RouterB这时发送路由更新(该更新信息包里包含了到网络10。4.0。0的路由信息,跳数为1),RouterC就会接受该信息(因为接受到的路由信息更新包里的有关网络10。4.0.0的路由比自己的要好),并将到网络10.4.0.0的路由安装到自己的路由表里。此时,RouterC将发送新的路由更新信息,可以到达网络10。4。0。0,且跳数为2。 路由回路的解决办法: 定义最大跳数-—定义一个跳数上限,来防止无穷大的回路; 水平分割(SplitHorizon)-—工作原理:路由器从某个接口上接收到某条路由信息之后,将不再通过该接口去宣告这条路由信息. 毒性逆转(PoisonedReverse)—-路由器从某个接口上接收到某个网段的路由信息之后,并不是不往回发送信息了,而是发送,只不过是将这个网段标志为不可达,再发送出去。收到此种的路由信息后,接收方路由器会立刻抛弃该路由,而不是等待其老化时间到(AgeOut)。这样可以加速路由的收敛。 触发更新(TriggeredUpdate)—-“触发更新”可以用来加快路由信息的扩散,当每个路由器检测到某个接口正在或已经停止工作,或者是某个相邻节点瘫痪了,或者是一个新的子网或邻居节点加入进来,这时它将立刻发送一个“触发更新”,这将大大的加速了网络的收敛速度。 Hold-Down定时器——当路由表中某条路由被标示为不可达时,触发抑制定时器。抑制定时器和清除定时器用来计量该条路由彻底从路由表中删除前的时间。当网络路由处于抑制状态时,关于该路由的刷新就会被忽略。抑制定时器计时终止后,该路由仍将作为一条可能已经断掉的路由保持在路由表中,但是,任何一条接受到的网络刷新都将是可用的。 RIP的缺点 收敛慢,路由选取到无限,不能检测路由环路,度量值只是跳跃计数,网络直径小(15个跳跃) 实验内容 在2个节点的树型网络里配置RIP协议. 拓扑结构如图所示: 首先,设置主机以及路由器的IP地址 PC0:192.168.90。1默认网关:192.168。90。2 Router0:FastEthernet0/0192。168。90。2 FastEthernet0/1192。168.91。1 Router1:FastEthernet0/0192.168。91。2 FastEthernet0/1192。168.92。1 PC1:192.168.92。2默认网关:192.168。92.1 然后用PING语句测试两主机之间的连通性;