8.12.1 Маршрутизация в IGRP
8.12.1 Маршрутизация в IGRP
Как и в RIP, маршрутизатор IGRP периодически распространяет среди соседей содержимое своей таблицы через широковещательные рассылки. Однако в отличие от RIP маршрутизатор IGRP начинает работу с уже сформированной таблицей маршрутизации для подключенных к нему подсетей. Эта таблица расширяется далее благодаря сведениям от ближайших соседей-маршрутизаторов. В сообщениях об изменениях протокола IGRP не содержится сведений о маске подсети. Вместо простого счетчика попаданий RIP применяются различные типы информации о метриках, а именно:
Delay Задержка Описывает (в десятках мкс) время на достижение точки назначения при отсутствии нагрузки в сети. Bandwidth Полоса пропускания Равна 10 000 000, деленным на наименьшую полосу пропускания по заданному маршруту (измеряется в Кбит/с). Например, наименьшая полоса пропускания в 10 Кбит/с соответствует метрике в 1 000 000 Кбит/с. Load Нагрузка Измеряется как доля полосы пропускания по заданному маршруту, используемая в текущий момент времени. Кодируется числами от 0 до 255 (255 соответствует нагрузке в 100%). Reliability Надежность Часть датаграмм, пришедшая без повреждения. Кодируется числами от 0 до 255 (255 соответствует 100-процентному отсутствию повреждений в датаграммах). Hop count Счетчик попаданий Определяет число попаданий до точек назначения. Path MTU MTU пути Наибольшее значение Maximum Transmission Unit (MTU) для датаграмм, которые можно переслать по любой связи общего пути.Значения для задержки, полосы пропускания и MTU берутся из конфигурационной информации маршрутизатора, а значения для нагрузки и надежности вычисляются динамически на основе информации, которой обмениваются маршрутизаторы. В таблице 8.3 дано несколько примеров для кодов задержки и полосы пропускания.
В таблице 8.2 приведены метрики, возвращаемые протоколом Simple Network Management Protocol (SNMP) из пула маршрутизаторов Cisco. Например:
Для IGRP/EIGRP значения метрик имеют следующий смысл:
Метрика 1 Обобщенная метрика маршрута
Метрика 2 Метрика полосы пропускания
Метрика 3 Сумма задержек интерфейса
Метрика 4 Счетчик попаданий маршрута
Метрика 5 Надежность интерфейса (255 означает 100%)
Таблица 8.3 Измерение задержки и полосы пропускания в IGRP
Носитель Значение задержки по умолчанию (в десятках мкс) Метрика полосы пропускания (10 000 000 разделить на полосу пропускания в Кбит/с) Спутниковая связь (500 Мбит) 200 000 (2 с) 20 Ethernet (10 Мбит) 100 (1 мс) 1 000 1.544 Мбит 2 000 (20 мс) 6 480 64 Кбит 2 000 156 250 56 Кбит 2 000 178 570 10 Кбит 2 000 1 000 000 1 Кбит 2 000 10 000 000Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Маршрутизация
Маршрутизация Сетевая подсистема предназначена для работы в коммуникационной среде, представляющей собой набор сетевых сегментов, связанных между собой. Связь между отдельными сегментами достигается путем подключения их к хостам, имеющим несколько различных сетевых
14.12.2. Маршрутизация от источника
14.12.2. Маршрутизация от источника Мы уже не раз говорили о том, как пакеты проходят по сети, и достаточно подробно затронули эту тему в разд. 4.5.1. Напоминаю, что внутри сети пакеты передаются по MAC-адресу, а для обмена между сетями необходимо маршрутизирующее устройство,
8.3.Маршрутизация
8.3.Маршрутизация Маршрутизацию между сетями можно организовать с помощью команды route или с помощью IpChains. Сейчас рассмотрим более или менее подробно первый случай, а о втором поговорим в гл. 14. Примечание. IPChains — это средство фильтрации пакетов. Фильтр просматривает
3.5 Маршрутизация в IP
3.5 Маршрутизация в IP Программное обеспечение IP работает на хостах и маршрутизаторах IP. Если пункт назначения датаграммы не находится в том же самом сетевом сегменте, что и ее источник, то протокол IP локального хоста направляет такую датаграмму на локальный маршрутизатор.
6.6 Маршрутизация по следующему попаданию
6.6 Маршрутизация по следующему попаданию Для сохранения простоты таблицы маршрутизации хоста IP может не анализировать полный маршрут к точке назначения. Требуется только выяснить следующее попадание (next hop иногда переводится как следующий участок. — Прим. пер.) и
6.12.1 Адаптивная маршрутизация
6.12.1 Адаптивная маршрутизация Маршрутизация датаграмм адаптивна по своей природе. Лучший вариант для следующего попадания в любом из устройств выполняется при поиске в таблице маршрутизации текущего сетевого узла. Записи таблицы маршрутизации могут изменяться с
6.16.1 Маршрутизация от источника
6.16.1 Маршрутизация от источника Существуют два источника: Strict Source Route, определяющий полный путь к точке назначения, и Loose Source Route, идентифицирующий контрольные точки по пути следования (milestones). Между контрольными точками можно использовать любые маршруты.Strict Source Routes иногда
Глава 8 Маршрутизация в IP
Глава 8 Маршрутизация в IP 8.1 Введение Маршрутизация — наиболее важная функция протокола IP. В больших сетях маршрутизаторы IP обмениваются информацией для сохранения корректного состояния своих таблиц маршрутизации. Каким образом это выполняется?Единого протокола для
8.3 Маршрутизация в IP
8.3 Маршрутизация в IP Датаграмма IP следует по пути, состоящему из участков попаданий, первый из которых формируется при выходе из узла в смежную с ним локальную или региональную сеть. Маршрутизаторы, отстоящие друг от друга на одно попадание, называются соседями (neighbor).В
8.7 Таблица маршрутизации IGRP/BGP
8.7 Таблица маршрутизации IGRP/BGP Элементы маршрутизации в таблице 8.2 получены из маршрутизатора провайдера Интернета. В ней перечислены назначения и идентифицированы маршрутизаторы для следующего попадания, используемые при доставке датаграмм к каждой точке назначения.
8.12 Протоколы IGRP и EIGRP
8.12 Протоколы IGRP и EIGRP Хотя IGRP основан на векторе расстояния, его метрики вычисляются по формуле, учитывающей множество факторов, включая полосу пропускания и задержку сети. Дополнительно IGRP учитывает текущий уровень загрузки каждой связи, а также уровень ошибок при
8.12.2 Другие конфигурируемые значения IGRP
8.12.2 Другие конфигурируемые значения IGRP Конфигурировать маршрутизаторы IGRP несложно. Кроме IP-адреса, маски подсети, MTU, полосы пропускания и задержки связи, можно специфицировать:? Фактор изменения (variance factor) V. Если M является наименьшей метрикой пути, используется путь с
8.12.3 Механизм протокола IGRP
8.12.3 Механизм протокола IGRP Как и в RIP, маршрутизатор IGRP периодически посылает своим соседям сведения об изменениях. К ним относится полное содержимое текущей таблицы маршрутизации со всеми метриками.Промежуток хранения предотвращает воссоздание разорванного маршрута
8.12.4 Внешняя маршрутизация
8.12.4 Внешняя маршрутизация Причина популярности IGRP среди провайдеров заключается в возможности управления маршрутизацией между автономными системами. Распространяемые в IGRP изменения включают в себя несколько путей к внешним сетям, из которых можно выбрать один путь
8.14 Маршрутизация в OSI
8.14 Маршрутизация в OSI В OSI вместо маршрутизаторов или шлюзов используются промежуточные системы (intermediate system). Протокол маршрутизации OSI (IS-IS) был первоначально разработан для OSI, но позднее расширен на IP.Как и OSPF, IS-IS является протоколом по состоянию связи и поддерживает
19.3.6. Динамическая маршрутизация
19.3.6. Динамическая маршрутизация Команда ip route позволяет добавить динамический маршрут; шлюз будет выбираться в зависимости от текущей нагрузки на нега. Всегда будет выбираться шлюз с минимальной нагрузкой.Пусть у нас есть два устройства — ppp0 и ppp1. Маршрут по умолчанию —