路由器的工作不外乎两个,一是路径选择,二是数据转发。进行数据转发相对容易一些,难的是如何判断到达目的网络的最佳路径。所以,路径选择就成了路由器最重要的工作。
许多路由协议可以完成路径选择的工作,常见的有RIP,OSPF,IGRP和EIGRP协议等等。这些算法中,我们不能简单的说谁好谁坏,因为算法的优劣要依据使用的环境来判断。比如RIP协议,它有时不能准确地选择最优路径,收敛的时间也略显长了一些,但对于小规模的,没有专业人员维护的网络来说,它是首选的路由协议,我们看中的是它的简单性。
如果你手头正有一个小的网络项目,那么,就让我们来安排一个计划,30分钟读完本文(一读),20分钟再细看一遍本文提及的命令和操作方法(二读),用30分钟配置网络上的所有路由器(小网络,没有几台路由器可以配的),最后20分钟,检查一下网络工作是否正常。好了,一百分钟,你的RIP网络运转起来了。就这么简单,不信,请继续往下看。
一、RIP是什么
RIP(Routing
Information
Protocols,路由信息协议)是使用最广泛的距离向量协议,它是由施乐(Xerox)在70年代开发的。当时,RIP是XNS(Xerox
Network
Service,施乐网络服务)协议簇的一部分。TCP/IP版本的RIP是施乐协议的改进版。RIP最大的特点是,无论实现原理还是配置方法,都非常简单。
度量方法
RIP的度量是基于跳数(hops
count)的,每经过一台路由器,路径的跳数加一。如此一来,跳数越多,路径就越长,RIP算法会优先选择跳数少的路径。RIP支持的最大跳数是15,跳数为16的网络被认为不可达。
路由更新
RIP中路由的更新是通过定时广播实现的。缺省情况下,路由器每隔30秒向与它相连的网络广播自己的路由表,接到广播的路由器将收到的信息添加至自身的路由表中。每个路由器都如此广播,最终网络上所有的路由器都会得知全部的路由信息。正常情况下,每30秒路由器就可以收到一次路由信息确认,如果经过180秒,即6个更新周期,一个路由项都没有得到确认,路由器就认为它已失效了。如果经过240秒,即8个更新周期,路由项仍没有得到确认,它就被从路由表中删除。上面的30秒,180秒和240秒的延时都是由计时器控制的,它们分别是更新计时器(Update
Timer)、无效计时器(Invalid
Timer)和刷新计时器(Flush
Timer)。
路由循环
距离向量类的算法容易产生路由循环,RIP是距离向量算法的一种,所以它也不例外。如果网络上有路由循环,信息就会循环传递,永远不能到达目的地。为了避免这个问题,RIP等距离向量算法实现了下面4个机制。
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水平分割(split
horizon)。水平分割保证路由器记住每一条路由信息的来源,并且不在收到这条信息的端口上再次发送它。这是保证不产生路由循环的最基本措施。
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毒性逆转(poison
reverse)。当一条路径信息变为无效之后,路由器并不立即将它从路由表中删除,而是用16,即不可达的度量值将它广播出去。这样虽然增加了路由表的大小,但对消除路由循环很有帮助,它可以立即清除相邻路由器之间的任何环路。
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触发更新(trigger
update)。当路由表发生变化时,更新报文立即广播给相邻的所有路由器,而不是等待30秒的更新周期。同样,当一个路由器刚启动RIP时,它广播请求报文。收到此广播的相邻路由器立即应答一个更新报文,而不必等到下一个更新周期。这样,网络拓扑的变化会最快地在网络上传播开,减少了路由循环产生的可能性。
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抑制计时(holddown
timer)。一条路由信息无效之后,一段时间内这条路由都处于抑制状态,即在一定时间内不再接收关于同一目的地址的路由更新。如果,路由器从一个网段上得知一条路径失效,然后,立即在另一个网段上得知这个路由有效。这个有效的信息往往是不正确的,抑制计时避免了这个问题,而且,当一条链路频繁起停时,抑制计时减少了路由的浮动,增加了网络的稳定性。
即便采用了上面的4种方法,路由循环的问题也不能完全解决,只是得到了最大程度的减少。一旦路由循环真的出现,路由项的度量值就会出现计数到无穷大(Count
to
Infinity)的情况。这是因为路由信息被循环传递,每传过一个路由器,度量值就加1,一直加到16,路径就成为不可达的了。RIP选择16作为不可达的度量值是很巧妙的,它既足够的大,保证了多数网络能够正常运行,又足够小,使得计数到无穷大所花费的时间最短。
邻居
有些网络是NBMA(Non-Broadcast
MultiAccess,非广播多路访问)的,即网络上不允许广播传送数据。对于这种网络,RIP就不能依赖广播传递路由表了。解决方法有很多,最简单的是指定邻居(neighbor),即指定将路由表发送给某一台特定的路由器。
RIP的缺陷
RIP虽然简单易行,并且久经考验,但是也存在着一些很重要的缺陷,主要有以下几点:
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过于简单,以跳数为依据计算度量值,经常得出非最优路由;
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度量值以16为限,不适合大的网络;
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安全性差,接受来自任何设备的路由更新;
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不支持无类IP地址和VLSM(Variable
Length
Subnet
Mask,变长子网掩码);
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收敛缓慢,时间经常大于5分钟;
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消耗带宽很大。
二、路由器怎么配
路由器本身就是一台有多个网络接口的计算机,同普通计算机一样,它也有中央处理器(CPU)、系统主存(RAM)和只读存储器(ROM)等部件。
除此之外,一个很重要的部分是它的网络接口(Interface),为了连结不同类型的网络,路由器的网络接口种类繁多,比如应用在局域网中的以太、快速以太、令牌环接口,应用于广域网的V.35、RS232、ISDN
BRI
PRI接口等等。
路由器的外存储器主要有两种:NVRAM(Non-Volatile
RAM,非易失性RAM)和Flash(闪存)。NVRAM存储路由器的配置文件,Flash用于存放操作系统IOS(Internet
Operating
System)。
配置模式
CISCO路由器最基本的配置模式有两种:用户(user)和特权(privileged)。在用户模式下,只能显示路由器的状态,特权模式还可以更改路由器的配置。
特权模式下可以进入安装(setup)模式、全局配置(global
config)模式,局部配置(sub
config)模式。
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安装模式提供菜单提示,引导用户进行路由器的基本配置。新路由器第一次启动后,自动进入安装模式。
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全局配置模式中可以改变路由器的全局参数,如主机名、密码等等。
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局部配置改变路由器的局部参数,例如某一个网络接口的配置、某一种路由协议的配置等等。
配置方法
路由器的配置可以使用多种方法,下面这五种是最常见的:
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使用超级终端类的工具通过串行口登录控制台(console
port)。
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将调制解调器连结至路由器的辅助口(auxiliary
port),远程拨号登录控制台。
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远程登录(telnet)至路由器的某一IP
地址,通过VTY(virtue
terminal
line,虚拟终端)方式访问路由器。
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编辑配置文件,并通过TFTP上传至路由器。
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通过网络管理软件(network
management
system)远程设置路由器参数。
安装路由器
假设我们的项目网络中只有三台路由器。网络拓扑如下图:
它们放在北京、上海和天津,名字分别叫testBJ、testSH和testTJ。我们采用B类保留IP地址172.16.0.0,共划分了四个子网172.16.1.0、172.16.2.0、172.16.3.0和172.16.4.0,子网掩码均为255.255.255.0。
基本配置
将包装中附带的串行电缆一端连接到Beijing路由器的console口上,另外一端连接到计算机的com口上。启动超级终端程序(Win95/NT中),作适当配置,连接路由器。给路由器加电,连续键入数个回车,出现如下提示符,显示路由器处于用户模式。
testBJ
由用户模式转入特权模式,使用enable命令。
testBJ
enable
testBJ#
和UNIX主机一样,“#”代表特权(root)用户的系统提示符,它表示你进入了特权模式。与enable作用相反,即从特权模式返回用户模式的命令是disable。
特权模式下,可以使用config
terminal命令进入全局配置模式。全局配置模式下,可以使用一些配置子项的名称进入局部配置模式。返回的方法都是exit命令。其中,从局部配置模式直接返回特权模式的命令是end。如下所示。
testBJ#config
terminal
Enter
configuration
commands,
one
per
line.
End
with
CNTL/Z.
testBJ(config)#router
rip
testBJ(config-router)#exit
testBJ(config)#exit
testBJ#
CISCO
IOS的一个非常引人的特色是它的命令行帮助,一个?解决了所有的问题。?可以显示当前模式下的命令列表,可以显示命令全称,还可以显示命令的参数和帮助信息。在任何对命令不确定的地方键入?,系统会给出提示信息。
CISCO路由器还支持命令简写功能,只要不引起歧义,可以用命令的前几个字符替代整个命令,这样,配置时的打字工作量就小多了。
路由器的全部配置信息都保存在配置文件中,当前正在使用的配置文件是running-config,它存放在系统内存里,我们在特权模式下对配置的修改会立即反映到running-config中。startup-config是存储在NVRAM中的配置文件,只有它是掉电不丢失的,所以如果想使所做的修改到下一次启动时仍然有效,就必须保存当前配置。存盘命令如下:
testBJ#copy
r