Метрики і оголошення

У рубриці: Протокол стану зв\'язків OSPF — від admin at 7:15 AM on Неділя, Жовтень 22, 2006
Мітки: , , , , , ,

Протокол OSPF зазвичай використовує метрику, що враховує пропускну спроможність мереж. Крім того, можливе використання два інших метрик, що враховують вимоги до якості обслуговування в IP-пакеті, – затримки передачі пакетів і надійності передачі пакетів мережею. Для кожної з метрик протокол OSPF будує окрему таблицю маршрутизації.
Вибір потрібної таблиці відбувається залежно від вимог до якості обслуговування пакету, що прийшов (мал. 14.4).

Маршрутизатори сполучені як з локальними мережами, так і непосредствен-но між собою глобальними каналами типу «крапка-крапка» (мал. 14.4).

Метрики і оголошення

Мал. 14.4. Початкова мережа

Даної мережі відповідає граф, приведений на мал. 14.5.

Протокол OSPF в своїх оголошеннях поширює інформацію про зв’язки двох типів: маршрутізатор-маршрутізатор і маршрутізатор-сеть. Прикладом зв’язку першого типу служить зв’язок «R3-R4», а другого – зв’язок «R4-195.46.17.0». Якщо каналам «крапка-крапка» дати IP-адреси, то вони стануть додатковими вершинамі графа, як і локальні мережі.
Разом з IP-адресою мережі передається також інформація про маску мережі.

Метрики і оголошення

Мал. 14.5. Граф мережі, побудований протоколом OSPF

Після ініціалізації OSPF-маршрутизатори знають тільки про зв’язки з безпосередньо підключеними мережами, як і RIP-маршрутизатори. Вони починають поширювати цю інформацію своїм сусідам.
Одночасно вони посилають повідомлення HELLO по всіх своїх інтерфейсах, так що майже відразу ж кожен маршрутизатор дізнається ідентифікатори своїх найближчих сусідів, що поповнює його топологічну базу новою інформацією, яку він дізнався безпосередньо.
Далі топологічна інформація починає розповсюджуватися по мережі від сусіда до сусіда і через деякий час досягає самих видалених маршрутизаторів.

Кожен зв’язок характеризується метрикою. Протокол OSPF підтримує стандартні для багатьох протоколів (наприклад, для протоколу Spanning Tree) значення відстаней для метрики, що відображає продуктивність мереж: Ethernet – 10 одиниць, Fast Ethernet – 1 одиниця, канал Т1 – 65 одиниць, канал 56 кбит/с – 1785 одиниць і т.д.

При виборі оптимального шляху на графі з кожним ребром графа пов’язана метрика, яка додається до шляху, якщо дане ребро в нього входить. Хай на приведеному прикладі маршрутизатор R5 пов’язаний з R6 і R7 каналами Tl, а R6 і R7 зв’язані між собою каналом 56 кбит/с.
Тоді R7 визначить оптимальний маршрут до мережі 201.106.14.0 як складений, такий, що проходить спочатку через маршрутизатор R5, а потім через R6, оскільки у цього маршруту метрика рівна 65 + 65 = 130 одиниць. Безпосередній маршрут через R6 не буде оптимальним, оскільки його метрика рівна 1785. При використанні хопов був би вибраний маршрут через R6, який не є оптимальним.

  1. Маршрутні оголошення HELLO
  2. Протокол стану звязків OSPF Висновки
  3. Два етапи побудови таблиці маршрутизації
  4. Протокол стану звязків OSPF
  5. Додаткові функціональні можливості маршрутизаторів

Коментарів немає

RSS коментарів до цього запису.

Дистанційно-векторний протокол RIP

Доступ комп\'ютер-мережа

Комутатори з пам\'яттю, що розділяється

Маршрутизатори

Організація доступу

Первинні мережі

Передача даних

Поняття «internetworking»

Принципи побудови мереж

Пристрої для підключення до комутованого каналу ISDN

Протокол IP

Протокол стану зв\'язків OSPF

Протоколи дозволу адрес

Техніка віртуальних каналів і дейтаграмні мережі

Цифрові мережі з інтегральними послугами

Якість обслуговування в пакетних мережах