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RIP路由協議介紹

RIP是一種基于距離矢量算法計算最佳路由的動態路由協議,以到達目的網絡的跳數作為路由選擇的度量值,實現原理簡單且易維護管理,適用于小型簡單的網絡。

  • 發布時間:2022-12-20

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1 RIP概述

1.1   RIP定義

RIP協議(Routing Information Protocol,路由信息協議)是一種基于距離矢量的內部網關協議,即根據跳數來度量路由開銷,進行路由選擇。相比于其它路由協議,如OSPF、ISIS等,RIP協議實現更簡單,對帶寬、配置和管理等要求也更低,但受到路由跳數和收斂速度的限制,跳數大于15就認為網絡不可達,所以無法用在大型復雜網絡中。

1.2   RIPv1和RIPv2

RIP有兩個版本,分別為RIPv1和RIPv2。
RIPv1:是一種有類別路由協議,協議報文中不攜帶掩碼信息,只能識別自然網段的路由。RIPv1采用廣播的方式發送協議報文,報文格式如下:
圖1-1 RIPv1報文格式
                                                                                               
RIPv2:是RIPv1的擴充版本。它是一種無類別路由協議,協議報文中攜帶掩碼信息,能夠識別無類路由和超網路由。RIPv2采用組播的方式發送協議報文,報文格式如下:
圖1-2 RIPv2報文格式
                                                                                                     
相比RIPv1,RIPv2有如下增強特性:
報文中攜帶掩碼信息,能夠識別無類路由,且支持路由聚合;
報文中攜帶下一跳信息,支持在廣播網上指定去往目的網絡的下一跳;
報文中攜帶路由Tag,支持通過Tag標記路由,對特定路由進行靈活控制。
支持協議報文認證,包括明文和MD5認證兩種認證類型。
                                                                                 
2 RIP工作原理
RIP路由協議的工作流程主要包括路由表生成和路由表更新維護兩部分,并基于距離矢量算法計算路由,且遵循度量值越小則越優的路由選取原則。

2.1   路由表生成

設備開啟RIP協議后,會自動開始學習并生成路由表。路由表生成過程如下:
(1) 設備啟動RIP后,會向相鄰設備發送Request請求報文,請求對方的路由表中的全部路由信息。
(2) 相鄰設備收到該請求報文后,會返回一個Response響應報文。報文中攜帶自己的所有路由信息。
(3) 設備收到響應報文后,根據報文中的路由信息更新自己的路由表,同時向鄰居發送更新報文。

2.2   路由表更新與維護

2.2.1  RIP定時器

RIP協議的路由表更新維護過程主要通過四個定時器進行控制,進行路由表周期性更新維護。
更新定時器(Update timer):決定發送更新報文的時間間隔。根據定時時間周期性向鄰居發送更新報文,請求對方所有路由信息。一般默認設置定時時間為30s。
無效計時器(Invalid timer):決定一條路由信息的有效時長。如果在此定時器到期前沒有收到路由更新報文,就認為這條路由已經失效,將其度量值設置為16,并標記這條路由為無效路由。一般來說,無效計時時間應至少為更新計時的3倍,即至少發送3次更新報文確認路由不可達。一般默認設置無效計時器時間為180s。
清除計時器(Flush timer):決定徹底清除無效路由的時間。清除計時器在路由失效時開始計時,如果在定時器到期前沒有收到相應鄰居的對此路由的更新報文,就從路由表里刪除這條路由信息。一般默認設置定時時間為120s。
? 抑制計時器(Hold-Down timer):當收到報文中路由更新為無效狀態(度量值為16)時,將這條路由標記為抑制狀態,同時抑制定時器開始計時。為了防止路由震蕩,在定時時間內,設備不接收鄰居發來的對應路由更新,直到計時超時才接收并允許更新這條路由信息。正常情況下,抑制計時時間設置要小于清除計算時間,一般默認設置定時時間為0,即無抑制階段。

2.2.2  RIP路由表更新與維護實例

圖2-1 路由表更新維護過程示意圖
                                                                                                   
在如圖2-1所示網絡中,192.168.3.0的網絡突然出現故障,若Router 2上配置更新定時器、無效定時器和清除計時器的定時時間分別為30s、180s、120s,Router 1上配置抑制定時器定時時間為10s,則對于去往192.168.3.0的路由信息的維護更新過程如下:
(1) Router 2每隔30s向Router 3發送一次更新請求。
(2) 若Router 2在180s內都沒有收到Router 3關于192.168.3.0的路由更新,則將這條路由的度量值置為16,標記為無效路由,同時,清除計時器開始計時;若Router 3在180s內回復了路由更新,則Router 2更新本地路由,同時無效計時器復位。
(3) 假設Router 2中去往192.168.3.0的路由已置為無效,Router 1在收到Router 2的路由更新報文后,將對應路由信息標記為抑制狀態,在抑制計時器超時(10s)前,Router 1不會再更新這條路由。
(4) 在路由失效后120s內,如果Router 2都沒有收到Router 3的路由更新,就清除去往192.168.3.0的路由,如果在120s內收到了更新回復,Router 2就更新對應路由。

2.3   路由計算

在RIP路由表生成和更新維護過程中,都是基于距離矢量算法進行路由計算。
在距離矢量算法中,一條路由信息可以用本端指向目的網絡的矢量表示,路由的度量值由本端到目的網絡的轉發跳數決定。對于直連網絡,轉發跳數為0,所以度量值也為0;對于非直連網絡,通過疊加的方式獲得對應的度量值。為了加快路由收斂,RIP中對轉發跳數進行了限制,當跳數大于15時,則默認網絡不可達。基于距離矢量的路由計算示例如下圖所示:
圖2-2 距離矢量算法示例圖
                                                                                                      
在上圖所示網絡中,假設Router 2和Router 3中均沒有去往192.168.0.0的路由,則路由學習過程為:當Router 2收到來自Route 1的更新報文時,學習報文中自己未知的網絡192.168.0.0的路由,并在原路由距離的基礎上加1;當Router 3收到來自Router 2的更新報文時,同樣也會學習未知網絡192.168.0.0的路由,并在原路由距離基礎上加1,即距離為2。
                                                                                           
3 RIP防環機制

3.1   什么是路由環路

路由環路是指網絡中產生矛盾的路由條目,導致數據包在網絡中不斷地循環傳輸,始終到達不了目的地的現象。在RIP協議中,路由環路產生過程如下例所示。
假設存在如圖3-1所示網絡,當192.168.3.0網絡突然出現故障時,Router 3中對應的路由信息被刪除,Router 2需要等待定時器超時才會刪除該路由,在定時超時前,Router 2仍認為192.168.3.0可達。此時,若Router 2先向Router 3發送更新信息,則情況如下:
圖3-1 RIP路由環路產生示意圖
                                                                                                       
(1) Router 2向Router 3發送更新報文,報文中包含目的網絡為192.168.3.0的路由信息;
(2) Router 3收到更新報文,學習其中192.168.3.0網絡的路由,認為通過Router 2可以到達192.168.3.0;
(3) 此時,Router 2中去往192.168.3.0的下一跳為Router 3,Router 3中去往192.168.3.0的下一跳為Router 2,形成路由環路。

3.2   RIP防環機制

對于路由環路問題,RIP中存在3種解決方案,分別為水平分割、毒性逆轉和觸發更新。

3.2.1  水平分割

水平分割在不同網絡中的實現不同,包括按接口和按鄰居水平分割兩種:
在廣播型網絡、點到點網絡(P2P)和點到多點網絡(P2MP)中,從哪個接口學習到的RIP路由信息,就禁止從該接口發送出去。
在非廣播多路訪問網絡(NBMA)中,不允許將從某一鄰居學習到的路由信息再發送回該鄰居。
例如,在如圖3-2所示網絡中,Router 1通過G1/1接口學習了到去往192.168.2.0的路由信息。當192.1682.0網絡出現故障時,Router 2刪除對應路由信息,此時,若開啟了水平分割功能,Router 1通過G1/1接口向Router 2發送更新報文時,報文中不會攜帶此接口學習到的路由,即可避免Router2學習到錯誤的路由,避免產生路由環路。
圖3-2 水平分割原理示意圖

3.2.2  毒性逆轉

毒性逆轉方法防止環路的原理為:對于從某一接口學習到的路由信息,當從該接口發出去時將該路由的度量值置為16(即路由不可達)。
例如,在如圖3-3所示網絡中,Router 1通過G1/1接口學習了到去往192.168.2.0的路由信息。當192.168.2.0網絡突然發生故障,此時,如果開啟了毒性逆轉功能,Router 1在向Router 2發送更新報文時,會將去往192.168.2.0網絡的路由度量值置為16,避免Router 2從Router 1學習到錯誤的可達路由,從而避免產生路由環路。
圖3-3 毒性逆轉原理示意圖

3.2.3  觸發更新

觸發更新機制防止環路的原理為:當路由信息發生變化時,路由器會立即向鄰居發送更新報文(不再等待定時器超時),向鄰居同步路由變化信息,避免從鄰居學習到錯誤的路由從而引發路由環路問題。開啟觸發更新功能后,定時更新會自動關閉。
                                                                              
4 總結
RIP是一種出現比較早的路由協議,通過簡單的距離矢量算法來計算到達目的網絡的最佳路徑,實現和維護起來都比較容易,能夠滿足早期小型簡單網絡的需求,但RIP的擴展性受到轉發跳數的限制,且RIP每次進行路由更新都會占用大量帶寬,鏈路故障后需要花費較長時間才能實現收斂,所以相比于后面出現的OSPF等路由協議,在路由收斂速度上存在明顯不足,無法用在一些現代的大型復雜網絡中。

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