Содержание

Введение

Основной задачей коммутаторов является обеспечение связности узлов в рамках одной сети (см. Коммутация в устройствах семейств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2.), поэтому в сети должны быть выделены устройства, обеспечивающих связность сетей между собой. В статье будут рассмотрены сценарии использования и конфигурации таких функций на устройствах Инфинет различных семейств.

Терминология

Маршрутизация

Основной функцией сетей является возможность организации связи между произвольными узлами, подключенными к этой сети. Использование для этих задач технологий коммутации пакетов, ассоциируемых с канальным уровнем модели сетевого взаимодействия, имеет ряд недостатков:

Данных недостатков лишен протокол сетевого уровня IP, который широко используется для обеспечения связности в крупных и глобальных сетях. Протокол IP не является заменой Ethernet, эти протоколы работают совместно и выполняют разные функции: Ethernet обеспечивает передачу данных в рамках канала связи, IP - отвечает за глобальную адресацию и связь узлов.

На текущий момент распространение получили две версии протокола IP: IPv4 и IPv6. Поскольку в устройствах Инфинет реализована поддержка только протокола IPv4, то далее будет рассматривать только эта версия протокола IP.

Протокол IP

Протокол IP предусматривает использование 32 бит для адресации узлов в сети, которые принято делить на четыре октета и записывать в десятичной форме, разделяя октеты точками (рис. 1). Примеры записи IP-адресов:

Рисунок 1 - Структура IP-адреса

Маска сети

Протокол IP предусматривает группировку адресов в сети с помощью двух инструментов:

использование классов сети: в современных сетях практически полностью отказались от использования данного инструмента, из-за пяти предустановленных размеров сетей и отсутствии возможности установки промежуточных значений;

использование масок сети: маска сети накладывается на IP-адрес и определяет изменяемые и неизменяемые биты. Это позволяет определить диапазон IP-адресов, используемых в сети.

Маска сети имеет размер 32 бита и записывается в таком же формате, как IP-адрес, однако имеет одно отличие: маска состоит из последовательности единичных битов, за которыми следуют нулевые биты, т.е. набор масок предустановлен и состоит из 33 значений.


ПримерПараметрДесятичный формат записиДвоичный формат записи


Пример 1

IP-адрес10.94.200.700001010.01011110.11001000.00000111
Маска сети255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000
Минимальный адрес10.94.200.000001010.01011110.11001000.00000000
Максимальный адрес10.94.200.25500001010.01011110.11001000.11111111


Пример 2

IP-адрес192.17.0.011000000.00010001.00000000.00000000
Маска сети255.255.255.25211111111.11111111.11111111.11111100
Минимальный адрес192.17.0.011000000.00010001.00000000.00000000
Максимальный адрес192.17.0.311000000.00010001.00000000.00000011



маска не передаётся в пакете

сокращённая запись маски

адрес не используется без маски





Маршрутизация и коммутация




Обосновать необходимость маршрутизации

    Место маршрутизатора в сети.

    Понятие адреса. Понятие сети. Классовые и безклассовые сети.

    Публичные и приватные адреса.

    Таблица маршрутизации. Структура и алгоритм использования.

    Механизмы заполнения таблицы маршрутизации. Статическая и динамическая маршрутизация.

    Маршрут по умолчанию.


Коммутация и маршрутизация не противопоставляются

сосуществование IP и Ethernet

Упомянуть про ограничение на IPv4 и IPv6.


Дополнительные материалы

White papers


Онлайн-курсы

Коммутация в устройствах семейств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2.

Вебинары

Прочее





МАРШРУТИЗАЦИЯ

    Описание.

    Отличие маршрутизации и коммутации. Не противопоставляются.

    Место маршрутизатора в сети.

    Понятие адреса. Понятие сети. Классовые и безклассовые сети.

    Публичные и приватные адреса.

    Таблица маршрутизации. Структура и алгоритм использования.

    Механизмы заполнения таблицы маршрутизации. Статическая и динамическая маршрутизация.

    Маршрут по умолчанию.


ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ В УСТРОЙСТВАХ ИНФИНЕТ

    Место ARDA в архитектуре R5000

    Команды для анализа таблицы маршрутизации на R5000, XG и Octopus


СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

    R5000

        Пример с добавлением маршрутов и анализом таблицы маршрутизации

    XG

        Ограничение маршрутизации для mgmt-трафика

        Пример с добавлением маршрутов и анализом таблицы маршрутизации

    Octopus

        Ограничение маршрутизации для mgmt-трафика

        Пример с добавлением маршрутов и анализом таблицы маршрутизации


ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

    Виды протоколов динамической маршрутизации: distance-vector и link-state

    Область применения: R5000. Поддерживаемые протоколы: RIP, OSPF, ODR.

    RIP

        Описание алгоритма. AD и расчёт метрик.

        Пример настройки и анализ вывода команд.

        Область применения. Достоинства и недостатки.

    OSPF

        Описание алгоритма. AD и расчёт метрик.

        Пример настройки и анализ вывода команд.

        Область применения. Достоинства и недостатки.

        Отличие distance-vector и link-state.

    ODR

        Описание алгоритма. AD и расчёт метрик.

        Пример настройки и анализ вывода команд.

        Область применения. Достоинства и недостатки.


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ


РЕДИСТРИБУЦИЯ МАРШРУТОВ

    Описание.

    Редистрибуция в RIP

        Редистрибуция статических маршрутов в RIP

        Редистрибуция маршрута по умолчанию в RIP

        Редистрибуция OSPF в RIP

        Редистрибуция ODR в RIP

    Редистрибуция в OSPF

        Редистрибуция статических маршрутов в OSPF

        Редистрибуция маршрута по умолчанию в OSPF

        Редистрибуция RIP в OSPF

        Редистрибуция ODR в OSPF

    Редистрибуция в ODR

        Редистрибуция статических маршрутов в ODR

        Редистрибуция маршрута по умолчанию в ODR

        Редистрибуция RIP в ODR

        Редистрибуция OSPF в ODR