① 什么是路由环路
在维护路由表信息的时候,如果在拓扑发生改变后,网络收敛缓慢产生了不协调或者矛盾的路有选择条目,就会发生路由环路的问题,这种条件下,路由器对无法到达的网络路由不予理睬,导致用户的数据包不停在网络上循环发送,最终造成网络资源的严重浪费。为此,解决路由环路的问题的方法就出现了。
解决路由环路问题的方法,概括来讲,主要分为六种:
1.定义最大值;
2.水平分割技术;
3.路由中毒;
4.反向路由中毒;
5.控制更新时间;
6.触发更新。
下面我们就来一一讲解各种解决方法的实现原理:
1.定义最大值:
距离矢量路由算法可以通过IP头中的生存时间(TTL)自纠错,但路由环路问题可能首先要求无穷计数。为了避免这个延时问题,距离矢量协议定义了一个最大值,这个数字是指最大的度量值(最大值为16),比如跳数。也就是说,路由更新信息可以向不可到达的网络的路由中的路由器发送15次,一旦达到最大值16,就视为网络不可到达,存在故障,将不再接受来自访问该网络的任何路由更新信息。
2.水平分割:
一种消除路有环路并加快网络收敛的方法是通过叫做“水平分割”的技术实现的。其规则就是不向原始路由更新来的方向再次发送路由更新信息(个人理解为单向更新,单向反馈)。比如有三台路由器ABC,B向C学习到访问网络10.4.0.0的路径以后,不再向C声明自己可以通过C访问10.4.0.0网络的路径信息,A向B学习到访问10.4.0.0网络路径信息后,也不再向B声明,而一旦网络10.4.0.0发生故障无法访问,C会向A和B发送该网络不可达到的路由更新信息,但不会再学习A和B发送的能够到达10.4.0.0的错误信息。
3.路由中毒(也称为路由毒化):
定义最大值在一定程度上解决了路由环路问题,但并不彻底,可以看到,在达到最大值之前,路由环路还是存在的。为此,路由中毒就可以彻底解决这个问题。其原理是这样的:假设有三台路由器ABC,当网络10.4.0.0出现故障无法访问的时候,路由器C便向邻居路由发送相关路由更新信息,并将其度量值标为无穷大,告诉它们网络10.4.0.0不可到达,路由器B收到毒化消息后将该链路路由表项标记为无穷大,表示该路径已经失效,并向邻居A路由器通告,依次毒化各个路由器,告诉邻居10.4.0.0这个网络已经失效,不再接收更新信息,从而避免了路由环路。
4.反向中毒(也称为毒化逆转):
结合上面的例子,当路由器B看到到达网络10.4.0.0的度量值为无穷大的时候,就发送一个叫做毒化逆转的更新信息给C路由器,说明10.4.0.0这个网络不可达到,这是超越水平分割的一个特列,这样保证所有的路由器都接受到了毒化的路由信息。
5.控制更新时间(即抑制计时器):
抑制计时器用于阻止定期更新的消息在不恰当的时间内重置一个已经坏掉的路由。抑制计时器告诉路由器把可能影响路由的任何改变暂时保持一段时间,抑制时间通常比更新信息发送到整个网络的时间要长。当路由器从邻居接收到以前能够访问的网络现在不能访问的更新后,就将该路由标记为不可访问,并启动一个抑制计时器,如果再次收到从邻居发送来的更新信息,包含一个比原来路径具有更好度量值的路由,就标记为可以访问,并取消抑制计时器。如果在抑制计时器超时之前从不同邻居收到的更新信息包含的度量值比以前的更差,更新将被忽略,这样可以有更多的时间让更新信息传遍整个网络。
6.触发更新:
正常情况下,路由器会定期将路由表发送给邻居路由器。而触发更新就是立刻发送路由更新信息,以响应某些变化。检测到网络故障的路由器会立即发送一个更新信息给邻居路由器,并依次产生触发更新通知它们的邻居路由器,使整个网络上的路由器在最短的时间内收到更新信息,从而快速了解整个网络的变化。但这样也是有问题存在,有可能包含更新信息的数据包被某些网络中的链路丢失或损坏,其他路由器没能及时收到触发更新,因此就产生了结合抑制的触发更新,抑制规则要求一旦路由无效,在抑制时间内,到达同一目的地有同样或更差度量值的路由将会被忽略,这样触发更新将有时间传遍整个网络,从而避免了已经损坏的路由重新插入到已经收到触发更新的邻居中,也就解决了路由环路的问题。
以上探讨的解决方案可以同时工作,以防止在更复杂的网络设计中出现路由环路的问题。
② 环路是怎样形成的
环路就是空间中一条闭合的连续曲线, 它和自身没有交点。 从代数拓扑的角度看, 环路就是从单位圆 到拓扑空间的一个单的连续映射。
所有环路的形成都是由于目的路径不明确导致混乱而造成的。网络环路也分为第二层环路和第三层环路。第二层是指,一个广播信息经过两个交换机的时候会不断恶性循环的产生广播,造成环路 而第三层环路则是原路由于意外不能工作,造成路由通告错误,形成一个恶性循环。
(2)网络环路是哪些扩展阅读:
北京为例,北京市的7条环路,即一环路、二环路、三环路、3.5环路、四环路、五环路、六环路、七环路。其中的七环路也称为北京大外环高速公路,全长940公里,其中890公里都在河北地区。目前河北大部分都已通车。首都地区环线高速公路通州至大兴段也于2018年8月20日中午全线通车。
截至2013年6月1日,河北省境内已建成通车共335公里;在建项目包括张家口至承德高速公路崇礼县至承德段、密云县至涿州高速公路廊坊至北三县段、张家口至涿州高速公路保定段,约445公里。
③ 什么是环线线网,有什么优缺点
环网是一种网络结构,网络中的设备互联成闭合的环路,有的甚至不止一个闭合的环路,当网络上的任一节点故障,网络断开一处,联网的设备依然可以通过其他途工作,城市的供电系统、互联网等网络结构就是如此。 如发电厂的输电线路出厂有两条,一左一右,沿途向用户供电,两条线路在中间汇合,形成一个环网,只要线路只有一处断开,供电依然正常,可见环网提高了供电的可靠性,当然,实际连接、控制没这么简单。
环形网络拓扑 优点:稳定,容灾能力强。
缺点:成本估计要高出一倍,甚至更多。
现在中小型企业主流的还是 星形网络拓扑。不过很多企业把星形拓扑和环形网络拓扑做了结合。
④ 什么是本地环路
无线本地环路(WLL),作为接入网的一种手段,有其本身的特点,即不需传输线路。众所周知,传输线路带来很多工程上的问题,由此原因,无线接入引起了人们的兴趣。另外,WLL系统建设快、灵活机动、适应用户增容,或抗灾、大型集会等临时活动场合的需要。过去习惯于采用有线方式作接入之用,对于无线接入顾虑很多。近年来,由于移动通信系统的迅速发展,无线通信技术逐步得到普及,其特殊作用得到认可,WLL已经在有些地区采用并取得效益。随着通信的不断发展,WLL的采用会愈来愈多,其前景是十分光明的。本书作为通信的决策者、运行者、工程技术人员和通信专业学生的参考书,目的是为了他们了解WLL的基本工艺及最新技术。为此,在编写工程中不忘引入新技术和注意深入浅出。虽然,在市面上已经发行有这个主题的书籍,我们相信这本书有其不同的特点。本书是在很短的时间内完成的,有不足之处欢迎指正。
引 言
1. 1 接入网的意义
1. 2 接入网的定义. 定界. 功能和接口
1. 2. 1 接入网的定义
1. 2. 2 接入网的定界
1. 2. 3 接入网的功能
1. 2. 4 接入网的接口
1. 3 接入网的设备技术
1. 3. 1 有线接入方式
1. 3. 2 无线接入方式
1. 4 无线接入系统的分析
1. 4. 1 无线接入的技术分析
1. 4. 2 无线接入的经济分析
1. 4. 3 WLL接入系统的工程考虑
1. 4. 4 WLL的市场前景
2 无线通信相关技术
2. 1 多址技术与系统容量
2. 1. 1 FDMA系统特性与容量分析
2. 1. 2 TDMA系统特性与容量分析
2. 1. 3 CDMA系统特性与容量分析
2. 2 智能天线技术
2. 2. 1 智能天线技术的起源和发展
2. 2. 2 智能天线技术的实现方案
2. 2. 3 智能天线的研究进展
2. 3 软件无线电技术
2. 3. 1 典型的软件无线电结构
2. 3. 2 软件无线电的应用前景及发展趋势
2. 4 语音编码技术
2. 4. 1 概述
2. 4. 2 语音编码方式
2. 4. 3 语音编码质量衡量
3 无线本地环路系统
3. 1 无线本地环路系统的分类
3. 2 无线本地环路系统的基本结构
3. 3 无线本地环路系统的基本配置
3. 3. 1 用户终端
3. 3. 2 无线基站
3. 3. 3 基站控制器
3. 4 无线用户环路系统的接口
3. 4. 1 接口的分类
3. 4. 2 无线本地环路系统与外界的接口
3. 4. 3 无线本地环路系统内部的接口
4 无线本地环路工程设计
4. 1 无线本地环路工程介绍
4. 1. 1 服务业务类型
4. 1. 2 服务质量
4. 1. 3 服务的有效性
4. 2 无线本地环路系统的工程设计目标
4. 3 无线本地环路系统的工程设计
4. 3. 1 无线电频段的工程预算
4. 3. 2 设备选型
4. 3. 3 WLL接入工程实施
5 ZXDWLL数字无线本地环路系统
5. 1 引言
5. 2 系统特点
5. 3 系统组成
5. 3. 1 系统简述
5. 3. 2 基站BS的组成
5. 3. 3 固定台FS的组成
5. 4 系统功能
5. 4. 1 业务能力
5. 4. 2 组网能力
5. 4. 3 系统容量
5. 4. 4 系统覆盖范围
5. 4. 5 集中监控和操作维护
5. 5 ZXDWLL系统的应用
5. 6 技术指标
5. 6. 1 业务参数
5. 6. 2 无线频率
5. 6. 3 频率稳定度
5. 6. 4 ZXDWLL-BSl90无线接入基站主要技术指标
5. 6. 5 ZXDWLL-FS64无线接入固定台主要技术指标
5. 6. 6 环境温度
5. 6. 7 环境湿度
5. 6. 8 电源
⑤ 什么是交换机的环路
网络环路也分为第二层环路和第三层环路,所有环路的形成都是由于目的路径不明确导致混乱而造成的,局域网环路故障原因分析主要是由于网络中有环路存在,造成每一帧都在网络中重复广播,引起了广播风暴。其实要消除这种网络循环连接带来的网络广播风暴比较土的办法即使以网络中一台交换机为节点生成一棵转发树,而树是没有环路的,这样所有的数据都只在这棵树所指示的路径上传输,就不会产生太多的广播风暴。
广播风暴排障方法:
1、一般先观察,出现此种故障的网络基本属于设备较多,网线较乱的现象,首先在核心交换机可以观察端口,端口闪烁过于频繁则为不正常,可以拔掉其网线,观看电脑ping测效果有无时延过大或丢包,从而判断是否由其网线接入环路信息。
2、环路产生MAC地址飘移,造成网络中断。
由于交换机具有学习功能,网络内的主机只要发送给广播报,MAC地址都会被学习到存在网络环路的端口中。错误的MAC地址表,会直接造成网络中断。MAC地址的飘移,是造成网络立刻中断的主要原因。
⑥ 路由环会引起什么问题
慢收敛,广播风暴,路由不一致。
正常情况下,路由器会定期将路由表发送给邻居路由器含铅。而触发更新就是立刻发送路由更新信息,以响应某些变化。检测到网络故障的路由器会立即发送一个更新信息给邻居路由器,并依次产生触发更新通知邻居路由器,使整个网络上的路由器在最短的时间内收到更新信息,从而快速了解整个网络的变化。
(6)网络环路是哪些扩展阅读:
注意事项:
路由环路出现在互联网的各个层面,不同环路的出现原因与解决方法也不同。通常网络环路分为第二层环路和第李老谨三层环路,所有环路的形成都是由目的路径不明确导致混乱而造成的。二层环路主要就是交换机广播流的恶性循环。
三个交换机两两相连时,一个数据帧会在其中无限循环。生成树就是为了让交换网络中防环而出现的。
⑦ 什么叫环网环网的作用什么
以太环网是由一组IEEE 802.1兼容的以太网节点组成的环形拓扑,每个节点通过基于802.3媒体访问控制(MAC)的环端口与其他两个节点相连,而以太网MAC可以由其他服务层技术承载(如SDHVC、MPLS的以太网伪线等),所有节点间能够直接或者间接通信。
以太环网既指物理环形拓扑也指逻辑拓扑,其中业务流量完全基于IEEE 802.1规范的转发规则转发,支持点到点、多点到多点和点到多点等以太网业务,包括以太网专线和以太网虚拟专线,支持各种模式的通信,包括单播、多播和广播,能够防止数据的失序和重复。
而针对环网互连,以太网环网能够通过3种模式进行互连:共享的节点、由两个共享节点组成的链路、由以太环网重叠而成的多环/层网络。业务能够经过互连的环网实现端到端的传送。
(7)网络环路是哪些扩展阅读:
环网的应用:
1、在城域网中的应用
城域网中传送网主要采用环网架构。环形网络拓扑在层次化组网、节省线路资源(比如光纤、Cable等)、提供灵活快速的保护、简化组网拓扑和简化网络管理等方面具有线形和星形方式不具有的优点。
2、在网吧行业中的应用
随着网吧行业的发展,网络快速、高效、安全、稳定已成为网吧业主以及广大网民的首要选择,特别是万兆环网的问世,得到广大网吧业主的认可与支持。