隨著計算機網(wǎng)絡、通信網(wǎng)絡等逐步融合,現(xiàn)代網(wǎng)絡規(guī)模逐漸增大,,新型網(wǎng)絡不斷出現(xiàn),網(wǎng)絡的復雜性越來越高。不僅如此,隨著生活追求的不斷提高,用戶對于網(wǎng)絡性能和網(wǎng)絡質(zhì)量也提出了很高的要求,尤其是一些語音和實時性應用。所以,如何提高網(wǎng)絡的服務質(zhì)量,讓網(wǎng)絡系統(tǒng)穩(wěn)定和可靠的運行,已成為研究熱點。IP快速重路由技術(shù)IP FRR(IP Fast ReRoute)能夠提前計算一條備份的路徑,當路由器探測到故障時并不是立即擴散路由信息并進行路由計算,而是利用備份路由替換失效的路由,所以可以降低網(wǎng)絡中斷時間和路由重收斂時間。因此,F(xiàn)RR成為提高網(wǎng)絡性能的主流技術(shù)。 本文首先介紹了兩種鏈路保護機制GR和BFD,闡述了FRR(Fast ReRoute)技術(shù)及其原理。其次,在研究FRR中LFA算法和備份下一跳保護機制的基礎上,根據(jù)備份下一跳選取規(guī)則,測試了六種組網(wǎng)模式,結(jié)果證明通過第六種組網(wǎng)方式選出的備份下一跳最優(yōu)。 針對FRR在OSPF協(xié)議中應用,提出了兩種改進方案:第一種將FRR與BFD的組合應用,通過將BFD會話與FRR聯(lián)動,當BFD檢測到故障后會立即通知上層協(xié)議重新計算收斂,提高收斂的效率,減少中斷時間;第二種前綴無關收斂,將同一設備發(fā)布的前綴迭代到同一個下一跳上,在鏈路發(fā)生故障后,我們只需要更改迭代后的下一跳,這樣就可以減少收斂的時間,從而提高網(wǎng)絡的質(zhì)量。 最后,在我的實習單位杭州華三通信有限公司搭建測試環(huán)境,在支持FRR算法的OSPF組網(wǎng)上進行了方案測試和性能比較。結(jié)果顯示使用FRR改進的方案后流量的丟失得到了明顯的改善,大大提高了網(wǎng)絡性能。
【學位授予單位】:南京郵電大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TP393.06
文章目錄
摘要
Abstract
專用術(shù)語注釋表
第一章 緒論
1.1 課題背景
1.2 研究內(nèi)容
1.3 論文結(jié)構(gòu)安排
第二章 鏈路保護機制概述
2.1 GR(平滑重啟)的簡介
2.1.1 GR 狀態(tài)機設計
2.1.2 GR(Graceful Restart)流程
2.2 BFD(Bidirectional Forwarding Detection,雙向轉(zhuǎn)發(fā)檢測)
2.2.1 BFD 會話的建立與拆除
2.2.2 BFD 會話的工作方式和檢測模式
2.3 本章小結(jié)
第三章 FRR(Fast ReRoute)技術(shù)及其原理
3.1 FRR 的基本原理
3.2 FRR 業(yè)界主要技術(shù)方案
3.2.1 Loop Free Slaveernate(LFA)無環(huán)替代路
3.2.2 Not-Via Addresses 地址傳播方法
3.2.3 Interface-specific forwarding 特定接口轉(zhuǎn)發(fā)
3.2.4 Multi-topology protection 多拓撲保護
3.3 本章小結(jié)
第四章 OSPF 協(xié)議與 FRR 在 OSPF 協(xié)議中的應用
4.1 OSPF 簡介
4.2 最短路徑樹計算
4.3 備份下一跳保護機制
4.3.1 無環(huán)保護
4.3.2 NODE 保護和 LINK 保護
4.4 備份下一跳的優(yōu)選方案設計
4.5 FRR 在 OSPF 中的應用
4.5.1 在 OSPF 中配置 FRR 操作
4.5.2 支持 FRR 的路由計算
4.5.3 FRR 通過 FIB 指導轉(zhuǎn)發(fā)
4.6 本章小結(jié)
第五章 FRR 的改進方案以及協(xié)議測試
5.1 FRR 的改進方案
5.1.1 FRR 與 BFD 的組合應用
5.1.2 前綴無關收斂
5.2 支持 FRR 的協(xié)議測試
5.2.1 測試步驟及關注點
5.2.2 測試組網(wǎng)
5.2.3 測試方法和結(jié)果
5.3 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻
致謝
【共引文獻】
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