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基于OSPFv2路由协议的MTR功能的设计与实现

发布时间:2017-09-08 10:27

  本文关键词:基于OSPFv2路由协议的MTR功能的设计与实现


  更多相关文章: OSPFv2 多拓扑路由 LSA解析 路由计算调度


【摘要】:随着计算机互联网技术的广泛普及和应用,互联网通信及电子信息产业在全球迅猛发展起来,并在人们的日常生活中得到广泛的应用。然而,随着人们生活水平的提高和互联网用户数量的迅速增长,仅仅依靠传统的、相对简单的路由转发机制的网络已经满足不了当前用户的需求。面对这样错综复杂的网络环境,如何提高网络的稳定性、安全性以及高效性已成为业内外人士重点关注的焦点。为了解决上述所存在的问题,本论文的选题是源于杭州新华三通讯技术有限公司(H3C)的Comware V7平台软件路由特性开发部IGP(内部网关协议,Interior Gateway Protocol)组的软件开发项目“OSPF路由协议支持MTR(多拓扑路由,Multi-Topology Routing)特性”。本文在深入理解OSPFv2路由协议的基础上,以RFC4915为标准,采用敏捷开发模式设计和实现了OSPFv2协议支持MTR特性。本文的研究内容主要包括:首先,对OSPFv2协议和MTR功能的基本概念、基础知识和工作机制的介绍。其次,对系统需求、系统设计及其实现进行了详细的分析和介绍。对于系统需求部分,其内容主要包括OSPFv2模块数据流图、OSPFv2支持MTR的实现目标、运行环境、规格限制、以及功能和非功能需求等,其中功能需求部分主要是对在OSPFv2协议的基础上增添MTR特性之后的三大模块(系统事件处理模块、LSDB模块和路由计算模块)与多拓扑之间的交互进行了详细的描述。对于系统设计部分,主要讨论了OSPFv2支持MTR的模块设计和OSPFv2支持MTR的数据结构设计。对于系统的实现部分,主要介绍了对OSPFv2线程的划分方案、冲突资源的保护方案以及多拓扑的运行方案,同时对LSA解析支持MTR和路由计算调度支持MTR进行了具体的描述和分析。最后,在上述工作的基础上,对本系统进行了简单的组网测试,设计了有效的测试用例,并对得出的测试结果做出了详细的分析和说明。在H3C公司内部搭建基于IPv4的环境下,通过有效的组网测试验证了本系统的基本功能。经测试结果表明,OSPFv2路由协议支持MTR特性的设计思路和实现方案可行,系统的基本功能正确、运行稳定,可以达到预期目的。
【关键词】:OSPFv2 多拓扑路由 LSA解析 路由计算调度
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TP311.52;TP393.04
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 缩略语对照图11-15
  • 第一章 绪论15-19
  • 1.1 选题背景及意义15-16
  • 1.2 国内外研究现状16-17
  • 1.3 论文工作内容17-18
  • 1.4 文章结构安排18-19
  • 第二章 OSPFv2协议与MTR特性19-29
  • 2.1 OSPFv2协议概述19-23
  • 2.1.1 OSPFv2协议简介19
  • 2.1.2 OSPFv2的报文类型19-20
  • 2.1.3 OSPFv2区域的划分20-21
  • 2.1.4 Router类型与LSA类型21-22
  • 2.1.5 OSPFv2工作原理22-23
  • 2.2 MTR特性概述23-27
  • 2.2.1 MTR简介23-24
  • 2.2.2 MTR工作机制24-25
  • 2.2.3 MTR对OSPFv2协议的扩展25-27
  • 2.3 本章小结27-29
  • 第三章 系统需求分析29-43
  • 3.1 OSPFv2模块数据流图29-32
  • 3.2 OSPFv2支持MTR的实现目标32-33
  • 3.3 OSPFv2支持MTR的运行环境33-34
  • 3.3.1 软件平台概述33
  • 3.3.2 软件系统环境33-34
  • 3.4 OSPFv2支持MTR的规格限制34
  • 3.5 OSPFv2支持MTR的功能需求34-40
  • 3.5.1 MTR与系统事件处理模块的交互35-36
  • 3.5.2 MTR与LSDB模块数据的交互36-39
  • 3.5.3 MTR与路由计算模块数据的交互39-40
  • 3.6 OSPFv2支持MTR的非功能需求40
  • 3.7 本章小结40-43
  • 第四章 系统设计与实现43-65
  • 4.1 系统设计43-50
  • 4.1.1 OSPFv2支持MTR模块设计43-45
  • 4.1.2 OSPFv2支持MTR的数据结构设计45-48
  • 4.1.3 Juniper与Cisco路由模块实现分析48
  • 4.1.4 OSPFv2线程的划分方案48-50
  • 4.1.5 冲突资源的保护方案50
  • 4.2 MTR与系统事件处理模块的实现50-53
  • 4.2.1 进程下拓扑添加的实现50-51
  • 4.2.2 进程下拓扑删除的实现51-52
  • 4.2.3 接口下使能拓扑的实现52-53
  • 4.2.4 接口下去使能拓扑的实现53
  • 4.3 LSA解析支持MTR的实现53-58
  • 4.3.1 区域下LSA的解析53-55
  • 4.3.2 进程下LSA的解析55
  • 4.3.3 LSA解析的时序处理图55-58
  • 4.4 路由计算调度支持MTR的实现58-63
  • 4.4.1 SPF与ISPF算法58-60
  • 4.4.2 路由计算调度支持MTR60-63
  • 4.5 本章小结63-65
  • 第五章 组网测试及结果分析65-79
  • 5.1 系统组网测试65-66
  • 5.1.1 测试环境简介65
  • 5.1.2 MTR组网测试图65-66
  • 5.2 测试用例设计及结果分析66-77
  • 5.2.1 MTR与系统事件的测试用例和结果分析66-71
  • 5.2.2 MTR基本功能的测试用例和结果分析71-75
  • 5.2.3 MTR与LSDB模块的测试用例和结果分析75-77
  • 5.3 本章小节77-79
  • 第六章 结束语79-81
  • 6.1 工作总结79
  • 6.2 工作展望79-81
  • 参考文献81-83
  • 致谢83-85
  • 作者简介85-86

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本文编号:813489

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