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简介
IPv6作为下一代互联网的核心协议,其巨大的地址容量和各种新特性能能够满足互联网飞速发展的需求。随着IPv6协议族的成熟与发展,必然要求有与IPv6相关飞速发展的需求。随着IPv6协议族的成熟与发展,必然要求有与IPv6相关的路由协议。原来基于IPv4的路由协义,一部分需要进行相应的拓展;另一部分协议则重新进行了制定,成为一个全新的路由协议。
根据IPv6的相关知识内容和路由协议的性质,本书可分为4个部分:第1部分为1-5章,主要介绍下一代网络、IPv6协议族、各种路由器及路由技术的基本知识,为读者的进一步阅读打好基础;第2部分为第6-8章,主要介绍针对IPv6的内部网关路由协议,包括RIPng、OSPFv3和IS-SIv6;第3部分为第9章和第10章,主要介绍针对IPv6外部网关路由协议BGP-4 ;第4部分为路由的控制与应用,包括第11-13章,主要内容为实际网络设计与部署过程中的路由策略选择,不同IPv6网络环境中的路由协议选择和部署,以及IPv4向IPv6的各项过渡技术与实现等。
本书内容详尽,全面涵盖了下一代网络中的所有主要路由协议。同时,全书注重理论与实际应用的结合,既介绍了由协议的基本在的理,也介绍在路由器上的实际操作。因此,本书既可作为高校计算机、通信、电子、信息等专业本科生、研究生学习IPv6路由技术原理和实施的教材或参考书,也可以作为网络行业从业人员的培训用书,同时也可作为通信运营商、通信设备生产厂家、互联网服务提供商及管理人员的参考书。
目录
目录
前言
第1章 下一代网络综述
1.1 概述
1.2 下一代网络特征
1.3 软交换技术
1.3.1 下一代网络关键技术
1.3.2 软交换技术概述
1.4 下一代网络相关协议
1.4.1 BICC协议
1.4.2 SIP
1.4.3 H-248/Megac0协议
1.4.4 SIGTRAN协议
1.4.5 H-323协议
第2章 深入浅出IPv6
2.1 IPv6特点
2.2 IPv6报文格式
2.3 IIlv6报头格式
2.4 IPv6扩展报头
2.5 IPv6编址
2.5.1 IPv6单播地址
2.5.2 IPv6多播地址
2.5.3 IPv6任播地址
2.6 ICMPv6概述
2.6.1 ICMPv6消息格式
2.6.2 ICMPv6错误消息
2.6.3 ICMPv6信息消息
2.7 IPv6邻居发现协议
2.7.1 概述
2.7.2 邻居发现选项
2.7.3 邻居发现报文
2.7.4 邻居发现基本过程
第3章 路由器基础
3.1 概述
3.1.1 OSI参考模型
3.1.2 基本网络设备
3.2 什么是路由器
3.3 路由器的发展过程及趋势
3.4 路由器分类
3.4.1 高端路由器和中低端路由器
3.4.2 模块化路由器和非模块化路由器
3.4.3 通用路由器和专用路由器
3.4.4 骨干级路由器、企业级路由器和接入级路由器
3.4.5 核心路由器和接入路由器
3.4.6 线速路由器和非线速路由器
3.5 路由器主要参数
3.6 路由器工作原理
第4章 IPv6路由原理
4.1 路由基础
4.2 路由算法
4.3 IP、r6路由
4.4 IPv6路由器部署基础
4.4.1 Cisco IOS简介
4.4.2 Juniper JUNOS简介
4.4.3 IPv6路由器接口基础
4.4.4 IPv6路由器基本配置示例
第5章 PPPv6协议
5.1 PPP概述
5.1.1 PPP技术的产生
5.1.2 PPP应用环境
5.1.3 PPP特性
5.2 PPP工作原理
5.2.1 PPP的组成
5.2.2 PPP的工作过程与状态机
5.2.3 链路控制协议
5.2.4 PPP认证
5.2.5 多链路PPP
5.2.6 PPP的压缩
5.3 PPP对IPv6的支持
5.3.1 发送IPv6数据包
5.3.2 IPv6 PPP网络控制协议
5.3.3 IPv6CP配置选项
5.3.4 PPP链路无状态地址自动配置
第6章 RIPng路由协议
6.1 RIPv1简介
6.1.1 距离矢量路由协议
6.1.2 RIPv1协议限制
6.1.3 RIPv1协议实现
6.2 RIPv2简介
6.2.1 RIPv2协议扩展
6.2.2 RIPv1和RIPv2的兼容性
6.3 RIPng概述
6.3.1 RIPng消息格式
6.3.2 RIPng下一跳实现
6.3.3 定时器
6.3.4 输入处理
6.3.5 输出处理
6.3.6 水平分割
6.3.7 RIPv1、RIPv2和RIPng的比较
6.4 RIPng部署
第7章 OSPFv3路由协议
7.1 OSPF路由协议简介
7.2 OSPFv3与OSPFv2的相同点
7.2.1 OSPF数据包类型
7.2.2 OSPF系统要求
7.2.3 邻居关系发现、维护机制和邻接选择与建立机制
7.2.4 链路类型
7.2.5 接口状态机制
7.2.6 邻居状态机制
7.2.7 老化链路状态数据库
7.3 OSPFv3对OSPFv2的更改
7.3.1 协议处理以per-link运行,而不是以原有的per-subnet运行
7.3.2 移除地址语义
7.3.3 泛洪范围增加
7.3.4 在每个链路上明确支持多个实例
7.3.5 使用链路本地地址
7.3.6 认证更改
7.3.7 数据包格式更改
7.3.8 LSA格式更改
7.3.9 处理未知LSA类型
7.3.10 残域支持
7.3.11 通过路由器ID识别邻居
7.4 OSPFv3协议数据结构
7.4.1 区域数据结构
7.4.2 接口数据结构
7.4.3 邻居数据结构
7.5 OSPFv3数据格式
7.5.1 OSPF数据包封装
7.5.2 选项字段
7.5.3 OSPF数据包报头
7.5.4 Hello数据包
7.5.5 数据库描述数据包
7.5.6 链路状态请求数据包
7.5.7 链路状态更新数据包
7.5.8 链路状态确认数据包
7.6 协议数据包处理
7.6.1 发送协议数据包
7.6.2 接收协议数据包
7.7 OSPFv3路由表结构
7.8 链路状态通告
7.8.1 LSA报头
7.8.2 链路状态数据库
7.8.3 生成LsA
7.8.4 路由器LsA
7.8.5 网络LSA
7.8.6 域间前缀LSA
7.8.7 域间路由器LSA
7.8.8 AS外部LsA
7.8.9 链路LSA
7.8.10 域内前缀LSA
7.9 泛洪
7.9.1 接收链路状态更新数据包
7.9.2 判定较新的巧A
7.9.3 将LSA加入数据库
7.9.4 泛洪过程的下一步操作
7.9.5 接收自生成的LSA
7.9.6 发送链路状态确认数据包
7.9.7 重传LSA
7.9.8 接收链路状态确认数据包
7.10 虚链路
7.11 路由表计算
7.11.1 计算对应区域的最短路径树
7.11.2 计算域问路由
7.11.3 检查传输区域汇总LSA
7.11.4 计算AS外部路由
7.12 多接口对应单个链路
7.13 OSPFv3部署
第8章 IS-ISv6路由协议
8.1 概述
8.1.1 分级路由体系
8.1.2 IS-IS地址结构
8.1.3 协议数据包
8.1.4 IS-IS协议处理过程
8.1.5 路由计算
8.1.6 IS-IS对IP路由的支持
8.2 I-ISIS对IPv6的支持
8.2.1 IPv6可达性TLV
8.2.2 IPv6接口地址TLV
8.2.3 IPv6 NLPID
8.2.4 IS-ISv6操作
8.3 IS-IS中的IPv6流量工程
8.4 OSPFv3与IS-ISv6的比较
8.5 IS-ISv6部署
第9章 BGP4+路由协议基本原理
9.1 基本概念
9.1.1 自治系统
9.1.2 对等体
9.1.3 BGP4+选路原理
9.1.4 消息
9.2 BGP4+消息
9.2.1 消息头格式
9.2.2 0PEN消息格式
9.2.3 UPDATE消息格式
9.2.4 KEEPALIVE消息格式
9.2.5 NOTIFICATION消息格式
9.3 BGP4+有限状态机
9.3.1 BGP4+状态
9.3.2 BCP4+状态转换
9.4 路径属性
9.4.1 路径属性分类
9.4.2 起点属性
9.4.3 AS路径属性
9.4.4 下一中继属性
9.4.5 多出口鉴别器属性
9.4.6 本地优先属性
9.4.7 自动聚合属性
9.4.8 聚合者属性
9.4.9 团体属性
9.4.10 多协议可达NLRl
9.4.11 多协议不可达NLRl
9.5 路由更新
9.5.1 决策过程
9.5.2 UPDATE发送进程
9.5.3 路由选择标准
9.5.4 产生BGP路由
9.6 错误处理
9.6.1 消息头错误处理
9.6.2 OPEN消息错误处理
9.6.3 UPDATE消息错误处理
9.6.4 NOTIFICATION消息错误处理
9.6.5 保持定时器溢出错误处理
9.6.6 有限状态机错误处理
9.6.7 终止
9.6.8 连接冲突检测
9.7 IBGP4+和IGP的同步
9.7.1 IBGP4+闭合网
9.7.2 AS内部的同步
9.8 路由反射器
9.8.1 概念
9.8.2 路由反射器命名和操作规则
9.8.3 稳定性设计
9.8.4 路由反射器特性
9.9 联盟
9.9.1 概念
9.9.2 设计与问题
9.10 路由衰减
第l0章 BGP4+路由协议配置
10.1 BGP4+基本配置
10.1.1 IBGP4+基本配置
10.1.2 EBGP4+基本配置
10.1.3 IBGP4+与EBGP4+混合配置
10.2 BGP4+路径属性配置
10.2.1 本地优先属性
10.2.2 多出口鉴别器属性
10.2.3 AS路径属性
10.2.4 下一中继属性
10.2.5 团体属性
10.3 大规模可扩展BGP4+的配置
10.3.1 联盟
10.3.2 路由反射器
10.3.3 到单个提供者的多归路连接
10.3.4 到多个提供者的多归路连接
第11章 路由控制策略
11.1 路由重分布
11.1.1 基本概念
11.1.2 案例研究
11.2 地址聚合
11.2.1 基本概念
11.2.2 案例研究
11.3 默认路由
11.4 路由过滤
11.4.1 访问控制列表
11.4.2 路由过滤器
11.5 路由图
11.6 虚拟路由器冗余协议
第12章 IPv6过渡技术
12.1 双栈技术
12.1.1 基本双栈技术
12.1.2 DSTM原理
12.2 隧道技术
12.2.1 手工隧道
12.2.2 自动隧道
12.2.3 IPv6 Over IPv4隧道
12.2.4 ISATAP
12.2.5 6to4
12.2.6 Teredo隧道机制
12.2.7 IB
12.2.8 6PE
12.3 协议翻译
12.3.1 SOCKS64
12.3.2 SIIT
12.3.3 NAT-PT
12.3.4 BIS
12.3.5 TRT
12.3.6 ALG
12.4 路由协议在隧道中的应用
12.4.1 OSPFv3在手工隧道中的应用
12.4.2 静态路由在6t04隧道中的应用
第13章 IPv6路由部署实例
13.1 局域网中路由协议选择与部署
13.2 大型企业网中路由协议选择与部署
13.2.1 网络需求
13.2.2 解决方案
附录
附录A 相关RFC索引
A.1 IPv6 RFC
A.2 RIP路由协议RFC
A.3 OSPF路由协议RFC
A.4 IS-IS路由协议RFC
A.5 BGP路由协议RFC
附录B Cisco IOS软件IPv6路由命令
B.1 IPv6基本连接配置命令
B.2 IPv6静态路由配置命令
B.3 基于策略的IPv6路由配置命令
B.4 RIPn9配置命令
B.5 OSPFv3配置命令
B.6 IS-ISv6配置命令
B.7 BGP-4+配置命令
附录C Juniper JUNOS软件IPv6配置声明
C.1 IPv6接口配置
C.2 IPv6路由策略配置
C.3 IPv6协议无关路由属性配置
C.4 邻居发现配置
C.5 RIPn9配置
C.6 IS-ISv6配置
C.7 BGP-4+配置
参考文献
前言
第1章 下一代网络综述
1.1 概述
1.2 下一代网络特征
1.3 软交换技术
1.3.1 下一代网络关键技术
1.3.2 软交换技术概述
1.4 下一代网络相关协议
1.4.1 BICC协议
1.4.2 SIP
1.4.3 H-248/Megac0协议
1.4.4 SIGTRAN协议
1.4.5 H-323协议
第2章 深入浅出IPv6
2.1 IPv6特点
2.2 IPv6报文格式
2.3 IIlv6报头格式
2.4 IPv6扩展报头
2.5 IPv6编址
2.5.1 IPv6单播地址
2.5.2 IPv6多播地址
2.5.3 IPv6任播地址
2.6 ICMPv6概述
2.6.1 ICMPv6消息格式
2.6.2 ICMPv6错误消息
2.6.3 ICMPv6信息消息
2.7 IPv6邻居发现协议
2.7.1 概述
2.7.2 邻居发现选项
2.7.3 邻居发现报文
2.7.4 邻居发现基本过程
第3章 路由器基础
3.1 概述
3.1.1 OSI参考模型
3.1.2 基本网络设备
3.2 什么是路由器
3.3 路由器的发展过程及趋势
3.4 路由器分类
3.4.1 高端路由器和中低端路由器
3.4.2 模块化路由器和非模块化路由器
3.4.3 通用路由器和专用路由器
3.4.4 骨干级路由器、企业级路由器和接入级路由器
3.4.5 核心路由器和接入路由器
3.4.6 线速路由器和非线速路由器
3.5 路由器主要参数
3.6 路由器工作原理
第4章 IPv6路由原理
4.1 路由基础
4.2 路由算法
4.3 IP、r6路由
4.4 IPv6路由器部署基础
4.4.1 Cisco IOS简介
4.4.2 Juniper JUNOS简介
4.4.3 IPv6路由器接口基础
4.4.4 IPv6路由器基本配置示例
第5章 PPPv6协议
5.1 PPP概述
5.1.1 PPP技术的产生
5.1.2 PPP应用环境
5.1.3 PPP特性
5.2 PPP工作原理
5.2.1 PPP的组成
5.2.2 PPP的工作过程与状态机
5.2.3 链路控制协议
5.2.4 PPP认证
5.2.5 多链路PPP
5.2.6 PPP的压缩
5.3 PPP对IPv6的支持
5.3.1 发送IPv6数据包
5.3.2 IPv6 PPP网络控制协议
5.3.3 IPv6CP配置选项
5.3.4 PPP链路无状态地址自动配置
第6章 RIPng路由协议
6.1 RIPv1简介
6.1.1 距离矢量路由协议
6.1.2 RIPv1协议限制
6.1.3 RIPv1协议实现
6.2 RIPv2简介
6.2.1 RIPv2协议扩展
6.2.2 RIPv1和RIPv2的兼容性
6.3 RIPng概述
6.3.1 RIPng消息格式
6.3.2 RIPng下一跳实现
6.3.3 定时器
6.3.4 输入处理
6.3.5 输出处理
6.3.6 水平分割
6.3.7 RIPv1、RIPv2和RIPng的比较
6.4 RIPng部署
第7章 OSPFv3路由协议
7.1 OSPF路由协议简介
7.2 OSPFv3与OSPFv2的相同点
7.2.1 OSPF数据包类型
7.2.2 OSPF系统要求
7.2.3 邻居关系发现、维护机制和邻接选择与建立机制
7.2.4 链路类型
7.2.5 接口状态机制
7.2.6 邻居状态机制
7.2.7 老化链路状态数据库
7.3 OSPFv3对OSPFv2的更改
7.3.1 协议处理以per-link运行,而不是以原有的per-subnet运行
7.3.2 移除地址语义
7.3.3 泛洪范围增加
7.3.4 在每个链路上明确支持多个实例
7.3.5 使用链路本地地址
7.3.6 认证更改
7.3.7 数据包格式更改
7.3.8 LSA格式更改
7.3.9 处理未知LSA类型
7.3.10 残域支持
7.3.11 通过路由器ID识别邻居
7.4 OSPFv3协议数据结构
7.4.1 区域数据结构
7.4.2 接口数据结构
7.4.3 邻居数据结构
7.5 OSPFv3数据格式
7.5.1 OSPF数据包封装
7.5.2 选项字段
7.5.3 OSPF数据包报头
7.5.4 Hello数据包
7.5.5 数据库描述数据包
7.5.6 链路状态请求数据包
7.5.7 链路状态更新数据包
7.5.8 链路状态确认数据包
7.6 协议数据包处理
7.6.1 发送协议数据包
7.6.2 接收协议数据包
7.7 OSPFv3路由表结构
7.8 链路状态通告
7.8.1 LSA报头
7.8.2 链路状态数据库
7.8.3 生成LsA
7.8.4 路由器LsA
7.8.5 网络LSA
7.8.6 域间前缀LSA
7.8.7 域间路由器LSA
7.8.8 AS外部LsA
7.8.9 链路LSA
7.8.10 域内前缀LSA
7.9 泛洪
7.9.1 接收链路状态更新数据包
7.9.2 判定较新的巧A
7.9.3 将LSA加入数据库
7.9.4 泛洪过程的下一步操作
7.9.5 接收自生成的LSA
7.9.6 发送链路状态确认数据包
7.9.7 重传LSA
7.9.8 接收链路状态确认数据包
7.10 虚链路
7.11 路由表计算
7.11.1 计算对应区域的最短路径树
7.11.2 计算域问路由
7.11.3 检查传输区域汇总LSA
7.11.4 计算AS外部路由
7.12 多接口对应单个链路
7.13 OSPFv3部署
第8章 IS-ISv6路由协议
8.1 概述
8.1.1 分级路由体系
8.1.2 IS-IS地址结构
8.1.3 协议数据包
8.1.4 IS-IS协议处理过程
8.1.5 路由计算
8.1.6 IS-IS对IP路由的支持
8.2 I-ISIS对IPv6的支持
8.2.1 IPv6可达性TLV
8.2.2 IPv6接口地址TLV
8.2.3 IPv6 NLPID
8.2.4 IS-ISv6操作
8.3 IS-IS中的IPv6流量工程
8.4 OSPFv3与IS-ISv6的比较
8.5 IS-ISv6部署
第9章 BGP4+路由协议基本原理
9.1 基本概念
9.1.1 自治系统
9.1.2 对等体
9.1.3 BGP4+选路原理
9.1.4 消息
9.2 BGP4+消息
9.2.1 消息头格式
9.2.2 0PEN消息格式
9.2.3 UPDATE消息格式
9.2.4 KEEPALIVE消息格式
9.2.5 NOTIFICATION消息格式
9.3 BGP4+有限状态机
9.3.1 BGP4+状态
9.3.2 BCP4+状态转换
9.4 路径属性
9.4.1 路径属性分类
9.4.2 起点属性
9.4.3 AS路径属性
9.4.4 下一中继属性
9.4.5 多出口鉴别器属性
9.4.6 本地优先属性
9.4.7 自动聚合属性
9.4.8 聚合者属性
9.4.9 团体属性
9.4.10 多协议可达NLRl
9.4.11 多协议不可达NLRl
9.5 路由更新
9.5.1 决策过程
9.5.2 UPDATE发送进程
9.5.3 路由选择标准
9.5.4 产生BGP路由
9.6 错误处理
9.6.1 消息头错误处理
9.6.2 OPEN消息错误处理
9.6.3 UPDATE消息错误处理
9.6.4 NOTIFICATION消息错误处理
9.6.5 保持定时器溢出错误处理
9.6.6 有限状态机错误处理
9.6.7 终止
9.6.8 连接冲突检测
9.7 IBGP4+和IGP的同步
9.7.1 IBGP4+闭合网
9.7.2 AS内部的同步
9.8 路由反射器
9.8.1 概念
9.8.2 路由反射器命名和操作规则
9.8.3 稳定性设计
9.8.4 路由反射器特性
9.9 联盟
9.9.1 概念
9.9.2 设计与问题
9.10 路由衰减
第l0章 BGP4+路由协议配置
10.1 BGP4+基本配置
10.1.1 IBGP4+基本配置
10.1.2 EBGP4+基本配置
10.1.3 IBGP4+与EBGP4+混合配置
10.2 BGP4+路径属性配置
10.2.1 本地优先属性
10.2.2 多出口鉴别器属性
10.2.3 AS路径属性
10.2.4 下一中继属性
10.2.5 团体属性
10.3 大规模可扩展BGP4+的配置
10.3.1 联盟
10.3.2 路由反射器
10.3.3 到单个提供者的多归路连接
10.3.4 到多个提供者的多归路连接
第11章 路由控制策略
11.1 路由重分布
11.1.1 基本概念
11.1.2 案例研究
11.2 地址聚合
11.2.1 基本概念
11.2.2 案例研究
11.3 默认路由
11.4 路由过滤
11.4.1 访问控制列表
11.4.2 路由过滤器
11.5 路由图
11.6 虚拟路由器冗余协议
第12章 IPv6过渡技术
12.1 双栈技术
12.1.1 基本双栈技术
12.1.2 DSTM原理
12.2 隧道技术
12.2.1 手工隧道
12.2.2 自动隧道
12.2.3 IPv6 Over IPv4隧道
12.2.4 ISATAP
12.2.5 6to4
12.2.6 Teredo隧道机制
12.2.7 IB
12.2.8 6PE
12.3 协议翻译
12.3.1 SOCKS64
12.3.2 SIIT
12.3.3 NAT-PT
12.3.4 BIS
12.3.5 TRT
12.3.6 ALG
12.4 路由协议在隧道中的应用
12.4.1 OSPFv3在手工隧道中的应用
12.4.2 静态路由在6t04隧道中的应用
第13章 IPv6路由部署实例
13.1 局域网中路由协议选择与部署
13.2 大型企业网中路由协议选择与部署
13.2.1 网络需求
13.2.2 解决方案
附录
附录A 相关RFC索引
A.1 IPv6 RFC
A.2 RIP路由协议RFC
A.3 OSPF路由协议RFC
A.4 IS-IS路由协议RFC
A.5 BGP路由协议RFC
附录B Cisco IOS软件IPv6路由命令
B.1 IPv6基本连接配置命令
B.2 IPv6静态路由配置命令
B.3 基于策略的IPv6路由配置命令
B.4 RIPn9配置命令
B.5 OSPFv3配置命令
B.6 IS-ISv6配置命令
B.7 BGP-4+配置命令
附录C Juniper JUNOS软件IPv6配置声明
C.1 IPv6接口配置
C.2 IPv6路由策略配置
C.3 IPv6协议无关路由属性配置
C.4 邻居发现配置
C.5 RIPn9配置
C.6 IS-ISv6配置
C.7 BGP-4+配置
参考文献
编著还有:王鹰、陈绮、蒋亮
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