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Protocole d'informations de routage (RIP)

Protocole d'informations de routage (RIP) est un protocole de routage dynamique qui utilise le nombre de sauts comme métrique de routage pour trouver le meilleur chemin entre le réseau source et le réseau de destination. Il s'agit d'un protocole de routage à vecteur de distance qui a une valeur AD de 120 et fonctionne sur la couche réseau du modèle OSI. RIP utilise le numéro de port 520.

méthodes de liste de tableaux

Nombre de sauts

Le nombre de sauts est le nombre de routeurs présents entre le réseau source et le réseau de destination. Le chemin avec le plus petit nombre de sauts est considéré comme le meilleur itinéraire pour atteindre un réseau et donc placé dans la table de routage. RIP empêche les boucles de routage en limitant le nombre de sauts autorisés dans un chemin depuis la source et la destination. Le nombre maximum de sauts autorisé pour RIP est de 15 et un nombre de sauts de 16 est considéré comme un réseau inaccessible.



Caractéristiques du RIP

1. Les mises à jour du réseau sont échangées périodiquement.
2. Les mises à jour (informations de routage) sont toujours diffusées.
3. Les tables de routage complètes sont envoyées dans les mises à jour.
4. Les routeurs font toujours confiance aux informations de routage reçues des routeurs voisins. Ceci est également connu sous le nom Routage sur rumeurs.

Versions RIP :

Il existe trois versions du protocole d'information de routage : Version RIP1 , Version RIP2 , et RIPng .

Déchirer v1 Déchirer v2 RIPng
Envoie la mise à jour sous forme de diffusion Envoie la mise à jour en multidiffusion Envoie la mise à jour en multidiffusion
Diffusion au 255.255.255.255 Multidiffusion à 224.0.0.9 Multidiffusion à FF02::9 (RIPng ne peut fonctionner que sur les réseaux IPv6)
Ne prend pas en charge l'authentification des messages mis à jour Prend en charge l'authentification des messages de mise à jour RIPv2
Protocole de routage classique Le protocole sans classe mis à jour prend en charge les classes Des mises à jour sans classe sont envoyées

Déchirer v1 est connu comme Classe Protocole de routage car il n'envoie pas d'informations sur le masque de sous-réseau dans sa mise à jour de routage.
Déchirer v2 est connu comme Sans classe Protocole de routage car il envoie des informations sur le masque de sous-réseau dans sa mise à jour de routage.



>> Utilisez la commande debug pour obtenir les détails :

 # debug ip rip>

>> Utilisez cette commande pour afficher toutes les routes configurées dans le routeur, par exemple pour le routeur R1 :

 R1# show ip route>

>> Utilisez cette commande pour afficher tous les protocoles configurés dans le routeur, par exemple pour le routeur R1 :



moncricketlive
 R1# show ip protocols>

Configuration :

port d'écoute

Considérez la topologie donnée ci-dessus qui comporte 3 routeurs R1, R2, R3. R1 a l'adresse IP 172.16.10.6/30 sur s0/0/1, 192.168.20.1/24 sur fa0/0. R2 a l'adresse IP 172.16.10.2/30 sur s0/0/0, 192.168.10.1/24 sur fa0/0. R3 a l'adresse IP 172.16.10.5/30 sur s0/1, 172.16.10.1/30 sur s0/0, 10.10.10.1/24 sur fa0/0.

Configurez RIP pour R1 :

 R1(config)# router rip R1(config-router)# network 192.168.20.0 R1(config-router)# network 172.16.10.4 R1(config-router)# version 2 R1(config-router)# no auto-summary>

Note: aucune commande de résumé automatique ne désactive le résumé automatique. Si nous ne sélectionnons aucun résumé automatique, alors le masque de sous-réseau sera considéré comme classful dans la version 1.

Configuration de RIP pour R2 :

java en mouvement vers int
 R2(config)# router rip R2(config-router)# network 192.168.10.0 R2(config-router)# network 172.16.10.0 R2(config-router)# version 2 R2(config-router)# no auto-summary>

De même, configurez RIP pour R3 :

 R3(config)# router rip R3(config-router)# network 10.10.10.0 R3(config-router)# network 172.16.10.4 R3(config-router)# network 172.16.10.0 R3(config-router)# version 2 R3(config-router)# no auto-summary>

Minuteries RIP :

  • Minuterie de mise à jour : La durée par défaut pour les informations de routage échangées par les routeurs exécutant RIP est de 30 secondes. À l'aide d'un minuteur de mise à jour, les routeurs échangent périodiquement leur table de routage.
  • Minuterie invalide : Si aucune mise à jour n'arrive avant 180 secondes, le routeur de destination la considère comme invalide. Dans ce scénario, le saut de marquage du routeur de destination compte pour 16 pour ce routeur.
  • Minuterie de maintien : Il s'agit du temps pendant lequel le routeur attend la réponse d'un routeur voisin. Si le routeur n’est pas en mesure de répondre dans un délai donné, il est déclaré mort. C'est 180 secondes par défaut.
  • Temps de rinçage : C'est le temps après lequel l'entrée de la route sera vidée si elle ne répond pas dans le délai de vidage. C'est 60 secondes par défaut. Ce chronomètre démarre après que l'itinéraire a été déclaré invalide et après 60 secondes, c'est-à-dire que le temps sera de 180 + 60 = 240 secondes.

A noter que tous ces horaires sont modulables. Utilisez cette commande pour modifier les minuteries :

 R1(config-router)#  timers basic R1(config-router)#  timers basic 20 80 80 90>

Utilisation normale de RIP :

    Réseaux de petite à moyenne taille : RIP est généralement utilisé dans des réseaux de petite à moyenne taille qui ont des conditions de direction assez basiques. Il n’est pas difficile à concevoir et nécessite peu de support, ce qui s’accompagne d’une décision célèbre pour les petites organisations. Organisations héritées : RIP est encore utilisé dans certains réseaux patrimoniaux qui ont été mis en place avant la création de conventions de pilotage plus développées. Ces organisations ne méritent peut-être pas les dépenses et les efforts nécessaires à une refonte, elles continuent donc à impliquer RIP comme convention de direction. Conditions de laboratoire : RIP est la plupart du temps utilisé en laboratoire à des fins de test et d'apprentissage. Il n'est pas difficile d'établir une convention de base qui constitue une décision décente à des fins instructives. Pilotage de secours ou répétitif : Dans certaines organisations, RIP peut être utilisé comme convention de pilotage de renforcement ou d'excès, au cas où la convention de pilotage essentielle échouerait ou rencontrerait des problèmes. Le RIP n’est généralement pas aussi productif que les autres conventions de réalisation, cependant, il peut très bien être utile en tant que renforcement en cas de crise.

Avantages du RIP :

    Simplicité : RIP est un protocole relativement simple à configurer et à gérer, ce qui en fait un choix idéal pour les réseaux de petite et moyenne taille aux ressources limitées. Mise en œuvre facile : RIP est facile à mettre en œuvre, car sa configuration et sa maintenance ne nécessitent pas beaucoup d’expertise technique. Convergence : RIP est connu pour son temps de convergence rapide, ce qui signifie qu'il peut s'adapter rapidement aux changements de topologie du réseau et acheminer efficacement les paquets. Mises à jour automatiques : RIP met automatiquement à jour les tables de routage à intervalles réguliers, garantissant que les informations les plus récentes sont utilisées pour acheminer les paquets. Faible surcharge de bande passante : RIP utilise une quantité de bande passante relativement faible pour échanger des informations de routage, ce qui en fait un choix idéal pour les réseaux à bande passante limitée. Compatibilité : RIP est compatible avec de nombreux types différents de routeurs et de périphériques réseau, ce qui facilite son intégration dans les réseaux existants.

Inconvénients du RIP :

    Évolutivité limitée : RIP a une évolutivité limitée et n'est peut-être pas le meilleur choix pour les réseaux plus vastes dotés de topologies complexes. RIP ne peut prendre en charge que 15 sauts maximum, ce qui peut ne pas être suffisant pour les réseaux plus grands. Convergence lente : bien que RIP soit connu pour son temps de convergence rapide, il peut être plus lent à converger que les autres protocoles de routage. Cela peut entraîner des retards et des inefficacités dans les performances du réseau. Boucles de routage : RIP peut parfois créer des boucles de routage, ce qui peut provoquer une congestion du réseau et réduire les performances globales du réseau. Prise en charge limitée de l'équilibrage de charge : RIP ne prend pas en charge l'équilibrage de charge sophistiqué, ce qui peut entraîner des chemins de routage sous-optimaux et une répartition inégale du trafic réseau. Failles de sécurité : RIP ne fournit aucune fonctionnalité de sécurité native, ce qui le rend vulnérable aux attaques telles que l'usurpation d'identité et la falsification. Utilisation inefficace de la bande passante : RIP utilise beaucoup de bande passante pour les mises à jour périodiques, ce qui peut s'avérer inefficace dans les réseaux à bande passante limitée.