Routingprotokolls redundans

En viktig grundsten i designandet av ett nätverk är routingprotokoll. Då allt fler nya applikationer kräver internetaccess och nuvarande nätverk byggs ut är det viktigt att nätverk kan nå konvergens så fort som möjligt. Routingprotokoll utgör ett sätt för routrar att kommunicera med varandra och utb...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Svensson, Markus, Svensson, Alexander, Sällberg, Mats
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE) 2012
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-19117
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hh-19117
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hh-191172018-01-13T05:16:12ZRoutingprotokolls redundanssweSvensson, MarkusSvensson, AlexanderSällberg, MatsHögskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)2012RedundansKonvergensRoutingprotokollTopologitabellRoutingtabellRIPv2OSPFEIGRPComputer and Information SciencesData- och informationsvetenskapEn viktig grundsten i designandet av ett nätverk är routingprotokoll. Då allt fler nya applikationer kräver internetaccess och nuvarande nätverk byggs ut är det viktigt att nätverk kan nå konvergens så fort som möjligt. Routingprotokoll utgör ett sätt för routrar att kommunicera med varandra och utbyta information om hur de på bästa sätt kan skicka trafik mellan en källa och dess destination. Routingprotokoll beräknar detta på olika sätt och har olika hastigheter. På grund av routingprotokollens vikt ville vi undersöka hur snabbt protokollen OSPF, EIGRP och RIPv2 hanterar problematiken  som uppstår vid en bruten länk i ett nätverk. Undersökningen av detta skedde i tre  scenarier som är ofta förekommande i dagens samhälle, spel-scenarier, röstchatts-scenarier och strömningsscenarier med hjälp av verktyg som tracert, ping, debug-kommandon och stoppur i en labbmiljö som alltid var konstant.   Resultatet visade att OSPF är det långsammaste protokollet i alla scenarier att nå konvergens efter att en länk hade brutits och trafiken var tvunget att ruttas om. Detta beror på grundinställningarna eftersom dessa innehåller många fördröjningsintervaller för att skapa ett stabilt nätverk. Dessa intervaller kan man ändra för att skapa ett nätverk som snabbare når konvergens men på bekostnad av stabilitet. Protokollen EIGRP och RIPv2, vilka var näst intill identiska i sina hastigheter, var minst dubbelt så snabba som OSPF i alla scenarier. Slutsatsen som vi kan dra är att man ska testa protokollen i verkligheten i sin miljö, framförallt OSPF som kräver en hel del inställningar utöver grundinställningarna, beroende på om man är ute efter ett stabilt nätverk eller ett som uppnår konvergens snabbt. RIPv2 och EIGRP är i små nätverk tillräckliga i sina grundinställningar för att få ett nätverk som uppnår snabb konvergens. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-19117Local IDE1241application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic Redundans
Konvergens
Routingprotokoll
Topologitabell
Routingtabell
RIPv2
OSPF
EIGRP
Computer and Information Sciences
Data- och informationsvetenskap
spellingShingle Redundans
Konvergens
Routingprotokoll
Topologitabell
Routingtabell
RIPv2
OSPF
EIGRP
Computer and Information Sciences
Data- och informationsvetenskap
Svensson, Markus
Svensson, Alexander
Sällberg, Mats
Routingprotokolls redundans
description En viktig grundsten i designandet av ett nätverk är routingprotokoll. Då allt fler nya applikationer kräver internetaccess och nuvarande nätverk byggs ut är det viktigt att nätverk kan nå konvergens så fort som möjligt. Routingprotokoll utgör ett sätt för routrar att kommunicera med varandra och utbyta information om hur de på bästa sätt kan skicka trafik mellan en källa och dess destination. Routingprotokoll beräknar detta på olika sätt och har olika hastigheter. På grund av routingprotokollens vikt ville vi undersöka hur snabbt protokollen OSPF, EIGRP och RIPv2 hanterar problematiken  som uppstår vid en bruten länk i ett nätverk. Undersökningen av detta skedde i tre  scenarier som är ofta förekommande i dagens samhälle, spel-scenarier, röstchatts-scenarier och strömningsscenarier med hjälp av verktyg som tracert, ping, debug-kommandon och stoppur i en labbmiljö som alltid var konstant.   Resultatet visade att OSPF är det långsammaste protokollet i alla scenarier att nå konvergens efter att en länk hade brutits och trafiken var tvunget att ruttas om. Detta beror på grundinställningarna eftersom dessa innehåller många fördröjningsintervaller för att skapa ett stabilt nätverk. Dessa intervaller kan man ändra för att skapa ett nätverk som snabbare når konvergens men på bekostnad av stabilitet. Protokollen EIGRP och RIPv2, vilka var näst intill identiska i sina hastigheter, var minst dubbelt så snabba som OSPF i alla scenarier. Slutsatsen som vi kan dra är att man ska testa protokollen i verkligheten i sin miljö, framförallt OSPF som kräver en hel del inställningar utöver grundinställningarna, beroende på om man är ute efter ett stabilt nätverk eller ett som uppnår konvergens snabbt. RIPv2 och EIGRP är i små nätverk tillräckliga i sina grundinställningar för att få ett nätverk som uppnår snabb konvergens.
author Svensson, Markus
Svensson, Alexander
Sällberg, Mats
author_facet Svensson, Markus
Svensson, Alexander
Sällberg, Mats
author_sort Svensson, Markus
title Routingprotokolls redundans
title_short Routingprotokolls redundans
title_full Routingprotokolls redundans
title_fullStr Routingprotokolls redundans
title_full_unstemmed Routingprotokolls redundans
title_sort routingprotokolls redundans
publisher Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
publishDate 2012
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-19117
work_keys_str_mv AT svenssonmarkus routingprotokollsredundans
AT svenssonalexander routingprotokollsredundans
AT sallbergmats routingprotokollsredundans
_version_ 1718608653460701184