劉明波,趙乾宏,吉 慶,丁 冉
(中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇 江陰 214431)
自某專用業(yè)務網(wǎng)部署建設以來,信息通信方式由專線環(huán)境下的同步傳輸通信轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡方式下的異步傳輸通信,實現(xiàn)了專用任務數(shù)據(jù)、話音、圖像等業(yè)務的統(tǒng)一承載、綜合傳輸與交換。與專線傳輸相比,IP 模式下業(yè)務網(wǎng)信息傳輸帶寬更大,組網(wǎng)方式更靈活,狀態(tài)監(jiān)測和故障定位更方便,已圓滿完成了數(shù)百次專用任務中各類業(yè)務的交換和傳輸,承擔著信息高速公路和信息神經(jīng)網(wǎng)絡的功能,在任務中發(fā)揮了關(guān)鍵作用[1]。
但是,在業(yè)務網(wǎng)的日常使用過程中也出現(xiàn)了一些亟需完善的地方。例如,雖然業(yè)務網(wǎng)各節(jié)點間備份、冗余、轉(zhuǎn)接線路和設備很多,但是由于廣域網(wǎng)采用靜態(tài)路由設置方法,當出現(xiàn)某一個骨干線路中斷或骨干設備宕機等故障時,由于無法自動適應網(wǎng)絡拓撲的變化,需要整個線路上各節(jié)點崗位人員重新進行路由配置,線路切換時間長,效率低。可見,當前路由設置方法已不能很好地滿足新型專用任務對信息傳輸“不間斷”的需求。
以往相關(guān)研究中主要針對專用業(yè)務網(wǎng)現(xiàn)有配置情況下的優(yōu)化方法進行分析完善,沒有從根本上解決現(xiàn)有網(wǎng)絡路由收斂慢、故障處置低效等問題[2]。本文重點對在當前某專用業(yè)務網(wǎng)中部署路由信息協(xié) 議(Routing Information Protocol,RIP)、開 放最短路徑優(yōu)先(Open Shortest Path First,OSPF)、中間系統(tǒng)到中間系統(tǒng)(Intermediate System-to-Intermediate System,IS-IS)路由協(xié)議、邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議(Border Gateway Protocol,BGP)等動態(tài)路由協(xié)議替代靜態(tài)路由協(xié)議的可行性開展研究,對比各類路由協(xié)議的優(yōu)缺點和應用場景,對某專用業(yè)務網(wǎng)的路由設置提出改進完善建議,確保能夠滿足現(xiàn)有業(yè)務傳輸對網(wǎng)絡路由快速收斂、故障高效處置(50 ms 內(nèi))的迫切需求。
某專用業(yè)務網(wǎng)網(wǎng)絡平臺根據(jù)組網(wǎng)方式分為節(jié)點間廣域網(wǎng)和節(jié)點內(nèi)城域/局域網(wǎng)兩部分。
節(jié)點間廣域網(wǎng)是指需使用長途光纖通信或衛(wèi)星通信等遠距離傳輸手段作為傳送通道進行通信的IP通信網(wǎng),一般采用路由器組網(wǎng)。為保證信息遠距離傳輸?shù)目煽啃?,各廣域網(wǎng)節(jié)點采用兩個路由器分別接入兩條相互獨立的廣域傳送通道,與其他廣域網(wǎng)節(jié)點對應路由器相連,形成雙路由獨立組網(wǎng)結(jié)構(gòu),構(gòu)成兩個相互獨立的網(wǎng)絡傳輸平臺,分別為第一路由廣域網(wǎng)和第二路由廣域網(wǎng)[3]。節(jié)點間廣域網(wǎng)組網(wǎng)方式如圖1 所示。
圖1 節(jié)點間廣域網(wǎng)組網(wǎng)方式
節(jié)點內(nèi)城域網(wǎng)/局域網(wǎng)主要指各子節(jié)點內(nèi)部的IP 通信網(wǎng),一般采用三層交換機組網(wǎng),以節(jié)點內(nèi)光纖和電纜線路作為傳送通道。城域網(wǎng)和局域網(wǎng)在網(wǎng)絡覆蓋范圍、層次結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡流量以及用戶數(shù)量上存在一定的差別。
在層次結(jié)構(gòu)方面,城域網(wǎng)/局域網(wǎng)主要采用“核心——匯聚——接入”三層結(jié)構(gòu)或“核心匯聚合一——接入”的二層結(jié)構(gòu)。核心層是城域/局域網(wǎng)的中心,對外連接廣域網(wǎng),對內(nèi)連接下級節(jié)點;匯聚層是城域網(wǎng)的區(qū)域中心,對上連接核心層,對下連接接入層,主要實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的信息匯聚與交換;接入層節(jié)點完成用戶接入,一般部署在各用戶集中點位。核心節(jié)點、匯聚節(jié)點和重要的接入節(jié)點均采用雙交換機配置,匯聚或接入節(jié)點交換機均采用雙上聯(lián)方式與上級節(jié)點的兩個交換機連接,核心交換機之間采用環(huán)狀連接或采用全網(wǎng)狀網(wǎng)連接,上下級交換機之間統(tǒng)一采用路由方式,同一個節(jié)點的兩個交換機之間采用路由方式或二層連接方式。一般情況下,一個城域網(wǎng)/局域網(wǎng)各有一條鏈路與任務中心第一廣域網(wǎng)和第二廣域網(wǎng)相連[4]。城域網(wǎng)/局域網(wǎng)的一般結(jié)構(gòu)及其對外連接關(guān)系,如圖2 所示。
如前所述,某專用業(yè)務網(wǎng)網(wǎng)絡平臺主要由節(jié)點間廣域網(wǎng)和節(jié)點內(nèi)城域/局域網(wǎng)兩部分組成,總體拓撲結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖2 城域網(wǎng)/局域網(wǎng)結(jié)構(gòu)及對外連接關(guān)系
圖3 某專用業(yè)務網(wǎng)總體拓撲結(jié)構(gòu)
網(wǎng)絡由若干中心節(jié)點(以2 個為例)和若干子節(jié)點(子節(jié)點1~子節(jié)點N)組成,其中中心節(jié)點根據(jù)信息安全設備類型的不同,設置兩類雙路由廣域網(wǎng)互聯(lián)接口,同時部分子節(jié)點也據(jù)此設置兩類雙路由廣域網(wǎng)互聯(lián)接口。業(yè)務傳輸主要在子節(jié)點至中心節(jié)點以及子節(jié)點至子節(jié)點間進行。子節(jié)點至中心節(jié)點直接傳輸,子節(jié)點間通過中心節(jié)點轉(zhuǎn)接。
當前,子節(jié)點至中心節(jié)點廣域網(wǎng)間采用靜態(tài)路由。靜態(tài)路由是一種需要手工配置的特殊路由,當網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)比較簡單時,只需要配置靜態(tài)路由就可以使網(wǎng)絡正常工作;在復雜網(wǎng)絡環(huán)境中,配置靜態(tài)路由可以減少不必要的動態(tài)路由協(xié)議更新報文開銷,增加網(wǎng)絡的穩(wěn)定性,改進網(wǎng)絡的性能,并為重要的應用保證帶寬;靜態(tài)路由比動態(tài)路由使用更少的帶寬,且不占用CPU 資源來計算和分析路由更新。但是,由于靜態(tài)路由的特點,在當前網(wǎng)絡的使用過程中存在以下問題。
(1)靜態(tài)路由不能很好地適應包含多個可行路由的網(wǎng)絡。某專用業(yè)務網(wǎng)中各個節(jié)點(特別是子節(jié)點與子節(jié)點)間存在多條可用路徑,但是由于靜態(tài)路由的局限性,只能設置少量的可用路由;
(2)靜態(tài)路由需要網(wǎng)絡管理員投入大量的時間進行配置,不僅要創(chuàng)建路由表,還要根據(jù)網(wǎng)絡拓撲變化持續(xù)更新參數(shù)配置;
(3)當網(wǎng)絡發(fā)生故障或者拓撲發(fā)生變化后,靜態(tài)路由不會自動更新,必須手動重新配置,涉及到多節(jié)點多設備參數(shù)狀態(tài)變更,協(xié)調(diào)難度大、效率低,故障應急處置時間較長。以中心節(jié)點間骨干線路中斷為例,執(zhí)行發(fā)現(xiàn)故障、上報故障、請求切換備份鏈路、批準切換、協(xié)調(diào)各方向以及完成切換,整個流程至少需要30 min,給某專用業(yè)務的實時傳輸帶來了較大隱患。
高密度、新型號任務形勢下,對專用業(yè)務網(wǎng)網(wǎng)絡傳輸?shù)目煽啃院涂焖夙憫芰μ岢隽诵碌母叩男枨?,要求網(wǎng)絡傳輸萬無一失。鏈路故障代通時間不超過50 ms,因此亟需對現(xiàn)有路由設置方法優(yōu)化完善。
隨著專用業(yè)務網(wǎng)中廣域網(wǎng)鏈路帶寬增加、網(wǎng)絡設備性能提升以及路由協(xié)議優(yōu)化等,在網(wǎng)絡中部署RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等動態(tài)路由協(xié)議,可以在保證網(wǎng)絡穩(wěn)定的情況下,大大提高網(wǎng)絡性能和應急處置效率[5]。本文分別對各協(xié)議特點和應用的可行性進行研究,給出后續(xù)路由設置優(yōu)化建議。
路由信息協(xié)議(Routing Information Protocol,RIP)是一種較為簡單的、基于距離矢量算法的內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議,采用跳數(shù)作為度量來衡量到達目的網(wǎng)絡的距離[6]。RIP 協(xié)議是一個早期開發(fā)的協(xié)議,具有可擴展性受限的問題。受到最大跳數(shù)的限制,允許的路由器直徑不能超過15跳,否則路由無法學習。同時,每次更新時間到期,RIP 協(xié)議將發(fā)布整個路由表,占用了大量鏈路帶寬[7]。
專用業(yè)務網(wǎng)中各分支節(jié)點間數(shù)據(jù)傳輸一般要經(jīng)過中心節(jié)點或其他分支節(jié)點,因此路由器(或跨網(wǎng)段交換機)直徑可能會超過15 跳。同時,業(yè)務網(wǎng)中某些廣域網(wǎng)通過衛(wèi)星鏈路互聯(lián),帶寬嚴格受限。因此,RIP 協(xié)議的跳數(shù)限制和鏈路帶寬占用的特點不能適用于該專用業(yè)務網(wǎng)。
開放最短路徑優(yōu)先(Open Shortest Path First,OSPF)是由IETF 開發(fā)的廣泛使用的鏈路狀態(tài)路由協(xié)議。它使用Dijkstra 算法計算路由,快速收斂,層次化多區(qū)域結(jié)構(gòu)設計,多部署在中大型園區(qū)、企業(yè)或城域網(wǎng)中[8]。目前,OSPF 雖然比其他內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(Interior Gateway Protocol,IGP)復雜,但因其成熟性而廣為使用。
3.2.1 區(qū)域結(jié)構(gòu)設計
為了防止路由環(huán)路的出現(xiàn),OSPF 定義的區(qū)域結(jié)構(gòu)為骨干區(qū)域(Area0)、普通區(qū)域、Stub 區(qū)域及NSSA 區(qū)域4 種。骨干區(qū)域有且只有一個,所有其他區(qū)域必須同骨干區(qū)域相連。如果沒有連接到骨干區(qū)域,它將不會學習到其他區(qū)域的路由。OSPF中所有區(qū)域間路由必須經(jīng)過骨干區(qū)域傳遞。
根據(jù)專用網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)、業(yè)務傳輸要求以及OSPF 協(xié)議特點,網(wǎng)絡中所有節(jié)點間的業(yè)務傳輸都要經(jīng)過出口路由器和節(jié)點間廣域網(wǎng)進行傳輸,因此可以將所有節(jié)點(包括中心節(jié)點和子節(jié)點)出口路由器的廣域網(wǎng)接口組成骨干區(qū)域Area0。各節(jié)點內(nèi)部(即出口路由器以下)網(wǎng)絡為普通區(qū)域、Stub 區(qū)域或NSSA 區(qū)域,區(qū)域結(jié)構(gòu)設計如圖4 所示。
為了方便示意和原理說明,圖4 中只列出包含了2 個中心節(jié)點和4 個分支節(jié)點的網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu),且每個節(jié)點只包含1 個出口路由器。在實際應用過程中,需要將每個節(jié)點出口路由器的廣域網(wǎng)接口(包括第一路由和第二路由)以及中心節(jié)點間的所有互聯(lián)廣域網(wǎng)接口均放置在骨干區(qū)域Area0 中。中心節(jié)點以及分支節(jié)點內(nèi)部城域網(wǎng)/局域網(wǎng)設置為普通區(qū)域或其他類型區(qū)域,區(qū)域號根據(jù)規(guī)劃統(tǒng)一設置。
圖4 某專用業(yè)務網(wǎng)OSPF 協(xié)議區(qū)域結(jié)構(gòu)設計
3.2.2 協(xié)議應用場景
下面以節(jié)點1 與節(jié)點2 之間的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸為例,說明OSPF 協(xié)議在業(yè)務網(wǎng)中的應用場景。
正常情況下,各節(jié)點路由信息通過Area0 中的ABR 發(fā)布給其他各個區(qū)域,因此節(jié)點1 通過“節(jié)點1-ER1—中心節(jié)點1/2-ER1(等價路由)—節(jié)點2-ER1”與節(jié)點2 建立業(yè)務傳輸鏈路,節(jié)點2 通過反向路徑與節(jié)點1 建立業(yè)務傳輸鏈路。若節(jié)點間某條廣域網(wǎng)鏈路中斷或出現(xiàn)故障(假如中心節(jié)點1 和節(jié)點2 之間廣域網(wǎng)鏈路中斷),只要存在迂回鏈路,節(jié)點1 和節(jié)點2之間的業(yè)務傳輸都不會中斷。節(jié)點1 可以通過“節(jié)點1-ER1—中心節(jié)點2-ER1—節(jié)點2-ER1”與節(jié)點2 保持業(yè)務傳輸,確保了專用業(yè)務數(shù)據(jù)的高效、可靠傳輸。
根據(jù)業(yè)務網(wǎng)OSPF 區(qū)域結(jié)構(gòu)設計,采用華為eNSP 網(wǎng)絡模擬仿真軟件建立如圖5 所示的網(wǎng)絡拓撲。圖5 中模擬了兩個子節(jié)點通過兩個中心節(jié)點進行數(shù)據(jù)傳輸,子節(jié)點和中心節(jié)點出口路由器之間建立OSPF Area0,出口路由器以下的城域網(wǎng)部分建立OSPF AreaX(X 號根據(jù)圖示設置)。為了顯示清晰,中心節(jié)點1 和中心節(jié)點2 第一/第二平面出口路由器之間的互聯(lián)線纜分別通過HUB 轉(zhuǎn)接。
根據(jù)業(yè)務網(wǎng)廣域網(wǎng)鏈路調(diào)配和帶寬分配情況,OSPF 協(xié)議在實際配置過程中需要注意以下情況。
(1)等價路由導致數(shù)據(jù)傳輸異常。專用業(yè)務傳輸對亂序、丟包等問題比較敏感。當鏈路中存在等價路由時,由于各個等價路由之間傳輸時延、帶寬占用等情況不完全一樣,數(shù)據(jù)在傳輸過程中容易出現(xiàn)亂序、丟包等問題。OSPF 可以通過maximum load-balancing 1 和nexthop XX weight X 等參數(shù)設置控制協(xié)議不使用等價路由。
(2)異常情況下鏈路擁塞。當傳輸鏈路中某個設備或某條鏈路出現(xiàn)異常宕機或斷路時,協(xié)議通過拓撲更新和路由計算,可能會將海量數(shù)據(jù)通過其他某一個設備或某一條鏈路進行傳輸,導致該設備或鏈路負載較重而出現(xiàn)擁塞情況。OSPF 可以通過在接口下OSPF cost XX 設置切換優(yōu)先級,當主用路徑出現(xiàn)異常時,優(yōu)先通過傳輸能力強的路徑進行傳輸。在進行任務規(guī)劃和方案設計時,也可以各節(jié)點分別設置不同的備份路徑,避免所有數(shù)據(jù)都切換到一條路徑上。
圖5 ENSP 模擬節(jié)點間路由設置拓撲
(3)雙平面同路徑問題。為了確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,業(yè)務網(wǎng)對外數(shù)據(jù)傳輸鏈路采用雙平面。一般來說,雙平面的出口帶寬差別很大,OSPF 協(xié)議在自動進行路由計算時優(yōu)先選擇大帶寬路徑,導致兩個平面的數(shù)據(jù)均通過一個出口路由器傳輸至其他節(jié)點。根據(jù)目前的區(qū)域結(jié)構(gòu)設計,OSPF 協(xié)議可以在骨干區(qū)域Area0 中通過filter import ip-prefix XXX 過濾本節(jié)點其他平面路由信息,防止其他節(jié)點通過本路由器傳輸其他平面數(shù)據(jù)。同時,OSPF 協(xié)議規(guī)定,ABR 通過非骨干區(qū)域?qū)W習到的LSA3 路由不能進入該ABR 路由表,進一步避免了兩個平面數(shù)據(jù)的同路徑混傳問題。
(4)海量路由信息導致路由震蕩問題。專用業(yè)務網(wǎng)中節(jié)點眾多,海量路由信息占用大量的存儲空間。如果某條路由出現(xiàn)抖動,將觸發(fā)全網(wǎng)通告路由信息,占用鏈路帶寬和計算資源。OSPF 協(xié)議可以通過ABR-Summary 進行路由聚合,減少了大量的路由信息,同時節(jié)點中某些路由抖動也不會觸發(fā)路由通告和計算,降低了對鏈路帶寬和計算資源的消耗。
(5)鏈路切換過程中數(shù)據(jù)丟包問題。MA 網(wǎng)絡中,OSPF 協(xié)議的超時時間DeadTime 為40 s。非直連鏈路中斷情況下,OSPF 協(xié)議最大需要40 s 才能完成鏈路切換,期間會導致大量的數(shù)據(jù)丟包。OSPF 協(xié)議可通過與雙向轉(zhuǎn)發(fā)檢測(Bidirectional Forwarding Detection,BFD)聯(lián)動機制,最短將切換時間控制在2 ms 以內(nèi)。
OSPF 協(xié)議配置完成后,鏈路正常情況下節(jié)點(以子節(jié)點1 為例)路由信息及傳輸路徑如圖6 所示。子節(jié)點1 通過中心節(jié)點1 轉(zhuǎn)接至子節(jié)點2。
圖6 ENSP 拓撲中鏈路正常情況下子節(jié)點1 第一/第二平面出口路由條目及tracert 路徑
鏈路異常(子節(jié)點至中心節(jié)點1、中心節(jié)點1至子節(jié)點2 第一平面直連鏈路均中斷)情況下節(jié)點(以子節(jié)點1 為例)第一平面連通性和傳輸路徑,如圖7 所示。子節(jié)點1 通過“中心節(jié)點1—中心節(jié)點2—子節(jié)點2”的路徑完成數(shù)據(jù)的迂回傳輸,且鏈路切換過程中數(shù)據(jù)傳輸沒有丟包,理論上最快可以在2 ms 內(nèi)完成鏈路切換,且傳輸速率50 Mb/s 以內(nèi)的數(shù)據(jù)不會出現(xiàn)明顯丟包現(xiàn)象。
中間系統(tǒng)到中間系統(tǒng)(Intermediate System-to-Intermediate System,IS-IS)路由協(xié)議最初起源于DEC 公司的PhaseV 網(wǎng)絡,只支持OSI 協(xié)議棧的數(shù)據(jù)鏈路層,而不能工作在IP 協(xié)議層,后IETF 開發(fā)了可為IP 工作的IS-IS,稱為集成IS-IS。由于集成IS-IS 運行穩(wěn)定,收斂快,具有支持大量路由設備的能力,因此ISP 相繼選用IS-IS 作為其內(nèi)部骨干IGP 路由協(xié)議。
IS-IS 與OSPF 協(xié)議均為鏈路狀態(tài)路由協(xié)議,路由計算方法相似,均基于區(qū)域設計,支持層次化網(wǎng)絡設計。區(qū)域結(jié)構(gòu)和應用場景與OSPF 基本一致,因此不再贅述。
與OSPF 相比,IS-IS 協(xié)議更加精煉,使用更少的報文和更優(yōu)化的路由計算方式。在類似規(guī)模的網(wǎng)絡中,IS-IS 消耗的資源更少。同時,IS-IS 報文直接在數(shù)據(jù)鏈路層傳遞,因此不易遭受欺騙或DoS 攻擊。
圖7 ENSP 拓撲中鏈路異常情況下子節(jié)點1 第一平面tracert 路徑
OSPF 報文基于IP 之上封裝的,容易遭受IP欺騙或DoS 攻擊。以往的網(wǎng)絡設計過程中,IS-IS協(xié)議在前期主要應用于OSI 協(xié)議棧,在IP 網(wǎng)絡中應用較少,因此網(wǎng)絡設計和管理人員對其了解掌握的較少。隨著集成IS-IS 的普及,越來越多的新建網(wǎng)絡選用IS-IS 協(xié)議作為骨干IGP 路由協(xié)議。后續(xù)新建或改造的專用業(yè)務網(wǎng)絡建議可以選擇IS-IS 協(xié)議作為骨干IGP 路由協(xié)議。
邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議(Border Gateway Protocol,BGP)是一種在自治系統(tǒng)AS 之間傳遞并選擇最佳路由的高級矢量路由協(xié)議。它為路由定義了多種屬性,并提供了靈活的路由選路規(guī)則和豐富的路由策略,主要具有如下特點。
(1)BGP 是一種外部網(wǎng)關(guān)協(xié)議,與OSPF、RIP、ISIS 等內(nèi)部網(wǎng)關(guān)協(xié)議(IGP)不同,著眼點不在于發(fā)現(xiàn)和計算路由,而在于控制路由的傳播和選擇最佳路由;
(2)路由收斂時間相對較長,可以工作在非直連鄰居間,使用TCP 作為其傳輸層協(xié)議,提高了協(xié)議的可靠性;
(3)提供豐富的路由策略,能夠?qū)β酚蓪崿F(xiàn)靈活的過濾和選擇;
(4)一般應用于大型、超大型運營商網(wǎng)絡。在實際網(wǎng)絡建設和實施過程中,BGP 協(xié)議一般部署在以下網(wǎng)絡中:
(1)路由規(guī)模龐大且無法聚合;
(2)跨經(jīng)營實體,信息溝通不便利,信息加密傳輸;
(3)一個路由選擇域內(nèi)運行了多種IGP 協(xié)議;
(4)IGP 協(xié)議無法提供相應的工具來實施所需策略。
專用業(yè)務網(wǎng)對路由收斂時間要求較高,且路由規(guī)模相對較少,整個路由域由一個實體單位維護管理,可以方便部署一種IGP 協(xié)議,因此沒有部署B(yǎng)GP 協(xié)議的必要性。
根據(jù)業(yè)務網(wǎng)拓撲結(jié)構(gòu)和業(yè)務傳輸特點,綜合分析比對RIP、OSPF、IS-IS 和BGP 等路由協(xié)議的特點和應用場景,得出如下結(jié)論。
(1)RIP 協(xié)議由于協(xié)議設計缺陷和路由傳遞對帶寬的占用較大,不適用于本專用業(yè)務網(wǎng);
(2)BGP 協(xié)議一般應用于超大型運營商網(wǎng)絡,且配置前要求網(wǎng)絡IGP 路由配置正確,給網(wǎng)絡設備帶來了額外負擔,收斂時間較長,不適用于本專用業(yè)務網(wǎng);
(3)OSPF 和IS-IS 協(xié)議同為鏈路狀態(tài)路由協(xié)議,使用最短路徑算法計算路由,收斂速度快,鏈路故障情況下的代通時間最短為2 ms 左右。層次化多區(qū)域結(jié)構(gòu)設計,占用帶寬少,路由控制策略雖然沒有矢量路由協(xié)議豐富,但也能滿足常用需求。針對實際應用中可能存在的問題,可以通過合適的參數(shù)設置加以解決,因此較適用于本專用業(yè)務網(wǎng);
(4)針對特殊的、臨時的數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務,路由協(xié)議策略無法滿足需求時,可以臨時采用策略路由的方式進行設置。但是,由于策略路由是本地有效的且協(xié)議無關(guān)組播(Protocol Independent Multicast,PIM)等組播路由協(xié)議也無法基于它生成組播路由表,因此不建議大量使用。
某專用業(yè)務網(wǎng)承載了專用業(yè)務系統(tǒng)眾多重要業(yè)務信息的傳輸任務,其骨干鏈路的可靠性是任務完成的基本前提??紤]到后續(xù)高密度、新型號任務態(tài)勢下業(yè)務傳輸需求多樣化、鏈路資源保障難度大等實際情況,采用動態(tài)路由協(xié)議可以在短時間內(nèi)完成鏈路資源動態(tài)調(diào)整情況下的主備路徑切換,實現(xiàn)新增業(yè)務“入網(wǎng)即通”、故障鏈路“即刻切換”的高可靠、高性能骨干數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡。同時,由于動態(tài)路由協(xié)議運行較為復雜,一定程度上增加了網(wǎng)絡維護和配置的復雜度,對崗位人員的能力水平提出了一定的要求。