Хоп (нетворкинг) - Hop (networking)

Иллюстрация переходов в проводной сети. Число переходов между компьютерами в этом случае равно 2.

В проводном компьютерная сеть, в том числе Интернет, а прыгать происходит, когда пакет передается от одного сегмент сети к следующему. Пакеты данных проходят маршрутизаторы когда они путешествуют между источником и местом назначения. В количество хмеля относится к количеству промежуточных устройств, через которые должны проходить данные между источником и местом назначения.

С хранить и пересылать и другие задержки происходят через каждый переход, большое количество переходов между источником и пунктом назначения подразумевает меньшее в реальном времени спектакль.

Количество хмеля

В проводных сетях счетчик переходов относится к числу промежуточных сетевых устройств, через которые данные должны проходить между источником и местом назначения.[1] Количество прыжков - это грубая мера расстояния между двумя хостами. Количество хмеля п Значит это п сетевые устройства отделяют исходный хост от целевого.[2]

На слой 3 сеть, такая как протокол Интернета (IP), каждый маршрутизатор на пути данных представляет собой переход. Однако сама по себе эта метрика бесполезна для определения оптимального сетевого пути, так как она не принимает во внимание скорость, нагрузка, надежность или задержка любого конкретного прыжка, но только общее количество. Тем не менее некоторые протоколы маршрутизации, Такие как Протокол маршрутной информации (RIP), используйте счетчик прыжков в качестве единственного метрика.[3]

Каждый раз, когда маршрутизатор получает пакет, он модифицирует его, уменьшая время жить (TTL). Маршрутизатор отклоняет все полученные пакеты с нулевым значением TTL. Это предотвращает бесконечное перемещение пакетов по сети в случае маршрутизация ошибки. Маршрутизаторы могут управлять счетчиком переходов, но другие типы сетевых устройств (например, Концентраторы Ethernet и мосты ) не.

Лимит хопов

Известный как время жить (TTL) в IPv4, и лимит хмеля в IPv6, в этом поле указывается ограничение на количество переходов, разрешенных пакету до его отбрасывания. Маршрутизаторы изменяют IP-пакеты по мере их пересылки, уменьшая соответствующие поля TTL или ограничения переходов. Маршрутизаторы не пересылают пакеты с результирующим полем 0 или меньше. Это предотвращает бесконечное следование пакетов за циклом.

Следующий прыжок

При настройке сетевых устройств прыгать может относиться к следующий прыжок.[4] Next hop - это следующий шлюз, на который следует пересылать пакеты по пути к их конечному месту назначения. А таблица маршрутизации обычно содержит айпи адрес сети назначения и IP-адрес следующего шлюза на пути к конечной сети назначения. Сохраняя только информацию о следующем переходе, маршрутизация следующего перехода или же переадресация на следующий переход уменьшает размер таблиц маршрутизации. Данный шлюз знает только один шаг на пути, а не полный путь к месту назначения. Также важно знать, что следующие переходы, перечисленные в таблице маршрутизации, находятся в сетях, к которым напрямую подключен шлюз.

Диагностика

В трассировка Команда может использоваться для измерения количества переходов маршрутизатора от одного хоста к другому. Подсчет переходов часто бывает полезен для поиска неисправностей в сети или для определения правильности маршрутизации.

Беспроводная сеть ad hoc

В беспроводная одноранговая сеть, как правило, каждый участвующий узел также действует как маршрутизатор. Это означает, что термины «переход» и «количество переходов» часто путают. Часто отправляющий узел просто считается первым переходом, таким образом давая одно и то же количество «переходов» для обоих интерпретаций «перехода» как «пройденные маршрутизаторы» и «переходы от узла к узлу». Например, RFC 6130 определяет «соседа с 1 переходом» как любой другой узел, доступный напрямую через беспроводной интерфейс.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Счетчик хмеля". Infocellar.com. Архивировано из оригинал на 2014-10-04. Получено 2013-04-10.
  2. ^ Дуглас Э. Комер (2000). Межсетевое взаимодействие с TCP / IP - принципы, протоколы и архитектура (4-е изд.). Прентис Холл. п. 691. ISBN  0-13-018380-6.
  3. ^ RFC 1058, Протокол маршрутной информации, К. Хендрик, Интернет-сообщество (июнь 1988 г.)
  4. ^ «Практические исследования CCNP: Коммутация уровня 3> Введение в коммутацию уровня 3». www.ciscopress.com. Получено 2019-07-05.