اینترنت پنجره ها اندروید
بسط دادن

تنظیمات rip روتر چیست؟ پیکربندی RIPv2 در تجهیزات سیسکو

اما اگر روترهای زیادی وجود داشته باشد ، ورود دستی مسیرها بسیار وقت گیر است و ممکن است دچار سردرگمی شوید. برای این کار ، ما مسیریابی پویا را ارائه دادیم تا همه چیز به تنهایی تنظیم شود =)

این صفحه تقلب از پروتکل مسیریابی پویا RIPv2 استفاده می کند.

// اینگونه است که من نظرات را مشخص می کنم.

    ما یک اتصال کنسول از طریق هایپرترمینال با تنظیمات زیر ایجاد می کنیم:
  • سرعت: 9600؛ بیت داده: 8؛ برابری: هیچکدام ؛ توقف بیت ها: 1؛ کنترل جریان: ندارد ؛
  • // هنگام ورود به روتر ، رمز عبور - cisco را وارد کنید
  • R1> فعال کنید // وارد حالت ممتاز شوید.
  • // رمز - کلاس را وارد کنید
  • ترمینال R1 # را پیکربندی کنید // به حالت پیکربندی جهانی بروید
  • R1 (پیکربندی) # پاره شدن روتر// با این دستور پروتکل RIP را در روتر فعال می کنیم و در حالت پیکربندی پروتکل قرار می گیریم
  • R1 (config-router) #
  • R1 (config-router) #version 2 // RIP نسخه 2 را فعال کنید
  • R2 (config-router) #بدون خلاصه خودکار // جمع بندی خودکار مسیرها را غیرفعال کنید
  • // برای اینکه بدانید کدام شبکه ها به روتر متصل هستند ، باید فرمان را در حالت ممتاز R1 # show ip route وارد کنید
  • R2 (config-router) #network 192.168.0.0 // شبکه هایی را که به روترهای دیگر منتقل می شوند وارد کنید ، در مورد ما همه متصل را وارد کردم
  • R2 (config-router) #network 192.168.0.128
  • R2 (config-router) #network 192.168.0.192
  • // در اینجا ما رابط کاربری را تنظیم می کنیم که نیازی به ارسال به روزرسانی به آن نیست
  • R2 (config-router) # رابط منفعل FastEthernet0 / 0
  • R1 (خط پیکربندی) #پایان // به حالت EXEC ممتاز بروید
  • R1 # show running-config // داده های وارد شده را بررسی کنید.
  • R1 # کپی running-config startup-config // تنظیمات انجام شده را در حافظه مستقل از انرژی ذخیره کنید.

بارگیری تکمیل کار تنظیم روتر

من پیشنهاد می کنم فایل را با وظیفه تکمیل شده برای برنامه شبیه ساز PacketTracer بارگیری کرده ، آن را باز کرده و به نحوه اجرا نگاه کنید. روتر R2 نیز با مسیریابی پویا پیکربندی شده است ، بنابراین همه چیز با موفقیت پینگ می شود.

پیکربندی روتر با کپی پیکربندی

    برای پیکربندی خودکار پایه (همه موارد بالا) روتر ، این مراحل را دنبال کنید:
  • 1. متن زیر را در کلیپ بورد کپی کنید: همه چیز را جابجا کنید ، روی گزینه مورد نظر راست کلیک کرده و "Copy" را انتخاب کنید.
  • 2. در صورت لزوم ، روتر را از همه تنظیمات پاک کرده و راه اندازی مجدد کنید.
  • 3. وارد حالت پیکربندی جهانی شوید و منوی Hyper Terminal را "ویرایش" و در آن "انتقال به رایانه میزبان" را صدا کنید.
  • 4. تنظیمات را با استفاده از دستور show running-config بررسی کنید
  • 5. در صورت لزوم ، رابط ها را با دستور no shutdown از حالت هر رابط فعال کنید

از آنجا که پروتکل RIP نظریه کمی دارد و نسبتاً ساده عمل می کند ، پیشنهاد می کنم این بخش را با داستانی درباره آنچه هست شروع کنم پروتکل های مسیریابی (پروتکل مسیریابی) ، و همچنین چند نکته جالب در مورد پر کردن و استفاده از جدول مسیریابی.

پروتکل های مسیریابی

پروتکل های مسیریابی به روترها اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به مسیرهای موجود را مبادله کنند. محبوب ترین پروتکل های مسیریابی امروزه هستند پاره كردن, EIGRP, OSPFو BGP.

  • پاره كردن- احتمالاً قدیمی ترین (نسبت به فهرست ذکر شده) پروتکل مسیریابی. در شبکه های کوچک استفاده می شود. در مقایسه با سایر پروتکل های مسیریابی معایب متعددی دارد ، اما پیکربندی آن بسیار ساده تر از رقبای خود است.
  • EIGRP- پروتکل مسیریابی اختصاصی ، منحصراً در دستگاه های Cisco کار می کند. نگهداری و سفارشی سازی آسان.
  • OSPF- پروتکل مسیریابی استاندارد شده قابل استفاده در شبکه های بزرگ ، نسبتاً سریع به تغییرات توپولوژی شبکه پاسخ می دهد ، اما درک آن در مقایسه با EIGRP کمی دشوار است.
  • BGP- پروتکل مسیریابی استاندارد شده معمولاً برای تبادل اطلاعات روترها در اینترنت جهانی استفاده می شود. درکش خیلی سخته

ما قبلاً آنچه که هست را گذرانده ایم فاصله اداری() ، و معنی آن را برای استاتیک می دانیم ( ایستا) و متصل ( متصل) مسیرها جدول 7.1 منابعی را که از مسیر و معنا مطلع شده اند نشان می دهد فاصله اداری(آگهی).

جدول 7.1 ارزشهای اصلی فاصله اداری

منبع فاصله اداری
اتصال مستقیم ( متصل) 0
استاتیک ( ایستا) 1
BGP 20
EIGRP 90
OSPF 110
پاره كردن 120
EIGRP خارجی 170
iBGP 200
تعریف نشده 255

با نگاهی به این جدول ، می توانیم بگوییم که اگر همان مسیر به صورت ایستا تعریف شده و از طریق RIP پیدا شود ، آنگاه مسیر استاتیک به جدول مسیریابی اضافه می شود. یا یک مثال دیگر ، اگر همان مسیر با استفاده از پروتکل های مسیریابی EIGRP و OSPF یافت شود ، مسیری که از طریق EIGRP آموخته شده است در جدول مسیریابی ظاهر می شود. چی EIGRP خارجیو iBGPما در یکی از بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد.


یادداشت مهم o پر کردن جدول مسیریابی اگر چندین مسیر یکسان وجود داشته باشد ، مسیری که کمترین معیار (AD) را دارد وارد جدول مسیریابی می شود. مسیرهای یکسان- مسیرهایی با شماره شبکه و پیشوند یکسان (mask) ، بنابراین شماره های شبکه 10.77.0.0/16 و 10.77.0.0/24 به مسیرهای مختلف اختصاص می یابد.


یادداشت مهمدر مورد انتخاب مسیر هنگام ارسال بسته ها. هنگام ارسال بسته ها ، روتر آدرس IP گیرنده را بررسی می کند و مسیر طولانی ترین تطابق را جستجو می کند. به عنوان مثال ، سه مسیر به شبکه ها 10.77.7.0/24 ، 10.77.0.0/16 و یک مسیر پیش فرض 0.0.0.0 وجود دارد. روتر باید بسته ای را با آدرس IP گیرنده 10.77.7.7 ارسال کند. روتر طولانی ترین مسابقه را تعیین می کند. مسیر پیش فرض دارای کمترین تطابق (0 بیت) ، مسیر 10.77.0.0/16 دارای دو اکتت اول مطابقت 10.77 (16 بیت) و مسیر 10.77.7.0/24 حداکثر تطابق (از مسیرهای ارائه شده) 10.77 .7 (24 بیت) ، بنابراین روتر تصمیم می گیرد که بسته را در مسیر 10.77.7.0/24 ارسال کند. ما قطعاً این مورد را در عمل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

اکنون می توانید به تجزیه اولین پروتکل مسیریابی بروید - پروتکل اطلاعات مسیریابی.

پروتکل اطلاعات مسیریابی (RIP)

پاره كردنمتعلق به دسته پروتکل هایی با نام کد است بردار فاصله... به عنوان معیار ، از تعداد "هاپ" استفاده می کند (در تعداد واژه هاپ ، در اصطلاح آمریکایی ، بسته ها بین روترها منتقل نمی شوند ، بلکه "پرش" می شوند) به هر مسیر.

شکل 7.1 نشان می دهد که روترها چگونه تعداد هاپ ها را در زیر شبکه 10.99.1.0/24 تعیین می کنند.


یادداشت مهم... هنگام استفاده از پروتکل مسیریابی RIP ، حداکثر تعداد رازها باید در نظر گرفته شود - 15.

نسخه های پروتکل RIP

  • نسخه RIP 1- پروتکل منتشر شده 1988. فقط می توان با آدرس دهی کلاس کار کرد. به روزرسانی ها با استفاده از آدرس پخش ارسال می شوند.
  • نسخه RIP 2- پروتکل به روز شده ، پشتیبانی از آدرس دهی بدون کلاس (پشتیبانی از VLSM ، ماسک های زیر شبکه متغیر متغیر) ، همچنین پشتیبانی از مجوزهای به روز رسانی نیز اضافه شده است. به روزرسانی ها با استفاده از آدرس چندپخشی 224.0.0.9 ارسال می شوند.
  • RIPng(نسل بعدی RIP) - پشتیبانی IPv6 اضافه شده است.

تایمرهای RIP

به طور پیش فرض ، روتر هر 30 ثانیه به روز رسانی می کند. به روز رسانی ها نه تنها شامل مسیری است که مستقیماً به آن متصل هستند ، بلکه شامل مسیری است که از سایر روترها با استفاده از پروتکل RIP آموخته شده است.

اگر روتر در عرض 180 ثانیه به روزرسانی دریافت نکند ، مسیرهای دریافت شده با استفاده از به روزرسانی های قبلی به عنوان "به روز نشده" علامت گذاری می شوند. و اگر به روزرسانی ها در عرض 240 ثانیه نرسیده باشد ، مسیرهای مشخص شده حذف می شوند (240 ثانیه ، این 4 دقیقه است ، کاربران در این مدت به سادگی شما را می خورند ، این یکی از اشکالات پروتکل RIP است).

اطلاعات اولیه

همه "دستکاری" را می توان با استفاده از PC0 (یا از سایر رایانه های شخصی در شبکه) انجام داد.

در این کار عملی ، شبکه قبلاً برنامه ریزی شده است ، آدرس توزیع شده و DHCP پیکربندی شده است. تجهیزات شبکه با سرور telnet پیکربندی شده است ، رمز عبور cisco123... دسترسی به روترهای ISP (ارائه دهنده سرور اینترنت) وجود ندارد.

اختصارات در نامها: Br - Branch؛ HO -دفتر مرکزی ؛ CE - Customer Edge.

  • 1c-srv-2. محلی – 172.16.12.2
  • 1c-srv-1. محلی – 172.16.14.5
  • core-r1.local – 10.1.1.1
  • core-r2.local – 10.1.1.2
  • r2. محلی – 10.77.2.1
  • r3. محلی – 10.77.2.254
  • br-r1. محلی – 10.1.2.2
  • کوچک-r1. محلی – 10.1.3.2
  • dns. محلی – 10.77.2.5

اهداف

  1. توپولوژی ارائه شده را درک کنید
  2. پیکربندی RIP در روترها: r2 ، br-r2 ، small-br-r1. فرمان تجزیه نشان دادن مسیر ip
  3. فرمان تجزیه نمایش پایگاه داده ip rip
  4. فرمان تجزیه رابط منفعل .
  5. حرکت بسته را تحت تأثیر قرار دهید

کارایی

  1. توپولوژی ارائه شده را درک کنید

    اول از همه ، اجازه دهید مستطیل های رنگی را تعریف کنیم. مستطیل آبی مرزهای شبکه "دفتر مرکزی" ، سبز - مرزهای شبکه "شعبه" و زرد رنگ - مرزهای شبکه "شعبه" را نشان می دهد. "شعبه" و "شعبه" به دلیل ارائه کانال های L2 توسط ارائه دهنده (L2VPN) به "دفتر مرکزی" متصل می شوند ، یعنی به طور خلاصه ، ارائه دهنده سیم بین "دفتر مرکزی" به ما ارائه می دهد و "شعبه"

    همچنین لازم به ذکر است که روترهای r2 و r3 دارای DHCP پیکربندی شده برای شبکه 10.77.2.0/23 هستند. در این مورد ، روتر r2 محدوده 10.77.2.255 - 10.77.3.99 ، با gateway 10.77.2.1 و r3 محدوده 10.77.3.100 - 10.77.3.199 با دروازه 10.77.2.254 را نشان می دهد. این کار برای افزونگی (مثال بد افزونگی) انجام می شود.

    در این کار عملی ، یک شبکه نسبتاً کوچک ارائه شده است ، اما در نوشتن مسیرهای ایستا (مخصوصاً در صورت نیاز به پشتیبان گیری) مشکل ایجاد می کند. بنابراین ، ما از پروتکل مسیریابی استفاده خواهیم کرد. در حال حاضر ، پروتکل مسیریابی RIP در همه روترها پیکربندی شده است ، به جز مواردی که در پاراگراف بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

  2. پیکربندی RIP در روترها: r2 ، br-r1 ، small-br-r1

    من پیشنهاد می کنم r2 را در ابتدا پیکربندی کرده و سپس همه دستورات مورد استفاده را به ترتیب جدا کنید. برای اتصال به r2 ، می توانید با اجرای دستور از PC0 استفاده کنید telnet r2.local... (توصیه می شود قبل از پیکربندی دستور را مطالعه کنید نشان دادن مسیر ip)

    PC> telnet r2.local تلاش 10.77.2.1 ... بازکردن رمز ورود تأیید دسترسی کاربر: r2 # conf t دستورات پیکربندی را وارد کنید ، یکی در هر خط. با CNTL / Z پایان دهید. r2 (config) # router rip r2 (config-router) # version 2 r2 (config-router) # network 10.0.0.0 r2 (config-router) # خلاصه خودکار r2 (config-router) # خروج r2 (config) # exit r2 # r2 # sh runn پیکربندی ساختمان ... پیکربندی کنونی: 1158 بایت! نسخه 12.4 ...! روتر rip نسخه 2 شبکه 10.0.0.0 بدون خلاصه خودکار! ...

    برای فعال کردن پروتکل مسیریابی در روتر ، باید از دستور استفاده کنید پاره شدن روتر، با کمک آن ما نیز وارد حالت پیکربندی این پروتکل می شویم. اولین کاری که انجام دادیم تعریف نسخه پروتکل بود. به طور پیش فرض نسخه 1 است که فقط آدرس دهی بر اساس کلاس را پشتیبانی می کند. بنابراین ، این با استفاده از دستور مناسب ما نیست نسخه 2، ما نسخه دوم پروتکل RIP را نصب کرده ایم. بعد ، ما شبکه ای را که این پروتکل باید در آن کار کند نشان دادیم - شبکه 10.0.0.0... دستور شامل کلمه است شبکهو شماره کلاس شبکه... مهم نیست که چقدر سعی می کنید یک شماره شبکه بی کلاس را وارد کنید ، روتر آن را به یک کلاس تبدیل کرده و به پیکربندی اضافه می کند. با تعیین یک شبکه ، RIP روی آن رابط هایی که در محدوده کلاس مشخص قرار دارند اجرا می شود. در مورد ما ، محدوده 10.0.0.1 - 10.255.255.254 است ، که تحت آن همه رابط های روتر r2 قرار می گیرند (برای ما راحت تر است). و آخرین فرمان که هنگام راه اندازی استفاده شد - بدون خلاصه خودکار . خلاصه خودکاریک جمع بندی خودکار از مسیرها است (یک چیز بسیار خطرناک). به عنوان مثال ، یک روتر اطلاعاتی در مورد دو مسیر متصل به آن دارد - 10.1.1.0/24 و 10.2.1.0/24 ، و اگر مشخص شود که می توان مسیرها را "خلاصه" کرد ، روتر فقط یک مسیر را اعلام می کند - 10.0 .0.0/8 ، که خیلی درست نیست. همیشه قبل از استفاده فکر کنید خلاصه خودکارو فراموش نکنید که آن را خاموش کنید!

    حالا بیایید جدول مسیریابی را بررسی کنیم.

    کدهای مسیر R2 # sh ip: C - متصل ، S - استاتیک ، I - IGRP ، R - RIP ، M - تلفن همراه ، B - BGP ... دروازه آخرین راه حل تنظیم نشده است 10.0.0.0/8 متغیر زیر شبکه است ، 6 شبکه های فرعی ، 2 ماسک R 10.1.1.0/30 از طریق 10.1.1.5 ، 00:00:15 ، FastEthernet0/0 C 10.1.1.4/30 مستقیماً متصل است ، FastEthernet0/0 R 10.1.1.8/30 از طریق 10.77.2.254 ، 00: 00:05 ، Vlan1 C 10.1.2.0/30 مستقیماً متصل است ، FastEthernet0/1 R 10.1.3.0/30 از طریق 10.77.2.254 ، 00:00:05 ، Vlan1 C 10.77.2.0/23 مستقیماً متصل است ، Vlan1

    فوق العاده! همانطور که قبلاً ذکر شد ، RIP قبلاً در نیمی از روترها پیکربندی شده است ، به همین دلیل است که می بینیم جدول مسیریابی پر است. در مقابل هر مسیری که از طریق RIP آموخته می شود یک حرف است R... حالا بیایید ببینیم چیست ... شماره اول فاصله اداری است ، شماره دوم تعداد "هاپ" به زیر شبکه مشخص شده ، متری است که RIP از آن استفاده می کند. در کنار هر مسیر زمانی وجود دارد - شمارش معکوس از آخرین به روزرسانی مسیر.

    حالا بیایید روتر را پیکربندی کنیم br-r1... متأسفانه ، نمی توانید از PC0 متصل شوید. اما امکان اتصال از روتر وجود دارد r2.

    R2 # br-r1.local ترجمه "br-r1.local" ... سرور دامنه (10.77.2.5) تلاش 10.1.2.2 ... بازکردن رمز ورود راستی آزمایی دسترسی کاربر: br-r1 # conf t دستورات پیکربندی را وارد کنید ، یکی در هر خط با CNTL / Z پایان دهید. br-r1 (config) # router rip br-r1 (config-router) # ver 2 br-r1 (config-router) # بدون خلاصه خودکار br-r1 (config-router) # net 10.0.0.0 br-r1 ( config-router) # net 172.16.14.1 br-r1 (config-router) # exit br-r1 (config) # exit br-r1 # sh runn پیکربندی ساختمان ... پیکربندی کنونی: 1204 بایت! نسخه 12.4 ...! روتر rip نسخه 2 شبکه 10.0.0.0 شبکه 172.16.0.0 بدون خلاصه خودکار! ...

    تنظیمات کلی br-r1هیچ تفاوتی با تنظیمات ندارد r2... تنها چیزی که ما سعی کردیم آدرس IP را به عنوان شماره شبکه مشخص کنیم ، اما همانطور که از آن می بینید نمایش اجرا شد، آدرس IP به شماره شبکه تبدیل شد ، در حالی که شماره کلاس.

    قبل از تکمیل این قسمت ، پیکربندی RIP روی روتر باقی می ماند small-br-r1... می توانید از روتر به آن برسید r3... در زیر گزینه "copy-paste" را برای پیکربندی آن مشاهده می کنید.

    روتر rip نسخه 2 شبکه 10.0.0.0 شبکه 192.168.10.0 بدون خلاصه خودکار

  3. فرمان تجزیه نمایش پایگاه داده ip rip

    برای مطالعه دستور نمایش پایگاه داده ip rip، روتر انتخاب شد core-r2، ما همچنین به یک جدول مسیریابی نیاز داریم.

    Core-r2 # show ip rip database 10.1.1.0/30 خلاصه خودکار 10.1.1.0/30 مستقیماً متصل ، Vlan1 10.1.1.4/30 خلاصه خودکار 10.1.1.4/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:15 ، Vlan1 خلاصه خودکار 10.1.1.8/30 10.1.1.8/30 مستقیماً متصل ، FastEthernet0/0 10.1.2.0/30 خلاصه خودکار 10.1.2.0/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:15 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00 : 00: 12 ، FastEthernet0 / 0 10.1.2.4/30 خلاصه خودکار 10.1.2.4/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:15 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:12 ، FastEthernet0 / 0 10.1.3.0 /30 خلاصه خودکار 10.1.3.0/30 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:12 ، FastEthernet0/0 10.77.2.0/23 خلاصه خودکار 10.77.2.0/23 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:12 ، FastEthernet0/ 0 172.16.12.0/30 خلاصه خودکار 172.16.12.0/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:15 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:12 ، FastEthernet0/0 172.16.14.0/24 خلاصه خودکار 172.16. 14.0 / 24 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:15 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:12 ، FastEthernet0 / 0 192.168.10.0/24 خلاصه خودکار 192.168.10.0/24 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00 : 12 ، FastEthernet0 / 0 core -r2 # sh ip route route: C - متصل ، S - st atic، I - IGRP، R - RIP، M - mobile، B - BGP ... Gateway of last resort is set 4.0.0.0/28 subnetted است ، 1 subnets C 4.4.4.0 مستقیماً متصل است ، FastEthernet0 / 1 10.0. 0.0/8 متغیر تحت شبکه است ، 7 زیر شبکه ، 2 ماسک C 10.1.1.0/30 مستقیماً متصل است ، Vlan1 R 10.1.1.4/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:04 ، Vlan1 C 10.1.1.8/30 به طور مستقیم متصل است ، FastEthernet0 / 0 R 10.1.2.0/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:04 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:29 ، FastEthernet0 / 0 R 10.1.2.4/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00 : 04 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:29 ، FastEthernet0 / 0 R 10.1.3.0/30 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:29 ، FastEthernet0 / 0 R 10.77.2.0/23 از طریق 10.1.1.10، 00 : 00: 29 ، FastEthernet0/0 172.16.0.0/16 متغیر تحت شبکه است ، 2 زیر شبکه ، 2 ماسک R 172.16.12.0/30 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:04 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:29 ، FastEthernet0 / 0 R 172.16.14.0/24 از طریق 10.1.1.1 ، 00:00:04 ، Vlan1 از طریق 10.1.1.10 ، 00:00:29 ، FastEthernet0 / 0 R 192.168.10.0/24 از طریق 10.1.1.10، 00:00 : 29 ، FastEthernet0 / 0

    فرمان نمایش پایگاه داده ip ripهمه مسیرهایی را که RIP می داند نشان می دهد. بلافاصله ، ما تصریح می کنیم که خطوط با کلمه خلاصه خودکارما علاقه ای نداریم زیرا "خلاصه مسیر" را غیرفعال کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، این پایگاه داده مسیر نه تنها شامل مسیرهایی است که از سایر روترها آموخته شده است ، بلکه مسیرهایی را نیز دارد که مستقیماً به این روتر متصل شده اند. این جدول است که روتر هر 30 ثانیه ارسال می کند. اکنون بیایید مسیرهای آموخته شده از سایر روترها را تجزیه و تحلیل کنیم ، به عنوان مثال ، برای شماره شبکه 10.1.2.4/30. در پرانتز () معیار (تعداد "جهش") نشان داده می شود ، سپس مشخص می شود که چه کسی اطلاعات مربوط به این مسیر را ارسال کرده است ( از طریق 10.1.1.10) توجه داشته باشید که دو مسیر به این زیر شبکه وجود دارد ، از طریق 10.1.1.10 و تا 10.1.1.1 ، هر دو با متریک 3 (مسیر زیر شبکه 10.1.2.4/30 از 3 روتر عبور می کند). اکنون زیر شبکه 10.1.2.4/30 را در جدول مسیریابی پیدا می کنیم ( نشان دادن مسیر ip) ، همانطور که می بینید ، هر دو مسیر اضافه شده است. بسیار مهم است که اگر دو مسیر در جدول مسیریابی به یک زیر شبکه ظاهر شوند ، روتر تعادل بار را انجام دهد. متأسفانه ، توجه به انواع متعادل سازی و تنظیم دقیق پروتکل RIP در نظر گرفته نخواهد شد (زیرا Packet Tracer به سادگی تعداد کافی دستورات را ندارد).

  4. فرمان تجزیه رابط منفعل... اضافه کردن مسیر ثابت

    با استفاده از دستور رابط منفعلمی توانید یک رابط کاربری را مشخص کنید که پایه مسیر را پخش نمی کند ، اما به روزرسانی ها را دریافت می کند. در مثال ما ، انجام این کار در مرز شبکه های "دفتر مرکزی" و "شعبه" راحت است ، به طوری که روتر r2اطلاعات مسیر را از روتر دریافت می کند br-r1، اما اطلاعات مربوط به پایگاه مسیر خود را منتقل نمی کند. برای اینکه چنین طرحی کار کند ، باید به آن اضافه کنید br-r1یک مسیر ثابت ابتدا بیایید یک مسیر ثابت را به br-r1، سپس نصب کنید رابط منفعلو ببینید پایگاه RIP چگونه تغییر کرده است br-r1.

    Br-r1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1 r2 (config) # router rip r2 (config-router) # passive-interface fa 0/1

    رابط Fa0 / 1روتر r2به روتر "نگاه می کند" br-r1، در حال حاضر در حالت است رابط منفعل- اطلاعات مربوط به مسیرها را دریافت می کند ، اما ارسال نمی کند. حالا بیایید به جدول مسیریابی در نگاه کنیم br-r1، ابتدا باید آن را با دستور پاک کنید پاک کردن مسیر IP *(بنابراین روتر باید همه اطلاعات مربوط به مسیرها را دوباره جمع آوری کند).

    Br -r1 # مسیر ip روشن * br -r1 # sh مسیر ip کد: C - متصل ، S - استاتیک ، I - IGRP ، R - RIP ، M - تلفن همراه ، B - BGP ... دروازه آخرین راه حل 10.1 است. 2.1 به شبکه 0.0.0.0 10.0.0.0/30 زیر شبکه است ، 2 زیر شبکه C 10.1.2.0 مستقیماً متصل است ، FastEthernet0/0 C 10.1.2.4 مستقیماً متصل است ، Vlan2 172.16.0.0/16 متغیر زیر شبکه است ، 2 زیر شبکه ، 2 ماسک C 172.16.12.0/30 مستقیماً متصل است ، Vlan1 C 172.16.14.0/24 مستقیماً متصل است ، FastEthernet0/1 S * 0.0.0.0/0 از طریق 10.1.2.1

    فوق العاده ، در حال حاضر br-r1جدول مسیریابی جمع و جور ، در حالی که روتر دارای یک مسیر پیش فرض است که به آن اشاره می کند r2... می توانید خودتان بررسی کنید که جدول مسیریابی روشن است r2مسیرهایی را به شبکه "شعبه" دارد.

  5. حرکت بسته را تحت تأثیر قرار دهید

    همانطور که در قسمت نظریه ذکر شد - "اگر چندین مسیر یکسان وجود داشته باشد ، مسیری که کمترین معیار (AD) را دارد وارد جدول مسیریابی می شود". اما اگر یک مسیر متقاطع را اضافه کنیم ، چطور؟ آزمایش را پیشنهاد می کنم

    اکنون انتقال داده ها بین "شاخه" (172.16.14.0/24) و "شاخه" (192.168.10.0/24) مطابق طرح زیر انجام می شود:

    "شاخه" → R2 → R3 → "شعبه"

    اکنون ، با افزودن یک مسیر واحد ، ما مسیر برخی از آدرس ها را تغییر دهید(نه برای کل زیر شبکه).

    R2 (پیکربندی) # مسیر ip 192.168.10.0 255.255.255.240 10.1.1.5 core-r1 (پیکربندی) # مسیر ip 192.168.10.0 255.255.255.240 10.1.1.2

    قبل از توضیح ، بیایید به دو آدرس 192.168.10.10 (small-br-sw-1) و 192.168.10.50 (PC4) از PC3 ، شکل 7.3 مراجعه کنیم.

    بیایید نگاهی به اولین ردیابی بیندازیم که مسیر مورد انتظار را نشان می دهد. همانطور که در بالا ذکر شد ، مسیر به شرح زیر است:

    "شاخه" (172.16.14.0/24) → br-r1 → 10.1.2.0/30 → r2 → 10.77.2.0/23 → r3 → 10.1.3.0/30 → small-br-r1 → "شاخه" (192.168.10.0 / 24)

    با افزودن مسیری برای زیرشبکه 192.168.10.0/28 به روترهای r2 و core_r1 ، برخی از بسته ها راه دیگری را طی می کنند ، یعنی بسته هایی با آدرس گیرنده در محدوده 192.168.10.0 - 192.168.10.15. بنابراین ، وقتی به 192.168.10.10 ردیابی می کنیم ، ردیابی دو روتر دیگر افزایش می یابد:

    "شاخه" (172.16.14.0/24) → br-r1 → 10.1.2.0/30 → r2 → 10.1.1.4/30 → core-r1 → 10.1.1.0/30 → core-r2 → 10.1.1.8/30 → r3 1. 10.1.3.0/30 → small-br-r1 → "Branch" (192.168.10.0/24)

    اگر به جدول مسیریابی r2 نگاه کنید ، می توانید دو مسیر متقاطع به زیر شبکه های 192.168.10.0/24 و 192.168.10.0/28 را مشاهده کنید. اکنون باید آنچه را که در قسمت نظری مورد بحث قرار دادیم درک کنید - "هنگام ارسال بسته ها ، روتر به آدرس IP گیرنده نگاه می کند و به دنبال مسیری با طولانی ترین مطابقت است" (یا حداقل پیشوند).

    و یک واقعیت جالب دیگر پس از افزودن مسیرها ، 6 روتر اطلاعات را به آدرس 192.168.10.10 منتقل می کنند ، اما پاسخ فقط از طریق 4 روتر (به عنوان مثال ، از 192.168.10.10 به PC3) منتقل می شود. سعی کنید دلیل آن را حدس بزنید.

اطلاعات اولیه

همه "دستکاری" را می توان با استفاده از PC0 (یا از دستگاه های دیگر) انجام داد. رمز عبور از تجهیزات cisco123 ، با استفاده از Telnet وصل شوید. برای دسترسی به تجهیزات شبکه ، از آدرس نشان داده شده در نمودار استفاده کنید ، پرونده های dns نیز پیکربندی شده است (در زیر ارائه شده است). شبکه از پروتکل مسیریابی RIP استفاده می کند. همه دستگاه های موجود در شبکه می توانند از طریق روتر core-r1 به اینترنت دسترسی داشته باشند.

سوابق پیکربندی شده DNS (سرور DNS):

  • 1c-srv-2. محلی – 172.16.12.2
  • 1c-srv-1. محلی – 172.16.14.5
  • core-r1.local – 10.1.1.1
  • core-r2.local – 10.1.1.2
  • r2. محلی – 10.77.2.1
  • r3. محلی – 10.77.2.254
  • br-r1. محلی – 10.1.2.2
  • کوچک-r1. محلی – 10.1.3.2
  • dns. محلی – 10.77.2.5

ورزش

  1. سیاست شرکت شما امکان کنترل از راه دور تجهیزات شبکه از طریق اینترنت را می دهد. وظیفه ای برای انجام ترجمه های استاتیک NAT زیر (در روتر core-r1) دریافت کرد:
    • 3.3.3.3:3001 – 10.77.2.1:23
    • 3.3.3.3:3002 – 10.77.2.254:23
    • 3.3.3.3:3003 – 10.77.2.10:23
    • 3.3.3.3:3004 – 10.77.2.11:23
  2. در حال حاضر ، همه دستگاههای "شعبه" از طریق "دفتر مرکزی" به اینترنت متصل هستند ، که باعث بار زیاد کانال بین این دفاتر شده است. تصمیم گرفته شد که "شعبه" اینترنت خود را طی کند ، برای این کار یک روتر br-core-r1 اختصاص داده شد. ارائه دهنده قبلاً به این روتر متصل شده است ، آدرس دهی در نمودار است. وظیفه شما پیکربندی br-core-r1 و br-r1 مطابق برنامه زیر است.

    br-core-r1 را پیکربندی کنید (می توانید از روتر br-r1 به روتر دسترسی پیدا کنید):

    • پروتکل مسیریابی RIPv2 را بدون جمع بندی خودکار مسیر پیکربندی کنید.
    • اضافه بار NAT / PAT را با استفاده از ACL استاندارد با نام Branch-NAT (قبلاً ایجاد شده) پیکربندی کنید.
    • پیکربندی ترجمه پورت: 172.16.12.2:80 - 8.8.8.3:8080 و 172.16.14.5:80 - 8.8.8.4:8080.

    انجام تنظیمات br-r1:

    • مسیر ثابت را برای شبکه 10.0.0.0/8 از طریق r2 اضافه کنید.
    • مسیر ثابت را برای شبکه 192.168.0.0/16 از طریق r2 اضافه کنید.
    • مسیر پیش فرض را از طریق br-core-r1 اضافه کنید.

    (برای بررسی نتیجه از PC_HOME استفاده کنید)

در صورت مشاهده خطا در متن ، متن را انتخاب کرده و Ctrl + Enter را فشار دهید

شناسه: 154 ایجاد شده: 19 اکتبر 2016 اصلاح شده در 15 ژانویه 2019

سفارشی سازی RIPv2(Routing Information Protocol v2) یک فرایند بسیار ساده است و شامل سه مرحله است:

  1. پروتکل را با دستور global rip rip فعال کنید
  2. تغییر نسخه پروتکل به نسخه دوم 2
  3. انتخاب شبکه هایی که پروتکل "پخش" می کند ، که از دستور (های) شبکه برای آنها استفاده می شود.

دو فرمان اول واضح است ، اما آخرین دستور نیاز به توضیح دارد: با شبکه ، رابط هایی را که در فرایند مسیریابی شرکت می کنند ، مشخص می کنید. این فرمان یک شبکه با کلاس را به عنوان یک پارامتر می گیرد و RIP را در رابط های مناسب فعال می کند.

مثال برای پیکربندی RIPv2

در توپولوژی ما ، روترهای R1 و R2 دارای زیر شبکه های مستقیم هستند.

ما باید این زیر شبکه ها را در فرایند مسیریابی پویا RIP گنجانیم. برای انجام این کار ، ابتدا باید RIP را در هر دو روتر فعال کنیم و سپس داده های شبکه را با استفاده از فرمان شبکه "پخش" کنیم. در روتر R1 ، به حالت پیکربندی جهانیو دستورات زیر را وارد کنید:

Router rip verison 2 network 10.0.0.0 شبکه 172.16.0.0

کمی توضیح - ابتدا پروتکل مسیریابی پویا را فعال می کنیم ، سپس نسخه را به نسخه دوم تغییر می دهیم ، سپس از دستور network 10.0.0.0 برای فعال سازی رابط Fa0 / 1 در روتر R1 استفاده می کنیم. همانطور که گفتیم ، فرمان شبکه یک شبکه کلاس می گیرد ، بنابراین هر رابط با زیر شبکه ای که از 10 شروع می شود به آن اضافه می شود پاره كردنروند. به عنوان مثال ، اگر آدرس 10.1.0.1 روی رابط دیگری باشد ، آن را نیز به روند مسیریابی اضافه می کند. ما همچنین باید دو روتر را در RIP متصل کنیم ، برای این کار یک دستور شبکه دیگر اضافه می کنیم - با آدرس 172.16.0.0

آدرس های IP که با 10 شروع می شوند به طور پیش فرض کلاس A هستند و دارای یک ماسک زیر شبکه پیش فرض 255.0.0.0 هستند.

در R2 ، راه اندازی مشابه است ، فقط با یک زیر شبکه متفاوت - زیرا زیر شبکه 192.168.0.0 مستقیماً به روتر R2 متصل است.

Router rip verison 2 network 192.168.0.0 شبکه 172.16.0.0

چگونه می توان جدول مسیریابی را بررسی کرد؟

برای بررسی ، باید دستور show ip route را وارد کنید - باید زیر شبکه 192.168.0.0/24 را در R1 و زیر شبکه 10.0.0.0/24 را در R2 با حرف R مشخص کنید - یعنی این یک مسیر RIP است. فاصله اداری و معیار این مسیر نیز در آنجا قابل مشاهده خواهد بود.