Internet ablakok Android

Mi a rip router beállítása? A RIPv2 konfigurálása a Cisco berendezéseken

De ha sok útválasztó van, akkor az útvonalak kézi bevitele nagyon időigényes, és nagyon zavaros lehet. Ehhez kitaláltunk egy dinamikus útválasztást, hogy minden magától legyen beállítva =)

Ez a csalólap a RIPv2 dinamikus útválasztási protokollt használja.

// Így fogom jelölni a megjegyzéseket.

    Konzolkapcsolatot hozunk létre egy hiperterminálon keresztül a következő beállításokkal:
  • Sebesség: 9600; Adatbitek: 8; Paritás: Nincs; Stop bitek: 1; Áramlásszabályozás: Nem;
  • // az útválasztó belépésekor írja be a jelszót - cisco
  • R1> engedélyezés // Belépés privilegizált módba.
  • // írja be a jelszót - osztály
  • R1 # konfigurálja a terminált // globális konfigurációs módba lép
  • R1 (konfiguráció) # router rip// ezzel a paranccsal engedélyezzük a RIP protokollt az útválasztón, és a protokoll konfigurációs módjában találjuk magunkat
  • R1 (config-router) #
  • R1 (config-router) #2. verzió // engedélyezze a RIP 2. verziót
  • R2 (config-router) #nincs automatikus összefoglaló // letiltja az útvonalak automatikus összegzését
  • // Annak érdekében, hogy megtudja, mely hálózatok vannak csatlakoztatva az útválasztóhoz, meg kell adnia a parancsot kiváltságos módban R1 # show ip route
  • R2 (config-router) #hálózat 192.168.0.0 // olyan hálózatok megadása, amelyeket más útválasztóknak továbbítanak, a mi esetünkben minden csatlakoztatottat megadtam
  • R2 (config-router) #hálózat 192.168.0.128
  • R2 (config-router) #hálózat 192.168.0.192
  • // itt állítjuk be azt az interfészt, amelyre nincs szükség frissítések küldésére az útválasztó táblához
  • R2 (config-router) # passzív interfész FastEthernet0 / 0
  • R1 (config-line) #end // lépjen a kiváltságos EXEC módba
  • R1 # show-config // Ellenőrizze a bevitt adatokat.
  • R1 # copy running-config startup-config // A beállítások mentése energiafüggetlen memóriába.

Töltse le a befejezett útválasztó beállítási feladatot

Javaslom, hogy töltse le a fájlt a PacketTracer emulátor program elvégzett feladatával, nyissa meg, és nézze meg a megvalósítást. Az R2 útválasztó dinamikus útválasztással is konfigurálva van, így minden sikeresen pingel.

Az útválasztó konfigurálása a konfiguráció másolásával

    Az útválasztó automatikus alapkonfigurálásához (minden fent) kövesse az alábbi lépéseket:
  • 1. Másolja az alábbi szöveget a vágólapra: mozgassa az összeset, kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, és válassza a "Másolás" lehetőséget.
  • 2. Ha szükséges, törölje az útválasztót az összes beállításból, és indítsa újra.
  • 3. Lépjen be a globális konfigurációs módba, és hívja a Hyper Terminal menüt "Edit", és abban "Transfer to the host computer".
  • 4. Ellenőrizze a beállításokat a show running-config paranccsal
  • 5. Ha szükséges, engedélyezze az interfészeket a no shutdown paranccsal az egyes interfészek módjából

Mivel a RIP protokollnak kevés elmélete van, és viszonylag egyszerűen működik, azt javaslom, hogy kezdjük ezt a részt egy történettel arról, hogy mi is az útválasztási protokollok (útválasztási protokoll), valamint néhány érdekes pontot az útválasztási táblázat kitöltéséhez és használatához.

Útválasztási protokollok

Az útválasztási protokollok lehetővé teszik, hogy az útválasztók információt cseréljenek a meglévő útvonalakról. A legnépszerűbb útválasztási protokollok ma a következők: NYUGODJ BÉKÉBEN, EIGRP, OSPFés BGP.

  • NYUGODJ BÉKÉBEN- valószínűleg a legrégebbi (a felsorolthoz képest) útválasztási protokoll. Kis hálózatokban használják. Számos hátránya van a többi útválasztási protokollhoz képest, de sokkal könnyebben konfigurálható, mint versenytársai.
  • EIGRP- saját forgalomirányítási protokoll, kizárólag Cisco eszközökön működik. Könnyen karbantartható és testreszabható.
  • OSPF- szabványosított útválasztási protokoll. Nagy hálózatokban használható, viszonylag gyorsan reagál a hálózati topológia változásaira, de egy kicsit nehezen érthető az EIGRP -hez képest.
  • BGP- szabványosított útválasztási protokoll. Általában a globális internetes útválasztókon történő információcserére használják. Nagyon nehéz megérteni.

Mi már túljutottunk azon, ami van Adminisztratív távolság(), és tudjuk, mit jelent a statikus ( statikus) és csatlakoztatva ( csatlakoztatva) útvonalakon. A 7.1 táblázat azokat a forrásokat mutatja be, ahonnan az útvonalat és a jelentést megtudták Adminisztratív távolság(HIRDETÉS).

7.1. Táblázat: Az adminisztratív távolság fő értékei

Egy forrás Adminisztratív távolság
Közvetlenül csatlakoztatva ( csatlakoztatva) 0
Statika ( statikus) 1
BGP 20
EIGRP 90
OSPF 110
NYUGODJ BÉKÉBEN 120
Külső EIGRP 170
iBGP 200
Határozatlan 255

Ha megnézzük ezt a táblázatot, azt mondhatjuk, hogy ha ugyanazt az útvonalat statikusan definiáljuk és megtaláljuk a RIP -en keresztül, akkor a statikus útvonalat hozzáadjuk az útválasztási táblázathoz. Vagy egy másik példa, ha ugyanazt az útvonalat találja az EIGRP és OSPF útválasztási protokollok használatával, akkor az EIGRP -n keresztül megtanult útvonal megjelenik az útválasztási táblázatban. Mit Külső EIGRPés iBGP a következő szakaszok egyikében tárgyaljuk.


Fontos jegyzet o az útválasztási táblázat kitöltése. Ha több azonos útvonal van, akkor a legalacsonyabb metrikus (AD) útvonal kerül az útválasztási táblázatba. Azonos útvonalak- az azonos hálózati számmal és előtaggal (maszkkal) rendelkező útvonalak, így a 10.77.0.0/16 és a 10.77.0.0/24 hálózati számok különböző útvonalakhoz lesznek rendelve.


Fontos jegyzet a csomagok továbbításakor az útvonal kiválasztásáról. Csomagok továbbításakor az útválasztó a címzett IP -címét nézi, és a leghosszabb egyezésű útvonalat keresi. Például három útvonal van a 10.77.7.0/24, 10.77.0.0/16 hálózatokhoz és az alapértelmezett útvonal a 0.0.0.0. Az útválasztónak el kell küldenie egy csomagot a címzett IP -címével 10.77.7.7. Az útválasztó határozza meg a leghosszabb egyezést. Az alapértelmezett útvonal rendelkezik a legalacsonyabb egyezéssel (0 bit), a 10.77.0.0/16 útvonalon az első két oktett egyezése 10.77 (16 bit), a 10.77.7.0/24 útvonalon pedig a maximális egyezés (a bemutatott útvonalak közül) 10.77 .7 (24 bit), ezért az útválasztó úgy dönt, hogy elküldi a csomagot a 10.77.7.0/24 útvonalon. Ezt az esetet mindenképpen elemezzük a gyakorlatban.

Most folytathatja az első útválasztási protokoll elemzését - Routing Information Protocol.

Routing Information Protocol (RIP)

NYUGODJ BÉKÉBEN a kódnévvel rendelkező protokollok kategóriájába tartozik távolság-vektor... Mérőszámként az egyes útvonalakra a "ugrások" számát használja (ugrásszám, amerikai terminológiában a csomagok nem az útválasztók között kerülnek továbbításra, hanem "ugrás").

A 7.1. Ábra azt mutatja, hogyan határozzák meg az útválasztók a 10.99.1.0/24 alhálózat ugrásainak számát.


Fontos jegyzet... A RIP útválasztási protokoll használatakor figyelembe kell venni a maximális ugrásszámot - 15.

RIP protokoll verziók

  • RIP 1. verzió- 1988. közzétett protokoll. Csak osztálycímzéssel működik. A frissítések a sugárzási cím használatával kerülnek elküldésre.
  • RIP 2. verzió- frissített protokoll, hozzáadott támogatás az osztály nélküli címzéshez (VLSM, változó hosszúságú alhálózati maszkok támogatása), valamint a frissítések engedélyezésének támogatása. A frissítések a 224.0.0.9 multicast címmel kerülnek elküldésre.
  • RIPng(RIP következő generáció) - hozzáadott IPv6 támogatás.

RIP időzítők

Alapértelmezés szerint az útválasztó 30 másodpercenként küld frissítéseket. A frissítések nemcsak a hozzá közvetlenül kapcsolódó útvonalakat, hanem a RIP protokollt használó más útválasztóktól tanult útvonalakat is tartalmaznak.

Ha az útválasztó 180 másodpercen belül nem kap frissítéseket, akkor az előző frissítésekkel kapott útvonalak „nincs frissítve” jelöléssel vannak ellátva. És ha a frissítések 240 másodpercen belül nem érkeznek meg, akkor a kijelölt útvonalak törlődnek (240 másodperc, ez 4 perc, a felhasználók ez idő alatt egyszerűen megeszik Önt, ez a RIP protokoll egyik hátránya).

Kezdeti adatok

Minden „manipuláció” elvégezhető a PC0 használatával (vagy a hálózat más számítógépeiből).

Ebben a gyakorlati munkában a hálózat már meg van tervezve, a címzés elosztva és a DHCP konfigurálva van. A hálózati berendezés telnet szerverrel van konfigurálva, a jelszó cisco123... Nincs hozzáférés az ISP (Internet Server Provider) útválasztókhoz.

Rövidítések a nevekben: Br - Ág; HO -Központ; CE - Ügyfélél.

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

Célok

  1. Ismerje meg a bemutatott topológiát
  2. Állítsa be a RIP-t az útválasztókon: r2, br-r2, small-br-r1. Parse parancs mutasd az ip útvonalat
  3. Parse parancs mutasd az ip rip adatbázist
  4. Parse parancs passzív interfész .
  5. Befolyásolja a csomag mozgását

Teljesítmény

  1. Ismerje meg a bemutatott topológiát

    Először határozzuk meg a színes téglalapokat. A kék téglalap a „Head office” hálózat határait jelzi, a zöld - a „Branch” hálózat határait, a sárga pedig a „Branch” hálózat határait jelöli. A „Branch” és a „Branch” a „Head Office” -hoz kapcsolódik, mivel a szolgáltató (L2VPN) L2-csatornákat biztosít, vagyis nagyjából a szolgáltató vezetéket biztosít számunkra a „Head Office” között és az „Ág”.

    Azt is meg kell jegyezni, hogy az r2 és r3 útválasztók DHCP -t konfiguráltak a 10.77.2.0/23 hálózathoz. Ebben az esetben az r2 útválasztó a 10.77.2.255 - 10.77.3.99 tartományt adja ki, az átjáró 10.77.2.1, r3 pedig a 10.77.3.100 - 10.77.3.199 tartományt a 10.77.2.254 átjáróval. Ez a redundancia érdekében történik (a redundancia rossz példája).

    Ebben a gyakorlati munkában egy viszonylag kicsi hálózat kerül bemutatásra, de ez már nehézséget okoz a statikus útvonalak írásában (különösen, ha biztonsági mentést kell készíteni). Ezért az útválasztási protokollt fogjuk használni. Jelenleg a RIP útválasztási protokoll minden útválasztón konfigurálva van, kivéve azokat, amelyeket a következő bekezdésben tárgyalunk.

  2. Állítsa be a RIP-t az útválasztókon: r2, br-r1, small-br-r1

    Javaslom, hogy az elején konfigurálja az r2 -t, majd sorban szedje szét az összes használt parancsot. Az r2 -hez való csatlakozáshoz használja a PC0 parancsot a parancs futtatásával telnet r2.local... (A konfigurálás előtt célszerű tanulmányozni a parancsot mutasd az ip útvonalat)

    PC> telnet r2.local Kipróbálás 10.77.2.1 ... Nyissa meg a Felhasználói hozzáférés ellenőrzési jelszavát: r2 # conf t Adjon meg konfigurációs parancsokat, soronként egyet. Vége CNTL / Z -vel. r2 (config) # router rip r2 (config-router) # 2. verzió r2 (config-router) # hálózat 10.0.0.0 r2 (config-router) # nincs automatikus összefoglaló r2 (config-router) # exit r2 (config) # exit r2 # r2 # sh runn Épületkonfiguráció ... Jelenlegi konfiguráció: 1158 bájt! 12.4 verzió ...! router rip 2. verzió hálózati 10.0.0.0 nincs automatikus összefoglaló! ...

    Az útválasztó protokoll engedélyezéséhez az útválasztón a parancsot kell használnia router rip, segítségével ennek a protokollnak a konfigurációs módjába is bejutunk. Az első dolgunk a protokoll verziójának meghatározása volt. Az alapértelmezett verzió az 1-es verzió, amely csak az osztályalapú címzést támogatja. Ez nem felel meg nekünk, ezért a parancs használatával 2. verzió, telepítettük a RIP protokoll második verzióját. Ezután jeleztük azt a hálózatot, amelyben ennek a protokollnak működnie kell - hálózat 10.0.0.0... A parancs a szóból áll hálózatés hálózati osztály száma... Akármennyire is próbál itt osztály nélküli hálózati számot megadni, az útválasztó osztályossá alakítja és hozzáadja a konfigurációhoz. A hálózat megadásával a RIP azon interfészeken fut, amelyek a megadott osztálytartományba tartoznak. Esetünkben a tartomány 10.0.0.1 - 10.255.255.254, amely alá az r2 router összes interfésze esik (ez nekünk könnyebb). És az utolsó parancs, amelyet a beállítás során használtak - nincs automatikus összefoglaló . Automatikus összefoglaló Az útvonalak automatikus összegzése (nagyon veszélyes dolog 😊). Például egy útválasztónak két csatlakoztatott útvonalról van információja - 10.1.1.0/24 és 10.2.1.0/24, és ha azt jelzik, hogy az útvonalakat össze lehet foglalni, akkor az útválasztó csak egy útvonalat jelent be - 10.0 .0.0/8, ami nem túl korrekt. Használat előtt mindig gondolkodjon automatikus összefoglalóés ne felejtse el kikapcsolni!

    Most vizsgáljuk meg az útválasztási táblázatot.

    R2 # sh ip útvonal Kódok: C - csatlakoztatva, S - statikus, I - IGRP, R - RIP, M - mobil, B - BGP ... Az utolsó megoldás átjárója nincs beállítva 10.0.0.0/8 változóan alhálózatos, 6 alhálózatok, 2 maszk R 10.1.1.0/30 via 10.1.1.5, 00:00:15, FastEthernet0/0 C 10.1.1.4/30 közvetlenül csatlakozik, FastEthernet0/0 R 10.1.1.8/30 via 10.77.2.254, 00: 00:05, Vlan1 C 10.1.2.0/30 közvetlenül csatlakozik, FastEthernet0/1 R 10.1.3.0/30 keresztül 10.77.2.254, 00:00:05, Vlan1 C 10.77.2.0/23 közvetlenül csatlakozik, Vlan1

    Szuper! Amint azt korábban említettük, a RIP az útválasztók felén már konfigurálva van, ezért látjuk, hogy az útválasztási táblázat megtelt. A RIP -en keresztül megtanult útvonalakkal szemben egy levél található R... Most nézzük, mi az ... Az első szám az adminisztratív távolság, a második a megadott alhálózathoz tartozó „ugrások” száma, a RIP által használt metrika. Minden útvonal mellett van egy idő - az útvonal utolsó frissítése óta visszaszámláló.

    Most konfiguráljuk a routert br-r1... Sajnos nem tud csatlakozni a PC0 -ről. De útválasztóról tud csatlakozni r2.

    R2 # br-r1.local "br-r1.local" ... domain szerver lefordítása (10.77.2.5) Próbálkozás 10.1.2.2 ... Felhasználói hozzáférés ellenőrzési jelszava: br-r1 # conf t Adja meg a konfigurációs parancsokat, egyet vonal. Vége CNTL / Z -vel. br-r1 (config) # router rip br-r1 (config-router) # ver 2 br-r1 (config-router) # nincs automatikus összefoglaló 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 Épületkonfiguráció ... Jelenlegi konfiguráció: 1204 bájt! 12.4 verzió ...! router rip 2. verzió hálózat 10.0.0.0 hálózat 172.16.0.0 nincs automatikus összefoglaló! ...

    Általános beállítás br-r1 nem különbözik a beállítástól r2... Az egyetlen dolog, amit megpróbáltunk megadni az ip -címet hálózati számként, de mint látható show runn, az ip -címet hálózati számmá alakították át, míg az osztályszámot.

    Mielőtt befejezné ezt a részt, marad a RIP konfigurálása az útválasztón kis-br-r1... Routerről érheti el r3... Az alábbiakban a "copy-paste" a beállításához.

    Az útválasztó rip 2. verziója hálózat 10.0.0.0 hálózat 192.168.10.0 nincs automatikus összefoglaló

  3. Parse parancs mutasd az ip rip adatbázist

    A parancs tanulmányozására mutasd az ip rip adatbázist, routert választott core-r2, szükségünk van egy útválasztó táblára is.

    Core-r2 # show ip rip database 10.1.1.0/30 automatikus összefoglaló 10.1.1.0/30 közvetlenül csatlakoztatva, Vlan1 10.1.1.4/30 automatikus összefoglaló 10.1.1.4/30 keresztül 10.1.1.1, 00:00:15, Vlan1 10.1.1.8/30 automatikus összefoglaló 10.1.1.8/30 közvetlenül csatlakoztatva, FastEthernet0/0 10.1.2.0/30 automatikus összefoglaló 10.1.2.0/30 10.1.1.1, 00:00:15, Vlan1 10.1.1.10, 00 : 00: 12, FastEthernet0 / 0 10.1.2.4/30 automatikus összefoglaló 10.1.2.4/30-10.1.1.1, 00:00:15, Vlan1-10.1.1.10, 00:00:12, FastEthernet0 / 0 10.1.3.0 /30 automatikus összefoglaló 10.1.3.0/30 keresztül 10.1.1.10, 00:00:12, FastEthernet0/0 10.77.2.0/23 automatikus összefoglaló 10.77.2.0/23 keresztül 10.1.1.10, 00:00:12, FastEthernet0/ 0 172.16.12.0/30 automatikus összefoglaló 172.16.12.0/30-10.1.1.1, 00:00:15, Vlan1-10.1.1.10, 00:00:12, FastEthernet0/0 172.16.14.0/24 automatikus összefoglaló 172.16. 14.0 / 24 via 10.1.1.1, 00:00:15, Vlan1 keresztül 10.1.1.10, 00:00:12, FastEthernet0 / 0 192.168.10.0/24 automatikus összefoglaló 192.168.10.0/24 keresztül 10.1.1.10, 00:00 : 12, FastEthernet0 / 0 core -r2 # sh ip route Kódok: C - csatlakoztatva, S - st atic, I - IGRP, R - RIP, M - mobil, B - BGP ... Az utolsó megoldás átjárója nincs beállítva 4.0.0.0/28 alhálózatos, 1 alhálózat C 4.4.4.0 közvetlenül csatlakozik, FastEthernet0 / 1 10.0. A 0.0/8 változóan alhálózatos, 7 alhálózat, 2 maszk C 10.1.1.0/30 közvetlenül csatlakozik, Vlan1 R 10.1.1.4/30 10.1.1.1, 00:00:04, Vlan1 C 10.1.1.8/30 közvetlenül csatlakozik , FastEthernet0 / 0 R 10.1.2.0/30 keresztül 10.1.1.1, 00:00:04, Vlan1 keresztül 10.1.1.10, 00:00:29, FastEthernet : 04, Vlan1 10.1.1.10, 00:00:29, FastEthernet0 / 0 R 10.1.3.0/30 10.1.1.10, 00:00:29, FastEthernet0 / 0 R 10.77.2.0/23 keresztül 10.1.1.10, 00 : 00: 29, FastEthernet0/0 172.16.0.0/16 változóan alhálózatos, 2 alhálózat, 2 maszk R 172.16.12.0/30 10.1.1.1, 00:00:04, Vlan1 10.1.1.10, 00:00:29 , FastEthernet0 / 0 R 172.16.14.0/24 keresztül 10.1.1.1, 00:00:04, Vlan1 keresztül 10.1.1.10, 00:00:29, FastEthernet : 29, FastEthernet0 / 0

    Parancs mutasd az ip rip adatbázist megmutatja az összes útvonalat, amelyekről a RIP tud. Azonnal kikötjük, hogy a sorok a szóval automatikus összefoglaló minket nem érdekel, mert letiltottuk az „útvonal -összefoglalást”. Amint láthatja, ez az útvonal -adatbázis nemcsak a többi útválasztótól tanult útvonalakat, hanem közvetlenül az útválasztóhoz csatlakoztatott útvonalakat is tartalmaz. Ezt a táblázatot küldi az útválasztó 30 másodpercenként. Most elemezzük a más útválasztóktól tanult útvonalakat, például a 10.1.2.4/30 hálózati számhoz. Szögletes zárójelben () a metrikát jelzik (az „ugrások” számát), majd azt, hogy ki küldött információkat erről az útvonalról ( keresztül 10.1.1.10). Vegye figyelembe, hogy ehhez az alhálózathoz két útvonal van, a 10.1.1.10 és a 10.1.1.1 között, mindkettő a 3 -as metrikával (a 10.1.2.4/30 alhálózat elérési útja 3 útválasztón megy keresztül). Most megtaláljuk a 10.1.2.4/30 alhálózatot az útválasztási táblázatban ( mutasd az ip útvonalat), amint láthatja, mindkét útvonal hozzáadásra került. Nagyon fontos, hogy ha az útválasztási táblázatban két útvonal jelenik meg ugyanabba az alhálózatba, akkor az útválasztó végrehajtja a terheléselosztást. Sajnos nem veszik figyelembe a RIP protokoll kiegyensúlyozásának típusait és finomhangolását (mivel a Packet Tracer egyszerűen nem rendelkezik elegendő számú paranccsal).

  4. Parse parancs passzív interfész... Statikus útvonal hozzáadása

    A parancs használata passzív interfész megadhat egy interfészt, amely nem küldi ki az útvonal alapját, de frissítéseket kap. Példánkban ezt kényelmesen megtehetjük a „Head Office” és a „Branch” hálózatok határán, hogy az útválasztó r2útválasztási információkat kap az útválasztótól br-r1, de nem továbbít információt az útvonal bázisáról. Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön, hozzá kell adnia br-r1 egy statikus útvonal. Először adjunk hozzá egy statikus útvonalat br-r1, majd telepítse passzív interfészés nézze meg, hogyan változott a RIP útvonal alapja 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) # passzív interfész fa 0/1

    Felület Fa0 / 1 router r2"Úgy néz ki" a routeren br-r1, most üzemmódban van passzív interfész- információt kap az útvonalakról, de nem küld. Most nézzük az útválasztási táblázatot br-r1, először a paranccsal kell törölnie tiszta ip útvonal *(így az útválasztónak újra be kell gyűjtenie az útvonalakkal kapcsolatos összes információt).

    Br -r1 # tiszta ip útvonal * br -r1 # sh ip útvonal Kódok: C - csatlakoztatott, S - statikus, I - IGRP, R - RIP, M - mobil, B - BGP ... A végső megoldás átjárója 10.1. 2.1 a hálózathoz 0.0.0.0 10.0.0.0/30 alhálózatos, 2 alhálózat C 10.1.2.0 közvetlenül csatlakozik, FastEthernet0/0 C 10.1.2.4 közvetlenül csatlakozik, Vlan2 172.16.0.0/16 változóan alhálózatos, 2 alhálózat, 2 maszk C 172.16.12.0/30 közvetlenül csatlakozik, Vlan1 C 172.16.14.0/24 közvetlenül csatlakozik, FastEthernet0/1 S * 0.0.0.0/0 keresztül 10.1.2.1

    Szuper, most már br-r1 kompakt útválasztási táblázat, míg az útválasztónak van egy alapértelmezett útvonala r2... Ön ellenőrizheti, hogy az útválasztó tábla be van -e kapcsolva r2 rendelkezik útvonalakkal a "Branch" hálózathoz.

  5. Befolyásolja a csomag mozgását

    Amint azt az elmélet részben megjegyeztük - „ha több azonos útvonal van, akkor a legalacsonyabb metrikus (AD) útvonal kerül az útválasztási táblázatba”. De mi van, ha hozzáadunk egy metsző útvonalat? Javaslom a kísérletezést.

    Most az adatátvitel a „Fiók” (172.16.14.0/24) és a „Fiók” (192.168.10.0/24) között a következő séma szerint történik:

    „Fiók” → R2 → R3 → „Elágazás”

    Most, miután hozzáadtunk egyetlen utat, mi módosítsa néhány cím elérési útját(nem a teljes alhálózatra).

    R2 (config) # ip route 192.168.10.0 255.255.255.240 10.1.1.5 core-r1 (config) # ip route 192.168.10.0 255.255.255.240 10.1.1.2

    Mielőtt elmagyaráznánk, keressünk két címet: 192.168.10.10 (small-br-sw-1) és 192.168.10.50 (PC4) a PC3-ból, 7.3.

    Vessünk egy pillantást az első nyomra, amely a várható utat mutatja. Amint fentebb említettük, az út a következő:

    „Branch” (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 → „Branch” (192.168.10.0 / 24)

    Ha hozzáad egy útvonalat a 192.168.10.0/28 alhálózathoz az r2 és a core_r1 útválasztókhoz, akkor a csomagok egy része a másik irányba megy, nevezetesen a 192.168.10.0 - 192.168.10.15 tartományba eső címzettű csomagok. Így amikor 192.168.10.10 -re nyúlunk vissza, a nyom még két útválasztóval nőtt:

    „Elágazás” (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 → 10.1.3.0/30 → small-br-r1 → „Branch” (192.168.10.0/24)

    Ha megnézi az r2 útválasztási táblázatot, két metsző útvonalat láthat a 192.168.10.0/24 és 192.168.10.0/28 alhálózatokhoz. Most meg kell értenie, amit az elméleti részben tárgyaltunk - „csomagok továbbításakor az útválasztó a címzett IP -címét nézi, és a leghosszabb egyezésű útvonalat keresi” (vagy minimális előtagot).

    És még egy érdekes tény. Útvonalak hozzáadása után 6 útválasztó továbbítja az adatokat a 192.168.10.10 címre, de a válasz csak 4 útválasztón keresztül kerül továbbításra (például 192.168.10.10 -ről PC3 -ra). Próbáld kitalálni, miért.

Kezdeti adatok

Minden "manipuláció" elvégezhető PC0 használatával (vagy más eszközökről). Jelszó a cisco123 berendezésből, csatlakozzon a telnet segítségével. A hálózati berendezések eléréséhez használja a diagramon látható címzést, a dns rekordok is konfigurálva vannak (alább látható). A hálózat a RIP útválasztási protokollt használja. A hálózat minden eszköze elérheti az internetet a core-r1 útválasztón keresztül.

Konfigurált DNS -rekordok (DNS -kiszolgáló):

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

Gyakorlat

  1. Vállalata házirendje lehetővé teszi a hálózati berendezések távvezérlését az interneten keresztül. Feladatot kaptam a következő statikus NAT fordítások elvégzésére (a core-r1 routeren):
    • 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. Jelenleg a „Fióktelep” összes eszköze a „Központi irodán” keresztül csatlakozik az internethez, ami az irodák közötti csatorna nagy terheléséhez vezetett. Úgy döntöttek, hogy az "ágnak" saját interneten keresztül kell kimennie, ehhez egy br-core-r1 routert osztottak ki. Egy szolgáltató már csatlakozott ehhez az útválasztóhoz, a címzés az ábrán látható. Az Ön feladata a br-core-r1 és a br-r1 konfigurálása az alábbi terv szerint.

    A br-core-r1 konfigurálása (az útválasztóhoz a br-r1 útválasztóról juthat el):

    • Konfigurálja a RIPv2 útválasztási protokollt automatikus útvonalösszesítés nélkül.
    • Állítsa be a NAT / PAT túlterhelést a Branch-NAT nevű szabványos ACL használatával (már létrehozva).
    • A portfordítás konfigurálása: 172.16.12.2:80 - 8.8.8.3:8080 és 172.16.14.5:80 - 8.8.8.4:8080.

    Végezze el a br-r1 beállítását:

    • Adjon hozzá statikus útvonalat a 10.0.0.0/8 hálózathoz r2 -n keresztül.
    • Adjon hozzá statikus útvonalat a 192.168.0.0/16 hálózathoz r2 -n keresztül.
    • Adja hozzá az alapértelmezett útvonalat a br-core-r1 segítségével.

    (a PC_HOME használatával ellenőrizze az eredményt)

Ha hibát talál a szövegben, válassza ki a szöveget, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűkombinációt

ID: 154 Létrehozva: 2016. október 19. Módosítva: 2019. január 15

Testreszabás RIPv2(Routing Information Protocol v2) rendkívül egyszerű folyamat, és három lépésből áll:

  1. engedélyezze a protokollt a globális router rip paranccsal
  2. a protokoll verziójának megváltoztatása a második verzióra 2
  3. azon hálózatok kiválasztása, amelyeket a protokoll "sugároz", és amelyekhez a hálózati parancs (oka) t használják;

Az első két parancs nyilvánvaló, de az utolsó parancs magyarázatot igényel: a hálózattal megadhatja azokat az interfészeket, amelyek részt vesznek az útválasztási folyamatban. Ez a parancs egy klasszikus hálózatot vesz paraméterként, és engedélyezi a RIP -t a megfelelő interfészeken.

Példa a RIPv2 konfigurálására

Topológiánkban az R1 és R2 útválasztók közvetlenül csatlakoztatott alhálózatokkal rendelkeznek.

Ezeket az alhálózatokat be kell vonnunk a dinamikus RIP útválasztási folyamatba. Ehhez először engedélyezni kell a RIP -t mindkét útválasztón, majd a hálózati paranccsal "sugározni" kell a hálózati adatokat. Az R1 routeren lépjen a következőre: globális konfigurációs módés írja be a következő parancsokat:

Router rip verison 2 hálózat 10.0.0.0 hálózat 172.16.0.0

Egy kis pontosítás - először engedélyezzük a dinamikus útválasztási protokollt, majd a verziót a másodikra ​​cseréljük, majd a hálózati 10.0.0.0 paranccsal engedélyezzük a Fa0 / 1 interfészt az R1 routeren. Mint mondtuk, a hálózati parancs osztályhálózatot vesz fel, így minden interfész 10 -vel kezdődő alhálózattal kiegészül NYUGODJ BÉKÉBEN folyamat. Például, ha a 10.1.0.1 cím egy másik felületen van, akkor azt is hozzá kell adni az útválasztási folyamathoz. Két routert is össze kell kötnünk a RIP -ben, ehhez adunk hozzá egy másik hálózati parancsot - a 172.16.0.0 címmel

A 10 -vel kezdődő IP -címek alapértelmezés szerint A osztályúak, és 255.0.0.0 alapértelmezett alhálózati maszkkal rendelkeznek.

Az R2 -n a beállítás hasonlóan néz ki, csak más alhálózattal - mivel a 192.168.0.0 alhálózat közvetlenül csatlakozik az R2 útválasztóhoz.

Router rip verison 2 hálózat 192.168.0.0 hálózat 172.16.0.0

Hogyan ellenőrizhetem az útválasztási táblázatot?

Az ellenőrzéshez be kell írnia a show ip route parancsot - látnia kell az 192.168.0.0/24 alhálózatot az R1 -en és a 10.0.0.0/24 alhálózatot az R2 -n, amelyet R betűvel jelöltek - vagyis ez egy RIP útvonal. Az útvonal adminisztratív távolsága és mutatója is ott lesz látható.