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2023-06-25
RIPv2 基础配置
配置思路:我们将在每台路由器上部署RIPv2,使得网络中各个网段之间能够实现相互通信。此外,R1及R2和R3运行RIPv2,为了使得R1和R3能够通过RIP学习到去往 PC端 的路由,我们需要在R1和 R3 的接口上激活RIPv2, 但是接口一旦激活RIPv2,R1/3 便会周期性地从该接口发送 Response报文,然而其直连的网段中并不存在其他的RIP路由器,因此这些RIP报文实际上造成了该网段内PC的额外负担。解决这个问题的办法非常简单,就是将R1/3 的接口配置为 Silent-Interface。R1:rip命令用于创建一个RIP路由进程,而该命令后的数字1则为该RIP进程的进程 ID (Process-ID),Process-ID 如果不手工指定,则系统会自动为该进程分配一个。rip 1在RIP配置下执行的version 2命令用于指定该进程所运行的RIP版本为RIPv2。version 2Network命令用于在指定网段的接口上激活RIP。值得注意的是,network命令所指定的必须是主类网络地址,而不能是子网地址。例如network 192.168.1.0这条命令,将使得R1在GEO/O/1接口上激活RIPv2,而 network 172.16.0.0命令则使得R1在GEO/0/2接口上激活RIPv2。network 192.168.1.0 network 172.16.0.0silent-interface GigabitEthernet 0/0/1 命令用于将GEO/O/1接口配置为Silent-Interface。如此一来,R1将不会再从该接口发送Response报文。silent-interface GigabitEthernet 0/0/1R2:rip 1 version 2 network 192.168.1.0R3:rip 1 version 2 network 192.168.1.0 network 172.16.0.0在完成上述配置后,我们可以通过以下命令来对配置进行验证。display rip 1 database 查看RIP进程1的数据库display rip 1 interface 查看本设备有哪些接口激活了RIP
2023年06月25日
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2023-06-24
静态路由与NQA联动
1. 配置思路:续上 静态路由与BFD联动 依然是相同的需求,此时只需要在R2上部署一个NQA的实例,使用ICMP测试机制探测到Rl (10.1.12.1)的可达性,并将测试结果与下一跳为R1的静态路由进行联动即可。当NQA检测到10.1.12.1可达时,静态路由生效,当检测到其不可达时,静态路由失效,此时浮动路由将出现在路由表中。R2:admin 是测试实例的管理者名称, smiling 是测试实例名,这两个名称都是自定义的。nqa test-instance admin smilingTest-type 命令定义了该测试实例使用的测试机制为ICMP :test-type icmpdestination-address 定义的是测试对象的ip 地址:destination-address ipv4 10.1.12.1frequency 定义的是每一轮测试的时间间隔(单位为秒):frequency 6probe-count 命令定义了每一轮测试的探测次数:probe-count 2interval seconds 定义了在每一轮测试当中每个探测报文的发送间隔(单位为秒):interval seconds 2timeout 定义了每一次探测的超时时间(单位为秒), shart now 命令使该测试实例开始执行。timeout 2 shart now接下来为 R2 配置静态路由,将静态路由 ip route-static 10.9.9.0 255.255.255.010.1.12.1与 admin testl这个NQA实例进行联动,然后再另外配置一条浮动静态路由:ip route-static 10.9.9.0 255.255.255.0 10.1.12.1 track nqa admin smiling ip route0static 10.9.9.0 255.255.255.0 10.1.23.3 preference
2023年06月24日
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2023-05-28
静态路由与BFD联动
1. 配置思路:网络的需求是R2能够访问10.9.9.0/24,而且在网络正常时,R2将到达10.9.9.0/24的数据包转发给Rl,而且当Rl发生故障时,或者Rl与R2之间的某段链路发生故障时,R2自动将数据包的转发路径进行切换,将到达该网段的数据包转发给R3。并且在RI及R2上部署BFD来检测双方直连接口的P连通性。预防某个链路发生故障能感知到(静态路由无法感知到网络拓扑的变化并作出动态响应)。BFD ( BidirectionalForwarding Detection,双向转发检测)就是这类技术之一。实际上,BFD是一种实现网络可靠性的机制,它可被用于快速检测网络中的链路状况、IP可达性等。BFD可以与多种协议或机制进行联动,以确保它们更加可靠地工作,例如静态路由、OSPF、IS-IS、BGP、 VRRP、PIM 及MPLS LSP等。需注意的是,在R1的 BFD会话中,discriminator local 需与R2的 discriminatorremote 相同,而它的discriminator remote需与R2的discriminator local相同。另外,BFD会话的名称只具有本地意义,双方无需相同。R2:配置浮动静态路由ip route-static 10.9.9.0 24 10.1.12.1 ip route-static 10.9.9.0 24 10.1.23.1 preference 80激活BFD功能bfd quit创建一个BFD 会话,会话名称为R1(该名称可自定义),对端P地址为10.1.12.1bfd r2 bind peer-ip 10.1.12.1配置该BFD会话的本地标识符discriminator local 20配置该 BFD会语的远端标识符discriminator remote 10提交配置commit quit将下一跳为R1的静态路由与BFD会话 r2 进行联动ip route-static 10.9.9.0 24 10.1.12.1 track bfd-session r2配置浮动静态路由,下一跳为R3ip route-static 10.9.9.0 24 10.1.23.3 preference 80R1:bfd quit bfd r1 bind peer-ip 10.1.12.2 discriminator local 10 discriminator remote 20 commit在完成上述配置后,我们可以通过以下命令来对配置进行验证。 display bfd session all 查看路由的BFD状态.
2023年05月28日
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