Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Сетевые технологии. Практикум. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

Снова проверяем доступность интерфейса Ethernet0 на (Router3) и смотрим таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана):

<Router1>ping 192.168.3.2

<Router1>display ip routing-table

Задание № 2

Настроить статические маршруты на Router1 для доступа к подсетям 2.2.2.2 и 3.3.3.3.

Настроить статические маршруты на Router2 для доступа к подсетям 1.1.1.1 и 3.3.3.3.

Настроить статические маршруты на Router3 для доступа к подсетям 2.2.2.2 и 1.1.1.1.

Проверить доступность (команда ping) каждой настроенной подсети с каждого маршрутизатора (сделать снимок экрана).

Настройка плавающего статического маршрута.

Параметр preference определяет иерархию маршрутов в таблице маршрутизации, когда маршрут в одну подсеть доступен из разных протоколов маршрутизации.

Значения параметра preference (наименьшее значение означает больший приоритет) для некоторых типов маршрутов:

Тип маршрута

Huawei Route Preference

 

 

Directly Connected(на интерфейсе)

0

 

 

OSPF

10

 

 

IS-IS

15

 

 

Static(статический маршрут)

60

 

 

RIP

100

 

 

Плавающий маршрут дублирует какой-либо статический маршрут, но с большим значением параметра (preference). Такой маршрут попадает в таблицу маршрутизации только в случае недоступности основного маршрута. Параметр (preference) для статических маршрутов, по умолчанию, имеет значение (60).

Настроим IP-адреса на интерфейсе Ethernet0/1 маршрутизатора (Router1) и на интерфейсе Ethernet0/1 маршрутизатора (Router2):

21

[Router1]interface Ethernet 0/1

[Router1-Ethernet0/1]ip address 192.168.2.1 24

[Router2]interface Ethernet 0/1

[Router2-Ethernet0/1]ip address 192.168.2.2 24

Проверяем доступность канала:

<Router1>ping 192.168.2.2

Создаем статический маршрут для сети (2.2.2.2/24) через адрес соседа

(192.168.2.2) с параметром (preference) равным (80):

[Router1]ip route-static 2.2.2.2 24 192.168.2.2 preference 80

Проверяем таблицу маршрутизации с параметром (verbose), что дает увидеть оба маршрута (сделать снимок экрана):

[Router1]display ip routing-table verbose

Имитируем падение соединения на интерфейсе Ethernet0/0 на Router1.

[Router1]interface Ethernet 0/0

[Router1-Ethernet0/0]shutdown

Проверяем таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана)

[Router1]display ip routing-table

Настройка шлюза по умолчанию.

Когда в таблице маршрутизации нет явного маршрута для сети, то пакет отправляется по маршруту, указанному как шлюз, по умолчанию. Настроим шлюз по умолчанию на (Router3) для сетей Loopback0. Сначала необходимо удалить статические маршруты на (Router3):

[Router3]undo ip route-static 1.1.1.1 24

[Router3]undo ip route-static 2.2.2.2 24

Задаем шлюз по умолчанию.

[Router3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1

Все пакеты, адреса назначения которых отсутствуют в таблице маршрутизации (Router3), будут отправлены на адрес следующего маршрутизатора (Router2) 192.168.3.1 (next hop).

22

Проверяем доступность подсетей и таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана).

<Router3>ping 1.1.1.1

<Router3>ping 2.2.2.2

<Router3>display ip routing-table

Практикум № 6

Динамическая маршрутизация. Протокол RIP v.1 и RIP v.2

Цель практикума: изучение принципов динамической

маршрутизации,

настройка протоколов RIP v.1 и RIP v.2.

 

Содержание отчёта: копия конфигурации сетевых устройств, ответы на задания, снимки экрана.

Краткие теоретические сведения.

Протоколы динамической маршрутизации позволяют маршрутизаторам обмениваться маршрутами сетей, которые есть в их таблицах маршрутизации. Протоколы делятся по классам их использования и по алгоритмам работы. Так, протоколы внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol — IGP) реализуют обмен маршрутами внутри автономной системы. К таким протоколам относятся, например, RIP и OSPF. Протоколы внешнего шлюза (Exterior Gateway Protocol - EGP) реализуют обмен маршрутами между автономными системами, например, BGP. Под автономной системой в данном случае понимается сеть под единым административным управлением.

Существуют несколько алгоритмов работы протоколов маршрутизации, основные из них представлены в таблице:

Алгоритм работы

 

Протокол маршрутизации

 

 

 

 

 

Дистанционно векторный (Distance vector)

RIP, EIGRP

 

 

 

 

 

 

С учетом состояния каналов (Link-state)

OSPF, IS-IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

использовании

дистанционно-векторного

алгоритма

каждый

маршрутизатор периодически рассылает своим соседям собственную полную таблицу маршрутизации.

23

Алгоритм с учетом состояния канала строит собственную карту всей сети на каждом узле. Маршрутизатор рассылает всем узлам сообщения о своих маршрутах и о состоянии каналов с соседними маршрутизаторами.

Метрика маршрута — это числовое значение, влияющее на выбор наилучшего маршрута алгоритмом маршрутизации. Метрики бывают основаны на количестве транзитных участков (hop), скорости соединения (bandwidth), задержкам на линии (latency) и др.

Протокол RIP - один из самых простых протоколов маршрутизации. Маршрутизаторы обмениваются всей таблицей маршрутизации раз в 30 секунд со своими соседями.

Протокол RIP использует транзитные участки (hop) в качестве метрики. Максимальное количество таких участков — 15.

Существуют две версии протокола RIP для сетей IPv4.

Разница между версиями представлена в таблице

Функционал

RIPv1

RIPv2

 

 

 

Метрика

Транзитные участки (hops). Максимум – 15

 

 

 

Рассылка обновлений на

Широковещательный

Многоадресная

адреса

адрес - 255.255.255.255

рассылка - 224.0.0.9

 

 

 

Поддержка бесклассовой

Нет

Да

адресации и масок

 

 

переменной длины (CIDR и

 

 

VLSM)

 

 

 

 

 

Поддержка суммаризации

Нет

Да

маршрутов

 

 

 

 

 

Поддержка аутентификации

Нет

Да

 

 

 

24

Топология

Порядок выполнения практикума

1.Настройка интерфейсов маршрутизаторов.

2.Включение протокола RIP v.1.

3.Анализ обмена пакетами RIP v.1.

4.Включение протокола RIP v.2.

Первоначальная настройка IP-адресов на физических интерфейсах маршрутизатора (Router1), а также на логическом интерфейсе Loopback (программный виртуальный интерфейс):

<Router1>system-view

[Router1]interface Ethernet 0/0

[Router1-Ethernet0/0]ip address 192.168.1.1 24

[Router1]interface Loopback 0

[Router1-Loopback0]ip address 1.1.1.1 24

Аналогично настроить IP-адреса на интерфейсах маршрутизаторов (Router2) и (Router3) (см. топологию).

Проверка соединения командой ping (сделать снимок экрана):

<Router1>ping 192.168.1.2

<Router2>ping 192.168.2.2

Вход в режим конфигурации протокола RIP производится командой

25

[Router1]rip 1

где (1), идентификатор локального процесса (на разных маршрутизаторах может отличаться).

Далее необходимо задать подсети, которые будут анонсироваться, то есть рассылаться всем соседним маршрутизаторам:

[Router1-rip-1]network 192.168.1.0

[Router1-rip-1]network 1.0.0.0

Задание № 1

Настроить протокол RIP v.1 на маршрутизаторах Router2 и Router3.

Проверяем таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана):

[Router1]display ip routing-table

Маршруты, полученные по протоколу RIP, обозначаются параметром (RIP) в

поле (Protocol).

Задание № 2

Просмотрев таблицу маршрутизации Router3, перечислить подсети, полученные по протоколу RIP.

Проверяем доступность анонсированных сетей (сделать снимок экрана):

[Router1]ping 2.2.2.2

[Router1]ping 3.3.3.3

Анализ сообщений протокола RIP можно произвести с помощью команд отладки (debugging). Данная команда активируется в (user view) и выводит в терминал информацию (log) о входящих и исходящих пакетах.

Для активации вывода в терминал используется команда:

<Router1>terminal debugging

далее для включения отладки протокола RIP с идентификатором процесса (1), используется команда:

<Router1>debugging rip 1

Вывод команды выдает подробную информацию о взаимодействии маршрутизаторов по протоколу RIP.

26

Чтоб выключить отладку, используется команда:

<Router1>undo debugging all

Включение протокола RIP v.2.

Для того чтобы маршрутизаторы стали обмениваться маршрутами по протоколу RIP v.2, необходимо на каждом коммутаторе ввести команду:

[Router1]rip 1

[Router1-rip-1]version 2

Проверяем таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана):

[Router1]display ip routing-table

Задание № 3

Как и почему изменилась таблица маршрутизации после перехода на RIP v.2?

Практикум № 7

Динамическая маршрутизация. Протокол OSPF

Цель практикума: изучение принципов работы протоколов динамической маршрутизации с учетом состояния каналов (link-state), настройка протокола

OSPF.

Содержание отчёта: копия конфигурации сетевых устройств, ответы на задания, снимки экрана.

Краткие теоретические сведения.

Протокол OSPF является протоколом внутреннего шлюза IGP и использует алгоритм с учетом состояния каналов (link-state). Алгоритм позволяет максимально быстро реагировать на изменения в топологии и оказывает минимальную нагрузку на сетевой трафик. Высокая масштабируемость протокола OSPF реализуется посредством изоляции маршрутизаторов в зоны (area). Маршуртизаторы обмениваются (hello) пакетами между собой и синхронизируют таблицы состояний каналов (LSDB) с соседними маршрутизаторами или специально назначенными маршрутизаторами (DR, BDR) в зависимости от топологии сети. Каждый маршрутизатор самостоятельно вычисляет кратчайший маршрут до всех известных ему сетей. В качестве

27

метрики протокол OSPF использует значение, рассчитанное с учетом скорости интерфейса.

Топология

Порядок выполнения практикума

1.Настройка интерфейсов маршрутизаторов.

2.Включение протокола OSPF.

3.Просмотр конфигурации протокола OSPF.

4.Настройка назначенных маршрутизаторов (DR, BDR).

5.Настройка таймеров (hello) и (dead).

6.Рассылка маршрута по умолчанию.

7.Отключение рассылки OSPF пакетов на интерфейсах.

Задание № 1 Настроить физические и виртуальные интерфейсы на маршрутизаторах

Router1, Router2 и Router3 в соответствии со схемой топологии.

Проверка соединения командой ping (сделать снимок экрана):

<Router1>ping 192.168.1.2

<Router2>ping 192.168.2.2

Чтобы войти в режим конфигурации протокола OSPF, необходимо ввести команду:

[Router1]ospf 1 router-id 1.1.1.1

28

Параметр (1) обозначает локальный процесс OSPF, для которого создается отдельная база LSDB. Значение (router-id) является идентификатором маршрутизатора в LSDB.

Перейти в режим конфигурации зоны можно командой:

[Router1-ospf-1]area 0

Зона (0) является основной (backbone) зоной и должна быть активна на каждом маршрутизаторе.

Далее необходимо настроить подсети, которые будут анонсироваться:

[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.255

В данном случае вводится обратная маска подсети. Маршрутизатор (Router2) настраивается аналогично:

[Router2]ospf 1 router-id 2.2.2.2

[Router2-ospf-1]area 0

[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

[Router2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255 [Router2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.255

Задание № 2

Настроить протокол OSPF на маршрутизаторе Router3.

Проверка доступности сетей командой (ping) (сделать снимок экрана):

<Router1>ping 2.2.2.2

<Router1>ping 3.3.3.3 <Router2>ping 3.3.3.3

Проверяем таблицу маршрутизации (сделать снимок экрана):

[Router1]display ip routing-table

Маршруты, полученные по протоколу OSPF, обозначаются параметром (OSPF)

в поле (Protocol).

29

Задание № 3 Если в таблице маршрутизации появятся два маршрута в одну подсеть от

протоколов OSPF и RIP, маршрут какого протокола будет иметь больший приоритет?

Для просмотра детальной статистики по соседям используется команда

(сделать снимок экрана):

[Router2]display ospf peer

Параметры (DR:) и (BDR:) в выводе команды показывают текущие ip-адреса назначенных маршрутизаторов. (DR) выбирается маршрутизатор с наибольшим значением (router-id) в широковещательном сегменте сети, а (BDR) становится следующий по значению (router-id) маршрутизатор.

Так, Router3 является (DR) для своего сегмента сети, так как значение (routerid), равное (3.3.3.3) у него наибольшее, следующее значение (router-id) имеет

Router2 (2.2.2.2), он и назначается (BDR).

Приоритет в выборе (DR) и (BDR) можно настроить командой:

[Router2]interface Ethernet0/1

[Router2-Ethernet0/1]ospf dr-priority 200

[Router3]interface Ethernet0/0

[Router3-Ethernet0/0]ospf dr-priority 100

Наибольшее значение параметра (dr-priority) дает наибольший приоритет в выборе.

Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо, чтобы маршрутизаторы заново установили соседские отношения.

[Router2]interface Ethernet0/1

[Router2-Ethernet0/1]shutdown

[Router2-Ethernet0/1]undo shutdown

После установления соединения выбираются новые назначенные маршрутизаторы.

Проверка производится командой (сделать снимок экрана):

[Router2]display ospf peer

30