4. 把连接用户的接口配置为被动接口,如果设备互联链路是以太网链
路,修改网络类型为Point-to-Point
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在SW1上查看路由表,相对于单区域,172.16.2.0/24的路由类型发生了什么改变
5. 在ABR上进行路由汇总
6. 在R4配置静态路由,通过重发布把这8条静态路由引入ospf进程
100的网络中,重发布时指定metric值为100 7. 对引入的路由进行路由汇总
?
汇总前后,对比查看路由表、链路状态数据库
8. 把区域10配置为Stub区域, 区域20配置为NSSA区域
1.2.6 实验作业
1. 如实验一,172.16.0.0/24 172.16.1.0/24的cost值修改的不同,分别为
100,5000,那么,汇总后的汇总路由cost值是多少?如果还希望这两类业务的cost值不同,如何实现?
2. 如果区域20只希望向其他区域通告172.16.2.0/24的路由,如何实现?
R4上配置了8条静态路由,如果只希望引入172.17.0.0—172.17.6.0/24的网络,如何实现?
3. NSSA区域的ABR是否会自动生成缺省路由,如何解决?NSSA区域
生成的外部路由以类型几的形式存在?
4. 在哪些路由器上可以针对哪些路由汇总?
1.2.7 实验中遇到问题及解决方法
1.2.8 实验心得
2
2.1 实验一:BGP
2.1.1 实验目的
1. 了解BGP的作用
BGP实验
2. 掌握BGP的工作原理:邻居建立、路由注入、路由通告、属性与路
由优选原则 3. 掌握BGP的配置与排错
2.1.2 实验拓扑图
2.1.3 实验设备
四台路由器
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本文档中使用了RSR20-14四台,版本10.3(4)
2.1.4 实验场景及要求
企业内部有生产和办公两种业务,其中生产业务对应的网络号是172.16.0.0/24,172.16.10.0/24,办公业务对应的网络号是172.16.1.0/24和172.16.11.0/24。
要求使用BGP实现基于业务的数据分流
2.1.5 实验步骤及主要配置
1. 按照规划,配置接口IP
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测试路由器间链路连通性
2. 在R2 R3 R4上配置OSPF进程,解决Loopback地址的可达性
查看路由表,测试R2 R3 R4 Loopback地址的可达性 3. 在R1和R2 、R3之间建立EBGP对等体
4. 在R2 R3 R4之间建立IBGP对等体,使用Loopback地址作为源地址,
把下一跳改为自己。
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在R2上使用show ip bgp summary查看BGP的邻居表,能看到哪些信息:
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使用show ip bgp neighbor ××××查看特定邻居的详细情况
5. 在R1 R4上分别注入路由172.16.0.0/24 172.16.1.0/24和192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
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在R2上使用show ip bgp查看BGP表,能看到哪些信息? 使用show ip bgp ××××查看特定的路由。
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在R2上使用show ip route查看路由表,EBGP和IBGP的管理距离各是多少?到172.16.0.0/24 1.0/24的下一跳是谁?为什么会选择这条路径?
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使用扩展ping测试连通性。使用tracert测试数据路径。
6. 通过操纵属性,使得生产业务的主路径为R4---R2---R1,备份路径为
R4----R3----R1;办公业务的主备路径正好相反。
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查看路由表、BGP表,使用traceroute测试主备链路