现在还有好多人不知道动态路由协议混合配置实验报告,接下来我们小编就来分享一下。
动态路由协议混合配置实验报告
动态路由协议BGP的特征:
实验拓扑:
实验目的:
BGP基础实验
实验步骤:
1:在每个AS中启用指定的IGP协议。
2.每个AS中启用IBGP协议,AS之间启用EBGP协议。
3.测试R1和R8之间的通信并得出结论。
步骤1:在每个AS中启用指定的IGP协议
例如,如实验拓扑图所示,有四个AS。根据拓扑图中AS的分布,首先在每个AS中进行基本配置,启用指定的IGP协议,因为BGP协议运行在IGP协议之上!
在R1上执行基本配置,并启用RIP协议来通告网络。
在R2执行基本配置,并启用RIP协议来通告网络。
在R3中执行基本配置,并启用OSPF协议来通告网络。
在R4进行基本配置,并启用OSPF协议来通告网络。
在R5中执行基本配置,并启用OSPF协议来通告网络。
在R6中执行基本配置,并启用EIGRP协议来通告网络。
在R7中执行基本配置,并启用EIGRP协议来通告网络。
在R8进行基本配置。
查看R1的拓扑表。
查看R2的拓扑表。
检查R3的拓扑表。
查看R4的拓扑表。
检查R5的拓扑表。
查看R6的拓扑表。
检查R7的拓扑表。
检查R8的路由表。
步骤2:启用每个AS中的IBGP协议和AS之间的EBGP协议
如实验拓扑图所示,R1和R2是邻居,R2被指定为R1的邻居,源地址更改为自己的环回地址。
同样,在R2,R1被指定为邻居,原始地址被更新为自己的环回地址,R2被指定为R1的下一跳。只有这样,R2才能打破IBGP的横向分割,将外网的路由传输到自制系统内部。简单理解就是,水平分段的目的是避免环路,打破水平分段的目的是将从外网学到的路由传输到内部系统!
下图显示了通过启用R1和R2的BGP协议成功建立邻居关系。
实验要求R1可以与R8的环回地址进行通信,因此在AS 12中,R1只需通告其环回地址。
EBGP介于两者之间。AS 12和AS 345分别通过R2和R3连接,因此在R2和R3之间运行EBGP之前,需要手动建立邻居关系。R2将R3指定为邻居,携带R3所在AS的AS号,并将源地址更新为自己的环回地址。同样,R3将R2指定为邻居,携带R2所在的AS号,并将源地址更新为自己的环回地址。
R3通过环回地址与R4和R5建立邻居关系,也将源地址更新为自己的环回地址,并将自己(R3)指定为R4和R5的下一跳。
通过查看R8的拓扑表和路由表,我们已经了解了R1的环回地址1.1.1.1。
注:*表示可用; gt表达最好;I表示内部;
r代表多个路由协议学习到的路由条目。
查看R4的bgp拓扑表,发现路由黑洞问题已经解决。
第三步:测试R1和R8之间的交流并得出结论。
R1通过环回地址ping R8的环回地址,并发现它可以ping通。
关注,持续更新。
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