随笔分类 - 华为路由与交换实验
记录eNSP实验过程和心得
摘要:网络图: 服务器端设置: 客户端配置: 下面配置链路聚合,VLAN (略)
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摘要:原理概述: 当一台BGP路由器中存在多条去往同一目标网络的BGP路由时,BGP协议会对这些BGP路由的属性进行比较,以确定出去往该目标网络的最优BGP路由, 然后将该最优BGP路由与去往同一目标网络的其他协议路由进行比较,从而决定是否将该最优BGP路由放进IP路由表中。BGP路由属性的比较顺序为:P
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摘要:实验原理: 当一台BGP路由器中存在多条去往同一目标网络的BGP路由时,BGP协议会对这些BGP路由的属性进行比较,以确定去往该目标网络的最优BGP路由。 首先要比较的属性是Preferred Value,然后是Local Preference,再次是路由生成方式,如果在比较了这几个属性之后还是无法
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摘要:原理概述: 当一台BGP路由器中存在多条去往同一目标网络的BGP路由时,BGP协议会对这些BGP路由的属性进行比较,以确定去往该目标的最优BGP路由。BGP首先比较的是路由信息 的首选值(PreVal),如果PreVal相同,就会比较本地优先级(Local Preference,缩写为LocPrf)
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摘要:原理: 与RIP不同,OSPF不支持自动路由聚合,仅支持手动路由聚合 。OSPF的路由聚合有两种机制:区域间路由聚合 和外部路由聚合 。区域间路由聚合 必须配置在ABR路由器上,指的是ABR在把与自己直接相连区域(Area)中的Type-1 和 Type-2 LSA转换成 Type -3 LSA时,
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摘要:OSPF 网络类型 原理概述 OSPF协议定义了4种不同的网络类型,分别为广播网络(也称为Broadcast网络)、NBMA(Non-Broadcast Multi-Access)网络、点到点网络 (也称为Point-to-Point网络,或P2P网络)和点到多点网络(也称为Point-to-Mul
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摘要:原理概述 通常情况下,一个OSPF网络的每个非骨干区域都必须与骨干区域通过ABR路由器直接连接,非骨干区域之间的通信都需要通过骨干区域进行中转。 但在现实中,可能会因为各种条件限制,导致非骨干区域与骨干区域无法直接连接,在这种情况下,可以使用OSPF虚链路(Virtual Link)来实现非骨 干区
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摘要:OSPF NSSA区域 原理概述 OSPF协议定义了Stub区域和Totally Stub区域这两种特殊的非骨干区域,为的是精简LSDB中LSA的数量,㞱也精简路由表中的路由条目数量, 实现优化设备和网络性能的目的。根据定义,Stub区域和Totally Stub区域中产不允许存在ASBR路由器的。
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摘要:网络图: 在R1上查看DR/BDR的选举情况: 在R2上查看DR/BDR的选举情况: 手动改变R1的g0/0/1的优先级,使其值 为 2: 重新启动R1的OSPF进程,再次查看DR和BDR: 修改R2上的g0/0/0的开销值cost值:使其为2000 此时,在R4路由器上跟踪R3: 跟踪结果为数据包
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摘要:一、实验目的: 理解Stub区域和Totally Stub区域的作用与区别 掌握Stub区域和Totally Stub区域的配置方法 二、实验内容: 实验拓扑如下图所示。本实验模拟了一个企业网络场景,R1,R2,R3为公司总部网络的路由器,R4、R5分别为企业分支机构1和分支机构2的路由器,并且都采
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摘要:网络图: 将R5的g0/0/0设置优先及为100,即它是DR 将R2的g0/0/0设置优先及为50,即它是BDR 重启R2的OSPF进程: 同理,R5, R3都重启 在R3上查看邻居状态: R5是DR, R2是BDR 因为DR是抢占式的,所以必须先启动R5, 后启动 R2; 否则R2可能是DR。 查
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摘要:网络图: 作为BGP的路由器是:R13, R14, R22, R31 四个 R11的配置: R13的配置: R14的配置: R22的配置: R31的配置: R24的配置: R33的配置: 电脑ping通情况: 抓包:
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摘要:网络图: 路由器1 telnet 路由器2 抓包结果 :
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摘要:网络图: R1配置: R2配置: R3配置: ping通情况: 抓包:
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摘要:网络图: 两个交换机的配置相似: S1的配置: S2的配置: 路由器R1的配置: 路由器R2的配置: 1和3测试 2和4测试
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