Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Å odien mēs turpināsim ICND2.6 kursa 2. sadaļas izpēti un apskatÄ«sim EIGRP protokola konfigurÄ“Å”anu un testÄ“Å”anu. EIGRP iestatÄ«Å”ana ir ļoti vienkārÅ”a. Tāpat kā ar jebkuru citu marÅ”rutÄ“Å”anas protokolu, piemēram, RIP vai OSPF, ievadiet marÅ”rutētāja globālās konfigurācijas režīmu un ievadiet marÅ”rutētāja komandu eigrp <#>, kur # ir AS numurs.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Å im numuram ir jābÅ«t vienādam visām ierÄ«cēm, piemēram, ja jums ir 5 marÅ”rutētāji un tie visi izmanto EIGRP, tad tiem ir jābÅ«t vienādam autonomās sistēmas numuram. OSPF tas ir procesa ID vai procesa numurs, un EIGRP tas ir autonomās sistēmas numurs.

OSPF, lai noteiktu blakus, dažādu marÅ”rutētāju procesa ID var nesakrist. EIGRP visu kaimiņu AS numuriem jāsakrÄ«t, pretējā gadÄ«jumā apkaime netiks izveidota. Ir 2 veidi, kā iespējot EIGRP protokolu - nenorādot reverso masku vai nenorādot aizstājējzÄ«mes masku.

Pirmajā gadÄ«jumā tÄ«kla komanda norāda 10.0.0.0 tipa IP adresi. Tas nozÄ«mē, ka jebkura saskarne ar IP adreses 10 pirmo oktetu piedalÄ«sies EIGRP marÅ”rutÄ“Å”anā, tas ir, Å”ajā gadÄ«jumā tiek izmantotas visas tÄ«kla 10.0.0.0 A klases adreses. Pat ja ievadāt precÄ«zu apakÅ”tÄ«klu, piemēram, 10.1.1.10, nenorādot reverso masku, protokols to joprojām pārveidos par IP adresi, piemēram, 10.0.0.0. Tāpēc paturiet prātā, ka sistēma jebkurā gadÄ«jumā pieņems norādÄ«tā apakÅ”tÄ«kla adresi, bet uzskatÄ«s to par klases adresi un strādās ar visu A, B vai C klases tÄ«klu atkarÄ«bā no pirmā okteta vērtÄ«bas. no IP adreses.

Ja vēlaties palaist EIGRP apakÅ”tÄ«klā 10.1.12.0/24, jums bÅ«s jāizmanto komanda ar veidlapas tÄ«kla 10.1.12.0 0.0.0.255 reverso masku. Tādējādi EIGRP darbojas ar klasiskiem adresācijas tÄ«kliem bez reversās maskas, un bezklases apakÅ”tÄ«klos ir obligāti jāizmanto aizstājējzÄ«mes maska.

Pārejam uz Packet Tracer un izmantosim tÄ«kla topoloÄ£iju no iepriekŔējās video apmācÄ«bas, ar kuru mēs uzzinājām par FD un RD jēdzieniem.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

IestatÄ«sim Å”o tÄ«klu programmā un redzēsim, kā tas darbojas. Mums ir 5 marÅ”rutētāji R1-R5. Lai gan Packet Tracer izmanto marÅ”rutētājus ar GigabitEthernet saskarnēm, es manuāli mainÄ«ju tÄ«kla joslas platumu un latentumu, lai tas atbilstu iepriekÅ” apspriestajai topoloÄ£ijai. 10.1.1.0/24 tÄ«kla vietā R5 marÅ”rutētājam pievienoju virtuālo loopback interfeisu, kuram pieŔķīru adresi 10.1.1.1/32.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Sāksim ar R1 marÅ”rutētāja iestatÄ«Å”anu. Es Å”eit vēl neesmu iespējojis EIGRP, bet vienkārÅ”i pieŔķīris marÅ”rutētājam IP adresi. Ar komandu config t es ieeju globālās konfigurācijas režīmā un iespējoju protokolu, ierakstot komandu router eigrp <autonomous system number>, kurai jābÅ«t diapazonā no 1 lÄ«dz 65535. Es izvēlos numuru 1 un nospiediet taustiņu Enter. Turklāt, kā jau teicu, varat izmantot divas metodes.

Es varu ierakstÄ«t tÄ«klu un tÄ«kla IP adresi. TÄ«kli 1/10.1.12.0, 24/10.1.13.0 un 24/10.1.14.0 ir savienoti ar marÅ”rutētāju R24. Tie visi atrodas "desmitajā" tÄ«klā, tāpēc varu izmantot vienu vispārÄ«gu komandu, tÄ«kla 10.0.0.0. Ja es nospiedÄ«Å”u Enter, EIGRP darbosies visās trÄ«s saskarnēs. Es to varu pārbaudÄ«t, ievadot komandu do show ip eigrp interfeisus. Mēs redzam, ka protokols darbojas 2 GigabitEthernet saskarnēs un vienā seriālajā interfeisā, kuram ir pievienots R4 marÅ”rutētājs.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Ja vēlreiz izpildu komandu do show ip eigrp interfaces, lai pārbaudÄ«tu, es varu pārbaudÄ«t, vai EIGRP patieŔām darbojas visos portos.

Dosimies uz marÅ”rutētāju R2 un sāksim protokolu, izmantojot komandas config t un router eigrp 1. Å oreiz neizmantosim komandu visam tÄ«klam, bet izmantosim reverso masku. Lai to izdarÄ«tu, es ievadu komandu tÄ«klu 10.1.12.0 0.0.0.255. Lai pārbaudÄ«tu iestatÄ«jumus, izmantojiet komandu do show ip eigrp interfaces. Mēs redzam, ka EIGRP darbojas tikai Gig0/0 saskarnē, jo tikai Ŕī saskarne atbilst ievadÄ«tās komandas parametriem.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Å ajā gadÄ«jumā apgrieztā maska ā€‹ā€‹nozÄ«mē, ka EIGRP režīms darbosies jebkurā tÄ«klā, kura pirmie trÄ«s IP adreses okteti ir 10.1.12. Ja tÄ«kls ar tādiem paÅ”iem parametriem ir pievienots kādam interfeisam, tad Ŕī saskarne tiks pievienota portu sarakstam, kurā darbojas Å”is protokols.

Pievienosim vēl vienu tÄ«klu ar komandu tÄ«klu 10.1.25.0 0.0.0.255 un paskatÄ«simies, kā tagad izskatÄ«sies to saskarņu saraksts, kas atbalsta EIGRP. Kā redzat, tagad mums ir pievienots Gig0/1 interfeiss. LÅ«dzu, ņemiet vērā, ka Gig0/0 saskarnei ir viens lÄ«dzinieks vai viens kaimiņŔ - marÅ”rutētājs R1, kuru mēs jau esam konfigurējuÅ”i. Vēlāk es jums parādÄ«Å”u komandas, lai pārbaudÄ«tu iestatÄ«jumus, pagaidām mēs turpināsim konfigurēt EIGRP pārējām ierÄ«cēm. Mēs varam vai nedrÄ«kstam izmantot apgriezto masku, konfigurējot kādu no marÅ”rutētājiem.

Es dodos uz R3 marÅ”rutētāja CLI konsoli un globālajā konfigurācijas režīmā ierakstu komandas router eigrp 1 un network 10.0.0.0, pēc tam ieeju R4 marÅ”rutētāja iestatÄ«jumos un ierakstu tās paÅ”as komandas, neizmantojot reverso masku.

JÅ«s varat redzēt, kā EIGRP ir vieglāk konfigurēt nekā OSPF - pēdējā gadÄ«jumā jums jāpievērÅ” uzmanÄ«ba ABR, zonām, jānosaka to atraÅ”anās vieta utt. Å eit nekas no tā nav vajadzÄ«gs - es vienkārÅ”i dodos uz R5 marÅ”rutētāja globālajiem iestatÄ«jumiem, ierakstu komandas router eigrp 1 un network 10.0.0.0, un tagad EIGRP darbojas visās 5 ierÄ«cēs.

ApskatÄ«sim informāciju, par kuru mēs runājām pēdējā video. Es ieeju R2 iestatÄ«jumos un ierakstu komandu show ip route, un sistēma parāda nepiecieÅ”amos ierakstus.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

PievērsÄ«sim uzmanÄ«bu R5 marÅ”rutētājam, pareizāk sakot, 10.1.1.0/24 tÄ«klam. Å Ä« ir pirmā rinda marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā. Pirmais cipars iekavās ir administratÄ«vais attālums, kas vienāds ar 90 EIGRP protokolam. Burts D nozÄ«mē, ka Å”o marÅ”rutu nodroÅ”ina EIGRP, un otrais cipars iekavās, kas vienāds ar 26112, ir R2-R5 marÅ”ruta metrika. Ja mēs atgriežamies pie iepriekŔējās diagrammas, mēs varam redzēt, ka metrikas vērtÄ«ba Å”eit ir 28416, tāpēc man ir jānoskaidro, kāds ir Ŕīs neatbilstÄ«bas iemesls.

R0 iestatÄ«jumos ierakstiet komandu show interface loopback 5. Iemesls ir tāds, ka mēs izmantojām cilpas interfeisu: ja skatāties uz R5 aizkavi diagrammā, tas ir vienāds ar 10 Ī¼s, un marÅ”rutētāja iestatÄ«jumos mums tiek sniegta informācija, ka DLY aizkave ir 5000 mikrosekundes. ApskatÄ«sim, vai varu mainÄ«t Å”o vērtÄ«bu. Es pāreju uz R5 globālo konfigurācijas režīmu un ierakstu interfeisa loopback 0 un aizkaves komandas. Sistēma norāda, ka aizkaves vērtÄ«bu var pieŔķirt diapazonā no 1 lÄ«dz 16777215 un desmitos mikrosekundēs. Tā kā desmitos aizkaves vērtÄ«ba 10 Ī¼s atbilst 1, ievadu komandu aizkave 1. Pārbaudām vēlreiz interfeisa parametrus un redzam, ka sistēma Å”o vērtÄ«bu nepieņēma, un tā nevēlas to darÄ«t pat tÄ«kla atjaunināŔanas laikā. parametrus R2 iestatÄ«jumos.
Tomēr es apliecinu, ka, ja mēs pārrēķināsim metriku iepriekŔējai shēmai, ņemot vērā R5 marÅ”rutētāja fiziskos parametrus, marÅ”ruta R2 lÄ«dz 10.1.1.0/24 tÄ«klam iespējamā attāluma vērtÄ«ba bÅ«s 26112. ApskatÄ«sim pie lÄ«dzÄ«gām vērtÄ«bām R1 marÅ”rutētāja parametros, ierakstot komandu show ip route. Kā redzat, tÄ«klam 10.1.1.0/24 tika veikts pārrēķins, un tagad metrikas vērtÄ«ba ir 26368, nevis 28416.

Å o pārrēķinu var pārbaudÄ«t, pamatojoties uz diagrammu no iepriekŔējās video apmācÄ«bas, ņemot vērā Packet Tracer funkcijas, kas izmanto citus saskarņu fiziskos parametrus, jo Ä«paÅ”i atŔķirÄ«gu aizkavi. Mēģiniet izveidot savu tÄ«kla topoloÄ£iju ar Ŕīm caurlaidspējas un latentuma vērtÄ«bām un aprēķiniet tās parametrus. Praktiskajā darbÄ«bā Ŕādi aprēķini nebÅ«s jāveic, vienkārÅ”i ziniet, kā tas tiek darÄ«ts. Jo, ja vēlaties izmantot slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anu, ko mēs minējām pēdējā videoklipā, jums jāzina, kā mainÄ«t latentumu. Es neiesaku pieskarties joslas platumam; lai pielāgotu EIGRP, ir pietiekami mainÄ«t latentuma vērtÄ«bas.
Tātad, jÅ«s varat mainÄ«t joslas platuma un aizkaves vērtÄ«bas, tādējādi mainot EIGRP metrikas vērtÄ«bas. Å is bÅ«s tavs mājasdarbs. Kā parasti, Å”im nolÅ«kam varat lejupielādēt no mÅ«su vietnes un izmantot abas tÄ«kla topoloÄ£ijas programmā Packet Tracer. AtgriezÄ«simies pie mÅ«su diagrammas.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Kā redzat, EIGRP iestatÄ«Å”ana ir ļoti vienkārÅ”a, un tÄ«klu apzÄ«mÄ“Å”anai varat izmantot divus veidus: ar vai bez reversās maskas. Tāpat kā OSPF, EIGRP mums ir 3 tabulas: kaimiņu tabula, topoloÄ£ijas tabula un marÅ”ruta tabula. ApskatÄ«sim Ŕīs tabulas vēlreiz.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Iedziļināsimies R1 iestatÄ«jumos un sāksim ar kaimiņu tabulu, ievadot komandu show ip eigrp kaimiņi. Mēs redzam, ka marÅ”rutētājam ir 3 kaimiņi.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Adrese 10.1.12.2 ir marÅ”rutētājs R2, 10.1.13.1 ir marÅ”rutētājs R3 un 10.1.14.1 ir marÅ”rutētājs R4. Tabulā ir arÄ« parādÄ«ts, caur kurām saskarnēm tiek veikta saziņa ar kaimiņiem. Aiztures darbÄ«bas laiks ir parādÄ«ts zemāk. Ja atceraties, Å”is ir laika periods, kas pēc noklusējuma ir 3 sveiki periodi jeb 3x5s = 15s. Ja Å”ajā laikā no kaimiņa nav saņemta atbilde Labdien, savienojums tiek uzskatÄ«ts par zaudētu. Tehniski, ja kaimiņi reaģē, Ŕī vērtÄ«ba samazinās lÄ«dz 10 s un pēc tam atgriežas lÄ«dz 15 s. Ik pēc 5 sekundēm marÅ”rutētājs nosÅ«ta ziņojumu Hello, un kaimiņi uz to atbild nākamo piecu sekunžu laikā. Tālāk ir parādÄ«ts SRTT pakeÅ”u turp un atpakaļ laiks, kas ir 40 ms. Tā aprēķinu veic RTP protokols, ko EIGRP izmanto, lai organizētu saziņu starp kaimiņiem. Tagad apskatÄ«sim topoloÄ£ijas tabulu, kurai izmantojam komandu show ip eigrp topology.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

OSPF protokols Å”ajā gadÄ«jumā apraksta sarežģītu, dziļu topoloÄ£iju, kas ietver visus marÅ”rutētājus un visus tÄ«klā pieejamos kanālus. EIGRP parāda vienkārÅ”otu topoloÄ£iju, kuras pamatā ir divi marÅ”ruta rādÄ«tāji. Pirmais rādÄ«tājs ir minimālais iespējamais attālums, iespējamais attālums, kas ir viens no marÅ”ruta raksturlielumiem. Pēc tam ziņotā attāluma vērtÄ«ba tiek parādÄ«ta ar slÄ«psvÄ«tru ā€” Ŕī ir otrā metrika. TÄ«klam 10.1.1.0/24, ar kuru saziņa tiek veikta caur marÅ”rutētāju 10.1.12.2, iespējamā attāluma vērtÄ«ba ir 26368 (pirmā vērtÄ«ba iekavās). Tāda pati vērtÄ«ba tiek ievietota marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā, jo marÅ”rutētājs 10.1.12.2 ir pēctecis.

Ja cita marÅ”rutētāja ziņotais attālums, Å”ajā gadÄ«jumā marÅ”rutētāja 3072 vērtÄ«ba 10.1.14.4, ir mazāks par tā tuvākā kaimiņa iespējamo attālumu, tad Å”is marÅ”rutētājs ir iespējamais pēctecis. Ja savienojums ar marÅ”rutētāju 10.1.12.2 tiek zaudēts, izmantojot GigabitEthernet 0/0 interfeisu, marÅ”rutētājs 10.1.14.4 pārņems funkciju Successor.

OSPF marÅ”ruta aprēķināŔana, izmantojot rezerves marÅ”rutētāju, aizņem noteiktu laiku, un tam ir liela nozÄ«me, ja tÄ«kla izmērs ir ievērojams. EIGRP netērē laiku Ŕādiem aprēķiniem, jo ā€‹ā€‹tai jau ir zināms kandidāts pēcteča lomai. ApskatÄ«sim topoloÄ£ijas tabulu, izmantojot komandu show ip route.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Kā redzat, marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā tiek ievietots pēctecis, tas ir, marÅ”rutētājs ar zemāko FD vērtÄ«bu. Å eit ir norādÄ«ts kanāls ar metriku 26368, kas ir uztvērēja marÅ”rutētāja 10.1.12.2 FD.

Ir trÄ«s komandas, kuras var izmantot, lai pārbaudÄ«tu katras saskarnes marÅ”rutÄ“Å”anas protokola iestatÄ«jumus.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Pirmais ir parādÄ«t darbÄ«bas konfigurāciju. Izmantojot to, es varu redzēt, kāds protokols darbojas Å”ajā ierÄ«cē, par to norāda ziņojums marÅ”rutētājs eigrp 1 tÄ«klam 10.0.0.0. Tomēr no Ŕīs informācijas nav iespējams noteikt, uz kurām saskarnēm Å”is protokols darbojas, tāpēc man ir jāapskata saraksts ar visu R1 saskarņu parametriem. Tajā paŔā laikā es pievērÅ”u uzmanÄ«bu katras saskarnes IP adreses pirmajam oktetam - ja tas sākas ar 10, tad Å”ajā interfeisā ir aktÄ«vs EIGRP, jo Å”ajā gadÄ«jumā ir izpildÄ«ts tÄ«kla adreses 10.0.0.0 atbilstÄ«bas nosacÄ«jums. . Tāpēc varat izmantot komandu show running-config, lai uzzinātu, kurÅ” protokols darbojas katrā saskarnē.

Nākamā testa komanda ir parādÄ«t ip protokolus. Pēc Ŕīs komandas ievadÄ«Å”anas jÅ«s varat redzēt, ka marÅ”rutÄ“Å”anas protokols ir ā€œeigrp 1ā€. Tālāk tiek parādÄ«tas K koeficientu vērtÄ«bas metrikas aprēķināŔanai. Viņu pētÄ«jums nav iekļauts ICND kursā, tāpēc iestatÄ«jumos mēs pieņemsim noklusējuma K vērtÄ«bas.

Å eit, tāpat kā OSPF, marÅ”rutētāja ID tiek parādÄ«ts kā IP adrese: 10.1.12.1. Ja manuāli nepieŔķirat Å”o parametru, sistēma kā RID automātiski atlasa atpakaļcilpas interfeisu ar augstāko IP adresi.

Turklāt tas norāda, ka automātiskā marÅ”ruta apkopoÅ”ana ir atspējota. Tas ir svarÄ«gs apstāklis, jo, ja mēs izmantojam apakÅ”tÄ«klus ar bezklases IP adresēm, labāk ir atspējot apkopoÅ”anu. Ja iespējosit Å”o funkciju, notiks tālāk minētās darbÄ«bas.

Iedomāsimies, ka mums ir marÅ”rutētāji R1 un R2, kas izmanto EIGRP, un ar marÅ”rutētāju R2 ir savienoti 3 tÄ«kli: 10.1.2.0, 10.1.10.0 un 10.1.25.0. Ja ir iespējota automātiskā summÄ“Å”ana, tad, kad R2 nosÅ«ta atjauninājumu marÅ”rutētājam R1, tas norāda, ka tas ir savienots ar tÄ«klu 10.0.0.0/8. Tas nozÄ«mē, ka visas ierÄ«ces, kas pievienotas 10.0.0.0/8 tÄ«klam, nosÅ«ta uz to atjauninājumus, un visa 10. tÄ«kla trafika ir jāadresē R2 marÅ”rutētājam.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Kas notiek, ja pievienosit citu marÅ”rutētāju R1 pirmajam marÅ”rutētājam R3, kas savienots ar tÄ«kliem 10.1.5.0 un 10.1.75.0? Ja marÅ”rutētājs R3 izmanto arÄ« automātisko apkopojumu, tas paziņos R1, ka tam ir jāadresē visa trafika, kas paredzēta tÄ«klam 10.0.0.0/8.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Ja marÅ”rutētājs R1 ir savienots ar marÅ”rutētāju R2 tÄ«klā 192.168.1.0 un ar marÅ”rutētāju R3 tÄ«klā 192.168.2.0, EIGRP pieņems tikai automātiskās kopsavilkuma lēmumus R2 lÄ«menÄ«, kas ir nepareizi. Tāpēc, ja vēlaties izmantot automātisko apkopoÅ”anu konkrētam marÅ”rutētājam, mÅ«su gadÄ«jumā tas ir R2, pārliecinieties, ka visi apakÅ”tÄ«kli ar pirmo IP adreses oktetu 10. ir savienoti tikai ar Å”o marÅ”rutētāju. TÄ«kliem nevajadzētu bÅ«t pieslēgtiem 10. kaut kur citur, citam marÅ”rutētājam. TÄ«kla administratoram, kurÅ” plāno izmantot automātisko marÅ”ruta apkopoÅ”anu, ir jānodroÅ”ina, lai visi tÄ«kli ar vienādu klases adresi bÅ«tu savienoti ar vienu un to paÅ”u marÅ”rutētāju.

Praksē ērtāk ir pēc noklusējuma atspējot automātiskās summas funkciju. Šādā gadÄ«jumā marÅ”rutētājs R2 nosÅ«tÄ«s atseviŔķus atjauninājumus marÅ”rutētājam R1 katram tam pievienotajam tÄ«klam: vienu 10.1.2.0, vienu 10.1.10.0 un vienu 10.1.25.0. Å ajā gadÄ«jumā marÅ”rutÄ“Å”anas tabula R1 tiks papildināta ar nevis vienu, bet trim marÅ”rutiem. Protams, apkopoÅ”ana palÄ«dz samazināt ierakstu skaitu marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā, taču, ja plānojat to nepareizi, varat iznÄ«cināt visu tÄ«klu.

AtgriezÄ«simies pie komandas parādÄ«t ip protokolus. Ņemiet vērā, ka Å”eit varat redzēt attāluma vērtÄ«bu 90, kā arÄ« maksimālo slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anas ceļu, kas pēc noklusējuma ir 4. Visiem Å”iem ceļiem ir vienādas izmaksas. To skaitu var samazināt, piemēram, lÄ«dz 2 vai palielināt lÄ«dz 16.

Tālāk maksimālais apiņu skaitÄ«tāja jeb marÅ”rutÄ“Å”anas segmentu lielums ir norādÄ«ts kā 100 un tiek norādÄ«ta vērtÄ«ba Maksimālā metrikas dispersija = 1. EIGRP, Variance ļauj uzskatÄ«t marÅ”rutus, kuru metrika ir relatÄ«vi tuvu vērtÄ«bām, kas ļauj uzskatÄ«t par vienādiem. marÅ”rutÄ“Å”anas tabulai jāpievieno vairāki marÅ”ruti ar nevienlÄ«dzÄ«giem rādÄ«tājiem, kas ved uz to paÅ”u apakÅ”tÄ«klu. Mēs to aplÅ«kosim sÄ«kāk vēlāk.

Informācija par marÅ”rutÄ“Å”anu tÄ«kliem: 10.0.0.0 norāda, ka mēs izmantojam opciju bez aizmugures maskas. Ja ieejam R2 iestatÄ«jumos, kur izmantojām apgriezto masku, un ievadÄ«sim komandu show ip protocols, mēs redzēsim, ka marÅ”rutētāja marÅ”rutÄ“Å”ana tÄ«kliem sastāv no divām rindām: 10.1.12.0/24 un 10.1.25.0/24, tas ir, ir norāde par aizstājējzÄ«mju maskas izmantoÅ”anu.

Praktiskiem nolÅ«kiem jums nav precÄ«zi jāatceras, kādu informāciju testa komandas rada - jums tās vienkārÅ”i ir jāizmanto un jāaplÅ«ko rezultāts. Taču eksāmenā nebÅ«s iespējas atbildēt uz jautājumu, kuru var pārbaudÄ«t ar komandu show ip protocols. Jums bÅ«s jāizvēlas viena pareizā atbilde no vairākiem piedāvātajiem variantiem. Ja grasāties kļūt par augsta lÄ«meņa Cisco speciālistu un saņemt ne tikai CCNA sertifikātu, bet arÄ« CCNP vai CCIE, jums jāzina, kādu konkrētu informāciju veido Ŕī vai cita testa komanda un kam ir paredzētas izpildes komandas. Lai pareizi konfigurētu Ŕīs tÄ«kla ierÄ«ces, jums ir jāapgÅ«st ne tikai Cisco ierīču tehniskā daļa, bet arÄ« jāsaprot Cisco iOS operētājsistēma.

AtgriezÄ«simies pie informācijas, ko sistēma rada, reaģējot uz komandas show ip protocols ievadÄ«Å”anu. Mēs redzam marÅ”rutÄ“Å”anas informācijas avotus, kas tiek parādÄ«ti kā rindas ar IP adresi un administratÄ«vo attālumu. AtŔķirÄ«bā no OSPF informācijas, EIGRP Å”ajā gadÄ«jumā neizmanto marÅ”rutētāja ID, bet gan marÅ”rutētāju IP adreses.

Pēdējā komanda, kas ļauj tieÅ”i skatÄ«t saskarņu statusu, ir parādÄ«t ip eigrp interfeisus. Ja ievadāt Å”o komandu, jÅ«s varat redzēt visas marÅ”rutētāja saskarnes, kurās darbojas EIGRP.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Tādējādi ir 3 veidi, kā nodroÅ”ināt, ka ierÄ«cē darbojas EIRGP protokols.

ApskatÄ«sim vienādu izmaksu slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anu vai lÄ«dzvērtÄ«gu slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anu. Ja divām saskarnēm ir vienādas izmaksas, tām pēc noklusējuma tiks piemērota slodzes lÄ«dzsvaroÅ”ana.

Izmantosim Packet Tracer, lai redzētu, kā tas izskatās, izmantojot mums jau zināmo tÄ«kla topoloÄ£iju. AtgādināŔu, ka joslas platuma un aizkaves vērtÄ«bas ir vienādas visiem kanāliem starp parādÄ«tajiem marÅ”rutētājiem. Es iespējoju EIGRP režīmu visiem 4 marÅ”rutētājiem, kuriem pa vienam iedziļinos to iestatÄ«jumos un ierakstu komandas config terminal, router eigrp un network 10.0.0.0.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Pieņemsim, ka mums ir jāizvēlas optimālais marÅ”ruts R1-R4 uz cilpas virtuālo saskarni 10.1.1.1, savukārt visām četrām saitēm R1-R2, R2-R4, R1-R3 un R3-R4 ir vienādas izmaksas. Ja marÅ”rutētāja R1 CLI konsolē ievadāt komandu show ip route, jÅ«s varat redzēt, ka tÄ«klu 10.1.1.0/24 var sasniegt pa diviem marÅ”rutiem: caur marÅ”rutētāju 10.1.12.2, kas savienots ar GigabitEthernet0/0 interfeisu, vai caur marÅ”rutētāju 10.1.13.3. .0 savienots ar interfeisu GigabitEthernet1/XNUMX, un abiem Å”iem marÅ”rutiem ir vienādi rādÄ«tāji.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Ja ievadÄ«sim komandu show ip eigrp topology, mēs redzēsim to paÅ”u informāciju Å”eit: 2 uztvērēju pēcteči ar vienādām FD vērtÄ«bām 131072.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

Līdz Ŕim esam iemācījuŔies, kas ECLB ir vienāda slodzes līdzsvaroŔana, ko var veikt gan OSPF, gan EIGRP.

Tomēr EIGRP ir arÄ« nevienlÄ«dzÄ«gu izmaksu slodzes balansÄ“Å”ana (UCLB) vai nevienlÄ«dzÄ«ga balansÄ“Å”ana. Dažos gadÄ«jumos metrika var nedaudz atŔķirties viena no otras, kas padara marÅ”rutus gandrÄ«z lÄ«dzvērtÄ«gus, un tādā gadÄ«jumā EIGRP pieļauj slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anu, izmantojot vērtÄ«bu, ko sauc par ā€œdispersijuā€.

Iedomāsimies, ka mums ir viens marÅ”rutētājs, kas savienots ar trim citiem ā€“ R1, R2 un R3.

Cisco apmācÄ«ba 200-125 CCNA v3.0. 50. diena: EIGRP konfigurÄ“Å”ana

MarÅ”rutētājam R2 ir viszemākā vērtÄ«ba FD=90, tāpēc tas darbojas kā pēctecis. ApskatÄ«sim pārējo divu kanālu RD. R1 RD no 80 ir mazāks par R2 FD, tāpēc R1 darbojas kā iespējamais pēcteču rezerves marÅ”rutētājs. Tā kā marÅ”rutētāja R3 RD ir lielāks par marÅ”rutētāja R1 FD, tas nekad nevar kļūt par iespējamu pēcteci.

Tātad, mums ir marÅ”rutētājs - pēctecis un marÅ”rutētājs - iespējamais pēctecis. MarÅ”rutētāju R1 varat ievietot marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā, izmantojot dažādas variācijas vērtÄ«bas. EIGRP pēc noklusējuma Variance = 1, tāpēc marÅ”rutētājs R1 kā iespējamais pēctecis nav marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā. Ja izmantosim vērtÄ«bu Variance = 2, tad marÅ”rutētāja R2 FD vērtÄ«ba tiks reizināta ar 2 un bÅ«s 180. Å ajā gadÄ«jumā marÅ”rutētāja R1 FD bÅ«s mazāks par marÅ”rutētāja R2 FD: 120 < 180, tātad marÅ”rutētāja R1 FD. tiks ievietots marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā kā pēctecis 'a.

Ja pielÄ«dzinām Variance = 3, tad uztvērēja R2 FD vērtÄ«ba bÅ«s 90 x 3 = 270. Å ajā gadÄ«jumā marÅ”rutētājs R1 nokļūs arÄ« marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā, jo 120 < 270. Lai nemulsina tas, ka marÅ”rutētājs R3 neiekļūs tabulā, neskatoties uz to, ka tā FD = 250 ar vērtÄ«bu Variance = 3 bÅ«s mazāka par marÅ”rutētāja R2 FD, jo 250 < 270. Fakts ir tāds, ka marÅ”rutētājam R3 nosacÄ«jums RD < FD Pēctecis joprojām nav izpildÄ«ts, jo RD= 180 nav mazāks, bet vairāk nekā FD = 90. Tādējādi, tā kā R3 sākotnēji nevar bÅ«t iespējamais pēctecis, pat ar variācijas vērtÄ«bu 3, tas joprojām neiekļūs marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā.

Tādējādi, mainot Variance vērtÄ«bu, mēs varam izmantot nevienlÄ«dzÄ«gu slodzes lÄ«dzsvaroÅ”anu, lai marÅ”rutÄ“Å”anas tabulā iekļautu mums vajadzÄ«go marÅ”rutu.


Paldies, ka palikāt kopā ar mums. Vai jums patīk mūsu raksti? Vai vēlaties redzēt interesantāku saturu? Atbalsti mūs, pasūtot vai iesakot draugiem, 30% atlaide Habr lietotājiem unikālam sākuma līmeņa serveru analogam, ko mēs jums izgudrojām: Visa patiesība par VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 kodoli) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps no 20$ vai kā koplietot serveri? (pieejams ar RAID1 un RAID10, līdz 24 kodoliem un līdz 40 GB DDR4).

Dell R730xd 2 reizes lētāk? Tikai Å”eit 2x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TV no 199$ NÄ«derlandē! Dell R420 ā€” 2x E5-2430 2.2 GHz 6C 128 GB DDR3 2x960 GB SSD 1 Gbps 100 TB ā€” no 99 USD! LasÄ«t par Kā izveidot infrastruktÅ«ras uzņēmumu klase ar Dell R730xd E5-2650 v4 serveru izmantoÅ”anu 9000 eiro par santÄ«mu?

Avots: www.habr.com

Pievieno komentāru