CCNP——EIGRP下放缺省路由和单播建立邻居关系

下放缺省路由/默认路由

这里,在简单把默认路由的概念说一下:
  • 默认路由(Default route):是对IP数据包中的目的地址找不到存在的其他路由时,路由器所选择的路由目的地不在路由器的路由表里的所有数据包都会使用默认路由。这条路由一般会连去另一个路由器,而这个路由器也同样处理数据包: 如果知道应该怎么路由这个数据包,则数据包会被转发到已知的路由;否则,数据包会被转发到默认路由,从而到达另一个路由器。每次转发,路由都增加了一跳的距离。
下放缺省路由的使用场景:

下放缺省路由
如图所示,假设R10是ISP的设备,lo0和lo1为公网的网段,R11和R9为内网的路由器,其中R11为内网的出口路由器,正常来说,私网要访问公网需要在R11上配置一条缺省路由指向R10的Ethernet 0/0接口,这里为了方便起见,我在R10上也配置一条缺省路由指向R11。然后若想让R9也和外网通信,只需一条缺省路由指向R11,这样就能ping通了。但是若R9和R11上也连接有许多台路由器,这样一一配置缺省路由未免太过麻烦,于是这时候采用下放缺省路由来提高效率。

下面我们来根据上面描述的场景来对拓扑进行配置

  • 配置拓扑图中描述的相应IP地址
  • 在R9和R11上启动EIGRP进程
  • 在R11上配置一条静态路由指向R10
  • 在R10上配置一条静态路由指向R11

下面来说下放缺省路由的三种方式:

一、重分布静态
配置命令:

r11(config)#router eigrp 100
r11(config-router)#redistribute static

该命令相当于将R2上的静态路由注入到EIGRP当中,则R2开启的EIGRP功能会把注入的静态路由也扩散出去
图2
配置该命令后,会在R9的路由器上生成这么一条路由信息,该路由信息的AD值为170,表明该这是一条外部路由,因为是通过重分布静态将静态路由注入到EIGRP路由协议中去的!

二、network直连静态出接口(不建议)
使用配置命令:

0.0.0.0 0.0.0.0 接口(指定的下一跳出接口)
在R2的eigrp路由模式下network 0.0.0.0
如:R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ethernet 0/1
这种方式不推荐,如果不是点到点链路,可能会影响性能
图3
如图所示,这种配置默认路由的方式的静态路由的形式与直连的路由形式相同,所以我们可以把它当做一条直连路由,然后把这个网段宣告进EIGRP进程,也可以让R9和R10互通!
这个时候查看R9上的路由表:
图4
我们发现这条EIGRP路由已经出现在路由表里了!

三、极端汇总,清空上面的配置

ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0/0
如:
R2(config)#int e0/0
R2(config-if)#ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0/0

这时,在R9的路由表上:
图5出现了这么一条汇总路由哦!

EIGRP单播建邻居(适用于NBMA网络的场景)

NBMA网络:非广播式的多路访问网络类型
该网络类型不支持广播和组播的发送,所以为了配置EIGRP路由协议,需要采用单播建邻居
单播建邻居的前提是必须要先宣告
在EIGRP的路由进程模式下
neighbor 邻居的地址 自己的出接口

  • R2(config-router)#neighbor 10.0.12.1 ethernet 0/0

实验拓扑

实验拓扑

实验步骤

  • 先配置IP地址和EIGRP
  • 对两个路由器配置单播建立邻居关系
  • 抓包分析

我们通过这条命令让执行EIGRP进程的路由器开始单播建立邻居关系以后,原来通过组播建立邻居的关系会先down掉!
图6
这时因为当一个路由器选择利用单播建邻居时,而另一个路由器还在利用组播建邻居,二者不能发现对方的hello数据包,这就导致邻居关系断掉了!!

我们接下来看一下抓到的EIGRP数据包

图7
这是双方刚刚开启EIGRP进程后,利用组播建邻居时抓到的数据包,从数据包的信息中,很明显看到目的地址是224.0.0.10的这个组播地址!
然后在R1上配置了单播建立邻居关系的命令后,双方的邻居关系down掉,并且数据包信息发生了变化:

图8
这时,R2仍然在向组播地址发送hello包,但是R1已经不再监控组播地址了,所以二者一直在互相发送hello包,但是邻居关系建立不起来!
当我们在R2上也配置好单播建立邻居关系的命令后,双方的邻居关系重新建立起来!
图9

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图10

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