ルーティングの再配布については、1 つの記事だけで説明できます

こんばんは、ラオヤンです。

昨日、私はアムウェイのツール「6 つのネットワーク遅延テスト ツールを共有し、そのすべてがベテラン インターネット ワーカーの必需品である」を共有しました。多くの友人が非常にドライだと言いましたが、Lao Yang はこのようなフィードバックを受け取ってとてもうれしく思います。

今日はいつものようにテクノロジーについて話し、ルーティングの再配布など、これまで話していないことについて話します。

ネットワークには 2 つのエリアが含まれており、各エリアが独自の動的ルーティング プロトコルを使用していることは誰もが知っています。

このとき、2 つのエリア間でネットワーク相互通信を実現したい場合は、2 つのエリア間のルートを開く必要があります。

しかし、これら 2 つのダイナミック ルーティング プロトコルは結局は別のプロトコルであり、経路情報は完全に分離されています。

編集を中央に切り替え

画像の注釈を追加します (140 ワード以内) (オプション)

これには、ルートの再配布 (ルート インポート、route-importation) の使用が必要です。

複数のルーティング プロトコルの協調動作を実現するために、ルーターはルート再配布を使用して、あるルーティング プロトコルで学習したルートを別のルーティング プロトコルを通じてブロードキャストすることで、ネットワークのすべての部分を接続できます。

再配布を実装するには、各ルーティング プロトコルがブロードキャスト用のルーティング テーブル内の他のプロトコルのルートのすべてまたは一部を取得できるように、ルーターは複数のルーティング プロトコルを同時に実行する必要があります。

では、どのように設定すればよいのでしょうか?今日は業務内容をすべて整理して整理しました。

OSPF とルーティングに関するシステムの基礎を学びたい場合、それは実際には非常に簡単です。メーカー認定の初級コースをすべて網羅しており、ロジックが完成し、思考が明確で、実戦にも連携する。

編集

画像の注釈を追加します (140 ワード以内) (オプション)

ルーティングの再配分、結局どうやって調整すればいいのでしょうか?

トポロジ図は次のとおりです。

編集を中央に切り替え

画像の注釈を追加します (140 ワード以内) (オプション)

説明する

ネットワーク全体の通信を実現するには、実際にはR1上でNATを行い、ISPとの通信を実現する必要があります。

この場合、NATの設定を省略し、ISPルータにデフォルトルートを設定して通信を実現しますが、ネットワーク全体の相互通信を実現するために、R2、R3にOSPF(RIP)再配布、スタティックルート、ダイレクトルートの再配布を設定する必要があります。具体的な設定は以下の通りです。

(1) 各ルータ、OSPFプロトコル、RIPプロトコル、スタティックルーティング、インターフェースIPアドレスの設定

R1 の構成は次のとおりです。

インターフェースアドレス

R1#conf t

R1(config)#int lo0

R1(config-if)#ip 追加 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#終了

R1(config)#int e0/0

R1(config-if)#ip 追加 10.0.0.5 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#終了

R1(config)#int e0/1

R1(config-if)#ip 追加 172.16.31.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#終了

R1(config)#int e0/2

R1(config-if)#ip 追加 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#終了

R1(config)#int e0/3

R1(config-if)#ip 追加 10.0.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#終了

OSPFプロトコル

R1(config)#ルーターospf 1

R1(config-router)#ルーターID 1.1.1.1

R1(config-router)#ネットワーク 1.1.1.1 0.0.0.0 エリア 0

R1(config-router)#ネットワーク 10.0.0.0 0.0.0.3 エリア 0

R1(config-router)#ネットワーク 10.0.0.4 0.0.0.3 エリア 1

R1(config-router)#ネットワーク 192.168.1.0 0.0.0.255 エリア 0

R1(config-router)#exit

デフォルトルート

R1(config)#ip ルート 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.31.2

R2の構成は以下の通りです。

インターフェースアドレス

R2#conf t

R2(config)#int lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.255

R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#exit

R2(config)#int e0/0

R2(config-if)#ip 追加 10.0.0.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#exit

R2(config)#int e0/1

R2(config-if)#ip 追加 192.168.100.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#exit

OSPFプロトコル

R2(config)#ルーターospf 1

R2(config-router)#ルーターID 2.2.2.2

R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 エリア 0

R2(config-router)#ネットワーク 10.0.0.0 0.0.0.3 エリア 0

R2(config-router)#exit

RIPプロトコル

R2(config)#ルーターリップ

R2(config-router)#バージョン 2

R2(config-router)#ネットワーク 192.168.100.0

R2(config-router)#exit

R3の構成は以下の通りです。

インターフェースアドレス

R3#conf t

R3(config)#int lo0

R3(config-if)#ip 追加 3.3.3.3 255.255.255.255

R3(config-if)#no sh

R3(config-if)#exit

R3(config)#int e0/0

R3(config-if)#ip 追加 10.0.0.6 255.255.255.252

R3(config-if)#no sh

R3(config-if)#exit

R3(config)#int e0/1

R3(config-if)#ip 追加 10.0.0.9 255.255.255.252

R3(config-if)#no sh

R3(config-if)#exit

OSPFプロトコル

R3(config)#ルーターospf 1

R3(config-router)#ルーターID 3.3.3.3

R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 エリア 1

R3(config-router)#ネットワーク 10.0.0.4 0.0.0.3 エリア 1

R3(config-router)#exit

スタティックルート

R3(config)#ip ルート 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.10

R4の構成は以下の通りです。

インターフェースアドレス

R4#conf t

R4(config)#int lo0

R4(config-if)#ip 追加 4.4.4.4 255.255.255.255

R4(config-if)#no sh

R4(config-if)#exit

R4(config)#int e0/0

R4(config-if)#ip 追加 192.168.3.1 255.255.255.0

R4(config-if)#no sh

R4(config-if)#exit

R4(config)#int e0/1

R4(config-if)#ip 追加 10.0.0.10 255.255.255.252

R4(config-if)#no sh

R4(config-if)#exit

デフォルトルート

R4(config)#ip ルート 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.9

R5の構成は以下の通りです。

インターフェースアドレス

R5#conf t

R5(config)#int e0/0

R5(config-if)#ip 追加 192.168.2.1 255.255.255.0

R5(config-if)#no sh

R5(config-if)#int e0/1

R5(config-if)#ip 追加 192.168.100.2 255.255.255.0

R5(config-if)#no sh

R5(config-if)#exit

RIPプロトコル

R5(config)#ルーターリップ

R5(config-router)#バージョン 2

R5(config-router)#ネットワーク 192.168.100.0

R5(config-router)#ネットワーク 192.168.2.0

R5(config-router)#exit

ISPの構成は以下の通りです。

インターフェースアドレス

ISP#conf t

ISP(config)#int e0/0

ISP(config-if)#ip 追加 59.56.61.1 255.255.255.0

ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#exit

ISP(config)#int e0/1

ISP(config-if)#ip 追加 172.16.31.2 255.255.255.252

ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#exit

デフォルトルート

ISP(config)#ip ルート 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.31.1

(2) 経路再配布の設定

R1 でデフォルト ルートを再配布する場合、構成は次のようになります。

R1(config)#ルーターospf 1

R1(config-router)#default-information 発信元

R1(config-router)#exit

OSPF と RIP を R2 に再配布する場合の構成は次のとおりです。

R2(config)#ルーターospf 1

R2(config-router)#redistribute rip サブネット

R2(config-router)#exit

R2(config)#ルーターリップ

R2(config-router)#redistribute ospf 1 メトリック 3

R2(config-router)#exit

R3 でスタティック ルートとダイレクト ルートを再配布する場合、構成は次のようになります。

R3(config)#ルーターospf 1

R3(config-router)#静的サブネットの再配布

R3(config-router)#接続されたサブネットを再配布する

R3(config-router)#exit

(3) ネットワーク通信が正常であることを確認する

R1、R2、R3、R5のルーティングテーブルを確認し、pingコマンドを使用してネットワーク通信が正常かどうかを確認してください。

R1 のルーティング テーブル:

R1#IP ルートの表示

コード: C - 接続済み、S - 静的、R - RIP、M - モバイル、B - BGP

D - EIGRP、EX - EIGRP 外部、O - OSPF、IA - OSPF エリア間

N1 - OSPF NSSA 外部タイプ 1、N2 - OSPF NSSA 外部タイプ 2

E1 - OSPF 外部タイプ 1、E2 - OSPF 外部タイプ 2

i - IS-IS、su - IS-IS サマリー、L1 - IS-IS レベル 1、L2 - IS-IS レベル 2

ia - IS-IS エリア間、* - デフォルト候補、U - ユーザーごとのスタティック ルート

o - ODR、P - 定期的にダウンロードされた静的ルート

最後の手段のゲートウェイはネットワーク 0.0.0.0 への 172.16.31.2 です

1.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネットがあります

C 1.1.1.1 は直接接続されており、Loopback0

2.0.0.0/32 はサブネット化されており、サブネットが 1 つあります

O 2.2.2.2 [110/11] 10.0.0.2、02:41:47、Ethernet0/3 経由

3.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネット

O 3.3.3.3 [110/11] 10.0.0.6、02:39:45、Ethernet0/0 経由

172.16.0.0/30 はサブネット化されており、1 つのサブネットがあります

C 172.16.31.0 は直接接続されており、Ethernet0/1

10.0.0.0/30 はサブネット化されており、3 つのサブネットがあります

O E2 10.0.0.8 [110/20] 10.0.0.6 経由、02:39:39、Ethernet0/0

C 10.0.0.0 が直接接続されており、Ethernet0/3

C 10.0.0.4 は直接接続されており、Ethernet0/0

C 192.168.1.0/24 は直接接続、Ethernet0/2

O E2 192.168.2.0/24 [110/20] 10.0.0.2、02:40:07、Ethernet0/3 経由

O E2 192.168.100.0/24 [110/20] 10.0.0.2、02:40:07、Ethernet0/3 経由

O E2 192.168.3.0/24 [110/20] 10.0.0.6、02:40:07、Ethernet0/0 経由

S* 0.0.0.0/0 [1/0] 172.16.31.2 経由 (デフォルト ルートの再配布)

R2のルーティングテーブル:

R2#show ip ルート

コード: C - 接続済み、S - 静的、R - RIP、M - モバイル、B - BGP

D - EIGRP、EX - EIGRP 外部、O - OSPF、IA - OSPF エリア間

N1 - OSPF NSSA 外部タイプ 1、N2 - OSPF NSSA 外部タイプ 2

E1 - OSPF 外部タイプ 1、E2 - OSPF 外部タイプ 2

i - IS-IS、su - IS-IS サマリー、L1 - IS-IS レベル 1、L2 - IS-IS レベル 2

ia - IS-IS エリア間、* - デフォルト候補、U - ユーザーごとのスタティック ルート

o - ODR、P - 定期的にダウンロードされた静的ルート

最後の手段のゲートウェイはネットワーク 0.0.0.0 への 10.0.0.1 です

1.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネットがあります

O 1.1.1.1 [110/11] 10.0.0.1、02:42:10、Ethernet0/0 経由

2.0.0.0/32 はサブネット化されており、サブネットが 1 つあります

C 2.2.2.2 は直接接続されており、Loopback0

3.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネット

O IA 3.3.3.3 [110/21] 10.0.0.1、02:42:10、Ethernet0/0 経由

10.0.0.0/30 はサブネット化されており、3 つのサブネットがあります

O E2 10.0.0.8 [110/20] 10.0.0.1 経由、02:40:00、Ethernet0/0

C 10.0.0.0 は直接接続されており、Ethernet0/0

O IA 10.0.0.4 [110/20] 10.0.0.1、02:42:12、Ethernet0/0 経由

O 192.168.1.0/24 [110/20] 10.0.0.1、02:42:12、Ethernet0/0 経由

R 192.168.2.0/24 [120/1] 192.168.100.2、00:00:14、イーサネット0/1経由

C 192.168.100.0/24 は直接接続されており、Ethernet0/1

O E2 192.168.3.0/24 [110/20] 10.0.0.1、02:40:06、Ethernet0/0 経由

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] 10.0.0.1 経由、02:40:06、Ethernet0/0 (RIP の再配布)

R3のルーティングテーブル:

R3#show ip ルート

コード: C - 接続済み、S - 静的、R - RIP、M - モバイル、B - BGP

D - EIGRP、EX - EIGRP 外部、O - OSPF、IA - OSPF エリア間

N1 - OSPF NSSA 外部タイプ 1、N2 - OSPF NSSA 外部タイプ 2

E1 - OSPF 外部タイプ 1、E2 - OSPF 外部タイプ 2

i - IS-IS、su - IS-IS サマリー、L1 - IS-IS レベル 1、L2 - IS-IS レベル 2

ia - IS-IS エリア間、* - デフォルト候補、U - ユーザーごとのスタティック ルート

o - ODR、P - 定期的にダウンロードされた静的ルート

最後の手段のゲートウェイはネットワーク 0.0.0.0 への 10.0.0.5 です

1.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネットがあります

O IA 1.1.1.1 [110/11] 10.0.0.5、02:41:33、Ethernet0/0 経由

2.0.0.0/32 はサブネット化されており、サブネットが 1 つあります

O IA 2.2.2.2 [110/21] 10.0.0.5、02:41:33、Ethernet0/0 経由

3.0.0.0/32 はサブネット化されており、1 つのサブネット

C 3.3.3.3 は直接接続されており、Loopback0

10.0.0.0/30 はサブネット化されており、3 つのサブネットがあります

C 10.0.0.8 は直接接続されており、Ethernet0/1

O IA 10.0.0.0 [110/20] 10.0.0.5 経由、02:41:33、Ethernet0/0

C 10.0.0.4 は直接接続されており、Ethernet0/0

O IA 192.168.1.0/24 [110/20] 10.0.0.5、02:41:35、Ethernet0/0 経由

O E2 192.168.2.0/24 [110/20] 10.0.0.5、02:41:35、Ethernet0/0 経由

O E2 192.168.100.0/24 [110/20] 10.0.0.5、02:41:35、Ethernet0/0 経由

S 192.168.3.0/24 [1/0] 10.0.0.10経由

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] 10.0.0.5、02:41:36、Ethernet0/0 経由 (静的ルートと直接接続されたルートの再配布)

R5のルーティングテーブル:

R5#show ip ルート

コード: C - 接続済み、S - 静的、R - RIP、M - モバイル、B - BGP

D - EIGRP、EX - EIGRP 外部、O - OSPF、IA - OSPF エリア間

N1 - OSPF NSSA 外部タイプ 1、N2 - OSPF NSSA 外部タイプ 2

E1 - OSPF 外部タイプ 1、E2 - OSPF 外部タイプ 2

i - IS-IS、su - IS-IS サマリー、L1 - IS-IS レベル 1、L2 - IS-IS レベル 2

ia - IS-IS エリア間、* - デフォルト候補、U - ユーザーごとのスタティック ルート

o - ODR、P - 定期的にダウンロードされた静的ルート

最後の手段のゲートウェイはネットワーク 0.0.0.0 への 192.168.100.1 です

R 1.0.0.0/8 [120/3] 192.168.100.1、00:00:17、Ethernet0/1経由

R 2.0.0.0/8 [120/3] 192.168.100.1、00:00:17、Ethernet0/1経由

R 3.0.0.0/8 [120/3] 192.168.100.1、00:00:17、Ethernet0/1経由

R 10.0.0.0/8 [120/3] 192.168.100.1、00:00:17、Ethernet0/1経由

R 192.168.1.0/24 [120/3] 192.168.100.1、00:00:17、イーサネット0/1経由

C 192.168.2.0/24 は直接接続されており、Ethernet0/0

C 192.168.100.0/24 は直接接続されており、Ethernet0/1

R 192.168.3.0/24 [120/3] 192.168.100.1、00:00:19、イーサネット0/1経由

R* 0.0.0.0/0 [120/3] 192.168.100.1 経由、00:00:19、Ethernet0/1 (OSPF 再配布)

R4 で ISP と R5 に ping を送信します

R4#ping 59.56.61.1

中止するにはエスケープ シーケンスを入力します。

5 つの 100 バイト ICMP エコーを 59.56.61.1 に送信すると、タイムアウトは 2 秒になります。

!!!!!! (正常に通信可能)

成功率は 100 パーセント (5/5)、往復の最小/平均/最大 = 84/99/120 ミリ秒です。

R4#ping 192.168.2.1

中止するにはエスケープ シーケンスを入力します。

5 つの 100 バイト ICMP エコーを 192.168.2.1 に送信すると、タイムアウトは 2 秒になります。

!!!!!! (正常に通信可能)

成功率は 100 パーセント (5/5)、往復の最小/平均/最大 = 124/132/152 ミリ秒です。

仕上げ: Lao Yang 丨 8 年上級ネットワーク エンジニア、乾物を改善するためにネットワーク ワーカーを増やす、公式アカウントに注目してください: Network Engineer Club

おすすめ

転載: blog.csdn.net/SPOTO2021/article/details/122823398