CCNP 라우팅 포괄적 인 테스트 (201912 매달 새 버전)

CCNP 라우팅 포괄적 인 테스트 (201912 매달 새 버전)

실험 환경 설명 :
차 패키지 이브 시뮬레이터의 사용은, 특히 t-CCNP 네트워크 디스크까지 다운로드 할 수 있습니다;
라우터 운영 체제 : L3_154-1.T_A.bin
스위치 운영 체제 : L2_new_15.2d.bin
실험 환경 이미 일부 사전 구성,
EVE 시뮬레이터 환경에 업로드 실험 환경은 실험을 시작하기 위해,
(자기 학습 네트워크 디스크를 볼 수있는 동영상을 업로드하지 마십시오, 수도 있습니다 도움이 학생들 아,하지만 최대 차 휴가에)

연구소 토폴로지 :
CCNP 라우팅 포괄적 인 테스트 (201912 매달 새 버전)

실험 설명 :
실험 부분 사전 환경이 이미 프로젝트 구현 과정에서 어떠한 사전 구성을 수정하지 않는, 존재한다.
참조 대답은 있지만 자신에게 추천하고 답변을 제안 참조하십시오.
대답을 참조하십시오 답이없는 유일한 수단, 심지어는 반드시 가장 좋은 방법이며, 실험의 유일한 목적은 사람들의 손에 뇌의 능력을 향상시키는 것입니다.

프로젝트 요구 :
1, 전체 네트워크는도;에 표시된 동적 라우팅 프로토콜 IGP있는
2 AS 루프백 주소 포트 172.15.255.X / 32 사용한 소자 90 EIGRP 라우터 ID,
3, R2, R3 양방향 구성. 재분배 재분배 양방향 두 점이 최적 경로를 표시되지 않도록,
관계 EBGP의 확립은 직접 연결 포트를 사용하여, 4 동료 : R4 - R13, R5 - R7, R6 -R8;
5, R4-R13 사이의 링크. 단,이 링크를 전달하지 않는 데이터 -5,6,7,8- 간의 링크는 포워드 링크의 백업 링크로서, BGP 요약 경로 (16)는 전송 / 허가,
6, R4에 및 R13은 양방향 재분배 할;
. 7, R9, R10은 PPPoE를 구성 할 인터페이스가 통신 할 수있는 터널 0 후에 이루어져야
6 8 OSPF 스텁 공간 영역이 완전히 구성..
9 및 R1,2,3,5,6. ; SW1 IBGP 인접성은 SW1이 경로 반사기로서 동적 이웃 리스너 다른 장비의 사용, 상기 설정된
10, R7, R8은, SW3 IBGP 인접성이 확립된다 - 풀 메쉬]
. 11, 네트워크 vlan100 의해 SW1 및 SW3 BGP 네트워크 선언;
12은 OSPF 발행 RL 기본 경로이며,
도 13은, 사전 구성된 RL에서 BGP 기본 정적 라우팅 네트워크;
14, R4에서 BGP 네트워크 기본 경로;
15, R7, R8, R13,로드 R7은 R8이 외부 경로 유형을 지정 상기 OSPF 라우팅에 기본 1].
16, RL 전개 포트 NAT, 상기 E0 / 0 인터페이스 내부 터널 0 인터페이스, 외부 인터페이스 인터페이스 E0 / 1;
17 모두 완료 R9는 R10, 각각의 사이에서 상호 통신 할 수 있어야 E0 / 0 인터페이스, 사용자 1, 사용자 2이며, E0 / 0 인터페이스이고;
R10이 완료된 후 18, R9가 E0 / 0 인터페이스 E0 / 0 인터페이스 ; 6.6.6.6 : 사용자 1은 사용자 2는 인터넷 주소에 액세스 할 수 있어야합니다
표시 다음 시스템 로그 또는 특수 위치 모두 만족한다, 19, 모두 완성;.을
핑 (ping) 10.2.100.100의 사용자 1 번호
ABORT 유형 이스케이프 시퀀스에.
보내기 5. 는 ICMP 에코는 100 바이트로 10.2.100.100 2 초 시간 제한된다
!!
성공률 비율 100 (5/5) IS 왕복 최소 / 평균 / 최대 MS = 2/2/2

10.2.100.100 숫자 사용자 1 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
10.2.100.100로 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / ID의 VRF, 이름 / 아이디 밖으로 VRF)
1 10.1.100.254 0 밀리 초 0 밀리 초 0 밀리 초
2 10.1.1.2 1 밀리 초
10.1.1.3 1 밀리 초
10.1.1.2 1 밀리 초
3 172.16.1.5 1 밀리 1 밀리 2 밀리
4 123.12.57.2 5 밀리 1 밀리 1 밀리
5 10.2.1.254 2 밀리 2 밀리 1 밀리
6 밀리 10.2.100.100 2 * 2 밀리

6.6.6.6 사용자 1 번호 핑
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초이다
!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/1/1 밀리

6.6.6.6 숫자 사용자 1 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6로 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / 이드 VRF 이름 / ID 아웃 VRF)
1 밀리 10.1.100.254 0 0 0 밀리 밀리
2 10.1.1.1 1 밀리 0 밀리 1 밀리
3 123.1.1.2 * 9 밀리 2 밀리 초

10.1.100.100 사용자 2 번호 핑
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
10.1.100.100 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초이다
!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/1/2 밀리

10.1.100.100 숫자 사용자 2 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
10.1.100.100로 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / ID의 VRF, 이름 / 아이디 밖으로 VRF)
1 10.2.100.254 1 밀리 초 0 밀리 초 1 밀리 초
2 10.2.1.8 0 밀리 초
10.2.1.7 1 밀리 초
10.2.1.8 1 밀리 초
3 123.12.57.1 1 밀리
123.12.68.1 1 밀리
123.12.57.1 0 밀리
4 172.16.1.3 2 밀리 1 밀리 1 밀리
5 10.1.1.5 1 밀리 2 밀리 1 밀리
6 밀리 10.1.100.100 2 * 2 밀리

6.6.6.6 사용자 2 번호 핑
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초이다
!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/2/3 밀리

6.6.6.6 숫자 사용자 2 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6에 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / ID의 VRF, 이름 / 아이디 밖으로 VRF)
1 10.2.100.254 1 밀리 초 0 밀리 초 0 밀리 초
2 10.2.1.7 1 밀리 초
10.2.1.8 1 밀리 초
10.2.1.7 0 밀리 초
3 123.12.68.1 1 밀리
123.12.57.1 1 밀리
123.12.68.1 1 밀리
4 172.16.1.2 1 밀리
172.16.1.3 1 밀리
172.16.1.2 1 밀리
5 10.1.1.1 2 밀리 1 밀리 2 밀리
6 123.1.1.2 1 밀리 초 × 3 밀리

R9 번호 핑 10.6.100.100 소스 E0 / 0
중단하는 유형 이스케이프 시퀀스.
10.6.100.100 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초 :
패킷이 10.6.200.100의 소스 어드레스로 전송
!!!!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/1/2 밀리

R9 번호 핑 6.6.6.6 소스 E0 / 0
중단하는 유형 이스케이프 시퀀스.
6.6.6.6 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초 :
패킷이 10.6.200.100의 소스 어드레스로 전송
!!!!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/1/1 밀리

6.6.6.6 소스 E0 / 0 숫자 R9 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6로 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / 이드 VRF 이름 / ID 아웃 VRF)
1 10.6.1.1 5 밀리 1 밀리 0 밀리
2 123.1.1.2 1 밀리 * 1 밀리

R10 번호 핑 6.6.6.6 소스 E0 / 0
중단하는 유형 이스케이프 시퀀스.
6.6.6.6 5, 100 바이트 ICMP 에코 보내기 초과 2 초 :
패킷이 10.6.100.100의 소스 어드레스로 전송
!!!!!
성공률은 100 % (5/5), 왕복 최소 / 평균 / 최대 = 1/1/1 밀리

6.6.6.6 소스 E0 / 0 숫자 R10 번호의 경로 추적
유형 이스케이프 시퀀스를 중단합니다.
6.6.6.6에 경로를 추적
VRF 정보 (이름 / ID의 VRF, 이름 / 아이디 밖으로 VRF)
1 10.6.1.1 1 밀리 초 0 밀리 초 1 밀리 초
2 123.1.1.2 1 밀리 초 * 1 밀리 초

R1 # 표시 DM ***
범례 : Attrb -> S - 정적 D - 동적, I - 불완전한
N - 신도, L - 로컬, X - 아니 소켓

엔트 -> 같은 NBMA 피어와 NHRP 항목 수

    NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
    UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

================================================== ========================

인터페이스 : Tunnel0, IPv4의 NHRP 세부
유형 : 허브, NHRP 동료 : 2,

엔트 피어 NBMA 번지 기능 피어 터널은 국가 UPDN Tm은 Attrb 추가


 1 123.123.1.2            10.6.1.9    UP 01:53:27     D
 1 123.123.1.1           10.6.1.10    UP 01:53:29     D

스위치 1 # 쇼 IP 경로 | 게이트 시작
최후의 게이트웨이는 네트워크 0.0.0.0에 10.1.1.1입니다

O * E2 0.0.0.0/0 [1분의 110]를 통해 10.1.1.1, 2시 10분 12초, VLAN1
10.0.0.0/8 가변적 13 개 서브넷 4 개 서브넷 마스크된다
O E2 10.1.0.0/16를 [1분의 110 ] 비아 10.1.1.4, 0시 42분 31초는 VLAN1
C 10.1.1.0/29 직접 연결되어 VLAN1
L 10.1.1.5/32 직접 연결되어 VLAN1
C 10.1.100.0/24 Vlan100 직접 접속되는
L 10.1.100.254 / 32가 직접 연결되어 Vlan100
O 10.1.255.1/32을 [2분의 110]를 통해 10.1.1.1, 2시 10분 12초, VLAN1
O 10.1.255.2/32 [2분의 110] 2시 10분, 10.1.1.2 통해 : 12 VLAN1
O 10.1.255.3/32 [2분의 110] 10.1.1.3, 2시 10분 22초, VLAN1 통해
O 10.1.255.4/32 [2분의 110]를 통해 10.1.1.4, 2시 10분 22초, VLAN1
C 10.1.255.255/32 직접, Loopback0 연결되어
O E2 10.2.0.0/16를 [1분의 110] 10.1.1.4, 0시 42분 31초, 비아 VLAN1
B 10.2.100.0/24 [200/0] 통해 172.16.255.6, 0시 2분 41초
[200/0] 172.16.255.5 비아 0시 2분 41초
O IA 10.6.0.0/16 [1분의 110]을 통해 10.1 3.1.1, 2시 10분 12초, VLAN1
172.16.0.0/16 가변 5 개 서브넷 2 개 서브넷 마스크된다
O E1 172.16.1.0/29 [21분의 110]를 통해 10.1.1.3, 2시 10분 22초, VLAN1
[110 / 21] 10.1.1.2, 2시 10분 12초, VLAN1 통해
O E1 172.16.255.2/32 [21분의 110]를 통해 10.1.1.3, 1시 7분 59초, VLAN1
[21분의 110]를 통해 10.1.1.2 02 10 : 12, VLAN1
O E1 172.16.255.3/32 [21분의 110] 10.1.1.3, 2시 10분 22초, VLAN1 통해
VLAN1 [21분의 110] 10.1.1.2 비아 1시 8분 10초,
O E1 172.16 .255.5 / 32 [21분의 110] 10.1.1.3, 0시 56분 43초, VLAN1 통해
[21분의 110] 10.1.1.2 비아 0시 56분 43초, VLAN1
O E1 172.16.255.6/32 [21분의 110] 비아 10.1.1.3, 0시 56분 32초, VLAN1
[21분의 110] 10.1.1.2, 0시 56분 32초, 비아 VLAN1

Switch3 # 쇼 IP 경로 | 게이트 시작
최후의 게이트웨이는 네트워크 0.0.0.0에 10.2.1.8입니다

O * E1 0.0.0.0/0 [2분의 110] 10.2.1.8은 0시 8분 43초, VLAN1 통해
10.2.1.7은 0시 8분 42초는 VLAN1 [2분의 110]을 통해
10.0.0.0/8 가변적 서브넷되고 12 개 서브넷 마스크 3
O E2 10.1.0.0/16 [1분의 110]를 통해 10.2.1.13, 0시 43분 41초, VLAN1
B 10.1.100.0/24 [200/0] 0시 8분, 10.2.255.8 통해 : 42
[200/0] 10.2.255.7 비아 0시 8분 42초
O E2 10.2.0.0/16 [1분의 110] 10.2.1.13 통해 0시 43분 41초, VLAN1
C 10.2.1.0/24 직접 연결되고, VLAN1
L 10.2.1.254/32 직접 연결되어 VLAN1
C 10.2.100.0/24 직접 연결되어 Vlan100
L 10.2.100.254/32 직접 연결되어 Vlan100
O 10.2.255.7/32 [2분의 110] 10.2.1.7 경유 2시 10분 46초, VLAN1
O 10.2.255.8/32 [2분의 110]를 통해 10.2.1.8, 2시 10분 46초, VLAN1
O 10.2.255.13/32 [2분의 110] 2시 10분, 10.2.1.13 통해 : 56 VLAN1
C 10.2.255.255/32 직접, Loopback0 연결되어
O E2 10.6.0.0/16를 [1분의 110] 10.2.1.13, 0시 43분 41초, 비아 VLAN1

R1 번호는 IP 경로를 보여 | 게이트 시작
최후의 게이트웨이는 네트워크 0.0.0.0에 123.1.1.2입니다

S * 0.0.0.0/0 [1/0] 123.1.1.2 통해
10.0.0.0/8 가변적 18 개 서브넷 4 개 서브넷 마스크된다
O E2 10.1.0.0/16 [1분의 110] 10.1.1.4 비아를 0시 44분 25은 Ethernet0 / 0
C 10.1.1.0/29 직접 연결되어 Ethernet0 / 0
L 10.1.1.1/32 직접 연결되어 Ethernet0 / 0
O 10.1.100.0/24 [11분의 110] 00, 10.1.1.5 통해 : 56:18, Ethernet0 / 0
C 10.1.255.1/32가 직접 연결되어 Loopback0
/ 0 Ethernet0 O 10.1.255.2/32 [11분의 110] 10.1.1.2 비아 2시 12분 4초을
O 10.1.255.3/32를 [ 11분의 110] 10.1.1.3, 2시 12분 4초, Ethernet0 / 비아 0
O 10.1.255.4/32 [11분의 110] 10.1.1.4, 2시 12분 4초 / 0 Ethernet0 통해
O 10.1.255.255/32 [ 11분의 110] 10.1.1.5, 0시 52분 26초, Ethernet0 / 0 통해
O E2 10.2.0.0/16 [1분의 110]를 통해 10.1.1.4, 0시 44분 24초, Ethernet0 / 0
B 10.2.100.0/24 0시 10분 17초 [200/0, 172.16.255.5 통해
O 10.6.0.0/16가 요약 2시 12분 29초이다 Null0
C 10.6.1.0/24 직접 Tunnel0에 접속되는
L 10.6.1.1/32가 직접 연결되어 Tunnel0
[1,000분의 110]를 통해 10.6.1.9, 2시 12분 29초, 10.6.1.9/32 Tunnel0 O
O 10.6.1.10/32 [1,000분의 110]를 통해 10.6.1.10, 02 : 12 : 29 Tunnel0
O 10.6.100.0/24 [1,010분의 110]를 통해 10.6.1.10, 2시 12분 29초, Tunnel0
O 10.6.200.0/24 [1,010분의 110]를 통해 10.6.1.9, 2시 12분 29초 , Tunnel0
123.0.0.0/8 가변적 2 개 서브넷이 서브넷 마스크되는
C 123.1.1.0/30 직접 연결되어 Ethernet0 / 1
123.1.1.1/32 직접 연결되어 L, Ethernet0 / 1
172.16.0.0/16 가변되는 서브넷 5 개 서브넷 마스크 2
O E1 172.16.1.0/29 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 2시 12분 4초, Ethernet0 / 0
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 2시 12분 4초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.2/32 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 1시 9분 48초 / 0 Ethernet0
[30분의 110] 10.1.1.2 비아 2시 12분 4초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.3/32 [30분의 110] 10.1.1.3, 2시 12분 4초, Ethernet0 / 0 통해
[30분의 110] 10.1.1.2 경유 1시 9분 59초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.5/32 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 0시 58분 32초, Ethernet0 / 0
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 0시 58분 32초 , Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.6/32 [30분의 110] 10.1.1.3, 0시 58분 21초, Ethernet0 / 0 통해
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 0시 58분 21초, Ethernet0 / 0

R4 번호는 IP 경로를 보여 | 게이트 시작
최후의 게이트웨이는 네트워크 0.0.0.0에 10.1.1.1입니다

O * E2 0.0.0.0/0 [1분의 110]를 통해 10.1.1.1, 2시 12분 22초, Ethernet0 / 0
가변되는 서브넷 10.0.0.0/8 11 개 서브넷 마스크 4
B 10.1.0.0/16 [200 / 0.0.0.0는 0시 44분 46초가 Null0 통해 0]
C 10.1.1.0/29 직접 연결되어 Ethernet0 / 0
L 10.1.1.4/32 직접 Ethernet0 / 0 연결되어
O 10.1.100.0/24 [11분의 110를 ] 10.1.1.5, 0시 56분 40초, Ethernet0 / 비아 0
O 10.1.255.1/32 [11분의 110] 10.1.1.1, 2시 12분 22초, Ethernet0 / 0 통해
O 10.1.255.2/32 [11분의 110 ] 10.1.1.2, 2시 12분 27초, Ethernet0 / 0 통해
O 10.1.255.3/32 [11분의 110]가 10.1.1.3, 2시 12분 32초 통해 Ethernet0 / 0
C 10.1.255.4/32가 직접 연결되어, Loopback0
O 10.1.255.255/32 [11분의 110]를 통해 10.1.1.5, 0시 52분 47초, Ethernet0 / 0
B 10.2.0.0/16 [20/0] 통해 123.12.1.2, 2시 12분 25초
O IA 10.6.0.0/16 [10분의 110] 10.1.1.1 비아 2시 12분 22초는 Ethernet0 / 0
123.0.0.0/8 가변 2 개 서브넷이 서브넷 마스크되고
, C 123.12.1.0/30 직접 연결을 Ethernet0 / 1
L 123.12.1.1/32가 직접 연결되어 Ethernet0 / 1
172.16.0.0/16 가변 5 개 서브넷 2 개 서브넷 마스크된다
O E1 172.16.1.0/29 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 2시 12분을 32, Ethernet0 / 0
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 2시 12분 27초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.2/32 [30분의 110] 10.1.1.3, 1시 10분 9초, Ethernet0 / 비아 0
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 2시 12분 27초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.3/32 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 2시 12분 32초, Ethernet0 / 0
[30분의 110 ] 10.1.1.2, 1시 10분 20초, Ethernet0 / 0 통해
O E1 172.16.255.5/32 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 0시 58분 53초, Ethernet0 / 0
[30분의 110]를 통해 10.1.1.2, 0시 58분 53초, Ethernet0 / 0
O E1 172.16.255.6/32 [30분의 110]를 통해 10.1.1.3, 0시 58분 42초 / 0 Ethernet0
[30분의 110] 비아 10.1.1.2, 0시 58분 42초, Ethernet0 / 0

R13 번호는 IP 경로를 보여 | 게이트 시작
최후의 게이트웨이는 네트워크 0.0.0.0에 123.12.1.1입니다

B * 0.0.0.0/0 [20/1] 123.12.1.1 통해 2시 12분 16초
10.0.0.0/8 가변적 10 개 서브넷 3 개 서브넷 마스크된다
123.12 통해 B 10.1.0.0/16 [20/0]가. 1.1 2시 12분 46초
B 10.2.0.0/16는 [200/0]는 0.0.0.0는 2시 12분 46초, Null0 통해
C 10.2.1.0/24 직접 연결되어 Ethernet0 / 0
L이다 10.2.1.13/32 직접 연결 Ethernet0 / 0
O 10.2.100.0/24 [11분의 110] 10.2.1.254, 2시 13분 1초, Ethernet0 비아 / 0
O 10.2.255.7/32 [11분의 110]를 통해 10.2.1.7, 2시 12분 51, Ethernet0 / 0
O 10.2.255.8/32 [11분의 110]를 통해 10.2.1.8, 2시 12분 51초, Ethernet0 / 0
C 10.2.255.13/32 직접 연결되어 Loopback0
O 10.2.255.255/32 [110 / 11]을 통해 10.2.1.254, 0시 49분 0초, Ethernet0 / 0
B 10.6.0.0/16 [20/10] 123.12.1.1 비아 2시 12분 16초
123.0.0.0/8 가변적 서브넷되는 2 개 서브넷 2 개 마스크
C 직접 연결 123.12.1.0/30, Ethernet0 / 1
123.12.1.2/32 직접 연결되어 L, Ethernet0 / 1

위.

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출처blog.51cto.com/dashu666/2454900