マルチ自律システムBGPネットワーク

BGPネットワークトポロジ図は次のとおりです:bgp1

ネットワークトポロジの説明:

R2とR3の間でOSPFを実行する, AS番号 65001

R4、R5、R6の間でIS-ISを実行します,BGP, AS番号 4808

R7とR8の間でOSPFを実行する,AS番号 65002

左側の65001と中央のISISはEBGP接続を使用します

右側の65002と中央のISISはEBGP接続を使用します

請求: R1からR9にpingできます

 

構成ツール: SecureCRT

接続方法: SecureCRTは、telnetを介してこれらの9つのルーターに接続します

bgp2

各ルーターのホスト名,面接方法,アドレス計画:

機器名 CPU名 Telnet接続方法 loopabck 0 s1 / 0 s1 / 1 f0 / 0
R1 Rack01R01 127.0.0.1:2000 NA 20.1.12.1/24 NA 20.1.11.1/24
R2 Rack01R02 127.0.0.1:2001 2.2.2.2/32 20.1.12.2/24 20.1.23.2/24 NA
R3 Rack01R03 127.0.0.1:2002 3.3.3.3/32 10.1.34.3/24 20.1.23.3/24 NA
R4 Rack01R04 127.0.0.1:2003 4.4.4.4/32 10.1.34.4/24 10.1.45.4/24 NA
R5 Rack01R05 127.0.0.1:2004 5.5.5.5/32 10.1.56.5/24 10.1.45.5/24 NA
R6 Rack01R06 127.0.0.1:2005 6.6.6.6/32 10.1.56.6/24 10.1.67.6/24 NA
R7 Rack01R07 127.0.0.1:2006 7.7.7.7/32 30.1.78.7/24 10.1.67.7/24 NA
R8 Rack01R08 127.0.0.1:2007 8.8.8.8/32 30.1.78.8/24 30.1.89.8/24 NA
R9 Rack01R09 127.0.0.1:2008 NA NA 30.1.89.9/24 30.1.99.9/24

 

簡単な説明,そして注意を払う必要があります:

インターフェイス構成アドレスを入力します,第1件事 no shutdown,電源を入れるのを忘れないように。

R1からR2およびR9からR8はすべてデフォルトルートを使用します

R2からR1およびR8からR9はすべて静的ルートです

 

EBGPはR3とR4の間で実行されます, R3はEBGPネットワーク番号をOSPFに挿入してはなりません

EBGPはR7とR6の間で実行されます, R7はEBGPネットワーク番号をOSPFに挿入してはなりません

R2は、デフォルトのルートを使用してR9にパケットを送信します,このデフォルトルートはR3からR2に送信されます,OSPFで構成する必要があります。

R8は、デフォルトのルートを使用してR1にパケットを送信します,このデフォルトルートはR7からR8に送信されます,OSPFで構成する必要があります。

 

R1〜R9のホスト名と各インターフェースのIPアドレスが設定されていると仮定します

show ip interfaces briefを実行して、IPアドレスが一致していないかどうかを確認します,ポートは開いていますか

構成の終了,保存することを忘れないでください。

 

以下で正式に構成を開始します:

R1構成のデフォルトルート

Rack01R01(設定)#ipルート 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.12.2

Rack01R01(設定)#終わり

Rack01R01(設定)#wr

R2はR1への静的ルートを構成します

Rack01R02(設定)#ipルート 20.1.11.0 255.255.255.0 20.1.12.1

Rack01R02(設定)#wr

 

R2とR3の間でOSPFを構成する

R2:

Rack01R02(設定)#ルーターospf 65001

Rack01R02(config-router)#router-id 2.2.2.2

Rack01R02(config-router)#通信網 2.2.2.2 0.0.0.0 範囲 0

Rack01R02(config-router)#通信網 20.1.23.0 0.0.0.255 範囲 0

R2のs1 / 0ポートネットワークをOSPFで宣言してはならないことに注意してください。

 

R3:

Rack01R03(設定)#ルーターospf 65001

Rack01R02(config-router)#router-id 3.3.3.3

Rack01R02(config-router)#通信網 3.3.3.3.3 0.0.0.0 範囲 0

Rack01R02(config-router)#通信網 20.1.23.0 0.0.0.255 範囲 0

 

次に、R2とR3の間のOSPFが起動します,show ip routeを使用して、検証を個別に表示できます.

 

現時点では,R1からR3の3.3.3.3へのpingが機能していません.

理由はこれです, デフォルトのルートのため、R1はR3の3.3.3.3にpingを送信します,データパケットはR2に送信され、R2とR3の間はOSPFです。,

したがって、データパケットをR3に送信するのは簡単で、R3はデータパケットに応答します。,宛先ネットワークセグメントは20.1.12.0および20.1.11.0ですが、R3のルーティングテーブルはそうではありません

20.1.12.0および20.1.11.0を含む , 20.1.12.0および20.1.11.0はOSPFで宣言できないため、現時点では20.1.12.0のみ

OSPFへの静的ネットワークインジェクション,次に、R3が学習します。R1は3.3.3.3に正常にpingを実行できます。

操作は次のとおりです。:

R2

Rack01R02(設定)#ルーターospf 65001

Rack01R02(config-router)#静的サブネットメトリックを再配布する 10 //R2の静的ルートをOSPFに挿入します

Rack01R02(config-router)#接続されたサブネットを再配布する// R2の直接接続されたネットワークをOSPFに注入する

 

EBGPはR3とR4の間で実行されます

EBGPはTCPポート179に基づいて情報を送信します,非常に多くのプロトコルの中で、EBGPはTCPプロトコルに基づく唯一のものです,そして、手動で隣接関係を確立する必要があります.

通常,EBGPを確立する前に、サポートのために静的ルーティングが必要です.

次に、R3とR4の間に静的ルートを作成する必要があります.

R3

Rack01R03(設定)#ipルート 4.4.4.4 255.255.255.255 10.1.34.4

R4

Rack01R04(設定)#ipルート 3.3.3.3 255.255.255.255 10.1.34.3

 

pingを実行します 3.3.3.3 4.4.4.4をソースし、pingを実行します 4.4.4.4 Soruce 3.3.3.3は、すべてが機能することを発見しました,

静的ルートの構成が成功しました. 隣接関係が正常に確立されました, EBGPは、隣接関係が確立されている場合にのみ実行できます。.

 

R3からのBGP

Rack01R03(設定)#ルーターBGP 65001

Rack01R03(config-router)#bgpルーターID 3.3.3.3

Rack01R03(config-router)#隣人 4.4.4.4 リモートとして 4808

Rack01R03(config-router)#隣人 4.4.4.4 update-sourceループバック 0

Rack01R03(config-router)#隣人 4.4.4.4 ebgp-マルチホップ 2

 

R4からのBGP

Rack01R03(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R03(config-router)#bgpルーターID 4.4.4.4

Rack01R03(config-router)#隣人 3.3.3.3 リモートとして 65001

Rack01R03(config-router)#隣人 3.3.3.3 update-sourceループバック 0

Rack01R03(config-router)#隣人 3.3.3.3 ebgp-マルチホップ 2

 

R3とR4の間のBGPが確立された後,特権モードでshowip interface briefを実行して、BGPを表示します,次のように:

Rack01R03#show ip bgp summary

BGPルーター識別子 3.3.3.3, ローカルAS番号 65001

BGPテーブルのバージョンは 1, メインルーティングテーブルバージョン 1

ネイバーVAS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up / Down State / PfxRcd

4.4.4.4 4 4808 3 3 1 0 0 00:00:55 0

 

Rack01R04#show ip bgp summary

BGPルーター識別子 4.4.4.4, ローカルAS番号 4808

BGPテーブルのバージョンは 1, メインルーティングテーブルバージョン 1

ネイバーVAS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up / Down State / PfxRcd

3.3.3.3 4 65001 3 3 1 0 0 00:00:40 0

 

R3とR4の間,OSPFをBGPに挿入しないでください, OSPFにBGPを注入しないでください

R3のBGPでネットワーク番号をアナウンスするだけです

上記のBGPを接続します:

Rack01R03(設定)#ルーターBGP 65001

Rack01R03(config-router)#通信網 20.0.0.0 マスク 255.0.0.0

 

R4特権モードexecuteshow ip bgp,

Rack01R04#show ip bgp

Rack01R04#

R3によって公開されたネットワーク番号20.0.0.0が見つかりませんでした

 

BGPはネットワークを検出しませんでした,次の4つの側面から考える必要があります

1.隣人関係が正常かどうか[テスト済み,隣接は正常です]

2.同期は完了していますか [ここにあります,同期が完了しませんでした,R3によって発表された20.0.0.0255.255.255ネットワークがIGPに存在しないため,あれは

show iprouteの後にネットワークセグメント20.0.0.0/8はありません,そのため、20.0.0.0 / 8はリリースされませんでした],

BGPは、20.0.0.0 / 8ネットワークセグメントがあると言っています,ただし、IGPには20.0.0.0/8ネットワークセグメントはありません。. これが非同期の概念です

同期されていないネットワーク番号には、ルーティングスプーフィングが必要です.

上記の1と2は、EBGPがネットワーク検査方法を見つけられなかったことを示しています, 上記に加えて、IBGPには3ポイントと4ポイントも含まれています.

3.存在するスプリットホライズン[IBGPの特徴],ルートリフレクターを構成する必要があります.

4.ネクストホップに到達できない場合,ネクストホップを調整する必要があります.

 

上に接続

Rack01R03(設定)#ルーターBGP 65001

Rack01R03(config-router)#ipルート 20.0.0.0 255.0.0.0 ヌル 0

Rack01R03(設定)#

 

このとき、R4でもう一度show ipbgを実行します。 ,次のように:

Rack01R04#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 2, ローカルルーターIDは 4.4.4.4

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*> 20.0.0.0 3.3.3.3 0 0 65001 私

あなたは20.0.0.0ネットワークセグメントを見つけることができます,ネクストホップは3.3.3.3です ,R3の欺瞞は成功しました,これは同期の条件を満たす

 

以下の黒いフォントで示されているように、R3でshow iprouteを実行します。:

Rack01R03#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

ラストリゾートのゲートウェイが設定されていません

2.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

O 2.2.2.2 [110/65] 経由 20.1.23.2, 00:34:47, シリアル1/1

3.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 3.3.3.3 直接接続されています, Loopback0

4.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

S 4.4.4.4 [1/0] 経由 10.1.34.4

20.0.0.0/8 さまざまにサブネット化されています, 4 サブネット, 2 マスク

C 20.1.23.0/24 直接接続されています, シリアル1/1

S 20.0.0.0/8 直接接続されています, null0

OE2 20.1.12.0/24 [110/20] 経由 20.1.23.2, 00:34:35, シリアル1/1

OE2 20.1.11.0/24 [110/10] 経由 20.1.23.2, 00:34:47, シリアル1/1

10.0.0.0/24 サブネット化されています, 1 サブネット

C 10.1.34.0 直接接続されています, シリアル1/0

 

ルートはSであることがわかります 20.0.0.0/8 ディレクトリに接続されていますNull0

したがって、同期条件も満たされます。

 

R4は、10.0.0.0 / 8ネットワークセグメントもEBGPに公開する必要があります,このとき、ルーティングの欺瞞を行います

Rack01R04#conf t

Rack01R04(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R04(config-router)#通信網 10.0.0.0 マスク 255.0.0.0

Rack01R04(config-router)#ipルート 10.0.0.0 255.0.0.0 ヌル 0

次に、R3でshow ip bgpを実行すると、10個のネットワークセグメントが表示されます。,次のように:

Rack01R03#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 3, ローカルルーターIDは 3.3.3.3

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*> 10.0.0.0 4.4.4.4 0 0 4808 私

*> 20.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 私

 

次にR4を構成します,R5,R6IS-ISプロトコル。

R4

Rack01R04(設定)#ルーターisis 4808

Rack01R04(config-router)#ネット 49.4808.0040.0400.4004.00

Rack01R04(config-router)#is-typelevel-2-only

Rack01R04(config-router)#l0で

Rack01R04(config-if)#ip router isis 4808

Rack01R04(config-if)#s1 / 1で

Rack01R04(config-if)#ip router isis 4808

R4のS1 / 0はISISを有効にしないことに注意してください,これは別のオペレーターです.

 

R5

Rack01R05(設定)#ルーターisis 4808

Rack01R05(config-router)#ネット 49.4808.0050.0500.5005.00

Rack01R05(config-router)#is-typelevel-2-only

Rack01R05(config-router)#で 0

Rack01R05(config-if)#ip router isis 4808

Rack01R05(config-if)#s1 / 0で

Rack01R05(config-if)#ip router isis 4808

Rack01R05(config-if)#s1 / 1で

Rack01R05(config-if)#ip router isis 4808

 

R6

Rack01R06(設定)#ルーターisis 4808

Rack01R06(config-router)#ネット 49.4808.0060.0600.6006.00

Rack01R06(config-router)#is-typelevel-2-only

Rack01R06(config-router)#で 0

Rack01R06(config-if)#ip router isis 4808

Rack01R06(config-if)#s1 / 0で

Rack01R06(config-if)#ip router isis 4808

R6のS1 / 1はISISを有効にしないことに注意してください,これは別のオペレーターです.

 

この場合,R4,R5,R6間のIS-ISが構成されている。

R4が表示されている場合は、R6にiprouteを表示します,R5のis-はネットワーク番号です,

下図の太字のテキストが表示された場合,これは、IS-ISが正常に構成されていることを意味します。

Rack01R06#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

ラストリゾートのゲートウェイが設定されていません

4.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 4.4.4.4 [115/30] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

5.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 5.5.5.5 [115/20] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

6.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 6.6.6.6 直接接続されています, Loopback0

10.0.0.0/24 サブネット化されています, 3 サブネット

i L2 10.1.45.0 [115/20] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

C 10.1.56.0 直接接続されています, シリアル1/0

C 10.1.67.0 直接接続されています, シリアル1/1

 

以前のIS-ISの予兆, R4にすることができます,R5,BGPプロトコルはR6間で実行されています。

R4

Rack01R04(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R04(config-router)#隣人 5.5.5.5 リモートとして 4808

Rack01R04(config-router)#隣人 5.5.5.5 update-sourceループバック 0

 

R5

Rack01R05(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R05(config-router)#隣人 4.4.4.4 リモートとして 4808

Rack01R05(config-router)#隣人 4.4.4.4 update-sourceループバック 0

Rack01R05(config-router)#隣人 6.6.6.6 リモートとして 4808

Rack01R05(config-router)#隣人 6.6.6.6 update-sourceループバック 0

 

R6

Rack01R06(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R06(config-router)#隣人 5.5.5.5 リモートとして 4808

Rack01R06(config-router)#隣人 5.5.5.5 update-sourceループバック 0

 

R4とR5は隣接関係を確立します,R5とR4,R6は隣接関係を確立しました,R6とR5は隣接関係を確立しています。

R4とR6の間に隣接関係を確立する必要はありません,R4とR6はR5でのみ確立する必要があります。

だからR4,R5,R6間のIS-IS隣接関係が確立されました。

R5がコアルートであると想定されています,R4とR6は集約ルートです

ここで、R5はルートリフレクターである必要があります,実際のプロジェクトでは、2つ以上がルートリフレクターとして使用される場合があります。

主にルーティングテーブルと戦略の送信に使用されます,しかし、データはありません。

 

[ルートリフレクターは、オペレーター内の独立したルーターです,データトラフィックを負担しません,ルーティングテーブルと戦略のみを送信する]

 

R5

show ipbgpは20.0.0.0/8ネットワークセグメントを見ることができます,ネクストホップ 3.3.3.3 ,しかし、3.3.3.3はR5では見ることができません,つまり、次のように3.3.3.3に到達することはできません。:

Rack01R05#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 2, ローカルルーターIDは 5.5.5.5

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*>i10.0.0.0 4.4.4.4 0 100 0 私

* i20.0.0.0 3.3.3.3 0 100 0 65001 私

また、R3とR4の間のネットワーク番号はIS-ISで公開されていません, R3ループバック0はIS-ISにリリースされません

解決

R4

Rack01R04(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R04(config-router)#隣人 5.5.5.5 ネクストホップセルフ

この場合, R5でshowipbgpを再度実行します ,見られる20のネットワークセグメントのネクストホップは4.4.4.4になっています

 

Rack01R05#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 3, ローカルルーターIDは 5.5.5.5

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*>i10.0.0.0 4.4.4.4 0 100 0 私

*>i20.0.0.0 4.4.4.4 0 100 0 65001 私

 

R5でshowip routeを実行すると、20のネットワークセグメントのルートが表示されます。,ルーティングテーブルは2回繰り返しクエリされました

20.0.0.0ネットワークセグメントに移動します,4.4.4.4最初, そして4.4.4.4に進みます,ネットワークセグメントを通過した後10.1.45.4

 

実際、R4の20のネットワークセグメントに対して2つの再帰クエリがあります。,show iprouteを実行した後,ルーティングテーブルが反映されます。

Rack01R05#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

ラストリゾートのゲートウェイが設定されていません

4.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 4.4.4.4 [115/20] 経由 10.1.45.4, シリアル1/1

B 20.0.0.0/8 [200/0] 経由 4.4.4.4, 00:03:47

5.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 5.5.5.5 直接接続されています, Loopback0

6.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 6.6.6.6 [115/20] 経由 10.1.56.6, シリアル1/0

10.0.0.0/8 さまざまにサブネット化されています, 3 サブネット, 2 マスク

B 10.0.0.0/8 [200/0] 経由 4.4.4.4, 00:18:04

C 10.1.45.0/24 直接接続されています, シリアル1/1

C 10.1.56.0/24 直接接続されています, シリアル1/0

 

R6で20のネットワークセグメントが表示されるかどうかを確認しますか?

まだルーティングテーブルを見ないでください(show ip route),最初にデータベースを確認します(show ip bgp),データベースにありません,ルーティングテーブルに含めることはできません。

もしあるなら,次に、ネクストホップに到達できるかどうかを引き続き確認します,ネクストホップが到着できない場合,その後、ありません。

show ipbgpは10.20ネットワークセグメントを見ることができません, 隣人はここに設立されます。

これが水平分割の問題です:IBGP内部ネイバーを通じて学習されたネットワーク番号が他の内部ネイバーに送信されることはありません。

 

この問題を解決する方法は?

R5

Rack01R05(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R05(config-router)#隣人 4.4.4.4 route-reflector-client

Rack01R05(config-router)#隣人 6.6.6.6 route-reflector-client

そのような

R6でshowip bgpを実行して、20.0.0および10.0.0.0ネットワークセグメントを見つけます,彼らのネクストホップは4.4.4.4です

show ip routeを実行して、20のネットワークセグメントが存在することを確認します,説明に到達することができます,また、2つのルーティングテーブルクエリの後。

Rack01R06#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 7, ローカルルーターIDは 6.6.6.6

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*>i10.0.0.0 4.4.4.4 0 100 0 私

*>i20.0.0.0 4.4.4.4 0 100 0 65001 私

 

R6は、ルーティングテーブルに20.0.0.0/8ネットワークセグメントが含まれているかどうかを調べています。,含まれている場合,あなたが到達することができます

Rack01R06#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

ラストリゾートのゲートウェイが設定されていません

4.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 4.4.4.4 [115/30] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

B 20.0.0.0/8 [200/0] 経由 4.4.4.4, 00:04:01

5.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

i L2 5.5.5.5 [115/20] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

6.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 6.6.6.6 直接接続されています, Loopback0

10.0.0.0/8 さまざまにサブネット化されています, 4 サブネット, 2 マスク

B 10.0.0.0/8 [200/0] 経由 4.4.4.4, 00:04:01

i L2 10.1.45.0/24 [115/20] 経由 10.1.56.5, シリアル1/0

C 10.1.56.0/24 直接接続されています, シリアル1/0

C 10.1.67.0/24 直接接続されています, シリアル1/1

 

EBGPはR6とR7の間で実行されます,EBGPを構成する前に静的ルーティングを実行します

R6

Rack01R06(設定)#ipルート 7.7.7.7 255.255.255.255 10.1.67.7

R7

Rack01R07(設定)#ipルート 6.6.6.6 255.255.255.255 10.1.67.6

 

R6とR7の間でEBGPを構成します

R6

Rack01R06(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R06(config-router)#bgpルーターID 6.6.6.6

 

R5

Rack01R05(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R05(config-router)#bgpルーターID 5.5.5.5

 

R6

Rack01R06(設定)#ルーターBGP 4808

Rack01R06(config-router)#隣人 7.7.7.7 リモートとして 65002

Rack01R06(config-router)#隣人 7.7.7.7 update-sourceループバック 0

Rack01R06(config-router)#隣人 7.7.7.7 ebgp-マルチホップ 2

 

R7

Rack01R07(設定)#ルーターBGP 65002

Rack01R07(config-router)#bgpルーターID 7.7.7.7

Rack01R07(config-router)#隣人 6.6.6.6 リモートとして 4808

Rack01R07(config-router)#隣人 6.6.6.6 update-sourceループバック 0

Rack01R07(config-router)#隣人 6.6.6.6 ebgp-マルチホップ 2

Rack01R07(config-router)#通信網 30.0.0.0 マスク 255.0.0.0 [ルーティングスプーフィング]

Rack01R07(設定)-router#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 ヌル 0 [ルーティングスプーフィング]

 

R6

Rack01R06(config-router)#隣人 5.5.5.5 ネクストホップセルフ

Rack01R06(config-router)#wr

 

次に、R7でshow ipbgpを実行します。, すでに10と20のネットワークセグメントがあることがわかりました.

Rack01R07#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 4, ローカルルーターIDは 7.7.7.7

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*> 10.0.0.0 6.6.6.6 0 4808 私

*> 20.0.0.0 6.6.6.6 0 4808 65001 私

*> 30.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 私

 

R4でshowipbgpを実行します, 30のネットワークセグメントがすでに存在することがわかりました.

Rack01R04#show ip bgp

BGPテーブルのバージョンは 4, ローカルルーターIDは 4.4.4.4

ステータスコード: s抑制, d減衰, hの歴史, * 有効, > ベスト, 私 – 内部,

rRIB-失敗, S古くなった

発信元コード: 私 – IGP, e – EGP, ? – 不完全な

ネットワークネクストホップメトリックLocPrfウェイトパス

*> 10.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 私

*> 20.0.0.0 3.3.3.3 0 0 65001 私

*>i30.0.0.0 6.6.6.6 0 100 0 65002 私

 

 

次に、R7およびR8でOSPFを構成します。

R7

Rack01R07(設定)#ルーターospf 65002

Rack01R07(config-router)#router-id 7.7.7.7

Rack01R07(config-router)#通信網 7.7.7.7 0.0.0.0 範囲 0

Rack01R07(config-router)#通信網 30.1.78.0 0.0.0.255 範囲 0

 

R8

Rack01R08(設定)#ルーターospf 65002

Rack01R08(config-router)#router-id 8.8.8.8

Rack01R08(config-router)#通信網 8.8.8.8 0.0.0.0 範囲 0

Rack01R08(config-router)#通信網 30.1.78.0 0.0.0.255 範囲 0

Rack01R08(config-router)#出口

Rack01R08(設定)#ipルート 30.1.99.0 255.255.255.0 30.1.89.9

 

R9

Rack01R09(設定)#ipルート 0.0.0.0 0.0.0.0 30.1.89.8

 

R8はルート再配布を構成することを忘れないでください

Rack01R08(設定)#ルーターospf 65002

Rack01R08(config-router)#接続されたサブネットを再配布する

Rack01R08(config-router)#静的サブネットメトリックを再配布する 10

 

R1からR9にpingできなくなりました?

ping 30.1.99.9 ソース 20.1.11.1

最終的には機能しません.

R3には30のネットワークセグメントが表示されるため,これはBGPによって渡されます,ただし、show iprouteはR2では表示されません.

R3はBGPをOSPFに注入してはなりません,したがって、R3には次の操作が必要です:

R3

Rack01R03(設定)#ルーターospf 65001

Rack01R03(config-router)#デフォルト-情報は常に発信されます

次に、R2でiprouteを表示しますR3へのデフォルトルートが見つかりました,R3にはR7にパケットを送信するためのBGPがあります

そして、R7には30.1.99.0ネットワークセグメントがあります,したがって、データパケットをR8に送信できます。, R8は最終的にパケットをR9に送信します

R2のルーティングテーブル情報は以下のとおりです。:

Rack01R02#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

最後の手段のゲートウェイは 20.1.23.3 ネットワークに 0.0.0.0

2.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 2.2.2.2 直接接続されています, Loopback0

3.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

O 3.3.3.3 [110/65] 経由 20.1.23.3, 00:01:11, シリアル1/1

20.0.0.0/24 サブネット化されています, 3 サブネット

C 20.1.23.0 直接接続されています, シリアル1/1

C 20.1.12.0 直接接続されています, シリアル1/0

S 20.1.11.0 [1/0] 経由 20.1.12.1

O * E2 0.0.0.0/0 [110/1] 経由 20.1.23.3, 00:01:11, シリアル1/1

 

R7とR3は同じ設定を行います

Rack01R03(設定)#ルーターospf 65002

Rack01R03(config-router)#デフォルト-情報は常に発信されます

次に、R8はshow ip routeを実行し、R7へのデフォルトルートがあることを確認しました。.

R2のルーティングテーブル情報は以下のとおりです。:

Rack01R08#show ip route

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, 彼 – OSPFエリア間

N1 – OSPFNSSA外部タイプ 1, N2 – OSPFNSSA外部タイプ 2

E1 – OSPF外部タイプ 1, E2 – OSPF外部タイプ 2

私 – IS-IS, その – IS-ISの概要, L1 – IS-ISレベル-1, L2 – IS-ISレベル2

彼 – IS-ISエリア間, * – 候補のデフォルト, U – ユーザーごとの静的ルート

O – ODR, P – 定期的にダウンロードされる静的ルート

最後の手段のゲートウェイは 30.1.78.7 ネットワークに 0.0.0.0

7.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

O 7.7.7.7 [110/65] 経由 30.1.78.7, 00:00:03, シリアル1/0

8.0.0.0/32 サブネット化されています, 1 サブネット

C 8.8.8.8 直接接続されています, Loopback0

30.0.0.0/24 サブネット化されています, 3 サブネット

C 30.1.89.0 直接接続されています, シリアル1/1

C 30.1.78.0 直接接続されています, シリアル1/0

S 30.1.99.0 [1/0] 経由 30.1.89.9

O * E2 0.0.0.0/0 [110/1] 経由 30.1.78.7, 00:00:03, シリアル1/0

 

R1で再度pingを実行します 30.1.99.9 ソース20.1.11.1が接続されていることが判明,次のように:

Rack01R01#ping 30.1.99.9

bgp3

これまでのところ、構成は完了しています.

 

実験概要:

R2は静的ルートをOSPFに挿入する必要があります,R3へのリリース

R3はデフォルトルートをR2にアドバタイズする必要があります

EBGPはR3とR4の間で実行されます,EBGPを作成する前に、静的ルートを確立する必要があります, EBGPは4つの条件を満たす必要があります

[1.隣接,2同期条件3を満たし、欺瞞ルートを設定します],他に問題はありません.

 

IS-ISプロトコルは、R4、R5、およびR6の間で実行されます, R3とR4の間のインターフェース、およびR6とR7の間のインターフェースは、IS-ISプロトコルを実行できません。

IS-ISの最初のステップは、主にR4とR5の間、およびR5とR6の間でBGP隣接を行うことです。(これはIBGPを指します),

第二段階,同期条件を満たすように欺瞞ルートを設定します.

3番目のステップ,IBGPがある場合,ルートリフレクターとして考慮する必要があります,水平分割の問題を解決するために使用されます.

4番目のステップ,ネクストホップに到達できない場合, ネクストホップを調整するには

これらの4つのステップを考慮した後、問題はありません.

 

 

また注意してください: IBGPは最大ホップ数を設定する必要はありません, EBGPは最大ホップ数を設定する必要があります.

 

テレコムオペレーターは、IS-ISまたはOSPFをIGPとして使用します,次に、BGPを実行しました, BGP戦略, 負荷分散のためのIGP,

BGPがトラフィックアウトを制御する方法,トラフィックの流れ他のASに行くときは、BGPを使用してルートを選択します, しかし、私自身のASでは

BGPルーティングのサポートはIS-ISプロトコルを介して行われます. IS-ISはBGPをサポートしてセッションを確立します。R3とR4の間のEBGPは

静的ルーティングがサポートとして使用されます。OSPFはセカンダリキャリアで実行されている可能性があります,IS-ISの場合もあります.

EBGPは、コアネットワークと第1レベルのオペレーターの間で実行されます, EBGPは、プライマリオペレータとセカンダリオペレータの間でも実行できます。, これより先

以下はOSPFである可能性があります, ネットワークのサイズによって異なります.

実験環境よりも実環境, 多数の機器, 多くのルーティングテーブルがあります ,BGPには多くの戦略があります,BGPポリシーはAS番号制御に基づいています.

上記に加えて,オペレーターもMPLSを使用します.

 

付録: R1からR9までの構成ファイル

R1:

ipルート 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.12.2
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

 

R2:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R02
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 2.2.2.2 255.255.255.255
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 20.1.12.2 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 20.1.23.2 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターospf 65001
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
接続されたサブネットを再配布する
静的メトリックを再配布する 10 サブネット
通信網 2.2.2.2 0.0.0.0 範囲 0
通信網 20.1.23.0 0.0.0.255 範囲 0
!
ipルート 20.1.11.0 255.255.255.0 20.1.12.1
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!

!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R3:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R03
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 3.3.3.3 255.255.255.255
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 10.1.34.3 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 20.1.23.3 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターospf 65001
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
通信網 3.3.3.3 0.0.0.0 範囲 0
通信網 20.1.23.0 0.0.0.255 範囲 0
デフォルト-情報は常に発信されます
!
ルーターBGP 65001
同期なし
bgpルーターID 3.3.3.3
bgplog-neighbor-changes
通信網 20.0.0.0
隣人 4.4.4.4 リモートとして 4808
隣人 4.4.4.4 ebgp-マルチホップ 2
隣人 4.4.4.4 update-source Loopback0
自動要約なし
!
ipルート 4.4.4.4 255.255.255.255 10.1.34.4
ipルート 20.0.0.0 255.0.0.0 null0
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R4:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R04
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 4.4.4.4 255.255.255.255
ip router isis 4808
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 10.1.34.4 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 10.1.45.4 255.255.255.0
ip router isis 4808
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターisis 4808
ネット 49.4808.0040.0400.4004.00
is-typelevel-2-only
!
ルーターBGP 4808
同期なし
bgpルーターID 4.4.4.4
bgplog-neighbor-changes
通信網 10.0.0.0
隣人 3.3.3.3 リモートとして 65001
隣人 3.3.3.3 ebgp-マルチホップ 2
隣人 3.3.3.3 update-source Loopback0
隣人 5.5.5.5 リモートとして 4808
隣人 5.5.5.5 update-source Loopback0
隣人 5.5.5.5 ネクストホップセルフ
自動要約なし
!
ipルート 3.3.3.3 255.255.255.255 10.1.34.3
ipルート 10.0.0.0 255.0.0.0 null0
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!!
コントロールプレーン
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R5:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R05
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!

!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 5.5.5.5 255.255.255.255
ip router isis 4808
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 10.1.56.5 255.255.255.0
ip router isis 4808
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 10.1.45.5 255.255.255.0
ip router isis 4808
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターisis 4808
ネット 49.4808.0050.0500.5005.00
is-typelevel-2-only
!
ルーターBGP 4808
同期なし
bgpルーターID 5.5.5.5
bgplog-neighbor-changes
隣人 4.4.4.4 リモートとして 4808
隣人 4.4.4.4 route-reflector-client
隣人 6.6.6.6 リモートとして 4808
隣人 6.6.6.6 update-source Loopback0
隣人 6.6.6.6 route-reflector-client
自動要約なし
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R6:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R06
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 6.6.6.6 255.255.255.255
ip router isis 4808
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 10.1.56.6 255.255.255.0
ip router isis 4808
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 10.1.67.6 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターisis 4808
ネット 49.4808.0060.0600.6006.00
is-typelevel-2-only
!
ルーターBGP 4808
同期なし
bgpルーターID 6.6.6.6
bgplog-neighbor-changes
隣人 5.5.5.5 リモートとして 4808
隣人 5.5.5.5 update-source Loopback0
隣人 5.5.5.5 ネクストホップセルフ
隣人 7.7.7.7 リモートとして 65002
隣人 7.7.7.7 ebgp-マルチホップ 2
隣人 7.7.7.7 update-source Loopback0
自動要約なし
!
ipルート 7.7.7.7 255.255.255.255 10.1.67.7
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R7:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R07
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 7.7.7.7 255.255.255.255
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 30.1.78.7 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 10.1.67.7 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターospf 65002
router-id 7.7.7.7
log-adjacency-changes
通信網 7.7.7.7 0.0.0.0 範囲 0
通信網 30.1.78.0 0.0.0.255 範囲 0
デフォルト-情報は常に発信されます
!
ルーターBGP 65002
同期なし
bgpルーターID 7.7.7.7
bgplog-neighbor-changes
通信網 30.0.0.0
隣人 6.6.6.6 リモートとして 4808
隣人 6.6.6.6 ebgp-マルチホップ 2
隣人 6.6.6.6 update-source Loopback0
自動要約なし
!
ipルート 6.6.6.6 255.255.255.255 10.1.67.6
ipルート 30.0.0.0 255.0.0.0 null0
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R8:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R08
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
!
インターフェイスLoopback0
IPアドレス 8.8.8.8 255.255.255.255
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレス 30.1.78.8 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 30.1.89.8 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ルーターospf 65002
router-id 8.8.8.8
log-adjacency-changes
接続されたサブネットを再配布する
静的メトリックを再配布する 10 サブネット
通信網 8.8.8.8 0.0.0.0 範囲 0
通信網 30.1.78.0 0.0.0.255 範囲 0
!
ipルート 30.1.99.0 255.255.255.0 30.1.89.9
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

 

R9:

!
バージョン 12.4
サービスタイムスタンプデバッグ日時ミリ秒
サービスタイムスタンプログ日時ミリ秒
サービスパスワード暗号化なし
!
ホスト名Rack01R09
!
boot-start-marker
ブートエンドマーカー
!
!
いいえaaanew-model
メモリサイズのiomem 5
ip cef
!
!
!
インターフェイスFastEthernet0 / 0
IPアドレス 30.1.99.9 255.255.255.0
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスFastEthernet0 / 1
IPアドレスなし
シャットダウン
デュプレックスオート
スピードオート
!
インターフェイスSerial1 / 0
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 1
IPアドレス 30.1.89.9 255.255.255.0
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 2
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
インターフェイスSerial1 / 3
IPアドレスなし
シャットダウン
シリアル再起動-遅延 0
!
ipルート 0.0.0.0 0.0.0.0 30.1.89.8
!
!
iphttpサーバー
IPなしhttpsecure-server
!
!
!
コントロールプレーン
!
!
!
とのライン 0
exec-timeout 0 0
同期ロギング
にライン 0
行vty 0 4
!
!
終わり

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