路由重分发-教案
教案
实验目的
掌握路由协议间的重分发。
实验要求
理解路由重分发的作用
理解路由重分发的原则
掌握配置路由重分发
重难点
路由重分发的作用
路由重分发的原则
配置路由重分发
教学方法
教师讲解、演示,学生思考、记忆、实例操作、任务驱动
讲授新课
路由重分发
【课题导入】
在前面的课程中,我们讨论了如何使用路由协RIP与OSPF配置路由,但是发现了一个问题,那就是两种不同路由协议间的路由不能相互通信,那么如何做才能让不同路由协议间的路由可以通信呢?这就是我们这节课要学习的内容。
【本课内容】
路由重分发的作用
⏹路由重分发的原则
⏹配置路由重分发
【路由重分发的作用】
路由重分发是指连接到不同路由选择域的边界路由器,在不同路由选择域(自主系统)之间交换和通告路由选择信息的能力。
【路由重分发的原则】
⏹度量——种子度量值
⏹管理距离
⏹从无类别协议向有类别协议重新分配
1)、度量——种子度量值
路由重分发时,必须给重分发而来的路由指定的度量值被称为默认度量值或种子度量值,它是在重分发配置期间定义的。
2)、管理距离
⏹确定首选路径
➢首选路由源
➢管理距离越小,协议的可信度越高
表:各种路由协议的默认距离值
3)、从无类别协议向有类别协议重新分配
⏹有类别路由选择协议不能通告携带子网掩码的路由。
对于有类别路由器所收到的每一条路
由,存在2种情况:
➢路由器将有一个或多个接口连接到主网上
●为了正确的确定数据包目的地址的子网,路由器必须使用自己的掩码
➢路由器没有接口连接到主网上
●公告信息中仅包含主网地址,路由器不知道使用哪一个子网掩码
【配置路由重分发】
◆实现重分发之前,需要考虑以下几点:
➢只能在支持相同协议栈的路由协议之间进行重分发。
➢配置重分发的方法随路由选择协议组合而异。
◆重分发分为两种:
➢双向重分发:在两个路由选择进程之间重分发所有路由。
➢单向重分发:将一条路由传递给一种路由选择协议,同时只将通过该路由选择协议获得的网络传递给其他路由选择协议。
最安全的的重分发是只在网络中一台边界路由器上进行单向重分发,但这将可能导致网络的单点故障。
1、RIP协议的redistribute命令
redistribute protocol [ metric metric-value] [ match internal | external nssa-external type] [route-map map-tag]
2、OSPF协议的redistribute命令
redistribute protocol [ metric metric-value ] [ metric-type {1|2} ] [ tag tag-value ] [ route-map
map-tag ]
3、重分发直连路由、静态路由和默认路由
redistribute connected [ metric metric-value ]
redistribute connected [subnets ][ metric metric-value ] [ metric-type { 1 | 2 } ] [ tag tag-value ] [ route-map map-tag ]
redistribute static [ metric metric-value ]
redistribute static [subnets ][ metric metric-value ] [ metric-type { 1 | 2 } ] [ tag tag-value ] [ route-map map-tag ]
default-information originate [ route-map route-map-name ]
default-information originate [ always ] [ metric metric-value ] [ metric-type type-value ] [ route-map map-name ]
4、重分发直连路由、静态路由和默认路由示例
【课堂实训】
【课堂小结】
两种重分发路由的方式:双向和单向
⏹在进行路由重分发时,有类路由和无类路由重分发应该注意的事项。
⏹路由重分发时,如何配置默认度量值。
【作业布置】
OSPF与RIP路由协议之间的重分发
【课后反思】。
任务3.11 路由重分发配置
Ø路由重分发原理Ø路由重分发类型Ø路由重分发配置命令•在实际网络环境中,存在着运行不同路由协议网络合并的问题,因不同协议的实现机理不同,所以它们之间的路由信息是隔离状态,不能直接交互。
那么如何在不改变各自路由域环境的前提下,实现路由信息的共享,就需要使用路由重发布技术。
•本次任务介绍路由重分发技术的原理和应用类型。
Ø路由重分发•指在路由域的边界上,将某种路由协议的路由信息引入到另一种路由协议中,以实现路由信息的共享。
示例中,R2运行了OSPF和RIP两种路由协议,R2可以基于两种协议获得对应的路由。
在R2上将RIP路由引入到OSPF路由域中,则OSPF路由器R1获得5类LSA的目标网络192.168.1.0/24的外部路由;同样将OSPF路由引入RIP路由域中,R3将获得目标网络172.16.1.0/24的路由。
Ø路由重分发类型•引入直连路由•当设备接口激活并配有IP地址,那么系统便可自动产生直连路由。
直连路由通常对应设备互连网段和业务网段。
•对应业务网络路由的学习可以有两种方式:•通过network通告•直连路由引入示例中,在OSPF路由域下,S1通过network命令将VLAN10,20,30对应的直连路由进行通告,那么R1会获得1类LSA的OSPF路由。
Ø路由重分发类型•引入直连路由•当设备接口激活并配有IP地址,那么系统便可自动产生直连路由。
直连路由通常对应设备互连网段和业务网段。
•对应业务网络路由的学习可以有两种方式:•通过network通告•直连路由引入示例中,如果S1将VLAN10、20、30的直连路由引入,那么R1会获得5类LSA的OSPF外部路由。
Ø路由重分发类型•引入静态路由•静态路由作为外部路由,不能被动态路由协议所感知。
•在边界路由器配置静态路由引入,可以让路由协议域中的设备获得该静态路由所指向的目的网络的路由。
路由的重分布
路由重分布配置1.实验目的1掌握重分布概念与原理(1)掌握种子度量值的配置(2)掌握路由重分布参数的配置(3)掌握静态路由重分布的配置(4)掌握RIP和 EIGRP重分布的配置(5)掌握EIGRP和 OSPF重分布的配置(6)熟悉重分布路由的查看与调试2.实验内容1静态落雨的重分布RIP和EIGRP间的重分布EIGRP和OSPF间的重分布3.实验原理当许多运行多路由的网络要集成到一起时,必须在这些不同的路由选择协议之间共享路由信息。
在路由选择协议之间交换路由信息的过程被称为路由重分布( Route Redistribution)。
路由重分亦为在同一个互联网络中高效地支持多种路由协议提供了可能,执行路由重分布的路由器被称为边界路由器。
因为它们位于两个或多个自治系统的边界上。
路由重分布时计觉单位和管理距离是必须要考虑的。
每一种路由协议都有自己度量标准。
所以在进行重分布时必须转换度量标准,使得它们兼容。
种子度量值(Seed Metric)是定义在路由重分布里的,它是一条从外部重分布进来的路由的初始度量值。
路由重分布应该考虑到如下的一些问题:(1)路由环路路由器有可能从一个自治系统学到的路由信息发会该自治系统,特别是是在做双向重分亦的时候。
(2)路由信息的兼容问题每一种路由协议的度量标准不同,所以路由器通过重分布所选择的路径可能并非最佳路径。
(3)不一致的收敛时间因为不同的路由协议收敛时间不同。
4.实验环境与网络拓扑5.实验配置A上的配置:A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1A(config)#router ripA(config-router)#version 2A(config-router)#no auto-summA(config-router)#network 192.168.12.0B上的配置:B(config)#router eigrp 1B(config-router)#no auto-summB(config-router)#network 192.168.34.0B(config-router)#exitB(config)#router ripB(config-router)#version 2B(config-router)#no auto-summB(config-router)#network 192.168.12.0B(config-router)#redistribute eigrp 1B(config-router)#redistribute eigrp 1B(config-router)#default-metric 4B(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 4 B(config-router)#exitB(config)#router eigrp 1B(config-router)#redistribute rip metric 1000 100 255 1 1500C上的配置:C(config)#router eigrp 1C(config-router)#network 192.168.34.0C(config)#router ospf 1C(config-router)#no auto-suC(config-router)#router ospf 1C(config-router)#network 192.168.56.0 0.0.0.255 area 1C(config-router)#exitC(config)#inter loopback0C(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0C(config-if)#exitC(config)#router eigrp 1C(config-router)#no auto-summC(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1000 100 255 1 1500C(config-router)#distance eigrp 90 150C(config)#router ospf 1C(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 30 metric-type 1 subnetsD上的配置:D(config)#router ospf 1D(config-router)#network 192.168.56.0 0.0.0.255 area 1D(config)#inte loopback0D(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0D(config)#router ospf 1D(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.255 area 1在A上验证:注意:在向RIP区域重分布路由的时候,必须指定度量值,或者通过“default-metric”命令设置缺省种子度量值,因为RIP默认种子度量值为无限大,但是只有重分布静态特殊可以不指定种子度觉值。
实验08-路由重分发
RIP与OSPF的路由重分发实验目的:1、掌握RIP与OSPF的重发布配置。
2、理解OSPF的E1与E2类型的路由。
实验拓扑图实验步骤及要求:1、配置各台路由器的IP地址,并且使用Ping命令确认各路由器的直连口的互通性。
2、配置R1与R2的OSPF路由协议和R2与R3的RIP路由协议。
R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 0R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 0R2(config-router)#exitR2(config)#router ripR2(config-router)#network 192.168.255.0R3(config)#router ripR3(config-router)#network 192.168.255.0R3(config-router)#network 192.168.1.0R3(config-router)#network 192.168.2.03、查看R1、R2和R3的路由表R1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masksC 172.16.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback0C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback1R2#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masksC 172.16.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1O 172.16.1.1/32 [110/2] via 172.16.255.1, 00:03:33, FastEthernet0/1O 172.16.2.1/32 [110/2] via 172.16.255.1, 00:03:33, FastEthernet0/1从R1学习到的OSPF网络路由C 192.168.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.255.1, 00:00:25, FastEthernet0/0R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.255.1, 00:00:25, FastEthernet0/0从R3学习到的RIP网络路由R3#show ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0C 192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback14、根据show ip route命令可以看出,只有R2路由才可以学习到整个网络的完整路由。
高级路由技术(理论篇)单元5 管理路由重分发,实现不同自治域路由注入
5.2 配置路由重分发技术
5.2.1 路由重分发命令
在实施实现重分发之前,需要考虑以下几点。 (1)只能在支持相同协议栈的路由协议之间进行重分发。例如,可以在RIP和OSPF之间执行路 由重分发,因为它们都支持TCP/IP协议栈。但不能在IPX RIP和OSPF之间进行重分发,因为IPX RIP 支持IPX/SPX协议栈,而OSPF不支持该协议栈。 (2)配置重分发的方法随路由选择协议组合而异。有的路由协议之间会自动进行重分发,如 IGRP和EIGRP有相同AS号时。有些路由选择协议要求配置重分发期间的度量值,但有些路由选择 协议则没有这种要求。 路由重分发具有方向性,将路由从A路由协议注入到B路由协议中,要在B路由协议的进程中进 行配置。
图所示网络结果是:如果接口Fa0/0和Fa0/1上运行RIP 路由邻居路由器,将不知道子网掩码为27位子网;接口S0 和S1连接运行RIP路由邻居路由器,也不知道子网掩码为30 位子网,造成路由重分发失败。
5.1 了解路由重分发
5.1.5 路由重分发原则三:从无类路由向有类路由重分发
在子网掩码相同接口之间通告路由特性,在从无类路由选择协议向有类路由选择协议重分发时才会出现。 在多园区网络规划中,左边的是新园区网络规划,使用OSPF无类路由协议,支持VLSM机制;右边网络是 旧的网络规划,使用的RIP有类路由协议。由于自治域的边界路由器RouterA上启用的RIP进程使用24位子网掩码, 因此,导致和使用OSPF路由规划的新园区网络中的二个10.1.5.0/26和10.1.6.0/28子网段掩码信息的不一致,所以 无法把子网信息,通过路由重分发技术通告到RIP路由域中。
5.1 了解路由重分发
5.1.3路由重分发原则一:度量(Metric)
chp12路由重分布电子教案.
路由重分布教学目标1、掌握路由重分布的必要性、带来的问题以及种子度量值2、掌握不同路由协议重分布的配置方法重点难点1、什么是路由重分布2、种子度量值的概念3、重分布进RIP4、重分布进EIGRP5、重分布进OSPF应知1、路由重分布的概念2、种子度量子3、路由协议的度量标准4、路由协议的默认种子度量值5、路由重分布中次优路由和路由环路的产生及其解决方案应会1、不同路由协议重分布时种子度量值的配置2、重分布进RIP配置3、重分布进OSPF配置4、重分布进EIGRP配置教学方法1、宏观上采用“实例驱动”,在微观上采用“边看边学”,学生通过教师的演示学习路由重分布的配置方法。
2、在课堂上注意讲、学、做相结合,注重与学生的互动,充分调动学生的积极性,培养学习兴趣、分析问题和解决问题的能力以及自学能力。
3、课堂上引入专业词汇,要求学生掌握。
教学过程1、问题引入:为什么需要路由重分布?2、课程过程(1) 路由重分布介绍(2) 种子度量值介绍(3) 路由重分布的基本配置∙重分布进RIP∙重分布进EIGRP∙重分布进OSPF3、小结∙介绍了路由重分布的必要性、带来的问题以及种子度量值∙介绍了不同路由协议重分布的配置方法4、专业英语∙Seed Metrics 种子度量值∙Redistribution:重分布5、课后作业∙提交实验报告∙网络中存在多种路由协议的原因是什么?∙什么叫种子度量值?∙RIP的默认种子度量值是多少?∙EIGRP的默认种子度量值是多少?∙OSPF的默认种子度量值是多少?∙路由重分布时应该注意哪些问题?∙如图,进行路由重分布配置:∙∙。
路由重分发(EIGRP、RIP、OSPF间)
EIGRP/RIP/OSPF间的路由重分发一、概述:路由重分发:使两个不同的路由域能够传递路由,从而使位于两个不同路由域的设备能够进行通信。
发生在两个不同路由域的边界上,这种处于边界的路由器叫做自治系统边界路由器。
自治系统边界路由器可以将一个路由域的信息放入另一个路由协议的信息表中。
二、RIP/OSPF间的路由重分发基本配置:1、规划IP地址,配置接口IP,并开启接口;2、在三个路由器上分别配置相应的路由协议(关闭自动汇总NO AU);3、在中间路由(RB)上做路由重分发;4、通过SHOW RUN和SHOW IP ROUTER命令来检查;5、测试(ping命令)RA#configRA(config)#int loopback 1RA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0RA(config-if)#no shutdownRB、RC此处省略(接口配置)RA(config)#router ripRA(config-router)#ver 2RA(config-router)#no auRA(config-router)#net 192.168.1.0RA(config-router)#net 192.168.2.0RB、RC此处省略(基本路由协议配置)RB(config)#router ripRB(config-router)#redistribute ospf 110 metric 2RB(config-router)#exitRB(config)#router ospf 110RB(config-router)#redistribute rip subnetsRB(config-router)#endRB#show ip routerRB#show runRB#wrRA#PING 192.168.4.1三、RIP/EIGRP间的路由重分发注意:配置EIGRP协议是,后面所用的进程ID必须一致R2:router eigrp 1re rip metric 100000 100 255 1 1500<10000(带宽)100(延迟)255(可靠性)1(负载)1500(MTU)> router ripre eigrp 1 me 2四、OSPF/EIGRP间的路由重分发CopyR2:router eigrp 1re ospf 110 metric 100000 10 255 1 1500router ospf 110re eigrp 1 subnets五、RIP/OSPF/EIGRP间的路由重分发CopyR2:router eigrp 1redistribute rip metric 100000 10 255 1 1500redistribute ospf 110 metric 100000 10 255 1 1500network 192.16.5.0auto-summaryrouter ospf 110redistribute rip subnetsredistribute eigrp 1 subnetsnetwork 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0router ripversion 2redistribute eigrp 1 metric 2redistribute ospf 110 metric 2network 192.168.2.0no auto-summary六、注意注意查看路由表(SHOW IP ROUTER),看路右边里面是否学到了路由协议。
路由重分布配置
路由重分布实验实验一:静态路由、RIP或OSPF、EIGIP路由重分布【网络拓扑】【实验目的】1.静态路由重分布2.RIP和EIGRP的重分布3.EIGRP和OSPF的重分布4.重分布路由的查看和调试【实验配置1】配置路由器R1:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R1R1(config)#no ip domain looR1(config)#int loo1R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#int loo2R1(config-if)#ip add 202.121.241.8 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#int s2/0R1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#ver 2R1(config-router)#no autoR1(config-router)#network 192.168.12.0R1(config-router)#exitR1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loo2R1(config)#exit配置路由器R2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R2R2(config)#no ip domain looR2(config)#int loo1R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#int s2/0R2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#int s3/0R2(config-if)#ip add 192.168.23.1 255.255.255.0 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#router eigrp 1R2(config-router)#network 192.168.23.0R2(config-router)#no autoR2(config-router)#exitR2(config)#router ripR2(config-router)#ver 2R2(config-router)#no autoR2(config-router)#network 192.168.12.0R2(config-router)#exit配置路由器R3:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R3R3(config)#no ip domain looR3(config)#int loo1R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#int s2/0R3(config-if)#ip add 192.168.23.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#int s3/0R3(config-if)#ip add 192.168.34.1 255.255.255.0R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#router eigrp 1R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255R3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255R3(config-router)#no autoR3(config-router)#exitR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#router-id 3.3.3.3R3(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#exit配置路由器R4:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R4R4(config)#no ip domain looR4(config)#int loo1R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.0R4(config-if)#exitR4(config)#int s2/0R4(config-if)#ip add 192.168.34.2 255.255.255.0R4(config-if)#no shutR4(config-if)#exitR4(config)#router ospf 1R4(config-router)#router-id 4.4.4.4R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0R4(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0 R4(config-router)#exit【实验测试1】测试局部连通性:R1 ping R2R2 ping R3R3 ping R4显示路由表R1R2R3R4【实验配置2】路由重分布配置:在R1上进行静态重分布R1(config)#router ripR1(config-router)#redistribute static metric 3R1(config-router)#exit在R2将RIP重分布到EIGRP中,将EIGRP重分布到RIP中:R2(config)#router eigrp 1R2(config-router)#redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500R2(config-router)#exitR2(config)#router ripR2(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 10R2(config-router)#exit在R3将OSPF重分布到EIGRP中,将EIGRP重分布到OSPF中:R3(config)#router eigrp 1R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500R3(config-router)#distance eigrp 90 150R3(config-router)#exitR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 30 metric-type 1 subnetsR3(config-router)#exit【实验测试2】显示路由表:R1R2R3R4测试连通性:在R1上ping其他网段,通:实验二:路由重分布综合配置【网络拓扑】【实验目的】1.静态路由重分布2.RIP和EIGRP的重分布3.EIGRP和OSPF的重分布4.重分布路由的查看和调试【实验配置1】R1:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R1R1(config)#no ip domain looR1(config)#int loo0R1(config-if)#ip addr 192.168.19.1 255.255.255.0R1(config-if)#exitR1(config)#int loo1R1(config-if)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0R1(config-if)#exitR1(config)#int s2/0R1(config-if)#ip add 172.16.62.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#int s3/0R1(config-if)#ip add 172.16.63.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#ver 2R1(config-router)#network 192.168.19.0R1(config-router)#network 192.168.8.0R1(config-router)#exitR1(config)#router ospf 100R1(config-router)#network 172.16.62.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#network 172.16.63.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#exitR2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R2R2(config)#no ip domain looR2(config)#int loo0R2(config-if)#ip add 192.168.16.1 255.255.255.0R2(config-if)#exitR2(config)#int loo1R2(config-if)#ip add 192.168.17.1 255.255.255.0R2(config-if)#exitR2(config)#int s3/0R2(config-if)#ip addr 172.16.64.2 255.255.255.0R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#int s2/0R2(config-if)#ip add 172.16.62.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#router ripR2(config-router)#ver 2R2(config-router)#net 192.168.16.0R2(config-router)#net 192.168.17.0R2(config-router)#exitR2(config)#router ospf 100R2(config-router)#net 172.16.62.0 255.255.255.0 area 0 R2(config-router)#net 172.16.64.0 255.255.255.0 area 0 R2(config-router)#exitR3:Router>enRouter#conf tRouter(config)#host R3R3(config)#no ip domain looR3(config)#int s2/0R3(config-if)#ip add 172.16.64.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#int s3/0R3(config-if)#ip add 172.16.63.3 255.255.255.0R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#int loo0R3(config-if)#ip add 192.168.24.1 255.255.255.0R3(config-if)#exitR3(config)#router ripR3(config-router)#net 192.168.24.0R3(config-router)#ver 2R3(config-router)#exitR3(config)#router ospf 100R3(config-router)#network 172.16.64.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#network 172.16.63.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#exitR3(config)#【实验测试1】显示路由表:R1:R2:R3:【重分布配置】R1:R1(config)#router ripR1(config-router)#redistribute ospf 100 match internal external 1 external 2 R1(config-router)#exitR1(config)#router ospf 100R1(config-router)#redistribute rip subnetsR1(config-router)#exitR2:R2(config)#router ripR2(config-router)#redistribute ospf 100 match internal external 1 external 2 R2(config-router)#exitR2(config)#router ospf 100R2(config-router)#redistribute rip subnetsR2(config-router)#exitR3:R3(config)#router ripR3(config-router)#redistribute ospf 100 match internal external 1 external 2 R3(config-router)#exitR3(config)#router ospf 100R3(config-router)#redistribute rip subnetsR3(config-router)#exit【实验测试2】显示路由表:R1:R2:R3:。
14周b课题:路由重分布
Gateway of last resort is not set
C 192.168.34.0 is directly connected, FastEthernet0/0
D 192.168.23.0 [90/3015680] via 192.168.34.3, 00:04:09, FastEthernet0/0
路由协议默认的种子度量值
路由协议
默认种子度量值
RIP
无限大
EIGRP
无限大
OSPF
BGP为1,其他为20
IS-IS
0
BGP
IGP的度量值
路由重分布应该考虑到如下的一些问题。
1、路由环路:路由器有可能从一个自治系统学到的路由信息发送回該自治系统,特别是在做双向重分布的时候,一定要注意。
2、路由信息的兼容问题:每一种路由协议的度量标准不同,所以,路由器通过重分布所选择的路径可能并非最佳路径。
D 192.168.12.0 [90/3015680] via 192.168.34.3, 00:03:09, FastEthernet0/0
D*0.0.0.0 [90/3015680] via 192.168.34.3, 00:03:09, FastEthernet0/0
三课堂小结
1目前路由重分布的注意事项包括哪些?
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 192.168.23.0
R3(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 3
(九)路由重分发
度量值无穷大向路由器表明,该路由不可 达,不应通告它。因此,将路由重分发到 RIP、IGRP和EIGRP时,必须指定其种子 度量值,都则重分发而来的路由将不会被 通告。 在OSPF中,重分发而来的路由默认为2类 (E2),度量值为20;但重分发而来的BGP 路由除外,其默认为2类,度量值为1.
如下图所示,根据配置的路由协议,R1可 能选择不同的路径前往R6连接的网络 10.0.0.0/8。如果在该网络中,所有路由器 都配置了RIP、OSPF、EIGRP,这些协议 将进行如下路径决策:
在这三种协议中,EIGRP的管理距离最低, 因此只有前往10.0.0.0/8的EIGRP路径被加 入到路由表中。
2.路由度量值:代表本地路由器与目标网络 之间距离的值,这取决于使用的路由协议。 路由协议根据度量值来确定前往目的地的 最佳路径。
管理距离
下表列出了Cisco路由器支持的各种路由协 议的默认管理距离。 管理距离越小,可信度越高(越好)。
种子度量值
路由器通告与其接口直接相连的链路时,使用的 初始度量值或种子度量值(也叫默认度量值)是根 据接口的特征得到的;路由信息传递到其他路由 器时,度量值将增加。 在OSPF中,种子度量值取决于接口的带宽;在 EIGRP和IGRP中,默认的种子度量值取决于接口 的带宽和延迟;在RIP中,种子度量值为0跳,并 随着路由在路由器之间传递而递增。 路由器重分发时,必须根据目标协议给重分发而 来的路由指定合适的度量值。
在上述情况下,Cisco路由器允许使用不同 路由协议的互连网络(称为路由域或自治系 统)通过一种称作路由重分发的功能相互交 换路由信息。 重分发是指连接到不同路由域(自治系统)的 边界路由器在它们之间交换和通告路由选 择信息的能力。
项目6 路由重分布
项目6 路由重分布
要求学校内配置RIPv2动态路由协议,学校内网与外网互通使用静态路由(不允许使用默认路 由),配置路由和路由重分布,把静态路由重分布到RIP,实现计算机PC1和PC2互通。
四、项目实施
将静态路由重分布到OSPF
项目6 路由重分布
要求学校内配置OSPF动态路由协议,学校内网与外网互通使用静态路由(不允许使用默认路 由),要求配置路由和路由重分布,把静态路由重分布到RIP,实现计算机PC1和PC2互通。
项目6 路由重分布
项目6 路由重分布
工业和信息化“十三五”高职高专人才培养规划教材 《路由交换技术与实践》 人民邮电出版社
内容 导航
CONTENTS
用户需求 知识梳理 方案设计 项目实施 拓展训练
项目6 路由重分布
一、用户需求
项目6 路由重分布
某学校网络拓扑图如图所示,学校校园分为A区和B区(B区是后来扩建的)两个区,A区网络运 行的是RIPv2动态路由协议,B区网络运行的是OSPF动态路由协议,怎样实现网络的互通?
路由域的准则。 metric-value:可选参数,用于指定重分布而来的路由的RIP种子度量值。 map-tag:指定路由映射表的标识符。
二、知识梳理
路由重分布的配置
项目6 路由重分布
重分布到OSPF Router(config-router)#redistribute protocol [process-id] [metric metric-value] [metric-type metric-value] [route-map map-tag] [subnets] [tag
项目6 路由重分布
THANKS
二、知识梳理
项目6 路由重分布
