最新华为数通操作手册 vrp全系列 vrp故障处理手册 路由器 任务包2.3eigrp的ipdefault network资料

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华为数通路由器产品介绍培训胶片

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AR28-80
为中小型企业分支机构 提供集成的路由平台
更高的处理能力及更高 的接入密度
灵活的接入方式
优越的性能价格比
丰富的业务组网方案
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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Page 16
Quidway AR46系列路由器
Quidway AR46系列包括以下几种型号: AR46-20路由器 AR46-40路由器 AR46-80路由器
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI Confidential
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Quidway AR18-3X路由器
Quidway AR18-3x 为xDSL路由器,包括以下几种型号:
AR18-30/32
1个配置口 1个ADSL Over
Pots
(ADSL Over ISDN)
Quidway NE5000E/80E/40E路由器;
统称8090产品*
Quidway NE80/40系列路由器;
统称8011产品
Quidway NE16E/08E/05系列路由器; Quidway NE20系列路由器;
统称8070产品
Quidway R系列中低端路由器产品主要包括:
Quidway R1600系列低端路由器; Quidway AR18系列中端路由器
ASIC
ASIC 接口
网络接口 网络接口 网络接口
网络接口 网络接口 网络接口
第一代
第二代
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第三代
第四代
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任务1.2 VRP基础配置

任务1.2 VRP基础配置

•VRP(Versatile Routing Platform)是华为公司具有完全自主知识产权,运行在全系列路由器、交换机等产品上的通用网络操作系统。

为用户提供了统一的用户界面和管理界面,我们对设备进行调试、配置就是对VRP系统的操作。

•熟悉VRP操作系统并且熟练掌握VRP配置是高效管理华为网络设备的必备基础。

•本次任务主要介绍基于命令行CLI方式的VRP系统基本操作。

ØVRP介绍ØCLI介绍ØCLI基础命令•通用路由平台VRP是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台,它以IP业务为核心,采用组件化的体系结构,在实现丰富功能特性的同时,提供基于应用的可裁剪能力和可扩展能力。

•我们调试华为设备,就是对VRP系统进行配置操作,最常用的是基于CLI(Command Line Interface)即命令行界面的配置方式。

(1)命令行视图Ø华为设备提供了丰富的配置和查询命令。

为便于用户使用这些命令,VRP系统定义了多种命令视图,并按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。

Ø常用视图:视图名称功能描述用户视图查看运行状态和统计信息等系统视图配置系统参数以及通过该视图进入其它功能配置视图接口视图配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等参数路由协议视图配置路由协议参数(1)命令行视图Ø视图的定义使得命令行的配置更模块化、更层次化,不同视图下的命令行提示符不同。

Ø视图间的转换关系:(2)命令行编辑Ø命令结构•在CLI界面中,通过输入特定的命令及参数来完成对设备的配置。

•命令关键字为系统注册指令,用户不能修改(定义别名除外),输入时不区分大小写;命令参数需按照系统要求由用户定义,是否区分大小写则由各命令定义的参数决定。

(3)CLI配置技巧Ø命令简写:当已输入的字符能够匹配唯一的关键字时,则可以不必输入完整的关键字。

(3)CLI配置技巧ØTab键的使用:在输入不完整的关键字字符串后按下Tab键,系统会自动补全关键字。

华为路由器操作手册VRP3.4之入门操作

华为路由器操作手册VRP3.4之入门操作
1.2 VRP 体系结构
VRP 的体系结构以 TCP/IP 模型为参考,实现了数据链路层、网络层和应用层的多 种协议,其体系结构如下图所示:
HTTP
FTP
TELNET
......
RIP OSPF IS-IS BGP
PIM DVMRP MBGP
路由策略管理
TCP/UDP


服 务
IP 转发引擎(单播转发、多播转发)
第 3 章 VRP 的基本配置..........................................................................................................3-1 3.1.1 进入和退出系统视图................................................................................................ 3-1 3.1.2 设置路由器名........................................................................................................... 3-1 3.1.3 设置系统时钟........................................................................................................... 3-1 3.1.4 设置欢迎信息........................................................................................................... 3-2 3.1.5 切换用户级别........................................................................................................... 3-2 3.1.6 锁定用户界面........................................................................................................... 3-3 3.1.7 设置命令级别........................................................................................................... 3-3 3.1.8 显示系统状态信息.................................................................................................... 3-3

华为eNSP配置实例1——VRP平台基本操作

华为eNSP配置实例1——VRP平台基本操作

实验步骤
双击模拟软件中的任意设备,可进入配置界面 • 步骤一 屏蔽监控信息 <Huawei>undo terminal monitor • 步骤二 显示系统信息 <Huawei> display version 显示版本号 <Huawei> display ? 使用问号可以获得更多提示 另外可以使用键盘上Tab键补全命令,比如键入“dis”后,按键 盘“Tab”键可以将命令补全为“display • 步骤三 进入系统视图界面 <Huawei>system-view 这样才可以配置接口、协议 • 步骤四 修改设备名称 [Huawei]sysname R1 更改路由器的系统名称为R1
• 使用display interface命令查看接口详细信息
[R1-Serial0/0/0]display interface s0/0/0 Serial0/0/0 current state : Administratively DOWN Line protocol current state : DOWN Description:This interface connect to R2 s0/0/0 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec) Internet Address is 10.0.12.1/24 Link layer protocol is PPP 接口信息显示,接口物理状态和协议状态均为“DOWN”,对应物 理层和数据链路层状态处于关闭状态。 可以使用undo shutdown 命令激活它 [R1-Serial0/0/0] undo shutdown 注意:只有两个 相连的接口都配好才可以使之UP

华为模拟器eNSP使用指南——VRP的基本操作

华为模拟器eNSP使用指南——VRP的基本操作

华为模拟器eNSP使用指南——VRP的基本操作上文讲述了华为模拟器eNSP的基本设置,本文分享一些华为网络设备操作系统VRP的一些基本操作。

VRP是华为数通产品的通用网络操作系统平台,有一致的网络界面、用户界面和管理界面。

在VRP 操作系统中,可以通过命令对设备发送各种命令实现设备的配置和日常维护操作。

1 VRP简介用户登录华为的交换机或者路由器后显示命令行提示符,即进入命令行接口CLI(Command Line Interface)。

命令行接口是用户与路由器进行交互的常用工具。

2 实验拓扑本文讲述VRP的基本操作,因此实验拓扑比较简单,直接使用一个路由器即可,网络拓扑如下图所示3 查看路由器的基本信息启动设备,双击进入命令行界面,输入display version可以显示系统软件版本和硬件的基本信息,如下图所示,包含了VRP的操作系统版本信息、设备型号等4 命令行的帮助4.1 完全帮助:输入一个命令,后接空格和“?”相关命令interface ?操作界面如下图所示,获取interface视图下所有命令及简单的描述信息4.2 部分帮助:输入一个字符,后紧接着“?”相关命令:rou?如下图所示显示了以rou开头的所有命令信息5 修改路由器时钟为了保证网络中的所有设备有准确的时钟信号,用户可以设置系统时钟。

更加常用的方法是使用ntp服务器实现全网网络时钟的同步,这个后续文章讲解。

相关命令clock dataetime 12:00:00: 2018-11-11如下图所示,要擅于使用帮助命令6 查看配置信息相关命令display current-configuration如下图所示,可以使用简写dis cu,如下图所示可以查看接口信息相关命令dis int g 0/0/0如下图所示,可以查看接口的状态信息,物理状态、接口地址和其他的一些统计信息。

下文预告,华为模拟器eNSP常用的IP相关命令如有问题请在评论区留言讨论,若需更多帮助,请私信关注。

华为数通操作手册 VRP全系列 VRP故障处理手册 路由器 SPAN

华为数通操作手册 VRP全系列 VRP故障处理手册 路由器 SPAN

(一)本地span1、span和vspan概念:(1)span:span是交换机端口分析器。

即把某个VLAN或一组端口的网络流量复制镜像到某个端口中。

这个端口再连接到网络分析服务器或运行网络分析的设备,以对网络进行监控。

(2)本地span:源端口或源VLAN与复制镜像流量的目的端口在同一交换机上叫本地span。

可将单个或多个VLAN配为span源。

源vlan 中包括的所有端口都是源端口。

(3)支持的流量类型:流入的流量;流出的流量;双向网络流量。

默认监控双向网络流量,包括多播BPDU。

(4)span可将交换端口和路由端口配为源端口。

干道端口和非干道端口也可成为混合源端口。

目标端口可配置干道封装(dot1q或isl)以设定转发的数据包,即监控哪些数据。

如果目标端口不配置干道封装,则在把监控的数据复制镜像到目标端口时就清除掉ISL或dot1q。

目标端口必须专用于SPAN,不能学习任何MAC地址。

2、本地SPAN使用时要遵守的准则:(1)源端口不能同时配为目标端口(2)源端口可以属不同VLAN(3)端口通道接口(etherchannel)可配为源端口,但不能配为目标端口。

(4)一个目标端口只能做一个SPAN会话的目标端口(5)IOS交换机中二层、三层接口都可做源和目标端口(6)目标端口不参与生成树实例(7)VSPAN只能监控VLAN中进出第二层端口的流量。

3、配置命令:(1) monitor session session-number source {interface interface-id|vlan vlan-id}[,][+]{rx|tx|both}// session-number:会话号interface-id:源端口vlan-id:源VLAN rx,tx,both:入流量,出流量,双向流量(2) monitor seesion session-number destination interface interface-id [encapsulation {dot1q|isl}] [ingress vlan vlan-id]//session-number:会话号interface-id:目标端口encapsulation:配置目标端口可识别的干道协议,当源端口是干道端口时可用。

华为数通操作手册 VRP全系列 VRP故障处理手册 路由器 04-第4章 ACL故障处理

华为数通操作手册 VRP全系列 VRP故障处理手册 路由器 04-第4章 ACL故障处理

TCP/IP篇目录目录第4章 ACL故障处理 ............................................................................................................... 4-14.1 ACL简介............................................................................................................................ 4-14.2 ACL故障处理..................................................................................................................... 4-14.2.1 典型组网环境........................................................................................................... 4-14.2.2 配置注意事项........................................................................................................... 4-24.2.3 故障诊断流程........................................................................................................... 4-24.2.4 故障处理步骤........................................................................................................... 4-34.3 故障处理案例 ..................................................................................................................... 4-44.3.1 ACL分片选项的规则没有匹配计数.......................................................................... 4-44.3.2 ACL6的规则匹配顺序不正确 .................................................................................. 4-84.4 FAQ .................................................................................................................................. 4-134.5 故障诊断工具 ................................................................................................................... 4-144.5.1 display命令 ........................................................................................................... 4-144.5.2 debugging命令 ..................................................................................................... 4-174.5.3 告警 ....................................................................................................................... 4-224.5.4 日志 ....................................................................................................................... 4-26第4章 ACL故障处理本章包含以下内容:●ACL简介介绍ACL的基本概念。

【华为数通实验手册】第二课:静态路由、RIP和VRRP

【华为数通实验手册】第二课:静态路由、RIP和VRRP

第二课:静态路由、RIP 和 VRRP
R1 配置 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 # interface LoopBack0 ip address 11.11.11.11 255.255.255.255 # ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2 ip route-static 22.22.22.22 255.255.255.255 12.1.1.2 #
//监视上行口,如果异常自减优先级 30
vrrp vrid 20 virtual-ip 10.1.1.2
//配置第二组 vrrp,id 为 20,配置地址
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0 //配置主接口 IP 地址
//在设备接口下启用 rip 协议
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.1
//配置第一组 vrrp,id 为 10,配置地址
vrrp vrid 10 priority 120
//第一组 vrrp 在本接口下优先级为 120
vrrp vrid 10 track interface GigabitEthernet0/0/1 reduced 30
缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。当然,网管员也可以通过对路由器进行设 置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理 员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
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Ip-default network实验目的:验证ip-default network 的工作原理及实验过程 实验拓扑:实验过程:R1 R2R3 Lo:2.2.2.2/24 S2/0 S1/0S2/0 S1/0 网络边界 Lo:1.1.1.1/24 12.1.1.0/2423.1.1.0/24 Lo:3.3.3.3/24实验结论:1.实验详细说明:此实验是用R1模拟内网,R2和R3模拟网络边界,把R1和R2运行在EIGRP 100内,R2和R3之间的通信是通过设置静态默认路由实现,R1与外网通信是通过R2通告的EIGRP 默认路由完成的,R1与所有未知目的网段的通信都会通过R2实现,即R1要实现与外界的通信,若路由表中没有目的网段的路由,则会把包掷给R2。

2.以上实验配置得出的实验信息:R1#sh ip routeGateway of last resort is 12.1.1.2 to network 23.0.0.01.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0D 1.0.0.0/8 is a summary, 00:07:54, Null0D* 23.0.0.0/8 [90/2681856] via 12.1.1.2, 00:06:48, Serial1/012.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 12.1.1.0/24 is directly connected, Serial1/0D 12.0.0.0/8 is a summary, 00:07:54, Null0R2#sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.3 to network 0.0.0.0D 1.0.0.0/8 [90/2297856] via 12.1.1.1, 00:09:12, Serial2/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0* 23.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 23.1.1.0/24 is directly connected, Serial1/0D* 23.0.0.0/8 is a summary, 00:09:01, Null012.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 12.1.1.0/24 is directly connected, Serial2/0D 12.0.0.0/8 is a summary, 00:09:01, Null0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.3R3#sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.2 to network 0.0.0.03.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 3.3.3.0 is directly connected, Loopback023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Serial2/0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.2R1#ping 3.3.3.3 sou 1.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 1.1.1.1!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/40 msR1#ping 2.2.2.2 sou 1.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:Packet sent with a source address of 1.1.1.1!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms3.以上仅是做出想得到正确的实验结果的配置及实验信息,可能会很容易发现实验配置和相应实验信息的一些条目被高亮显示,下面将针对这些被标注部分及可能存在的一些疑问进行具体分析:疑问一:R2中的一条配置:network 23.1.1.0 0.0.0.255对于这条配置可以与RIP默认路由实验中的相应配置作比较:在RIP的默认路由实验中,与外界路由器相连的那个网段23.1.1.0/24是不需要通告的,但是在EIGRP中是必须通告的。

如果不通告这个网段,会出现下面的不同现象:R1#sh ip routeGateway of last resort is not set1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0D 1.0.0.0/8 is a summary, 00:07:12, Null012.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 12.1.1.0/24 is directly connected, Serial1/0D 12.0.0.0/8 is a summary, 00:07:12, Null0R2#sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.3 to network 0.0.0.0D 1.0.0.0/8 [90/2297856] via 12.1.1.1, 00:08:11, Serial2/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0* 23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial2/0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.3可以发现与2中显示的路由条目相比,绿色条目消失了,橙色部分也有不同,默认路由设置不成功,当然R1与R3是不通的:R1#ping 3.3.3.3Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:.....Success rate is 0 percent (0/5)那么为什么R3必须要通告23.1.1.0/24这个网段而RIP不需要呢?我认为可以从EIGRP的三张表想一下,具体细节请读者自行研究。

疑问二:实验配置中R1和R2中的蓝色条目:auto summary此实验是在没有关闭R1和R2的自动汇总前提下进行的,那若关闭自动汇总呢?会一切照常,还是会出现一些其他现象呢?在关闭R1和R2的EIGRP自动汇总后(其余配置不变,仅在原实验配置基础上关闭auto summary),R1和R2路由表显示路由信息如下:R1#sh ip routeGateway of last resort is 12.1.1.2 to network 0.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 23.1.1.0 [90/2681856] via 12.1.1.2, 00:05:08, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial1/0R2# sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.3 to network 0.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 1.1.1.0 [90/2297856] via 12.1.1.1, 00:06:18, Serial2/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0* 23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial2/0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.3可以发现与原实验显示的不同之处了,当然R1去ping 3.3.3.3是不通的。

可以发现R2路由表中缺少了这个条目:D* 23.0.0.0/8 is a summary, 00:09:01, Null0这是关闭自动汇总后导致结果不同的直接原因,那么从这点可以看出R2必须开启auto summary,下面是关闭R1 auto summary、开启R2 auto summary下R1和R2的路由表中的信息:R1#sh ip routeGateway of last resort is 12.1.1.2 to network 23.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0D* 23.0.0.0/8 [90/2681856] via 12.1.1.2, 00:01:41, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial1/0R2#sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.3 to network 0.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 1.1.1.0 [90/2297856] via 12.1.1.1, 00:02:32, Serial2/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0* 23.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 23.1.1.0/24 is directly connected, Serial1/0D* 23.0.0.0/8 is a summary, 00:02:37, Null012.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksC 12.1.1.0/24 is directly connected, Serial2/0D 12.0.0.0/8 is a summary, 00:02:37, Null0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.3疑问三:上面疑问二中说明R2必须开始auto summary,那么若R2必须关闭auto summary 呢?应该如何在这种情况下做配置呢?以下提供一种解决方法:R1实验配置:router eigrp 100network 1.1.1.0 0.0.0.255network 12.1.1.0 0.0.0.255no auto-summaryR2实验配置:router eigrp 100redistribute staticnetwork 12.1.1.0 0.0.0.255network 23.1.1.0 0.0.0.255 //注意:这条配置可以取消,再次引发思考:这里与疑问一中问题的不同之处no auto-summary!ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.1.3 //注意,没有了ip-default network 23.0.0.0的配置no ip http serverno ip http secure-server!R3实验配置不变R1#sh ip routeGateway of last resort is 12.1.1.2 to network 0.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 23.1.1.0 [90/2681856] via 12.1.1.2, 00:02:14, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial1/0D*EX 0.0.0.0/0 [170/2681856] via 12.1.1.2, 00:01:00, Serial1/0R2#sh ip routeGateway of last resort is 23.1.1.3 to network 0.0.0.01.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsD 1.1.1.0 [90/2297856] via 12.1.1.1, 00:01:52, Serial2/02.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback023.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.1.1.0 is directly connected, Serial1/012.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.1.1.0 is directly connected, Serial2/0S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 23.1.1.3用R1去ping 3.3.3.3 也是可以通的。

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