CCNA-第七篇-思科私有路由协议-EIGRP-初级
CCNA-第七篇-思科私有路由協(xié)議-EIGRP
首先呢這個EIGRP之前呢, 路由協(xié)議是分幾種的
一個叫距離向量協(xié)議RIP,IGRP(都過時了)
一個覺鏈路狀態(tài)協(xié)議OSPF,IS-IS這些
還有個叫混合型的EIGRP
但是呢,這些只是書本上的定義,實際上沒人會跟你說這個東東
這個怎么區(qū)分呢?
第一個呢,只傳遞最優(yōu)的路由條目,會有周期更新,比如每三十秒一次
第二個呢,會傳遞全部的路由條目,然后讓對方自己來選擇線路.
環(huán)路機制
這個東東其實不應該在這里講,不過還是講吧
環(huán)路一般都是指的是交換機二層環(huán)路,用STP生成樹來解決.
路由器是不會環(huán)路的,有兩種比較實用的防環(huán)機制
環(huán)路的定義:
環(huán)路指的是當左下角這個設備發(fā)數(shù)據(jù)給上面這個設備的時候,上面這個設備往下發(fā),然后這個設備又往左邊發(fā),如此死循環(huán),從而形成環(huán)路,環(huán)路會造成網(wǎng)絡風暴,占用帶寬,網(wǎng)絡變卡,總之沒好處.到了IPv6就沒有廣播了,所以到那個時候就不會有環(huán)路這個東東的存在了
1.水平分割
2.TTL超時
一,意思是當這個路由條目從A口進來後不會再從A口發(fā)出去
二.TTL超時,因為TTL最大的跳數(shù)是255,當超過255這個數(shù)據(jù)將會不可達,所以這是一個很實用的防環(huán)機制,但是因為交換機沒有TTL標識,所以交換機會有環(huán)路,路由器不會有環(huán)路.
EIGRP
EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即 增強內(nèi)部網(wǎng)關路由協(xié)議。也翻譯為 加強型內(nèi)部網(wǎng)關路由協(xié)議。 EIGRP是Cisco公司的私有協(xié)議
首先,EIGRP采用組播更新,更新地址為224.0.0.10
EIGRP同時是觸發(fā)更新,所以他的收斂速度很快.
AS:自治系統(tǒng)號(僅僅是一個編號而已)
在EIGRP中,必須采用一致的AS號
EIGRP是基于RTP可靠傳輸協(xié)議(Reliable Transport Protocol,RTP)的
鄰居
EIGRP中的Hello包每5秒發(fā)送一次,如果15秒內(nèi)沒有收到回復,則認定為死亡.
當他們建立鄰居後,都會彼此發(fā)送給224.0.0.10
這個是建立鄰居和斷開的過程,如果建立起來了就要傳update了,發(fā)路由條目了
update:這個是路由更新的意思,在EIGRP中只有建立和路由表發(fā)生變動的時候才會給鄰居發(fā)送update,否則不會觸發(fā),所以這個叫觸發(fā)更新,長期固定的那種叫周期更新
當對端收到update更新后,本端要回復ACK確認信息
然后這個ACK是這個RTP里面的其中一個組件
TAG:這個ACK不是TCP那個三次握手
EIRGP中成為鄰居的三大條件
一,收到hello或ACK
二,相同的AS號
三,相同度量值
然后如果沒收到更新,會通過RTO重傳計時器
重傳,重新給對端設備發(fā)送,最多16次
如果超過15次RTO沒有收到回復
就會宣布鄰居失效
基于彌散更新算法(DUAL)的最佳路徑的選擇
怎么建立鄰居關系呢?
上實戰(zhàn)
就是宣告和和建立的設備的同一個網(wǎng)段
基礎的接口IP都已經(jīng)配置上了,然后開始做EIGRP 的配置
為什么要每個設備弄三個lo口呢,因為要做自動匯總給你們康康
首先,每個設備宣告自己的網(wǎng)段
掩碼,要輸入反掩碼,什么是反掩碼呢,比如255.255.255.0你要打0.0.0.255
其他設備的配置也是一樣的,所以就不截圖了.
當我做了所有配置后,來看看各自的路由表
R1:
R2:
R3:
R4:
自動匯總-auto-summary+路由黑洞
可以通過配置看到,雖然我們宣告的是三個單獨的主機地址,但是在別人的路由表里面他自己匯總成了一個主類的大段
在當前的EIGRP的版本中,默認情況下,他是開啟自動匯總的
什么叫自動匯總呢,他會根據(jù)主類進行匯總
主類的意思就是A,B,C,D
掩碼8.16.24.32這種,所以看到路由表只有這整個大段的
這個自動匯總呢,本身是一件好事情,因為他可以減少路由表,提高轉(zhuǎn)發(fā)速度
但是!
but!
有一個不好的地方
就是他會產(chǎn)生路由黑洞,什么叫路由黑洞呢?
別問
問就是上操作
通過圖片可以看到
我們這個時候因為(自動匯總的原因)所以原本只有三條的路由變成了一條
然后這就意味著,整個1.0.0.0/8這臺設備都可以到達
因為他是路由表,有路由他就去呀,.這波沒毛病呀對叭
但是!!!
but!!!
實際上,這個網(wǎng)絡環(huán)境里面只有三個地址
這個1.1.1.2在這個網(wǎng)絡里面是不存在的地址
所以可以看到ping這個地址的時候回復的是U,U,U
U是什么意思呢?不可達,從本機發(fā)送出去了但是回不來了
為什么回不來呀,廢話,下一個設備,也就是192.168.1.1,他這沒有這個地址呀
所以就會把這個數(shù)據(jù)包丟棄了
這個東東
就稱之為:路由黑洞
所以這個就是自動匯總的壞處,白白占用資源,浪費帶寬
要匯總就匯總精細點,使用VLSM,否則他就會一直轉(zhuǎn)發(fā),雖然不會導致環(huán)路,但是就會浪費呀,那與其這樣浪費,那還不如要精確的路由條目.
然后我們在每臺設備上關掉自動匯總來看看效果
EMM,插入一下,原來R4設備壞掉, 怪不得我在上面做的時候的R4收不到其他設備的路由,我還以為我做錯了,因為模擬器,有點問題,重啟之后就好了,現(xiàn)在一切正常.繼續(xù)干
可以看到,關掉自動匯總後,每一條路由都是精細的,有就有沒有就沒有.所以一定要關掉自動匯總.
TAG:正常情況下是宣告網(wǎng)段的,比如1.1.1.0/24,這是為了看的更清楚寫的主機路由.
EIGRP-三張表
EIGRP這個協(xié)議呢,有三張重要的信息表,分別是啥呢
1.鄰居表
2.路由表
3.拓撲表
鄰居表就是左右隔壁嘛,路由表更好理解,就是屬于這個協(xié)議的路由
那么問題來了,這個拓撲表是個啥玩意?
拓撲表
這個是個啥呢?
當收到路由條目以后,他會先把這個東東放到自己的拓撲表計算一下,計算完了,最優(yōu)的,才會發(fā)送給路由表,因為在路由表里面的都是最優(yōu)的路由
但是這樣會有個問題
如果這個條目突然消失了呢?
這個時候路由條目還是不會消失滴
某種意義上來說,拓撲表里面會保存著所有能到達這個地方的線路
當這個斷了之后呢,首先會查看自身的拓撲表里面還有沒有次有到達路徑
如果有,會替換上去.
但是如果沒有呢.,然后這個時候會問問左右隔壁,這個叫擴散查詢
這個問呢,叫做Query查詢,上面有介紹的.
這個時候如果鄰居,不管有沒有,都會給這個設備進行Reply回復,上面也有介紹哦,P代表的是Passive,正常使用的狀態(tài)
不管有沒有,只要被查詢了,就一定要給回復!!!
然后此時此刻,在發(fā)送到等回復的這個過程,稱為Active,A,等待中的狀態(tài).
話不多說,演示一波
首先先隨機關掉一個接口,那就R4吧,他長得丑
因為只有R4有4段的條目,123都沒,所以這個時候R3去問1和2,這個等待的過程中,狀態(tài)就是A,等待活動中
這個收斂速度是非常快的,幾秒鐘吧,他就已經(jīng)把這個4的路由條目清理出去了.只要這里沒有了,路由表就肯定沒有了,我們來康康
可以看到已經(jīng)沒了4段的路由條目了,因為這個路由條目是根據(jù)拓撲表發(fā)來的.
這個過程就叫彌散更新算法(DUAL),很明顯嘛,每個能聯(lián)系上的都問問,那不就是彌散開來嘛.
而且,.這個行為是全網(wǎng)的,一旦通告,其他設備到不了,也會同時刪除路由條目.
就像你被通緝了,全國的系統(tǒng)都能找到你的信息并且同步
然后就到這個延遲的計算了
EIGRP默認下是以帶寬+延遲來計算路徑的(基本上不蛋疼別改)
比如左右都是100M+延遲一樣的情況下,有相同的路由條目,那么他就會負載均衡
那如果我想強制讓他走一邊,就可以以改變另外一邊的帶寬大小來達到目的
怎么改列?
接口下:bandwith xxxx (修改參考帶寬)
接口下:delay xxx (修改參考延遲)
注意,這個修改的只是虛擬參數(shù)來干擾選路,實際上他能跑多少還是多少,限速是另外一個東東
總結(jié)
EIGRP
使用觸發(fā)更新,收斂速度是所有路由協(xié)議中最快的.
必須同一個AS號
必須關閉自動匯總
弄清楚拓撲表的作用
P-正常使用
A-活動等待中
U-更新中
Q-發(fā)送查詢
R-回復查詢
還有更加往后的應該是到NP了,下一節(jié)到OSPF了
好的本次到這里就結(jié)束了,歡迎觀看我的文章。我是CCIE-Yasuo,喜歡就關注我吧,下一期見。
歡迎新盟教育的同學一起來交流,我是41期的疾風劍豪
同時我也是一名18歲來自大專的學生在學校寫的,如有寫的不對或侵權請及時聯(lián)系刪除。
創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽新人創(chuàng)作獎勵來咯,堅持創(chuàng)作打卡瓜分現(xiàn)金大獎
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的CCNA-第七篇-思科私有路由协议-EIGRP-初级的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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