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华为实验手册:从基础到高级网络配置实战
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更新于2023-05-13
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《Yeslab华为实验手册》是一本针对网络学习者编写的实用指南,旨在帮助读者通过实践增强对网络设备配置和路由协议的理解。该手册分为五个主要部分: 1. 基本配置:这部分为后续实验打下基础,确保读者在接触华为设备时能够进行基本的设备管理,如接口配置、IP地址分配等。 2. 静态路由:实验着重于配置静态路由,让读者掌握如何手动设置路由表,这是理解动态路由协议之前的基础。 3. RIP协议:涵盖了RIP的基本配置、手动汇总、认证方式(明文和MD5)以及抑制接口的设置,展示了RIP协议的各个方面。 4. OSPF协议:实验涉及单区域和多区域的OSPF配置,包括DR/BDR选举、网络类型调整、COST值设置、外部路由引入、默认路由生成和路由过滤等内容,强调了OSPF的复杂性和灵活性。 5. BGP协议:实验部分着重于BGP的配置,如邻居关系建立、路由聚合、区域间路由过滤以及在不同环境(如帧中继)下的应用,体现了BGP作为自治系统间的路由选择协议的重要性。 6. 交换技术:包括链路聚合、VLAN配置、hybrid接口的实验,这些是现代网络架构中的核心技能,有助于读者掌握网络通信的细节。 通过这些实验,读者不仅能巩固理论知识,还能提升实际操作能力,解决网络问题,这对于网络工程师的成长至关重要。值得注意的是,作者建议在进行这些实验前,读者应对CCNA和CCNP的实验有所了解,因为它们提供了更为深入的原理背景。此外,手册还提供了Yeslab-Learningondemand网站和攻城狮论坛的支持,便于读者在学习过程中寻求帮助和交流经验。
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22.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
23.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
33.1.1.0/24 RIP 100 2 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
33.1.2.0/24 RIP 100 2 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
33.1.3.0/24 RIP 100 2 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
可以收到这些明细的路由,与 CISCO 一样,在做汇总时都是到路由的出接口,这里在 R2
的出接口做:
[R2]interface e0/0/0
[R2-Ethernet0/0/0]rip summary-address 33.1.0.0 255.255.252.0
再到 R1 上去查看路由表:
[R1]display ip routing protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
22.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
23.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
33.1.0.0/22 RIP 100 2 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
以上表示看到的就是一条汇总的路由。
实验
3.3
配置
RIP
明文与
MD5
认证
实验拓扑
实验步骤
接着上面的实验:
在 R1 与 R2 之间做明文的认证:
[R1]interface Ethernet 0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0]rip authentication-mode simple yeslab
过一会去查看 R1 上的路由表,因为 RIP 的收敛比较快,也可以 shutdownR1 与 R2 之间
的接口加快路由表的收敛
[R1]interface Ethernet 0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0]shutdown
[R1]display ip routing-table protocol rip
在 R1 上将看不到任何 RIP 的路由
再去 R2 上查看
[R2]display ip routing-table protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
33.1.1.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.2.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.3.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
R2 上也看不到 R1 的路由,
用 debug 命令去观察报错的信息:
<R1>terminal debugging
<R1>debugging rip 1 packet
May 14 2013 19:44:19.970.3-08:00 R1 RIP/7/DBG: 6: 12371: Authentication-mode - Simple: yeslab
May 14 2013 19:44:19.250.8-08:00 R1 RIP/7/DBG: 6: 11386: RIP 1: Authentication failure
以上信息表明了是一个简单的认证,并且也带上了认证的密码。提示认证失败。
关闭 debug
<R1>undo debugging all
接着在 R2 上配置 RIP 的明文认证
[R2]interface Ethernet 0/0/0
[R2-Ethernet0/0/0]rip authentication-mode simple yeslab
做完认证后再去查看路由表:
<R1>display ip routing protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
22.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
23.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
33.1.0.0/22 RIP 100 2 D 12.1.1.2 Ethernet0/0/0
路由又重新学到了。
再去 R2 与 R3 之间使用 RIP 的 MD5 认证,
[R2]interface Ethernet 0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1]rip authentication-mode md5 usual yeslab
查看路由表
[R2]display ip routing-table protocol rip
11.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.1 Ethernet0/0/0
看不到 R3 的路由信息了
再用 debug 查看信息:
<R2>terminal debugging
<R2>debugging rip 1 packet
May 14 2013 19:53:13.0.3-08:00 R2 RIP/7/DBG: 6: 12407: Authentication-mode - MD5 Digest:
143ff2b9.11bedfa1.6b6e47a0.9883cd6a
May 14 2013 19:53:12.610.6-08:00 R2 RIP/7/DBG: 6: 11386: RIP 1: Authentication failure
May 14 2013 19:53:12.610.7-08:00 R2 RIP/7/DBG: 6: 1676: RIP 1: Process message failed
//以上信息表明是一个 MD5 的认证,并且是由于认证不通过的原因造成的不能学习路由
到 R3 上做 MD5 的认证,
[R3]interface Ethernet 0/0/0
[R3-Ethernet0/0/0]rip authentication-mode md5 usual yeslab
做完后再去查看路由表:
[R2]display ip routing-table protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
11.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.1 Ethernet0/0/0
33.1.1.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.2.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.3.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
//以上表明路由被重新学习到了
实验
3.4
配置
RIP
的抑制接口
实验拓扑
实验步骤
此命令与 CISCO 的被动(passive)接口一样效果
在 R2 上抑制掉连接 R1 的接口,然后去观查现像:
[R2]rip 1
[R2-rip-1]silent-interface Ethernet 0/0/0
等待一会或 shutdown 再 undo shutdown 接口后观察结果:
<R1>display ip routing protocol rip
//以上表明 R1 再也收不到 R2 的路由了
[R2]display ip routing protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
11.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.1 Ethernet0/0/0
33.1.1.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.2.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
33.1.3.0/24 RIP 100 1 D 23.1.1.3 Ethernet0/0/1
//以上表明 R2 能正常的接收 R1 的路由,也就是只收不发,与 CISCO 的被动接口是一样
的效果。
实验
3.5
配置
RIPV1
与
V2
兼容
实验拓扑
实验步骤
虽然 RIP 的 V1 己经不被使用,这里也演示一下 V1 与 V2 的兼容。
修改 R3 的 RIP 的版本 1
[R3]rip 1
[R3-rip-1]version 1
修改后去 R2 查看路由表:
[R2]display ip routing protocol rip
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
11.1.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.1 Ethernet0/0/0
//以上表明 R2 再也收不到 R3 的路由了。
[R3]display ip routing protocol rip
同样 R3 也收不到 R2 的,因为 V1 与 V2 默认是不兼容的。
再去查看 debug 消息:
<R3>debugging rip 1 packet
May 14 2013 20:04:07.150.1-08:00 R3 RIP/7/DBG: 6: 12227: RIP 1: Sending response on interface Ethernet0/0/0
from 23.1.1.3 to 255.255.255.255
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