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首页华为实验手册:实战指南涵盖网络基础至BGP与交换
《华为实验手册》是一份针对网络基础、网络交换和路由配置的实践操作指南,适用于那些希望深入了解华为设备操作或者准备参加华为认证考试的学习者。该手册共分为五大部分: 1. 实验第一部分:基本配置 - 这部分介绍了设备的基本设置和管理,为后续更复杂的配置奠定基础。 2. 实验第二部分:静态路由 - 实验详细讲解了如何配置静态路由,包括配置过程和注意事项,这对于理解路由工作原理至关重要。 3. 实验第三部分:RIP协议 - 从配置RIP、手动汇总到安全认证和抑制接口的设置,这部分内容深入剖析了RIP协议的各个方面。 4. 实验第四部分:OSPF协议 - 包括单区域、多区域OSPF配置,如DR/BDR选举、COST值调整、区域划分、路由引入和故障排除等内容,展示了OSPF的灵活性和配置策略。 5. 实验第五部分:BGP协议 - 学习者将通过实验掌握BGP的基本配置,包括配置邻居、路由选择策略以及高级特性如虚拟链接和点到多点子接口的运用。 6. 实验第六部分:交换技术 - 重点是交换机的配置,涉及链路聚合、VLAN划分、hybrid接口等,旨在提升网络设备的实际操作能力。 通过这些实验,读者不仅可以掌握华为设备的操作技巧,还能深入理解网络协议的工作原理,提高网络规划和问题解决的能力。对于希望在华为网络环境中工作或进一步提升专业技能的人来说,这是一份极具价值的参考资料。
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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:
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[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:
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<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
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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
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//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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