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文檔簡介

1、eigpr 總結:一:特性1.100%的無環(huán)路2. 支持 等價與不等價負載均衡3. 靈活網絡計劃(沒有主干地區(qū))4. 多播更新代替廣播更新(廣播更新不可靠且不安詳)5. 支持 vlsm和連續(xù)子網6. 在網絡任何地方支持 手動匯總7. 支持 單播匯總二:知識點1.eigrp有三張表:鄰居表,拓撲表,路由表此中鄰居成立需滿意兩點:1.as 號同等 2.5k 值(帶寬,耽誤,可靠性,負載,mtu )2.eigrp 5 個包是: hello包,update,query ,reply ,ack hello :成立鄰居,應用所在是224.0.0.10 update:發(fā)送給鄰居query :網絡發(fā)生妨礙時且

2、沒有fs(可行后繼者 )時發(fā)送reply :單播形式中興ack:是對 update,query 和 reply中興3.hello包每 5s 發(fā)一次(廣播網絡)hello包每 60s 發(fā)一次(非廣播網絡)hold 工夫默認是 hello工夫的三倍4.eigrp 支持 224 跳,igrp支持 255 跳5. 重傳機制,當重傳次數到達 16 次時仍不中興,則將踢出鄰人表6,eigrp的 3種管理 間隔 eigrp的匯總路由: 5 內部 eigrp :90 外部 eigrp :170 7.eigrp的路由掩護(包孕與dual 算法中)假如不存在可行后繼路由,路由器將服從下列步調:1 eigrp 的工

3、作原理:eigrp 協議的特點:運行 eigrp 的路由器之間形成鄰居關系,并交換路由信息。相鄰路由器之間通過發(fā)送和接收hello 包來保持聯系,維持鄰居關系。hello 包的發(fā)送間隔默認值為 5s鐘。 運行 eigrp 的路由器存儲所有與其相鄰路由器的路由表信息,以便快速適應路由變化; 如果沒有合適的路由存在,eigrp 將查詢其相鄰的路由器,以便發(fā)現可以替換的路由。 采用不定期更新,即只在路由器改變計量標準或拓撲出現變化時發(fā)送部分更新信息。 支持可變長子網掩碼(vlsm )和不連續(xù)的子網,艾持對自動路由匯總功能的設定。 支持多種網絡層協議,除ip 協議外,還支持ipx 、appletalk

4、 等協議。 在運行 eigrp 的路由器內部,有一個相鄰路由器表、一個拓撲結構表和一個路由表。 使用 dual 算法,具有很好的路由收斂特性。 具有相同自治系統號的eigrp 和 igrp 之間彼此交換路由信息。eigrp 協議的配置與igrp 配置有相似之處,但由于它對vlsm 的支持和眾多的其他特性使得在高級配置以及查看和監(jiān)測命令方面與igrp 有許多不同之處,這是在配置 eigrp 的實驗中應注意的。eigrp 的術語和概念。在 eigrp 中,有五種類型的數據包:hello :以組播的方式發(fā)送,用于發(fā)現鄰居路由器,并維持鄰居關系。更新( update):當路由器收到某個鄰居路由器的第一

5、個hello 包時,以單點傳送方式回送一個包含它所知道的路由信息的更新包。當路由信息發(fā)生變化時,以組播的方式發(fā)送一個只包含變化信息的更新包。注意,兩個更新包的內容不一樣。當你在路由器的接口配置了eigrp 以后,路由器會周期性的以組多播的方式向外發(fā)送 hello 包。多播地址是224.0.0.10. 當和它在 1 個 as 里的其他運行了eigrp 的路由器接收到hello 包以后,就會和它形成鄰居關系。不在1 個 as 里,而且度的計算方式不一樣(即k 值不同),是不會形成鄰居關系的eigrp timers hello 包在不同的介質上發(fā)送間隔是不一樣的,如下:1 )。在以下介質中是以每 5

6、 秒進行發(fā)送:廣播型介質,比如以太網,令牌環(huán)(token ring)和分布式光纖接口( fddi );在點到點類型的串行鏈路中比如ppp 和 hdlc ,還有幀中繼和 atm ;帶寬大于t1 線路的多點線路,比如交換式多兆位數據服務(smds),幀中繼, atm 和 isdn pri 2 )。在以下類型中間隔時間是60 秒:帶寬小于t1 線路的多點線路,比如isdn bri ,幀中繼, smds,atm 和 x.25 當配置 eigrp 的時候, eigrp 進程動態(tài)發(fā)現和它直接相連的運行了eigrp 的路由器。每個路由器在它自己的neighbor table 中都保持的有鄰居的信息,包括到達

7、鄰居路由器的地址和接口。還保持的有 hold time.hold time 是 3 倍于 hello time eigrp 在低速鏈路上發(fā)送hello 包的頻率較低,因為hello 包會占用額外的帶寬。不過可以在接口配置模式對默認時間進行修改,使用ip hello-interval eigrp as-number seconds 命令;修改 hold time 的時間的命令也是在接口配置模式,使用ip hold-time eigrp as-number seconds命令。當你修改了hello 包的時間間隔以后,hold time 是不會自動修改的(之前hold time=hello time

8、*3 )所以要人工進行修改eigrp adjacency establishment conditions 即使兩個路由器的hello time 和 hold time 相互之間不匹配,它們仍然有可能成為鄰居。 hello 包包含了 hold time 的信息和保持跟蹤每個eigrp 鄰居路由器的 hold time 如果 eigrp 路由器在 hold time 超出之前沒有收到eigrp 包,路由器就會察覺拓撲的變化。路由器刪除鄰居路由器的相關信息,包括從鄰居那里認可的 topology table 條目。假如fd 可用的話, eigrp 進程將進行重新收斂eigrp 不會基于次要地址(s

9、econdary address )建立鄰居關系,因為eigrp 使用接口的主地址查詢( query ): 當一條鏈路失效,路由器重新進行路由計算但在拓撲表中沒有可行的后繼路由時,路由器就以組播的方式向它的鄰居發(fā)送一個查詢包,以詢問它們是否有一條到目的地的可行后繼路由。答復( reply ): 以單點的方式回傳給查詢方,對查詢數據包進行應答。確認( ack ): 以單點的方式傳送,用來確認更新、查詢、答復數據包,以確保更新、查詢、答復傳輸的可靠性??尚芯嚯x(feasible distance ):當前路由器 到達一個目的地的最短路由的度量值。后繼(successor ): 后繼是一個直接連接的

10、鄰居路由器,通過它具有到達目的地的最短路由。通過后繼路由器將包轉發(fā)到目的地。通告距離(advertise distance ): 相鄰路由器所通告的相鄰路由器自己到達某個目的地的最短路由的度量值。可行后繼(feasible successor ): 可行后繼是一個鄰居路由器,通過它可以到達目的地,不使用這個路由器是因為通過它到達目的地的路由的度量值比其他路由器高,但它的通告距離小于可行距離,因而被保存在拓撲表中,用做備擇路由??尚袟l件(feasible conditon ): 上述四個術語,構成了可行條件,是 eigrp 路由器更新路由表和拓撲表的依據??尚袟l件可以有效地阻止路由環(huán)路,實現路由

11、的快速收斂。活躍狀態(tài)(active state ): 當路由器失去了到達一個目的地的路由,并且沒有可行后繼可利用時,該路由進入活躍狀態(tài),是一條不可用的路由。當一條路由處于活躍狀態(tài)時,路由器向所有鄰居發(fā)送查詢來尋找另外一條到達該目的地的路由。被動狀態(tài)(passive state ): 當路由器失去了一條路由的后繼而有一個可行后繼,或者再找到一個后繼時,該路由進入被動狀態(tài),是一條可用的路由。eigrp 的運行初始運行 eigrp 的路由器都要經歷發(fā)現鄰居、了解網絡、選擇路由的過程,在這個過程中同時建立三張獨立的表:列有相鄰路由器的鄰居表、描述網絡結構的拓撲表、路由表,并在運行中網絡發(fā)生變化時更新這

12、三張表。建立相鄰關系運行 eigrp 的路由器自開始運行起,就不斷地用組播地址224.0.0.10 從參與的各個接口向外發(fā)送hello 包。當路由器收到某個鄰居路由器的第一個hello 包時,以單點傳送方式回送一個更新包,在得到對方路由器對更新包的確認后,這時雙方建立起鄰居關系。發(fā)現網絡拓撲,選擇最短路由當路由器動態(tài)地發(fā)現了一個新鄰居時,也獲得了來自這個新鄰居所通告的路由信息,路由器將獲得的路由更新信息首先與拓撲表中所記錄的信息進行比較,符合可行條件的路由被放入拓撲表,再將拓撲表中通過后繼路由器的路由加入路由表,通過可行后繼路由器的路由如果在所配置的非等成本路由負載均衡的范圍內,則也加入路由表

13、,否則,保存在拓撲表中作為備擇路由。如果路由器通過不同的路由協議學到了到同一目的地的多條路由,則比較路由的管理距離,管理距離最小的路由為最優(yōu)路由。路由查詢、更新當路由信息沒有變化時,鄰居間只是通過發(fā)送包,來維持鄰居關系,以減少對網絡帶寬的占用。在發(fā)現一個鄰居丟失、一條鏈路不可用時, eigrp 立即會從拓撲表中尋找可行后繼路由器,啟用備擇路由。如果拓撲表中沒有后繼路由器,由于eigrp 依靠它的鄰居來提供路由信息,在將該路由置為活躍狀態(tài)后,向所有鄰居發(fā)送查詢數據包。如果某個鄰居有一條到達目的地的路由,那么它將對這個查詢進行答復,并且不再擴散這個查詢,否則,它將進一步地向它自己的每個鄰居查詢,只

14、有所有查詢都得到答復后,eigrp 才重新計算路由,選擇新的后繼路由器eigrp 運行的驗證我們以路由器r 為例來驗證是如何了解網絡、選擇路由的。對于目的地 192.168.1.0 、172.16.1.4,路由器 r 都分別收到了它的兩個鄰居路由器(10.1.1.3)和( 172.16.1.2)通告的路由。到目的地192.168.1.0 的最短路由是通過,可行距離是20563200,但是的通告距離(281600)小于可行距離,符合可行條件,因而是該路由的可行后繼路由器。到目的地172.16.1.4 的最短路由是通過,可行距離是20537600,通過的通告距離(20537600)等于(注意:不小

15、于)可行距離,不符合可行條件,因而不能作為該路由的可行后繼路由器。在缺省情況下,是等成本路由上的負載均衡,因而在路由表中到目的地192.168.1.0 的路由只有通過路由器(10.1.1.3)一條,備擇路由()保存在拓撲表中。因為是通過內部eigrp 學到的路由,故路由的管理距離為。如果配置了非等成本負載均衡,備擇路由也將被加入路由表。最后要強調的是,由于是isco 公司私有的路由協議,因而本文所探討的內容都是基于cisco 公司的路由器。eigrp 路由協議優(yōu)缺點(1 )eigrp 路由協議主要優(yōu)點精確路由計算和多路由支持。eigrp 協議繼承了igrp 協議的最大的優(yōu)點是矢量路由權。 ei

16、grp 協議在路由計算中要對網絡帶寬、網絡時延、信道占用率和信道可信度等因素作全面的綜合考慮,所以eigrp 的路由計算更為準確,更能反映網絡的實際情況。同時eigrp 協議支持多路由,使路由器可以按照不同的路徑進行負載分擔。較少帶寬占用。使用eigrp 協議的對等路由器之間周期性的發(fā)送很小的hello 報文,以此來保證從前發(fā)送報文的有效性。路由的發(fā)送使用增量發(fā)送方法,即每次只發(fā)送發(fā)生變化的路由。發(fā)送的路由更新報文采用可靠傳輸,如果沒有收到確認信息則重新發(fā)送,直至確認。eigrp 還可以對發(fā)送的eigrp 報文進行控制,減少 eigrp 報文對接口帶寬的占用率,從而避免連續(xù)大量發(fā)送路由報文而影

17、響正常數據業(yè)務的事情發(fā)生??焖偈諗?。路由計算的無環(huán)路和路由的收斂速度是路由計算的重要指標。eigrp 協議由于使用了dual 算法,使得eigrp 協議在路由計算中不可能有環(huán)路路由產生,同時路由計算的收斂時間也有很好的保證。因為,dual 算法使得 eigrp 在路由計算時,只會對發(fā)生變化的路由進行重新計算;對一條路由,也只有此路由影響的路由器才會介入路由的重新計算。md5 認證。為確保路由獲得的正確性,運行eigrp 協議進程的路由器之間可以配置 md5 認證,對不符合認證的報文丟棄不理,從而確保路由獲得的安全。路由聚合。 eigrp 協議可以通過配置,對所有的eigrp 路由進行任意掩碼長

18、度的路由聚合,從而減少路由信息傳輸,節(jié)省帶寬。實現負載分擔。去往同一目的的路由表項,可根據接口的速率、連接質量和可靠性等屬性,自動生成路由優(yōu)先級,報文發(fā)送時可根據這些信息自動匹配接口的流量,達到幾個接口負載分擔的目的。配置簡單。使用eigrp 協議組建網絡,路由器配置非常簡單,它沒有復雜的區(qū)域設置,也無需針對不同網絡接口類型實施不同的配置方法。使用eigrp 協議只需使用 router eigrp 命令在路由器上啟動eigrp 路由進程,然后再使用network 命令使能網絡范圍內的接口即可。(2 )eigrp 路由協議主要缺點沒有區(qū)域概念。 eigrp 沒有區(qū)域的概念,而ospf在大規(guī)模網絡的情況下,可以通過劃分區(qū)域來規(guī)劃和限制網絡規(guī)模。所以eigrp 適用于網絡規(guī)模相對較小的網絡,這也是矢量- 距離路由算法( rip 協議就是使用這種算法)的局限所在。定時發(fā)送 hello 報文。運行eigrp 的路由器之間必須通過定時發(fā)送hello 報文來維持鄰居關系,這種鄰居關系即使在撥號網絡上,也需要定時發(fā)送hello 報文,這樣在按需撥號的網絡上,無法定位這是有用的業(yè)務報文還是eigrp 發(fā)送的定時探詢報文,從而可能誤觸發(fā)按需撥號網絡發(fā)起連接,尤其在備份網絡上,引起不必要的麻煩。所以,一般運行eigrp 的路由器,在撥號備份端口還需配置dialer list 和 dialer g

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