BGP、MPLS综合实验
目录
一、实验内容
二、实验分析及步骤
1、首先进行所有接口的地址配置,结果如下:
2、因AS间使用物理接口建邻,所以只用配置AS内的OSPF动态路由,过程如下:
3、更改OSPF接口类型,过程如下:
4、开启MPLS进程,激活LDP协议,并到相应接口也开启MPLS和LDP协议,过程如下:
5、启用BGP进程,建邻后并进行宣告,结果如下:
6、在MPLS路由器上配置缺省路由指向离自己最近的BGP路由器
7、在AS2内BGP路由器上配置路由基于隧道递归查找
8、在R2和R5的BGP进程上宣告路由,干涉选路,结果如下:
三、实验测试
1、查看R1的BGP路由表,比对实验要求
2、使用ping -a 测试R1-R3环回和R1-R6环回的路径
3、使用R1的环回测试R8的环回
一、实验内容
实验要求:
1、AS2的IP地址为172.16.0.0/16
AS中每台设备存在两个环回接口,一个为专门建邻的32位;
一个代表用户网段的24位;
2、AS2中R3/R4/R6不得运行BGP协议
3、R1到AS2中R2/R3/R4用户网段基于R5访问
R1到AS2中R5/R6/R7用户网段基于R2访问
4、保留备份路由
5、R1/R8环回均可访问内部AS2中所有用户网段
二、实验分析及步骤
分析:首先进行IP地址的分配;在AS2内启用OSPF动态路由协议,使得AS2内部互相可达;配置BGP和MPLS协议进程并在MPLS路由器上配置缺省路由指向最近的BGP路由器,在BGP上宣告网段信息。对比实验要求,检测实验结果。
1、首先进行所有接口的地址配置,结果如下:
R1:
GigabitEthernet0/0/0 12.0.0.1/24 up up
GigabitEthernet0/0/1 15.0.0.1/24 up up
LoopBack0 11.0.0.1/24 up up(s)
R2:
GigabitEthernet0/0/0 12.0.0.2/24 up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.1/30 up up
GigabitEthernet0/0/2 172.16.1.9/30 up up
LoopBack0 172.16.0.2/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.2.1/24 up up(s)
R3:
GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.2/30 up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.5/30 up up
GigabitEthernet0/0/2 172.16.1.17/30 up up
LoopBack0 172.16.0.3/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.3.1/24 up up(s)
R4:
GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.6/30 up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.25/30 up up
LoopBack0 172.16.0.4/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.4.1/24 up up(s)
R5:
GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.10/30 up up
GigabitEthernet0/0/1 15.0.0.2/24 up up
GigabitEthernet0/0/2 172.16.1.13/30 up up
LoopBack0 172.16.0.5/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.5.1/24 up up(s)
R6:
GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.14/30 up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.18/30 up up
GigabitEthernet0/0/2 172.16.1.21/30 up up
LoopBack0 172.16.0.6/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.6.1/24 up up(s)
R7:
GigabitEthernet0/0/0 172.16.1.22/30 up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.1.26/30 up up
GigabitEthernet0/0/2 78.0.0.1/24 up up
LoopBack0 172.16.0.7/32 up up(s)
LoopBack1 172.16.7.1/24 up up(s)
R8:
GigabitEthernet0/0/0 78.0.0.2/24 up up
LoopBack0 88.0.0.1/24 up up(s)
2、因AS间使用物理接口建邻,所以只用配置AS内的OSPF动态路由,过程如下:
R2:
R3:
R4:
R5:
R6:
R7:
3、更改OSPF接口类型,过程如下:
interface lookback1
ospf network-type broadcast
4、开启MPLS进程,激活LDP协议,并到相应接口也开启MPLS和LDP协议,过程如下:
[r2]mpls lsr-id 2.2.2.2 先定义mpls的router-id,要为本地设备的真实ip地址
[r2]mpls 再开启mpls协议
[r2-mpls]mpls ldp 再激活LDP协议
之后需要在所有标签经过的接口上开启协议
[r2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[r2-GigabitEthernet0/0/0]mpls 先开启MPLS
[r2-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp 再激活LDP协议
[r2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[r2-GigabitEthernet0/0/1]mpls
[r2-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp
[r3-mpls]lsp-trigger all 开启功能,将针对fib表中所有路由进行标签号的分配
[r2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[r2-GigabitEthernet0/0/2]mpls
[r2-GigabitEthernet0/0/2]mpls ldp
AS2内其他路由器配置如出一辙,这里不在过多赘述-。-!
5、启用BGP进程,建邻后并进行宣告,结果如下:
R1:
R2:
R5:
R7:
R8:
6、在MPLS路由器上配置缺省路由指向离自己最近的BGP路由器
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.1.1
[R4]ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.1.26
[R6]ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.1.13
7、在AS2内BGP路由器上配置路由基于隧道递归查找
route recursive-lookup tunnel
8、在R2和R5的BGP进程上宣告路由,干涉选路,结果如下:
R2:
R5:
因在R2上宣告后,其路由MED值抵达AS1会被刷新为0,所以回合R5进行Router-ID比较,所以应对R1进行路由属性更改,过程如下:
[R1]ip ip-prefix a permit 172.16.2.0 24
[R1]route-policy a permit node 10
[R1-route-policy]if-match ip-prefix a
[R1-route-policy]apply as-path 22 additive
[R1]route-policy a permit node 20
[R1-bgp]peer 12.0.0.2 route-policy a import
三、实验测试
1、查看R1的BGP路由表,比对实验要求
2、使用ping -a 测试R1-R3环回和R1-R6环回的路径
3、使用R1的环回测试R8的环回
至此,实验成功完成-。-!
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