IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。

在配置IPv6静态路由之前,需完成以下任务:

使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。

路由振荡时,使能BFD功能可能会加剧振荡,请谨慎使用。

BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议、MPLS等)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。

关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。

表1-2 配置IPv6静态路由与BFD联动(双向检测—直连)

表1-3 配置IPv6静态路由与BFD联动(双向检测—非直连)

单跳检测,即只需要本端进行配置,通过echo报文检测链路的状态。echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。这里所说的“单跳”是IPv6的一跳。

IPv6静态路由的出接口为处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。

1.4  IPv6静态路由显示和维护

在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。

表1-5 IPv6静态路由显示和维护

1.5  IPv6静态路由典型配置举例

1.5.1  IPv6静态路由基本功能配置举例

要求各路由器之间配置IPv6静态路由后,可以使所有主机和路由器之间互通。

图1-1 IPv6静态路由基本功能配置组网图

#在Router A上配置IPv6缺省路由。

[RouterA] ipv6 route-static :: 0 4::2

#在Router B上配置两条IPv6静态路由。

[RouterB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1

[RouterB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1

#在Router C上配置IPv6缺省路由。

[RouterC] ipv6 route-static :: 0 5::2

根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。

#查看Router A的IPv6静态路由信息。

Summary Count : 1

Static Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination: ::                                          Protocol

: Static

NextHop    : 4::2

Preference: 60

Interface  : GE1/0/2

Cost

: 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

#查看Router B的IPv6静态路由信息。

Summary Count : 2

Static Routing table Status :

Summary Count : 2

Destination: 1::/64

Protocol

: Static

NextHop    : 4::1                                        Preference: 60

Interface  : GE1/0/1                                     Cost      : 0

Destination: 3::/64

Protocol

: Static

NextHop    : 5::1                                        Preference: 60

Interface  : GE1/0/2                                     Cost      : 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

#使用Ping进行验证。

Ping6(104=40+8+56 bytes) 4::1 --> 3::1,

press CTRL_C to break

56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms

56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms

56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms

56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms

56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms

--- Ping6 statistics for 3::1 ---

5 packet(s) transmitted, 5 packet(s)

received, 0.0% packet loss

round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms

1.5.2  IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置举例

·     在Router A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Router B上配置IPv6静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。

·     在RouterC上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。

·     当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Router C进行通信。

图1-2 IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置组网图

(2)     配置IPv6静态路由和BFD

#在Router A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。

[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1

[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500

[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500

[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 9

[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit

[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 gigabitethernet 1/0/1 FE80::2E0:FCFF:FE58:123E bfd control-packet

[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65

[RouterA] quit

#在Router B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。

[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1

[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500

[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500

[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 9

[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] quit

[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 gigabitethernet 1/0/1 FE80::2A0:FCFF:FE00:580A bfd control-packet

[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65

[RouterB] quit

#在Router C上配置静态路由。

[RouterC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1

[RouterC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102

下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。

#查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。

Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

IPv6 Session Working UnderCtrl Mode:

Local Discr: 513Remote Discr:33

Source IP:FE80::2A0:FCFF:FE00:580A(Router A接口GigabitEthernet1/0/1的链路本地地址)

Destination IP:FE80::2E0:FCFF:FE58:123E(Router B接口GigabitEthernet1/0/1的链路本地地址)

Session State:UpInterface:GE1/0/1

Hold Time:2012ms

#查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过L2 Switch到达Router B。

Summary Count : 1

Static Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination:120::/64Protocol

: Static

NextHop    :12::2Preference: 60

Interface  :GE1/0/1Cost

: 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:

#查看静态路由,可以看到Router A经过Router C到达Router B。

Summary Count : 1

Static Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination: 120::/64Protocol  : Static

NextHop    : 10::100                                     Preference: 65

Interface  :GE1/0/2Cost      : 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

1.5.3  IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置举例

·     在Router A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Router B上IPv6配置静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。

·     在RouterC和Router D上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。

·     Router A存在到Router B的接口Loopback1(2::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1;Router B存在到Router A的接口Loopback1(1::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1;Router D存在到1::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/1,存在到2::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2。

·     当Router A和Router B通过Router D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Router C进行通信。

图1-3 IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图

(2)     配置IPv6静态路由和BFD

#在Router A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。

[RouterA] bfdmulti-hop min-transmit-interval 500

[RouterA] bfd multi-hop min-receive-interval 500

[RouterA] bfd multi-hop detect-multiplier 9

[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 2::9 bfd control-packet bfd-source 1::9

[RouterA] quit

#在Router B上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。

[RouterB] bfdmulti-hop min-transmit-interval 500

[RouterB] bfd multi-hop min-receive-interval 500

[RouterB] bfd multi-hop detect-multiplier 9

[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 1::9 bfd control-packet bfd-source 2::9

[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65

[RouterB] quit

#在Router C上配置静态路由。

[RouterC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1

[RouterC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102

#在Router D上配置静态路由。

[RouterC] ipv6 route-static 120:: 64 11::2

[RouterC] ipv6 route-static 121:: 64 12::1

下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。

#查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。

Total Session Num: 1     Up Session Num: 1     Init Mode: Active

IPv6 Session Working UnderCtrl Mode:

Local Discr:513Remote Discr:33

Source IP:FE80::1:1B49(Router A接口Loopback1的链路本地地址)

Destination IP:FE80::1:1B49(Router B接口Loopback1的链路本地地址)

Session State:UpInterface:N/A

Hold Time:2012ms

#查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过Router D到达Router B。

Summary Count : 1

Static Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination:120::/64Protocol

: Static

NextHop    :2::9Preference: 60

Interface  :GE1/0/1Cost

: 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

当Router A和Router B通过Router D通信的链路出现故障时:

#查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过Router C到达Router B。

Summary Count : 1

Static Routing table Status :

Summary Count : 1

Destination:120::/64Protocol

: Static

NextHop    :10::100Preference: 65

Interface  :GE1/0/2Cost

: 0

Static Routing table Status :

Summary Count : 0

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