BGP的RR反射原理和实验配置
目录
一、BGP的水平分割原则
二、RR(路由反射器)角色
三、RR(路由反射器)原理
四、路由反射器实验
五、路径
1、路由路径
2、流量访问路径
一、BGP的水平分割原则
"水平分割":通过IBGP学到的路由不能再通告给其他IBGP对等体。
如下图,R2通过IBGP学到了R1宣告的路由,R2不能再通过IBGP传递给R3,R3是无法学到R1的路由,同理,R1也不能学到R3通告的路由。
为了保证IBGP之间可以互相通信,只能建立全互联的邻居关系,R1、R2和R3之间相互建立3个IBGP邻居,这样可以相互学到路由。但是当有5台设备时,就需要建立10个IBGP邻居了。有个一个公式,当n台设备相互建立IBGP邻居,那么IBGP邻居数有n(n-1)/2个,随着设备数量增加,每台设备需要建立的IBGP邻居也就越多。导致配置繁多,而且设备自身的CPU、内存等资源消耗大。
RR(路由反射器 Route Reflector)可以很好的解决上述问题。
二、RR(路由反射器)角色
路由反射器RR:允许把从IBGP对等体学到的路由反射到其他IBGP对等体的BGP设备,类似OSPF网络中的DR。
客户机(Client):与RR形成反射邻居关系的IBGP设备。在AS内部客户机只需与RR直连。
非客户机(Non-Client):既不是RR也不是客户机的IBGP设备。在AS内部非客户机与RR之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。
始发者(Originator):在AS内部始发路由的设备。Originator_ID属性用于防止集群内产生路由环路。
集群(Cluster):路由反射器及其客户机的集合。Cluster_List属性用于防止集群间产生路由环路。
三、RR(路由反射器)原理
同一集群内的客户机只需要与该集群的RR直接交换路由信息,因此客户机只需要与RR之间建立IBGP连接,不需要与其他客户机建立IBGP连接,从而减少了IBGP连接数量。
如下图,所有的路由器(R1-R5)只需和RR路由反射器(R6)建立IBGP邻居关系,并成为RR(R6)的client,就可以学到其他路由的路由了。以R1为例,R1通过RR路由器的反射,可以学习到所有R2、R3、R4和R5通告的路由。即减少了IBGP邻居的个数,也减少了对硬件资源的消耗。
四、路由反射器实验
目的:R4的Loopback0地址4.4.4.4可以和R5的Loopback0地址5.5.5.5互通
1、图中三个不同颜色区域内设备分别有不同AS号:AS100、AS200和AS300
2、配置互联地址和Loopback地址
3、R2和R4、R3和R5间通过互联地址配置EBGP邻居关系,R4和R5在BGP中宣告Loopback0地址
4、R1、R2和R3之间配置IGP协议,我这里使用的OSPF,保证相互可以学到Loopback0的地址
5、R1和R2、R1和R3之间通过Looback地址配置IBGP的邻居关系
6、R1(RR)上配置 peer 2.2.2.2 reflect-client peer 3.3.3.3 reflect-client,R2和R3成为RR的client
7、以上配置完,发现R2有通过EBGP学到的R4的Loopback0地址4.4.4.4/32,但是RR没能成功反射给R3.
R1全局路由表中没有4.4.4.4/32路由,R1的BGP路由表中有此路由,但是路由没有优选,因为下一跳不可达,R1没有10.1.24.4的路由.
IBGP在传递通过EBGP学到的路由时,下一跳不改变
R2是通过EBGP学到R4的4.4.4.4/32路由,再通过IBGP传给R1是时,下一跳没有变.R3同理,R1BGP路由表中的5.5.5.5/32因为下一跳不可达,也没有优选.
8、在R2和R3的bgp中分别配置peer 1.1.1.1 next-hop-local,这是更改路由下一跳的命令,在R2把路由4.4.4.4/32传给R1时,同时更改下一条为自己的Loopback0地址,R3同理.
R1关于4.4.4.4/32和5.5.5.5/32路由,下一跳可达了.
R2可以学到5.5.5.5/32的路由了,下一跳为3.3.3.3
R2可以学到4.4.4.4/32的路由了,下一跳为2.2.2.2
同时,R4通过EBGP学到了5.5.5.5/32路由,R5通过EBGP学到了4.4.4.4/32路由,可以ping通
五、路径
最后,我们看下路由的路径和流量访问路径.
1、路由路径
2、流量访问路径
如若有误,欢迎批评指证,谢谢!
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