From e017ed68a87a1bb42e6750ba79bcf490b23c44bb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xf0r3m Date: Sun, 6 Oct 2024 13:06:27 +0200 Subject: [PATCH] =?utf8?q?Zako=C5=84czenie=20pisania=20rodzia=C5=82u=2015,?= =?utf8?q?=20modu=C5=82u=202,=20kursu=20CCNA.=20Do=20przeredagowania.?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html | 447 +++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 447 insertions(+) diff --git a/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html b/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html index 7ef5238..defdb85 100755 --- a/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html +++ b/articles/terminallog/Cisco_-_CCNA.html @@ -11534,6 +11534,453 @@ L FF00::/8 [0/0] zostały dodane statyczne, to wyświetlane jest tablicy directly connected.

+

+ W pełni określona trasa statyczna wymaga podania zarówno interfejsu + wyjściowego jak i adresu IP następnego skoku. Ta forma trasy statycznej + jest stsowana w interfejsie wielodostępowym, takim jak np. Ethernet. + W połączeniach punkt-punkt, na drugim końcu łącza może znajdować się + tylko router, w przypadku łączy wielodostępowych między jednym a + drugim routerem może znaleźć się wiele urządzeń. + Interfejs następnego przeskoku musi być podłączony bezpośrednio do + konkretnego. +

+

+ W przypadku oprogramowania PacketTracer nie jest możliwe + skonfigurowanie w pełni określonych tras statycznych dla IPv4, program + pozwala użyć w poleceniu ip route + albo nazwy interfejsu tworząc trasę bezpośrednio podłączoną, albo adres + IP następnego przeskoku. Jednak w przypadku IPv6 można już dodać + trasę w pełni określoną. Aby było to możliwe do zrealizowania + uzupełniłem konfigurację routerów o adresy IPv6 link-local. +

+

+ +

+
+#R1:
+R1(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 gig0/0 fe80::1:2
+R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 gig0/0 fe80::1:2
+
+#R2:
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 gig0/0 fe80::1:1
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 gig0/1 fe80::2:1
+
+#R3:
+R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 gig0/0 fe80::2:2
+R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 gig0/0 fe80::2:2
+
+R2#show ipv6 route
+IPv6 Routing Table - 9 entries
+Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
+       U - Per-user Static route, M - MIPv6
+       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
+       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
+       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
+       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external
+C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
+     via Vlan1, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
+     via Vlan1, receive
+C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:2::2/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, receive
+S   2001:DB8:ACAD:3::/64 [1/0]
+     via FE80::1:1, GigabitEthernet0/0
+C   2001:DB8:CAFE:1::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, directly connected
+L   2001:DB8:CAFE:1::2/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, receive
+S   2001:DB8:CAFE:2::/64 [1/0]
+     via FE80::2:1, GigabitEthernet0/1
+L   FF00::/8 [0/0]
+     via Null0, receive
+
+

+ Po dodaniu wszystkich tras, możliwa jest komunikacja między komputerami + w różnych sieciach. Dodane trasy statyczne możemy weryfikować za + pomocą poleceń: +

+ +

2.15.2. Konfigurowanie trasy domyślnej

+

+ Trasa domyślna jest wybierana w momencie gdy dla przesyłanego pakietu + nie można dopasować żadnego wpisu z tablicy. Oczywiście o ile taką + trasę skonfigurowano. W codziennym zastosowaniu trasy domyślne + stosowane są w routerach domowych w celu przekazywania pakietów do + usługodawcy internetowego, zapewniając tym samym dostęp do internetu. + Trasa domyślna stosowana jest w sieciach sczątkowych, gdzie do routera + takiej sieci podłączony jest tylko jeden router wysyłający. +

+

+ W naszej topologii takimi sieciami są: 172.16.3.0/24 oraz + 192.168.2.0/24, i tak też je skonfigurujemy przy czym R2 będzie + posiadać trasy statyczne następnego przeskoku do jednej jak i drugiej + sieci. Poniżej znajdują się polecenia konfigurujące trasę domyślną + w sieciach szczątkowych, oraz konfigurujące routing routera R2. + Wyświetlono również tablicę routingu, routera sieci szczątkowej 1. +

+

+ +

+
+#R1:
+R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
+R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
+
+#R3:
+R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
+R3(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:cafe:1::2
+
+#R2:
+R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
+R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:2::1
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 2001:db8:cafe:1::1
+
+#R1:
+R1#show ip route
+Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
+       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
+       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
+       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
+       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
+       P - periodic downloaded static route
+
+Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0
+
+     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
+C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
+L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
+C       172.16.3.0/24 is directly connected, Vlan1
+L       172.16.3.1/32 is directly connected, Vlan1
+S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
+
+IPv6 Routing Table - 6 entries
+Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
+       U - Per-user Static route, M - MIPv6
+       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
+       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
+       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
+       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external
+S   ::/0 [1/0]
+     via 2001:DB8:ACAD:2::2
+C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, receive
+C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
+     via Vlan1, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
+     via Vlan1, receive
+L   FF00::/8 [0/0]
+     via Null0, receive
+
+

+ Po skonfigurowaniu tras domyślnych jak i tras statyczny routera R2, + PC1 może komunikować z PC2 i PC3 po IPv4 jak i IPv6, pamiętając przy + tym, że router sieci szczątkowej 1, nie żadnych jawnie zapisanych tras. + Posiada on trasę domyślną wskazującą na adres następnego skoku w tym + przypadku interfejs routera R2, w sieci 172.16.2.0 (172.16.2.2). +

+

2.15.3. Pływające trasy statyczne

+

+ Pływające trasy statyczne są to trasy statyczne używane do zapewnienia + ścieżki rezerwowej dla głównej trasy lub trasy dynamicznej w przypadku + awarii łącza. Pływająca trasa statyczna jest używana tylko wtedy gdy + trasa główna jest niedostępna. Konfiguracja trasy pływającej polega + na zmianie dystansu administracyjnego trasy zapasowej względem trasy + głównej. +

+

+ W tym celu w naszej topologii utworzymy kolejną sieć między + interfejsami Gig0/1 R1 oraz R3. Interfejsy skonfigurujemy dla IPv4 jak + i IPv6. Następnie dodam następujące trasy. +

+
+#R1:
+R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
+R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
+R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
+R1(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:10::2 5
+
+#R3:
+R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
+R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 5
+R3(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:cafe:1::2
+R3(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:10::1 5
+
+#R2
+R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
+R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:2::1
+R2(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 2001:db8:cafe:1::1
+
+R1#show ip route
+Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
+       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
+       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
+       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
+       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
+       P - periodic downloaded static route
+
+Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0
+
+     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
+C       10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
+L       10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
+     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
+C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
+L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
+C       172.16.3.0/24 is directly connected, Vlan1
+L       172.16.3.1/32 is directly connected, Vlan1
+S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
+
+R1#show ip route static
+S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
+
+R1#show ipv6 route
+IPv6 Routing Table - 8 entries
+Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
+       U - Per-user Static route, M - MIPv6
+       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
+       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
+       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
+       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external
+S   ::/0 [1/0]
+     via 2001:DB8:ACAD:2::2
+C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, receive
+C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
+     via Vlan1, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
+     via Vlan1, receive
+C   2001:DB8:FEED:10::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, directly connected
+L   2001:DB8:FEED:10::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, receive
+L   FF00::/8 [0/0]
+     via Null0, receive
+
+

+ W momencie kiedy usuniemy link między R1 i R2 trasa domyślna zostanie + zmieniona na tę skonfigurowaną z większą wartością AD. +

+
+#R1:
+R1#show ip route static
+S*   0.0.0.0/0 [5/0] via 10.10.10.2
+
+R1#show ipv6 route
+IPv6 Routing Table - 6 entries
+Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
+       U - Per-user Static route, M - MIPv6
+       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
+       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
+       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
+       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
+       D - EIGRP, EX - EIGRP external
+S   ::/0 [5/0]
+     via 2001:DB8:FEED:10::2
+C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
+     via Vlan1, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
+     via Vlan1, receive
+C   2001:DB8:FEED:10::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, directly connected
+L   2001:DB8:FEED:10::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, receive
+L   FF00::/8 [0/0]
+     via Null0, receive
+
+

+ Pomimmo ustawienia tras pływający, nie ma co liczyć na komunikację + między komputerami. Routery w ich sieciach również muszą mieć statyczne + wpisy związane możliwymi trasami zapasowymi. Takie trasy też możemy + dodać zmieniając na końcu odległość administracyjną. +

+

2.15.4. Trasy statyczne hosta

+

+ Statyczne trasy hosta różnią się od tych tras definiowanych wcześniej + długością maski lub prefiksu. W poprzednich przykładach wskazywaliśmy + w tabeli trasy do całej sieci. Ale ustawiając maskę na 32 bity dla + IPv4 i długość prefiksu na /128 dla IPv6 możemy kierować ruch do + konkretnych hostów. +

+

+ W topologię skonfigurowałem w taki sam sposób jak w przypadku + statycznych tras domyślnych. Następnie wymusiłem za pomocą statycznych + tras hosta aby ruch z PC1 do PC3, przechodził przez te dodatkową sieć + awaryjną, skonfigurowaną na potrzeby przedstawienia pływających tras + statycznych. +

+
+#R1:
+R1(config)#ip route 192.168.2.10 255.255.255.255 10.10.10.2
+R1(config)#ipv6 route 2001:db8:cafe:2::a/128 2001:db8:feed:10::2
+
+#R3:
+R3(config)#ip route 172.16.3.10 255.255.255.255 10.10.10.1
+R3(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:3::a/128 2001:db8:feed:10::1
+
+#Polecenie tracert wykonane z PC1 do PC3 przed zastosowanie powyższych tras:
+C:\>tracert 192.168.2.10
+
+Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops: 
+
+  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.3.1
+  2   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.2.2
+  3   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
+  4   1 ms      10 ms     10 ms     192.168.2.10
+
+Trace complete.
+
+#Polecenie tracer wykonane z PC1 do PC3 po zastosowaniu powyższych tras:
+C:\>tracert 192.168.2.10
+
+Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops: 
+
+  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.3.1
+  2   *         0 ms      0 ms      10.10.10.2
+  3   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.10
+
+Trace complete.
+
+R1#show ip route static
+     192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets
+S       192.168.2.10 [1/0] via 10.10.10.2
+S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
+
+R1#show ipv6 route
+IPv6 Routing Table - 9 entries
+...
+S   ::/0 [1/0]
+     via 2001:DB8:ACAD:2::2
+C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/0, receive
+C   2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
+     via Vlan1, directly connected
+L   2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
+     via Vlan1, receive
+S   2001:DB8:CAFE:2::A/128 [1/0]
+     via 2001:DB8:FEED:10::2
+C   2001:DB8:FEED:10::/64 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, directly connected
+L   2001:DB8:FEED:10::1/128 [0/0]
+     via GigabitEthernet0/1, receive
+L   FF00::/8 [0/0]
+     via Null0, receive
+
+

+ Po zastosowaniu trasy liczba przeskoków dla ruch z PC1 do PC3 spadła o + jeden przeskok. Zwróćmy uwagę na to, że IOS przestawia trasę hosta + jako trasę podrzędną dla trasy nadrzędnej z maską 32-bitową. +

+

Podsumowanie

+

+ W tym rodziale poznaliśmy rodzaje tras statycznych i przy użyciu + topologi dual-stack nauczyliśmy się konfigurować poszczegolne + ich typy. Dowiedzieliśmy się również jakie możemy napotkać problemy + związane z konfiguracją tras statycznych. +

-- 2.39.5