Заказать курсовые, контрольные, рефераты...
Образовательные работы на заказ. Недорого!

Лабораторная работа 3. Протокол RIP, расширенная настройка

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Шаг 7. Настройте процесс маршрутизации RIP на использование механизма Flash-обновлений с наименьшей задержкой отправления обновлений. Необходимо исследовать стандартные временные характеристики протокола RIP при прямом и косвенном изменении топологии. Схема соединения маршрутизаторов в лабораторном стенде для выполнения лабораторной работы 3 представлена на рис. Л. З. Шаг 4. На всех транспортных… Читать ещё >

Лабораторная работа 3. Протокол RIP, расширенная настройка (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Цель работы:

Изучить функционирование механизма балансировки нагрузки. Исследовать временные характеристики протокола RIP при прямом и косвенном изменении топологии, а также влияние, которое оказывает применение технологии Flash на временные характеристики протокола RIP.

Схема стенда:

Схема соединения маршрутизаторов в лабораторном стенде для выполнения лабораторной работы 3 представлена на рис. Л.З.

Проект GNS3:

Архив с проектом работы находится в электронной библиотечной системе biblioonline.ru.

Список основных команд, необходимых для выполнения лабораторной работы, приводится в табл. Л.З.

Таблица Л. З

Основные команды для лабораторной работы 3

Команда.

Описание.

# debug ip packets accessList-number

Включение режима отладки IP-пакетов, удовлетворяющих правилу access-list-number

(config-if)#ip loadsharing per-destination.

Включение режима балансировки относительно получателя пакета.

(config-router)# flash-updatethreshold seconds

Включение механизма Flash-обновлений.

(config-router)# timers basic update invaLid hoLddown flush

Установка значение таймеров протокола RIP.

Задание 1. Исследование механизма балансировки нагрузки Необходимо провести исследование механизма балансировки нагрузки между маршрутами с равной стоимостью.

Шаг 1. Посмотрите ТМ, обратите внимание на сети, до которых в ТМ существуют два возможных маршрута.

R2#.

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 16 subnets, 5 masks R 10.0.2.0/30 [120/1] via 10.16.0.10, 00:00:15, FastEthernet0/0.401.

R 10.0.1.3/32 [120/1] via 10.16.1.6, 00:00:13, Serial0/2.

R 10.0.1.2/32 [120/1] via 10.16.1.2, 00:00:12, Serial0/l.

C 10.0.1.1/32 is directly connected, Loopback0.

R 10.32.1.32/27 [120/1] via 10.16.1.6, 00:00:13, Serial0/2.

R 10.0.0.1/32 [120/1] via 10.16.0.1, 00:00:25, Serial0/0.

C 10.16.0.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.401.

R 10.16.1.8/30 [120/1] via 10.16.1.6, 00:00:15, Serial0/2.

[120/1] via 10.16.1.2, 00:00:14, Serial0/1.

R 10.16.2.0/28 [120/1] via 10.16.0.10, 00:00:17, FastEthernet0/0.401.

C 10.16.0.0/30 is directly connected, Serial (c)/©.

C 10.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/1.

  • О)
  • -с*
ЛЗ. Структурная схема стенда лабораторной работы 3.

Рис. ЛЗ. Структурная схема стенда лабораторной работы 3.

R 10.16.0.4/30 [120/1] via 10.16.0.10, 00:00:18, FastEthernet0/0.40l.

[120/1] via 10.16.0.1, 00:00:28, Serial0/0 C 10.16.1.4/30 is directly connected, Serial0/2.

R 10.32.2.0/26 [120/2] via 10.16.0.10, 00:00:18, FastEthernet0/0.401.

R 10.32.0.0/28 [120/1] via 10.16.0.1, 00:00:28, Serial0/0.

R 10.32.1.0/27 [120/1] via 10.16.1.2, 00:00:16, Serial0/1.

Шаг 2. Выберите одну из сетей, до которой в ТМ присутствуют альтернативные маршруты. Добавьте в конфигурацию маршрутизатора команду access-list 100 permit ip any network-number wildcard-mask. Например, для сети 10.16.1.8/30 команда будет иметь вид: access-list 100 permit ip any 10.16.1.8 О.О.О.З.

Шаг 3. Включите отладчик IP-пакетов на маршрутизаторе при помощи команды debug ip packet 100, затем пошлите ping на один из адресов, принадлежащих сети, описанной в шаге 2. В качестве интерфейса отправителя используйте интерфейс LoopbackO.

R2#debug ip packet 100.

IP packet debugging is on for access list 100 R2#ping 10.16.1.9 source 10.0.1.1.

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.16.1.9, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.1.

!!! I.

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/37/68 ms.

Mar 1 03:11:05.807 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:11:05.807 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Mar 1 03:11:05.871 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/1), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:11:05.871 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/1), sending.

Mar 1 03:11:05.919 MSK: IP: tableid=0, s=l0.0.l.l (local), d=l0.l6.l.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:11:05.919 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Mar 1 03:11:05.983 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/1), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:11:05.983 MSK: IP: s=l0.0.1.1 (local), d=l0.l6.l.9 (Serial0/l), sending.

Mar 1 03:11:05.983 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:11:05.983 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Отключите режим отладки, запущенный на маршрутизаторе.

Какой вид балансировки нагрузки использует маршрутизатор?

Шаг 4. На всех транспортных интерфейсах включите механизм балансировки нагрузки относительно IP-адресов получателей.

Шаг 5. Выполните еще раз действия шага 3.

R2#debug ip packet 100.

IP packet debugging is on for access list 100 R2#ping 10.16.1.9 source 10.0.1.1 Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.16.1.9, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.1.

!!!; i.

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/37/68 ms.

Mar 1 03:06:00.719 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:06:00.719 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending Mar 1 03:06:00.847 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro uted via FIB.

Mar 1 03:06:00.851 MSK: IP: s=l0.0.1.1 (local), d=l0.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Маг 1 03:06:00.883 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro uted via FIB.

Маг 1 03:06:00.883 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Маг 1 03:06:00.891 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:06:00.891 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Mar 1 03:06:00.903 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), ro.

uted via FIB.

Mar 1 03:06:00.903 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.9 (Serial0/2), sending.

Шаг 6. Выполните еще раз действия шага 3 для другого I P-адреса сети, доступного через тот же маршрут.

R2#ping 10.16.1.10 source 10.0.1.1 Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.16.1.10, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.1 !! |!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = ½/4 ms.

Mar 1 03:07:39.449 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/l), rout ed via FIB.

Mar 1 03:07:39.449 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), sending.

Mar 1 03:07:39.541 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), rout.

ed via FIB.

Mar 1 03:07:39.541 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), sending.

Mar 1 03:07:39.577 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), rout.

ed via FIB.

Mar 1 03:07:39.577 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.l0 (Serial0/l), sending.

Mar 1 03:07:39.589 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/l), rout.

ed via FIB.

Mar 1 03:07:39.593 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), sending.

Mar 1 03:07:39.609 MSK: IP: tableid=0, s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.10 (Serial0/1), rout.

ed via FIB.

Mar 1 03:07:39.609 MSK: IP: s=10.0.1.1 (local), d=10.16.1.l0 (Serial0/1), sending.

Отключите режим отладки, запущенный на маршрутизаторе.

Задание 2. Исследование стандартных временных характеристик протокола RIP.

Необходимо исследовать стандартные временные характеристики протокола RIP при прямом и косвенном изменении топологии.

Шаг 1. Зайдите на AUX-линию маршрутизатора. (Username/Password — test/ test). Перейдите в привилегированный режим (Password — test).

Шаг 2. В первой сессии посмотрите таблицу маршрутизации и определите маршрут через последовательный интерфейс до интерфейса LoO соседнего маршрутизатора. Определите выходной интерфейс, через который доступен данный интерфейс (LoO).

R4#.

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 17 subnets, 5 masks R 10.0.2.0/30 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:10, Serial0/0.

R 10.0.1.3/32 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:17, FastEthernet0/0.411.

C 10.0.1.2/32 is directly connected, Loopback0.

R 10.0.1.1/32 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:10, Serial0/0.

R 10.32.1.32/27 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:17, FastEthernet0/0.411.

R 10.0.0.1/32 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:10, Serial0/0.

R 10.16.0.8/30 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:10, Serial0/0.

C 10.16.1.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.411.

R 10.16.2.0/28 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:12, Serial0/0.

R 10.16.0.0/30 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:12, Serial0/0.

C 10.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/0.

R 10.16.0.4/30 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:12, Serial0/0.

R 10.16.1.4/30 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:20, FastEthernet0/0.4ll.

[120/1] via 10.16.1.1, 00:00:13, Serial0/0.

R 10.32.2.0/26 [120/3] via 10.16.1.1, 00:00:13, Serial0/0.

R 10.32.0.0/28 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:13, Serial0/0.

C 10.32.1.0/28 is directly connected, FastEthernet0/l.lll.

C 10.32.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/1.112.

Шаг 3. Во второй сессии запустите команду ping, отправьте не менее 1000 пакетов на выбранный интерфейс LoO.

R4#ping 10.0.1.1 repeat 1000.

Шаг 4. В первой сессии отключите выходной интерфейс маршрутизатора, через который был доступен данный интерфейс. Отключение необходимо выполнять во время активности процесса передачи пакетов команды ping. Рекомендуется заранее подготовить команду отключения интерфейса, до начала отправки контрольных пакетов в шаге 3.

R4(config-if)#interface serial 0/0 R4(config-if)# shutdown R4(config-if)#.

Mar 1 03:19:13.751 MSK: %LINK-5;

CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to administratively down Маг 1 03:19:14.752 MSK: %LINEPR0T0−5;

UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down R4(config-if)#.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!

!!!

Success rate is 99 percent (994/1000), round-trip min/avg/max = 1/15/132 ms.

Шаг 5. По завершении ping ответьте на следующие вопросы.

  • — Какое изменение топологии произошло в сети передачи данных с точки зрения вашего маршрутизатора?
  • — Сколько времени понадобилось на построение альтернативного маршрута?
  • — Каково максимально возможное время построения альтернативного маршрута для рассматриваемого примера?

Включите отключенный интерфейс.

Шаг 6. В первой сессии посмотрите таблицу маршрутизации и определите маршрут через интерфейс FastEthernct до интерфейса LoO соседнего маршрутизатора. Определите выходной интерфейс, через который доступен данный интерфейс (LoO). R4#.

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 17 subnets, 5 masks R 10.0.2.0/30 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial0/0.

R 10.0.1.3/32 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:10, FastEthernet0/0.411.

C 10.0.1.2/32 is directly connected, Loopback©.

R 10.0.1.1/32 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial (c)/©.

R 10.32.1.32/27 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:10, FastEthernet0/0.411.

R 10.0.0.1/32 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial0/0.

R 10.16.0.8/30 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial (c)/©.

C 10.16.1.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.411.

R 10.16.2.0/28 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial0/0.

R 10.16.0.0/30 [120/1] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial (c)/©.

C 10.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/0.

R 10.16.0.4/30 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:29, Serial0/0.

R 10.16.1.4/30 [120/1] via 10.16.1.10, 00:00:14, FastEthernet0/0.411.

[120/1] via 10.16.1.1, 00:00:03, Serial0/0.

R 10.32.2.0/26 [120/3] via 10.16.1.1, 00:00:03, Serial0/0.

R 10.32.0.0/28 [120/2] via 10.16.1.1, 00:00:03, Serial0/0.

C 10.32.1.0/28 is directly connected, FastEthernet0/l.lll.

C 10.32.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/1.112.

Шаг 7. Откройте сессию с соседним маршрутизатором, связь с которым осуществляется по каналу связи Ethernet.

Шаг 8. В сессии с вашим маршрутизатором выполните действия шага 3, при этом в качестве отправителя используйте управляющий интерфейс маршрутизатора.

В сессии с соседним маршрутизатором повторите действия шага 4.

R4#ping 10.0.1.3 repeat 1000 source 10.0.1.2 R5#.

R5(config-if)#interface FastEthernet 0/0.411.

RS (config-if)# shutdown.

R5(config-if)#.

R4#.

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.2.

ми i!!! I…

!!!

!!!

Success rate is 88 percent (897/1000), round-trip min/avg/max = ½/112 ms Шаг 9. По завершении ping ответьте на следующие вопросы.

  • — Какое изменение топологии произошло в СПД с точки зрения вашего маршрутизатора?
  • — Сколько времени понадобилось па построение альтернативного маршрута?
  • — Максимально возможное время построения альтернативного маршрута для рассматриваемого примера?

Включите отключенный интерфейс.

Шаг 10. Выполните действия шага 8, производя отключение интерфейса на вашем маршрутизаторе.

R4#ping 10.0.1.3 repeat 1000 source 10.0.1.2.

R4(config-if)#interface FastEthernet 0/0.411.

R4(config-if)# shutdown.

R4(config-if)#.

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.2.

!!!

ити m пит! M.

Success rate is 88 percent (892/1000), round-trip min/avg/max = ½/128 ms.

Включите отключенный интерфейс.

Объясните полученный результат.

Задание 3. Улучшение временных характеристик протокола RIP.

Необходимо провести настройку протокола RIP с целью улучшения его временных характеристик.

Шаг 1. Установите таймер Update равным 10 с. Для остальных таймеров укажите минимально возможные значения относительно таймера Update, которые бы не нарушали логики работы протокола RIP.

Шаг 2. Убедитесь, что протокол RIP использует измененные таймеры.

R2#.

Routing Protocol is «rip» .

Sending updates every 10 seconds, next due in 6 seconds Invalid after 40 seconds, hold down 40, flushed after 60.

Redistributing: rip.

Default version control: send version 2, receive version 2.

Automatic network summarization is not in effect Address Summarization:

Maximum path: 4 Routing for Networks:

10.0.0.0.

Passive Interface (s):

Routing Information Sources:

Distance: (default is 120).

Шаг 3. Повторите действия шагов с 1 по 4 задания 2.

R4#ping 10.0.1.1 repeat 1000 R4(config-if)#interface serial 0/0 R4(config-if)# shutdown R4(config-if)#.

Mar 1 03:58:06.908 MSK: %LINK-S;

CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to administratively down Mar 1 03:58:07.909 MSK: %LINEPR0T0−5;

UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down R4(config-if)#.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.1, timeout is 2 seconds: !!! !!!

Success rate is 99 percent (997/1000), round-trip min/avg/max = 1/16/129 ms Шаг 4. По завершении ping ответьте на следующие вопросы.

  • — Сколько времени понадобилось на построение альтернативного маршрута?
  • — Каково максимально возможное время построения альтернативного маршрута для рассматриваемого примера?

Включите отключенный интерфейс.

Шаг 5. Повторите действия шагов с 6 по 8 задания 2.

R4#ping 10.0.1.3 repeat 1000 source 10.0.1.2 R5#.

R5(config-if)#interface FastEthernet 0/0.411.

R5(config-if)# shutdown.

R5(config-if)#.

R4#.

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.2.

!!!

!!!

Success rate is 97 percent (978/1000), round-trip min/avg/max = ½/100 ms Шаг 6. По завершении ping ответьте на следующие вопросы.

  • — Сколько времени понадобилось на построение альтернативного маршрута?
  • — Каково максима.'! I. по возможное время построения альтернативного маршрута для рассматриваемого примера?

Включите отключенный интерфейс.

Шаг 7. Настройте процесс маршрутизации RIP на использование механизма Flash-обновлений с наименьшей задержкой отправления обновлений.

Шаг 8. Убедитесь, что протокол RIP использует механизм Flash-обновлений. R2#.

Routing Protocol is «rip» .

Sending updates every 10 seconds, next due in 4 seconds.

Flash update is suppressed when next update due within 1 seconds.

Invalid after 40 seconds, hold down 40, flushed after 60 Redistributing: rip.

Default version control: send version 2, receive version 2.

Automatic network summarization is not in effect Address Summarization:

Maximum path: 4 Routing for Networks:

10.0.0.0.

Passive Interface (s):

Routing Information Sources:

Distance: (default is 120).

Шаг 9. Повторите действия шагов с 1 по 4 задания 2.

R4#ping 10.0.1.1 repeat 1000 R4(config-if)#interface serial 0/0 R4(config-if)# shutdown R4(config-if)#.

Mar 1 04:26:03.123 MSK: %LINK-5;

CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to administratively down Mar 1 04:26:04.125 MSK: %LINEPR0T0−5;

UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down R4(config-if)#.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.1, timeout is 2 seconds: !!! !!!

Success rate is 99 percent (998/1000), round-trip min/avg/max = 1/16/129 ms.

Шаг 10. Как повлиял механизм Flash-обновлений на время построения альтернативного маршрута?

Включите отключенный интерфейс.

Шаг 11. Повторите действия шагов с б по 8 задания 2.

R4#ping 10.0.1.3 repeat 1000 source 10.0.1.2 R5#

R5(config-if)#interface FastEthernet 0/0.411.

R5(config-if)# shutdown.

R5(config-if)#.

R4#.

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.1.2.

!!!

!!!

Success rate is 97 percent (979/1000), round-trip min/avg/max = ½/100 ms.

Шаг 12. Как повлиял механизм Flash-обновлений на время построения альтернативного маршрута?

Включите отключенный интерфейс.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой