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BGP基本实验设计
BGP基础实验实验拓扑结构图 实验说明IP编址上图中所有路由器都配有Loopback地址,地址分别为:R1? Loopback 0? 1.1.1.1/32????? Loopback 11? 11.1.1.1/24R2? Loopback 0? 2.2.2.2/32????? Loopback 22? 22.2.2.2/24R3? Loopback 0? 3.3.3.3/32????? Loopback 33? 33.3.3.3/24R4? Loopback 0? 4.4.4.4/32????? Loopback 44? 44.4.4.4/24IGP协议配置?所有路由器之间运行OSPF,并将Loopback 0的地址发布到OSPF中,保证全网Loopback 0之间是可以通信的,以此来作为BGP的连接地址。?1.IGP使全网Loopback 0互通说明:使用OSPF保证Loopback 0之间的通信,从而建立BGP连接。(1)配置各路由器的OSPF?2.检查IGP连接(1)检查R1上的OSPF邻居r1#show ipospf neighbor (2)检查R4上的OSPF邻居r4#show ipospf neighbor 说明:R4与R2和R3的OSPF邻居正常。?(3)在R1上查看全网的loopback 0 通信情况r1#ping 2.2.2.2 source loopback 0说明:全网的loopback 0 通信正常,可以用此地址建立BGP连接。?BGP协议配置在R1与R2之间建立IBGP邻居说明:配置R1的Router-ID,并指定邻居为2.2.2.2,邻居AS为1。说明:配置R2的Router-ID,并指定邻居为1.1.1.1,邻居AS为1。建立R2与R4的EBGP邻居(1)配置R2的BGP参数发布BGP路由查看BGP路由表说明:默认情况下,BGP的路由表为空。在R1上导入BGP路由表r1(config)#router bgp 1r1(config-router)#network 11.1.1.0 mask 255.255.255.0说明:将路由11.1.1.0/24导入BGP路由表,命令network后面的网段必须在IGP表中真实存在,也就是show ip route必须能够看见,且掩码匹配,否则无法导入BGP路由表。?(3)查看R1的BGP路由表说明:因为R1已经通过命令network将11.1.1.0/24导入BGP路由表中,所以能够看见该路由,由于此路由是自己导入的而并非从邻居学习到的,所以为本地路由,默认Next Hop为0.0.0.0,并且weight值为32768,最后的i表示该路由的origin属性为IGP,就表示是从IGP路由表被导入BGP路由表的。?(4)在R2上导入BGP路由表r2(config)#route-map loop permit 10r2(config-route-map)#match interface loopback 22r2(config)#router bgp 1r2(config-router)#redistribute connected route-map loop说明:R2通过重分布的方法将22.2.2.0/24导入BGP路由表。(5)查看R2的BGP路由表说明:因为R2是通过重分布的方法将路由导入BGP路由表的,所以为本地路由,默认Next Hop为0.0.0.0,并且weight值为32768,并且因为是使用重分布的方法,所以该路由的origin属性为incomplete;而路由11.1.1.0/24是从邻居R1学习到的,所以 下一跳为邻居1.1.1.1的地址,前面的i表示是从iBGP邻居学习到的,而后面的i同样表示该路由的origin属性为IGP。(6)在R4上导入BGP路由表r4(config)#router bgp 4r4(config-router)#network 44.4.4.0 mask 255.255.255.0说明:通过命令network将路由44.4.4.0/24发布到BGP路由表中。?(7)查看R4的BGP路由表说明:因为R4是通过命令network将路由导入BGP路由表的,所以为本地路由,默认Next Hop为0.0.0.0,并且weight值为32768, origin属性为IGP;而路由22.2.2.0/24是从eBGP邻居R2学习到的,所以 下一跳为邻居2.2.2.2的地址,后面的?表示该路由的origin属性为incomplete。?6.保证BGP全网可达(1)查看R1的BGP路由表说明:R1已经学习到三条路由,11.1.1.0/24为自己本地路由,所以路由前面出现符号,表示该路由为最优路径,被BGP选中并使用,而22.2.2.0
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