FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 7. Távolságvektor alapú forgalomirányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

Hasonló dokumentumok
A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás. 1. Ismerkedés az osztály nélküli forgalomirányítással

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 6. Forgalomirányítás és irányító protokollok CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

6. Forgalomirányítás

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Forgalomirányítás, irányító protokollok (segédlet az internet technológiák 1 laborgyakorlathoz) Készítette: Kolluti Tamás RZI3QZ

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Dinamikus routing - alapismeretek -

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

2017 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGE- DIENSIS

Kommunikációs rendszerek programozása. Routing Information Protocol (RIP)

5. Forgalomirányítás távolságvektor alapú protokollal

Forgalomirányítás (Routing)

Department of Software Engineering

Department of Software Engineering

FORGALOMIRÁNYÍTÁS TÁVOLSÁGALAPÚ IRÁNYÍTÓ PROTOKOLLAL. Hálózati ismeret II. c. tárgyhoz Szerkesztette: Majsa Rebeka

4. Vállalati hálózatok címzése

Beállítások 1. Töltse be a Planet_NET.pkt állományt a szimulációs programba! A teszthálózat már tartalmazza a vállalat

Hálózati alapismeretek

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT október 29. HSNLab SINCE 1992

13.A. Ön egy kisvállalat rendszergazdájaként a hálózati eszközök konfigurálását és folyamatos ellen

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

Routing IPv4 és IPv6 környezetben. Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el

icompetiton forduló Elméleti kérdések

6. Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben

Hálózati ismeret II. c. tárgyhoz Szerkesztette: Majsa Rebeka

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

JÁNOS SZAKKÖZÉPI SKOLA

A CISCO routerek parancsai: Parancsok: access-enable Ezzel a paranccsal a forgalomirányító létrehozhat egy ideiglenes bejegyzést egy dinamikus

1. Melyik az alábbi ábrák közül, az EIA/TIA 568 A szabvány szerinti bekötési sorrend?

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán

Oktatási segédlet A CNNA vizsgára való felkészüléshez Cisco Certified Network Associate

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

1. Forgalomirányítók konfigurálása

CCNA 3. A kapcsolás alapjai, és haladó szintű forgalomirányítás 3. EIGRP. IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA Név. CISCO Hálózati Akadémia Program

Hálózatok építése és üzemeltetése

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Számítógépes Hálózatok

Hálózati beállítások Készítette: Jámbor Zoltán 2016

1.1.4 laborgyakorlat: VLSM alhálózatok számítása


Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

2. Melyik az alábbi ábrák közül, az EIA/TIA 568 A szabvány szerinti bekötési sorrend?

Internet használata (internetworking) Készítette: Schubert Tamás

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

2011 TAVASZI FÉLÉV 10. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM NAT/PAT. Számítógép hálózatok gyakorlata

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április)

1. IP címek méretezése

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

Minőségbiztosítás IP hálózatokon (vitt9181)

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 11. Hozzáférési listák (ACL-ek) CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

VÁLLALATI HÁLÓZATOK CÍMZÉSE. Hálózati ismeret II. c. tárgyhoz Szerkesztette: Majsa Rebeka

LINUX Hálózat beállítása. Forrás:

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 90 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Újdonságok Nexus Platformon

(Cisco Router) Készítette: Schubert Tamás. Site-to-Site VPN/1

Képességeken alapuló felmérés. Akadémiai hallgatói változat

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 6. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező II. Kocsis Gergely

Department of Software Engineering

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

Department of Software Engineering

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Routing. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon tudjuk beállítani:

IP alapú kommunikáció. 4. Előadás Routing 1 Kovács Ákos

Gyakorlati vizsgatevékenység

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

III. előadás. Kovács Róbert

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Számítógépes Hálózatok. 6. gyakorlat

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1

Bevezetés. Bevezetés. összeköttetés alapú hálózat

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

Számítógép-hálózatok 10. gyakorlat Network Address Translation Bordé Sándor

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

FORGALOMIRÁNYÍTÓK. 1. WAN-ok és forgalomirányítók CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA PROGRAM IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA

13. gyakorlat Deák Kristóf

Átírás:

FORGALOMIRÁNYÍTÓK 7. Távolságvektor alapú forgalomirányító protokollok

1. Távolságvektor alapú forgalomirányítás 2. RIP 3. IGRP

Útvonalfrissítő üzenetek Frissítések - Periódikusan - Topológia megváltozásakor - Teljes irányítótáblát tartalmazzák Irányítási hurkok Kialakulásuk oka Lassú konvergencia miatt inkonzisztens irányítótáblák frissítése 1- es hálózat elérése megszakad : E A B; D konvergál C periódikus frissítéssel hibás információt terjeszt a többi forgalomirányító felé, hogy a B-n keresztül még elérhető az 1-es hálózat C B A E 1. D

Végtelenig számolás Probléma Irányítási hurokba került csomag végtelen ideig keringhet a hálózatban, annak ellenére, hogy a célhálózat nem érhető el Minden ugrásnál nőni fog az ugrásszám alapú távolságvektor értéke Végtelenig számolás (count to infinity) Egy megadott maximális szám a végtelen helyett Utalás az irányítási mértékre (maga az ugrásszám is lehet) Irányítási hurok csak a végtelen eléréséig létezhet Ha a mérték meghaladja a maximális értéket (végtelen) a csomag eldobásra kerül Meg kell adni egy maximális távolságvektor-mértéket ez alapesetben max. 15 ugrás, 16-os érték esetén a csomag eldobásra kerül

Végtelenig számolás

Látóhatár megosztás Probléma A forgalomirányítóhoz visszakerült hibás információ ellentmond a forgalomirányító által eredetileg terjesztett helyes információnak Látóhatár megosztás (split horizon) A szomszédos forgalomirányítónak küldött frissítés nem tartalmazhatja azokat az útvonalakat, amelyek az adott szomszédtól származnak B E C A 1. D

Útvonal mérgezés Probléma Nagyméretű hurkok kialakulásáról, adott alhálózat elérhetetlenné válásáról explicit információk jelzésének, közreadásának problémája Útvonal mérgezés (route poisoning) A mérgezés általában az ugrásszámnak a maximálisnál nagyobb értékre való állításával történik Végtelen távolságértéket rendel az elérhetetlen útvonalhoz Mérgezett útvonalra vonatkozó hibás frissítések fogadásának leállítása Visszirányú mérgezés használata az összes forgalomirányító tájékoztatása céljából Nem mond ellent a látóhatár megosztásnak

Útvonal mérgezés

Eseményvezérelt frissítés Probléma A periodikus frissítések miatt a megváltozott információk lassan terjednek, a konvergencia lassú Eseményvezérelt frissítés Topológia változás esetén a frissítések azonnal kiküldésre kerülnek Az útvonal meghibásodását észlelő forgalomirányító azonnal küldi a frissítéseket, a szomszédos eszközök visszatartási időzítői egyből elindulhatnak A szomszédos eszközök kihirdetik az új információkat az interfészeiken

Visszatartási időzítő Probléma Megszakadó-létrejövő kapcsolatok miatt kialakuló inkonzisztencia Rosszabb mértékű kapcsolatok bejegyzése Visszatartási időzítő (holddown timer) Megszakadó kapcsolat esetén az útvonal elérhetetlené válik és elindul egy visszatartási időzítő Ha a forgalomirányító az időzítő lejárta előtt frissítést kap a kapcsolat helyreállásáról, az útvonalat elérhetőnek nyilvánítja, az időzítőt törli Ha a forgalomirányító az eredetinél jobb mértékű útvonalról szerez tudomást, az új útvonalat bejegyzi és törli az időzítőt Ha a forgalomirányító az eredetinél rosszabb mértékű útvonalról szerez tudomást az időzítő lejártáig nem veszi figyelembe az információt

1. Távolságvektor alapú forgalomirányítás 2. RIP 3. IGRP

A RIP alapú forgalomirányítási folyamat Jellemzők Távolságvektor alapú irányító protokoll Az útválasztás mértékeként az ugrásszámot veszi figyelembe Maximálja a csomag által megtehető utat (végtelen hurkok kizárása) Maximális ugrasszám 15, ha több akkor a csomagot eldobja Látóhatár megosztás, visszatartási időzítők, végtelenig számolás, visszirányú mérgezés, eseményvezérelt frissítés (Cisco verzió) Alapértelmezés szerint 30 másodpercenként küld frissítést RIP v1 Osztály alapú irányító protokoll RIP v2 Osztály nélküli irányító protokoll Több irányítási információ továbbítása Hitelesítési eljárások - biztonságosság VLSM támogatása (változó hosszúságú alhálózati maszkok)

RIP konfigurálása Konfigurációs lépések RIP protokoll kiválasztása globális konfigurációs módban Csatlakozó hálózatok hálózatcímének megadása irányítási módban Opcionális lehetőségek Időzítők beállítása RIP változat kiválasztása RIP hitelesítés engedélyezése Útvonal összefogás engedélyezése valamelyik interfészen Automatikus útvonal összefogás tiltása, engedélyezése Forrás IP címek ellenőrzésének tiltása, engedélyezése Látóhatár megosztás tiltása, engedélyezése RIP csatlakoztatása a WAN-hoz Router(config)# router rip Route(config-router)# network 172.16.0.0 Router(config-router)# network 10.0.0.0

Az ip classless parancs használata Használatának oka Közvetlenül csatlakoztatott alhálózatokat tartalmazó hálózat ismeretlen alhálózatába irányuló csomagok kezelése Szuperhálózatok kezelése 11.3-as IOS után alapértelmezésben engedélyezve van Szuperhálózat Alhálózatok nagyon (al)hálózattá történő összevonása 10.10.10.0/24 és 10.10.250.0/24 címezhető 10.10.0.0/16-al ip classless nélkül Alhálózati címzési sémába eső alhálózatokba küldött csomagokat eldobja a forgalomirányító Alapértelmezett útvonallal kapcsolatos problémák Router(config)# ip classless

A RIP konfigurálás kérdései Irányítási hurok elkerülése: Eseményvezérelt frissítések Végtelenig számolás Visszirányú mérgezés Látóhatár-megosztás - tiltása: Router(config-if)# no ip split-horizon Konvergencia lerövidítése: Frissítési időköz növelésével sávszélesség takarítható meg, csökkentésével pedig lerövidíthető a konvergencia Router(config-router)#timers basic update invalid holddown flush [alvásidő] Visszatartási időzítők: megelőzhető a végtelenig számolás, viszont nő a konvergencia ideje alapértelmezett visszatartási idő: 180 másodperc

Információ áramlás szabályozása Útvonalfrissítési információk tiltása A szűrés a szomszédok felé továbbított információkat szabályozza Adott interfészen tiltható és engedélyezhető a frissítések küldése Alaphelyzetben a network parancs egyben engedélyezi a frissítések küldését az adott hálózatba, interfészen Alkalmazása véghálózatok felé csökkenti a terhelést Frissítések engedélyezése nem szórásos hálózaton A RIP szórással küld frissítéseket Nem szórásos hálózatnál konfigurálni kell a szomszédos forgalomirányítók címeit

A RIP konfigurációjának ellenőrzése - show ip route ellenőrizhető, hogy a RIP-szomszédoktól kapott útvonalak bekerültek-e az irányítótáblába - show ip protocols - a forgalomirányítón keresztül IP alapú forgalmat bonyolító irányító protokollok listája jeleníthető meg. A RIP frissítéseivel kapcsolatos hibák javítása Probléma - hibás network utasítás - egymással nem határos alhálózatok vagy látóhatár megosztások okozzák A debug ip rip parancs küldés és fogadás közben jeleníti meg a RIP útvonalfrissítő üzeneteket. A parancs segítségével az összefüggéstelen alhálózatok és a kettős hálózatok miatti problémák vizsgálhatóak ki.

Terheléselosztás RIP protokollal Jellemzők Egy célhoz több legjobb útvonal nyilvántartása és használata A RIP hat azonos költségű útvonalat használhat (négy lehet alapértelmezett) A lehetséges útvonalak között körbeforgó (round-robin) váltást végez Folyamatkapcsolás Csomagonként változó útvonal Gyorskapcsolás csak egy alternatív útvonal kerül gyorsítótárba Adott cél felé menő első csomag jelöli ki az útvonalat A célállomás felé haladó csomagfolyamok ugyanazon útvonalon fognak haladni Alapértelmezett (kikapcsolása a no ip route-cache paranccsal) Ellenőrzés show ip route <célcím> parancs használata * jelzi az éppen aktuálisan igénybe vett útvonalat

Terheléselosztás RIP protokollal - azonos költségű útvonalak - interfacemutatót hoz létre (1-2-3-4-1-2-3-4) - az összeköttetések sebességét nem veszi figyelembe

Terheléselosztás több útvonalon keresztül - a terheléselosztás egy cél felé több legjobb útvonalat is nyilvántart - ha egy hálózat felé több útvonal is létezik, a router a legkisebb adminisztratív távolságút illeszti be a az irányítótáblába - ha módosítani szeretnénk a párhuzamos útvonalak maximális számát Router(config-router)#maximum-paths [szám]

Terheléselosztás RIP protokollal

Statikus útvonalak és a RIP együttes alkalmazása Jellemző A statikus útvonal kevésbé preferált, általában tartalék (adminisztratív távolság) A statikus útvonalak automatikusan meghirdetésre kerülnek, amennyiben olyan interfészre vonatkoznak, amely network paranccsal meghirdetett hálózatba tartozik A statikus útvonalak nem kerülnek automatikusan meghirdetésre, ha olyan interfészre vonatkozik, amely network paranccsal nem meghirdetett hálózatba tartozik Statikus útvonalak meghirdetése Konfiguráció szükséges az útvonal elterjesztésére Router(config-router)# redistribute static Statikus útvonal eltávolításra kerül Ha a rá mutató interfész leáll Ha a szoftver nem talál az útvonalhoz következő ugrást

1. Távolságvektor alapú forgalomirányítás 2. RIP 3. IGRP

Az IGRP szolgáltatásai Jellemzők Cisco által kifejlesztett távolságvektor alapú protokoll Útvonalfrissítések alapértelmezés szerint 90 másodpercenként Meghatározatlan, komplex topológia kezelése Összetett mérték használata, elsődleges az elérhető sebesség Skálázható Összetett mérték az IGRP mértékei Sávszélesség (alapértelmezett, K1=1) (bandwidth megadható érték) Az útvonal legkisebb sávszélességű szakaszának sávszélessége Késleltetés (alapértelmezett, K3=1) (delay megadható érték) Az útvonalon szereplő interfészek összesített késleltetése Terhelés A cél felé vezető kapcsolat terhelése bit/másodpercben mérve Megbízhatóság A cél felé vezető kapcsolat megbízhatóságának meghatározása ébrenléti (keepalive) üzenetek segítségével történik

Az IGRP mértékei

IGRP útvonalak Belső útvonalak Egy interfészhez kapcsolódó, egy hálózathoz tartozó alhálózatok felé vezető útvonalak Külső útvonalak Végső átjáró (gateway of last resort) meghatározásához, az autonóm rendszeren kívülre vezetnek Közös listából kerülnek kiválasztásra az IOS által Rendszer útvonalak Autonóm rendszeren belüli hálózatokba vezető útvonalak Nem tartalmaznak alhálózati információkat

Belső útvonal CCNA 2. IGRP útvonalak Rendszer útvonal Alhálózat Hálózat Alhálózat Hálózat Autonóm rendszer Külső útvonal

Stabilitást növelő funkciók Alkalmazott technikák Időzítők Visszatartás Látóhatár megosztás Visszirányú mérgezés 10%-os mértéknövekedés után Frissítési időzítő (Update - 90 sec) Útvonalfrissítési üzenetek gyakorisága Érvénytelenségi időzítő (Invalid after - 270 sec) Útvonal törlése előtti várakozási idő, ha nincs frissítés Visszatartási időzítő (Hold down 280 sec) Rosszabb útvonalak figyelmen kívül hagyása Törlési időzítő (Flushed after - 630 sec) Útvonalak élettartama

Stabilitást növelő funkciók Visszatartás A visszatartás megakadályozza, hogy a rendszeres útvonalfrissítő üzenetek hibát okozó módon visszakapcsoljanak egy nem működő útvonalat. Ha egy forgalomirányító leáll, azt a szomszédos forgalomirányítók a rendszeres útvonalfrissítő üzenetek hiányából veszik észre. Látóhatár-megosztás Egy útvonalról nem célszerű információkat visszaküldeni oda, ahonnan a vele kapcsolatos adatok érkeztek. A látóhatár-megosztási szabály hozzájárul a szomszédos forgalomirányítók közötti irányítási hurkok létrejöttének megelőzéséhez. Visszirányú mérgezés A visszirányú mérgezésre a nagyobb méretű hurkok létrejöttének megelőzése miatt van szükség. Az irányítási mérték növekedése irányítási hurok létére utal. A visszirányú mérgező frissítések feladata ilyen esetben az útvonal eltávolításának és visszatartásának elindítása. Az IGRP használatakor visszirányú mérgezésre csak akkor kerül sor, ha egy útvonal mértéke 1,1-szeresre vagy nagyobb mértékben növekedett.

IGRP konfigurálása Konfigurációs lépések IGRP és autonóm rendszer kiválasztása globális konfigurációs módban Csatlakozó hálózatok hálózatcímének megadása irányítási módban Router(config)# router igrp 10 Router(config-router)# network 172.16.0.0 Router(config-router)# network 10.0.0.0 Router(config-router)# exit Router(config)# no router igrp 10

Áttérés RIP-ről IGRP-re Miért érdemes áttérni Összetett mérték használata a sebesség maximalizálása érdekében Gyorsabb konvergencia Nincs korlátozva az ugrásszám Bonyolultabb topológiájú hálózatok kezelése Konfigurációs lépések Irányítótábla ellenőrzése IGRP konfigurálása minden forgalomirányítón Irányítótábla és protokoll információk ellenőrzése Szükség esetén RIP konfiguráció törlése

IGRP ellenőrzése, hibaelhárítás show és debug parancsok használata ping, traceroute parancsok használata Router# show interface Serial 0/0 Router# show ip interface Serial 0/0 Router# show ip protocols Router# show ip route Router# debug ip igrp events Router# debug ip igrp transactions Router# ping 192.168.2.3 Router# traceroute 192.168.2.3.

Ellenőrző kérdések 1. 2.

Ellenőrző kérdések 3. 4.

Ellenőrző kérdések 5. 6.

Ellenőrző kérdések 7. 8.

Ellenőrző kérdések 9. 10.

Köszönöm a figyelmet!