概述
BGP你懂了吗?精讲华为BGP理论+两个实验项目配置,so easy
- 一:BGP协议相关阐述
- 1.1:概述
- 1.2:自治系统(AS)
- 1.2.1:按自治系统分为
- 1.2.2:按协议类型分类
- 1.3:BGP的特征
- 1.4:BGP的工作原理
- 1.5:BGP数据库
- 1.6:BGP的类型
- 二:实验配置一
- 2.1:实验目的
- 2.2:实验环境
- 2.3:实验拓扑结构图
- 2.4:实验步骤
- 2.4.1:实验规划
- 2.4.2:具体实验步骤
- 2.5:实验抓包分析结果
- 三:实验配置二
- 3.1:实验目的
- 3.2:实验环境
- 3.3:实验拓扑结构图
- 3.4:实验步骤
- 3.4.1:实验规划
- 3.4.2:具体实验步骤
- 3.5:实验结果
- 3.6:实验总结
一:BGP协议相关阐述
1.1:概述
1.BGP是一种运行在AS与AS之间的动态路由协议,主要作用是在AS之间自动交换无环路由信息
2.以此来构建AS的拓扑图,从而消除路由环路并实施用户配置的路由策略。
3.目前公网网络条目众多,IGP协议无法承载,而BGP可以轻松应对,通常BGP协议用于ISP和ISP之间或跨域地域总、分公司之间的路由信息交换
1.2:自治系统(AS)
自治系统(AS)是由一个技术管理机构管理,使用统一选路策略的一组路由器集合,
自治系统编号范围:1-65535,其中1-64511是互联网上注册公有AS号,类似公网IP地址。
64512-65535是私有AS号,类似私网IP地址
http://www.iana.org,注册网站(个人是无法注册的)
二:动态路由的分类
1.2.1:按自治系统分为
IGP:自治系统内部路由协议,主要:RIP1/RIP2、OSPF、ISIS、EIGRP(思科私有协议)
IGP是运行在AS内部的路由协议,主要解决AS内部的选路问题,发现、计算路由
EGP:自治系统之间的路由协议,通常:BGP
EGP是运行在AS与AS之间的路由协议,他解决AS之间选路问题。
1.2.2:按协议类型分类
距离矢量路由协议:rip1/2、BGP(路径矢量协议)、EIGRP(高级距离矢量协议)
链路状态路由协议:OSPF、ISIS ###SPF最短路径算法
1.3:BGP的特征
●传输协议:TCP,端口号179
●BGP是外部路由协议,用来在AS之间传递路由信息
●是一种增强的路径矢量路由协议
●拥有可靠的路由更新机制
●具备丰富的Metric度量方法
●无环路协议设计
●为路由条目附带多种属性信息
●支持CIDR(无类别域间选路)
●丰富的路由过滤和路由策略
●无需周期性更新
●路由更新时只发送增量路由
●周期性发送KeepAlive报文以保持 TCP连通性
1.4:BGP的工作原理
1.4.1:BGP报文
●Open报文
OPen报文是TCP建立后发送的第一个报文,用于建立BGP对等体之间的连接关系,
主要包含BGP版本号、本地AS编号、Holdtime等信息
●UPdate报文
Update报文用来在BGP之间更新路由信息,Updata报文可以通告多条属性相同的可达路由信息
也可以撤销多条路由不可达的路由信息
●Notification报文
报文的作用是当BGP检测到错误状态时候,立即向对等体发送NOtification报文,之后BGP就会中断
只要收到Notification报文就会返回idle状态
●Route-Refresh
用来告知对等体所支持路由的刷新能力,BGP的入口策略路由发生变化,本地的BGP路由会向对等体发送
Route-Refresh报文,收到信息后,对等体将其路由信息重新发送给本地BGP路由器
●KeepAlive
改报文在对等体之间周期的发送报文,用以保持连接的有效性并维护其连接,KeepAlive报文只有一个BGP
报文头,默认KeepAlive报文发送周期为60S,保持时间180S,这个类似于OSPF中的Hello报文
1.5:BGP数据库
●IP路由表:全局路由信息库,包括最优的IP路由信息
●BGP路由表:BGP路由信息库,包括本地BGPSpeak通告的路由信息,将其最优的添加到路由表中
●邻居表:对等体邻居清单表,包括对等体两端的邻居信息及邻居列表
●Adi-RIB-In:对等体宣告给本地的Speak的未处理的路由信息库
●Adjust-RIB-OUT:本地Speak宣告给指定的对等体路由信息库
1.6:BGP的类型
两种邻居:IBGP和EBGP
IBGP:同一个AS内部BGP邻居关系,IBGP邻居是指运行BGP协议的对等体两端在同一个AS域内,属于BGP AS内部
EBGP:AS之间的BGP邻居关心,EBGP通常指运行BGP协议的对等体两端在不同AS内部
二:实验配置一
2.1:实验目的
1、配置Ip地址
2、配置route-id
3、启动BGP
4、和邻居家里对等体关系
5、用环回口和对等体建立
6、宣告路由网段
7、配置对方环回口路由(RIP、静态、OSPF、1SIS)
2.2:实验环境
ENSP软件
两台路由器
2.3:实验拓扑结构图
2.4:实验步骤
2.4.1:实验规划
1.R1配置IP地址,配置BGP建立邻居,配置静态路由
2.R2配置IP地址,配置BGP建立邻居,配置静态路由
2.4.2:具体实验步骤
R1
[Huawei]sysn
[Huawei]sysname R1
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 12.0.0.1 30
[R1-GigabitEthernet0/0/0]int loo 0
[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 32
[R1-LoopBack0]q
[R1-bgp]peer 2.2.2.2 as-number 1
[R1-bgp]p
[R1]router id 1.1.1.1
[R1]bgp 1
[R1-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack 0
[R1]ip route-static 2.2.2.2 32 12.0.0.2
R2
[Huawei]sysn
[r2]sysname R2
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 12.0.0.2 30
[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 32
[R2-LoopBack0]q
[R2]router id 2.2.2.2
[R2]bgp 1
[R2-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 1
[R2-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface loo 0
[R2-bgp]q
[R2]ip route-static 1.1.1.1 32 12.0.0.1
2.5:实验抓包分析结果
三:实验配置二
3.1:实验目的
1.R1,R2,R5建立IBGP邻居关系
2.R2,R3建立EBGP邻居关系
3.R3通过EBGP学习到202.0.0.0和202.0.1.0的业务网段
3.2:实验环境
ENSP软件
四台路由器
3.3:实验拓扑结构图
3.4:实验步骤
3.4.1:实验规划
-
R4配置IP地址,配置OSPF,配置IBGP建立邻居,引入直连(将OSPF业务网段通过BGP传输)
-
R1配置IP地址,配置OSPF,配置IBGP建立邻居
-
R2配置IP地址,配置OSPF,配置EBGP建立邻居,配置RIP
-
R3配置IP地址,配置EBGP建立邻居,配置RIP
3.4.2:具体实验步骤
R4
[Huawei]sysn R4
[R4]int g0/0/1
[R4-GigabitEthernet0/0/1]ip add 15.0.0.2 30
[R4-GigabitEthernet0/0/1]un sh
[R4-GigabitEthernet0/0/1]int loo 0
[R4-LoopBack0]ip add 5.5.5.5 32
[R4-LoopBack0]int loo 1
[R4-LoopBack1]ip add 202.0.0.1 24
[R4-LoopBack1]int loo 2
[R4-LoopBack2]ip add 202.0.1.1 24
[R4-LoopBack2]q
[R4]ospf 1 router-id 5.5.5.5
[R4-ospf-1]a 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 15.0.0.0 0.0.0.3
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 5.5.5.5 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 202.0.0.0 0.0.0.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[R4-ospf-1]q
[R4]bgp 100
[R4-bgp]router-id 5.5.5.5
[R4-bgp]peer 2.2.2.2 as 100
[R4-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface loo 0
[R4-bgp]peer 1.1.1.1 as 100
[R4-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface loo 0
[R4-bgp]import-route direct
R1
[Huawei]sysname R1
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 15.0.0.1 30
[R1-GigabitEthernet0/0/1]un sh
[R1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 12.0.0.1 30
[R1-GigabitEthernet0/0/0]un sh
[R1-GigabitEthernet0/0/0]int loo 0
[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 32
[R1-LoopBack0]q
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]a 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 12.0.0.0 0.0.0.3
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 15.0.0.0 0.0.0.3
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[R1-ospf-1]q
[R1]bgp 100
[R1-bgp]router-id 1.1.1.1
[R1-bgp]peer 2.2.2.2 as 100
[R1-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface loo 0
[R1-bgp]peer 5.5.5.5 as 100
[R1-bgp]peer 5.5.5.5 connect-interface loo 0
R2
[Huawei]sysn R2
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 12.0.0.2 30
[R2-GigabitEthernet0/0/0]un sh
[R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 23.0.0.1 30
[R2-GigabitEthernet0/0/1]un sh
[R2-GigabitEthernet0/0/1]int lo 0
[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 32
[R2-LoopBack0]q
[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]a 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 12.0.0.0 0.0.0.3
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 2.2.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[R2-ospf-1]q
[R2]bgp 100
[R2-bgp]router-id 2.2.2.2
[R2-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[R2-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface loo 0
[R2-bgp]peer 5.5.5.5 as 100
[R2-bgp]peer 5.5.5.5 con loo o
[R2-bgp]peer 5.5.5.5 connect-interface loo 0
[R2-bgp]q
[R2]rip 1
[R2-rip-1]v 2
[R2-rip-1]net 23.0.0.0
[R2-rip-1]net 2.0.0.0
[R2]bgp 100
[R2-bgp]peer 3.3.3.3 as 200
[R2-bgp]peer 3.3.3.3 connect-interface loo 0
[R2-bgp]peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 2
[R2-bgp]q
R3
[Huawei]sysn R3
[R3]int g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 23.0.0.2 30
[R3-GigabitEthernet0/0/1]un sh
[R3-GigabitEthernet0/0/1]int loo 0
[R3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 32
[R3-LoopBack0]q
[R3]rip 1
[R3-rip-1]v 2
[R3-rip-1]net 23.0.0.0
[R3-rip-1]net 3.0.0.0
[R3]bgp 200
[R3-bgp]router-id 3.3.3.3
[R3-bgp]peer 2.2.2.2 as 100
[R3-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface loo 0
[R3-bgp]peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 2
3.5:实验结果
3.6:实验总结
注意配置引入直连,不然学习不到业务网段
R3和R2配置RIP协议
最后
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