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大规模路由网络课程设计实现教程
《大规模路由网络》课程设计
题 目: BGP综合配置
班 级:
姓 名:
学 号:
指导教师:
日 期:
计算机与信息工程系
2016/2017学年度第一学期
《大规模路由网络》课程设计
第 PAGE 14 页
1、需求分析
图1-1 网络拓扑图
H公司的内部网络由RTA、RTB、RTC等3台路由器组成。为了增强可靠性,使用两条广域网链路连接到不同的ISP,分别为AS400和AS500。
因为到ISP有两条链路,两个出口,所以有必要实施负载分担,合理利用广域网链路带宽,并兼有备份功能。基于以上考虑,在本地网络与ISP间部署BGP,以利用BGP这种动态路由协议的备份功能实现可靠性,并利用BGP强大的属性来控制路由,实现负载分担。
同时,BGP协议易于实施路由策略,能够过滤来自ISP的路由或将其路由属性改变,从而为日后网络的扩展留有余地。
在网络内部,选择OSPF作为路由协议。因为OSPF协议简单易用,基本支持所有的路由器,降低了部署成本。
选路配置要求如下:
RTA访问外部的流量有限选择RTB;
总部向外的流量要实现负载分担;
RTD不向RTB发布153.13.1.0/30的路由;
RTF只向对等体通告聚合路由200.10.0.0/16,不通告明细路由。2、网络环境
设备名称和型号
路由器:MSR20-10。
系统版本
Comware Software, Version 5.20, Release LITO。
设备数量
6台。
线缆类型及数量
5类双绞线:4根,串行线缆:3根。
模拟器及PC操作系统
LITO 1.4.4 LITO实验室,Windows 7旗舰版。3、网络系统主要功能
在本地网络和ISP之间部署BGP实现负载分担,路由备份,可以合理利用带宽。
BGP协议丰富的路由属性,配合路由策略能够实现日后的网络扩展。
使用路由策略对BGP路由属性做控制,实现路由优化。
4、总体设计
实验环境下的网络拓扑图如下:
图4-1 实验拓扑图
IP地址规划部署
网络设备接口IP地址RT1Loo0:1.1.1.1/32
G0/0/0:80.12.2.2/30
G0/0/1:80.12.1.2/30RT2Loo0:80.12.2.100/32
G0/0/0:80.12.2.1/30
S0/1/0:172.16.1.1/30
S0/1/1:192.16.1.1/30RT3Loo0:80.12.1.100/32
G0/0/0:80.12.1.1/30
S0/1/0:172.16.1.2/30
S0/1/1:100.10.1.1/30RT4Loo0:192.168.1.100/32
G0/0/0:192.16.1.5/30
S0/1/1:192.16.1.2/30RT5Loo0:100.10.1.100/32
G0/0/0:153.13.1.2/30
S0/1/1:100.10.1.2/30RT6Loo0:153.13.1.100/32
Loo1:200.10.1.1/32
G0/0/0:192.16.1.6/30
G0/0/1:153.13.1.1/305、网络设计过程中的关键技术
OSPF:OSPF作为一种自治系统内部动态路由协议,能够管理大型网络区域,通过收集LSA通过SPF算法完成路由的计算,从根本上行解决了路由环路的问题,在局域网中有很广泛的应用。
BGP:BGP路由协议拥有丰富的路由属性值,且其设计理念在于路由的传递,因此BGP在广域网中有很广泛的应用,同时通过控制BGP的路由属性可以实现BGP的路由负载分担。BGP的TLV架构也为网络的可扩展性提供了保证。
路由策略:通过路由策略可以对路由的属性进行修改,从而对路由进行优化。
6、设备配置命令及测试结果
RT1与RT2、RT3之间运行OSPF路由协议完成内部选路,RT2与RT3之间建立IBGP对等体连接。RT2和RT3作为出口路由器以建立EBGP对等体的方式连接到不同的ISP(AS 500和AS 400),然后再连接到AS 300。
配置RT1如下:
网络基本配置:
RT1system-view
[RT1]int g0/0/0
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 80.12.2.2 30
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[RT1-GigabitEthern
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