Redistribucion de Rutas en una red Bi-Direccional

Última respuesta Sep 02, 2019 14:14:13 65 1 3 0

En publicación vamos a presentar un ejemplo para redistribuir el OSPF bidireccional entre dos puntos, podría ayudarnos a comprender el mecanismo anti-loop en OSPF.





1. La topología de la red y las direcciones IP se muestran en la figura anterior.

2. Las direcciones de las interfaces interconectadas tienen el formato 192.168.xy.0 / 24, donde x e y son ID de dispositivo. Por ejemplo, el segmento de red del enlace entre R1 y R3 es 192.168.13.0/24, la dirección de interfaz de R1 es 192.168.13.1 y la dirección de interfaz de R3 es 192.168.13.3. Es decir, el último octeto de la dirección IP es la ID del dispositivo local.



=== Requisitos ===

1. Configure OSPF en R1, R2 y R3, y configure RIPv2 en R2, R3 y R4.

2. Configure una interfaz de bucle invertido 0 en R1, establezca su dirección IP en 1.1.1.1/32 e importe la ruta directa de esta interfaz a OSPF.

3. Realice la redistribución de ruta bidireccional en R2 y R3. Es decir, importe rutas OSPF a RIP e importe rutas RIP a OSPF. Se requiere que los segmentos de red en cada dominio de enrutamiento sean accesibles a través de las rutas del protocolo de enrutamiento correspondiente y no se permitan rutas sub óptimas.



=== Procedimiento de Experimento y Configuraciones ===


1. Realizar configuraciones básicas para todos los Routers.



R1 Configuracion:



R2 Configuracion:




R3 Configuracion:


R4 Configuracion:



2. Realice la redistribución de ruta bidireccional en R2 y R3.



R2 Configuracion:



R3 Configuracion:


Después de realizar las configuraciones anteriores, verifique la tabla de enrutamiento de cada dispositivo.



En la tabla de enrutamiento de R1, las dos rutas RIP 192.168.24.0/24 y 192.168.23.0/24 participan en el equilibrio de carga a través de R2 y R3. Esto es normal porque las dos rutas RIP se importan a OSPF en R2 y R3 y tienen el mismo costo (1 por defecto).




De acuerdo con la tabla de enrutamiento de R4, las dos rutas OSPF 192.168.12.0/24 y 192.168.13.0/24 participan en el equilibrio de carga en R4. Sin embargo, R4 tiene solo una ruta a 1.1.1.1/32, y el siguiente salto de la ruta es R2. ¿Qué hay de R3? La información sobre la tabla de enrutamiento en R3 se muestra a continuación:




En la tabla de enrutamiento de R3, la ruta 1.1.1.1/32 se origina a partir de RIP, que se supone que es OSPF. Se supone que R3 usa una ruta OSPF con el próximo salto R1 para comunicarse con 1.1.1.1/32. Sin embargo, la ruta que se muestra es una ruta RIP, con el siguiente salto R4. En este caso, R3 accede a 1.1.1.1/32 a través de una ruta subóptima R4> R2> R1.

¿Por qué ocurre este problema? ¿Por qué solo la ruta externa OSPF 1.1.1.1/32 es anormal?

La prioridad de RIP es 100, mientras que OSPF tiene dos prioridades: 10 (prioridad de ruta interna) y 150 (prioridad de ruta externa). El proceso de importación de rutas de RIP a OSPF se analiza de la siguiente manera: R2 y R3 aprenden las rutas en el dominio RIP y agregan las rutas a sus tablas de enrutamiento. Las prioridades de las rutas son 100. Después de importar las rutas RIP a OSPF en R2, las rutas también se transmiten a R3 a través de OSPF. La misma situación se aplica a R3. Tome R3 como ejemplo. La ruta 192.168.24.0/24 se aprende tanto de RIP como de OSPF. En este caso, R3 compara las prioridades de OSPF y RIP. La ruta se inunda en OSPF en forma de un LSA Tipo-5 (ruta externa). Por lo tanto, la prioridad de la ruta externa OSPF es 150, mientras que la prioridad de la ruta RIP es 100. Cuanto menor sea el valor de prioridad, mayor será la prioridad. Por lo tanto, R3 selecciona la ruta RIP, que es correcta.

El proceso de importación de ruta de OSPF a RIP se analiza de la siguiente manera: R3 se utiliza como ejemplo. Después de que R3 aprende la ruta interna OSPF 192.168.12.0/24, agrega la ruta a su tabla de enrutamiento. La prioridad de la ruta es 10. Además, la importación de ruta de OSPF a RIP se implementa en R2. En este caso, R3 aprende la ruta de RIP y compara las prioridades de los dos tipos de rutas. La prioridad de la ruta interna OSPF es 10 y la de la ruta RIP es 100. Por lo tanto, se prefiere la ruta OSPF y no se produce ningún problema de ruta subóptima en el dominio OSPF. Para la ruta externa 1.1.1.1/32, por un lado, R3 lo aprende a través de OSPF y lo agrega a la tabla de enrutamiento. La prioridad de la ruta es 150. Por otro lado, R3 aprende la ruta de RIP, y su prioridad es 100. En este caso, R3 prefiere la ruta RIP, que es una ruta subóptima.


3. Resuelva el problema de ruta subóptima.

La red de redistribución de rutas bidireccionales de doble punto es propensa a bucles de enrutamiento o problemas de ruta subóptimos. Hay muchas formas de resolver el problema. Por ejemplo, podemos cambiar la prioridad de la ruta. En R2 y R3, cree una lista de prefijos IP 1 para que coincida con la ruta externa OSPF 1.1.1.1/32, configure una política de ruta como en la que la cláusula if-match se basa en la lista de prefijos IP y la cláusula de aplicación es establecer la prioridad de la ruta a 99 (menor que el valor de prioridad de la ruta RIP) y ejecute el comando de preferencia de ase con la política de ruta especificada en la vista OSPF para cambiar la prioridad de la ruta externa.




R2 Configuracion:



R3 Configuracion:




Después de realizar las configuraciones anteriores, verifique las tablas de enrutamiento de R2 y R3.




Eso es todo por esta publicación, espero que lo disfruten, si tienen alguna característica que quieran aprender o alguna pregunta, descríbanla.




  • x
  • convención:

Jorge
VIP Publicado 2019-9-2 14:14:13 Útil(0) Útil(0)
@Diablito666 buen día.

Podrás apoyarnos con un diagrama o antropología de la red, así como las configuraciones de R1, R2, R3, R4, así como la verificación de las configuraciones de cada router.

Lo anterior, considero sera de gran aporte para todos nuestros usuarios de la Comunidad Huawei Enterprise, para que tengan una idea clara de lo que exponen en esta tu publicación.

Saludos!
  • x
  • convención:

Senior Cybersecurity Engineer

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