Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Obsch_Cisco130.docx
Скачиваний:
257
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
3.73 Mб
Скачать

64. Настройка суммарных и плавающих статических маршрутов iPv4 и iPv6 (ccna2 , глава 6)

Суммарный

Для уменьшения числа записей в таблице маршрутизации можно объединить несколько статических маршрутов в один статический маршрут. Это возможно при следующих условиях:

Сети назначения являются смежными и могут быть объединены в один сетевой адрес.

Все статические маршруты используют один и тот же выходной интерфейс или один IP-адрес следующего перехода.

Как видно из рисунка, маршрутизатору R1 требуется четыре отдельных статических маршрута для подключения к сетям в диапазоне 172.20.0.0/16 – 172.23.0.0/16. Вместо этого можно настроить один суммарный статический маршрут, который будет обеспечивать подключение к этим сетям.

Плавающий статический маршрут

Плавающие статические маршруты — это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому или динамическому маршруту на случай сбоя в работе канала. Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.

Для этой цели плавающий статический маршрут настраивается с более высоким значением административного расстояния, чем основной маршрут. Следует помнить, что административное расстояние указывает на надёжность маршрута. При наличии нескольких путей к адресу назначения маршрутизатор выбирает путь с самым низким значением административного расстояния.

Предположим, что администратору необходимо создать плавающий статический маршрут в качестве резервного для маршрута, получаемого по протоколу EIGRP. При настройке плавающего статического маршрута необходимо использовать более высокое значение административного расстояния, чем для EIGRP. EIGRP имеет административное расстояние со значением 90. Если плавающий статический маршрут настроен с административным расстоянием 95, то динамический маршрут, установленный посредством EIGRP, имеет приоритет перед плавающим статическим маршрутом. Если маршрут, получаемый по EIGRP, утрачен, то вместо него используется плавающий статический маршрут.

На рисунке маршрутизатор филиала (Branch) перенаправляет весь трафик на маршрутизатор головного офиса (HQ) по частному каналу сети WAN. В этом примере маршрутизаторы осуществляют обмен данными о маршруте посредством протокола EIGRP. Плавающий статический маршрут с административным расстоянием, равным 91 или больше, можно настроить для использования в качестве резервного маршрута. При сбое частного канала сети WAN и удалении маршрута EIGRP из таблицы маршрутизации маршрутизатор выбирает плавающий статический маршрут как оптимальный путь для доступа к сети LAN головного офиса.

79. Принцип работы stp Настройка (ccna 3, глава 2,3)

Избыточность повышает доступность топологии сети посредством защиты сети от единой точки отказа — например, неисправного сетевого кабеля или коммутатора. При реализации в проектировании физической избыточности возникают петли и дублирование кадров. Петли и дублированные кадры являются причиной серьезных неполадок в коммутируемой сети. Протокол STP разработан для решения подобных проблем.

Протокол STP обеспечивает наличие только одного логического пути между всеми узлами назначения в сети путем намеренного блокирования резервных путей, которые могли бы вызвать петлю. Порт считается заблокированным, когда заблокирована отправка и прием данных на этот порт. К таким данным не относятся кадры BPDU, которые используются протоколом STP для предотвращения петель. Для предотвращения петель в сети чрезвычайно важно блокировать избыточные пути. Физические пути по-прежнему используются для обеспечения избыточности, однако эти пути отключены в целях предотвращения петель. Если путь потребуется для компенсации неисправности сетевого кабеля или коммутатора, протокол STP повторно рассчитывает пути и снимает блокировку с требуемых портов, чтобы разрешить активацию избыточного пути.

Протокол STP предотвращает возникновение петель за счёт настройки беспетлевого пути в сети с использованием портов, стратегически настроенных на заблокированное состояние. Коммутаторы, использующие протокол STP, могут компенсировать сбои за счёт динамической разблокировки ранее блокированных портов и разрешения передачи трафика по альтернативным путям.

До сих пор использовался термин Spanning Tree Protocol (протокол spanning-tree) и аббревиатура STP. Однако использование этого термина и этой аббревиатуры может быть двусмысленным. Многие специалисты используют данный термин и аббревиатуру для обозначения различных реализаций протокола spanning-tree, например протокола Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и протокола Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Чтобы правильно объяснять принципы протокола spanning-tree, важно понимать, о какой конкретно реализации или стандарте идет речь в данном контексте. В новейшей версии документации IEEE по протоколу spanning-tree (IEEE-802-1D-2004) говорится: «Протокол STP в настоящее время заменен протоколом Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)»; можно заметить, что в IEEE термин «STP» используется для обозначения исходной реализации протокола spanning-tree, а «RSTP» — для описания версии протокола spanning-tree, указанной в IEEE-802.1D-2004. В рамках данной программы, если в контексте обсуждения речь идет об исходном протоколе STP, то во избежание расхождений используется фраза: «исходный протокол spanning-tree 802.1D».

Примечание. Протокол STP основан на алгоритме, изобретенном компанией Radia Perlman в ходе работы над проектом Digital Equipment Corporation. Алгоритм опубликован в 1985 году в документе «Алгоритм распределенного вычисления протокола spanning-tree в расширенной сети LAN».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]