职业资格训练中星企业项目实训笔记文档格式.docx
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思科产品:
路由器:
路由选择:
选择正确的路径把从一个网段收到的数据包转发到另一个网段,以实现不同网段(子网)之间能够互相通信。
路由即路径、转发。
主机没有路由功能,只能与同一网段的其它主机通信,但是默认不能与不相同网段的其它主机通信(没有路由选择功能)。
注意:
只有第三层功能以上的设备才具有路由选择功能。
路由器或三层交换机或防火墙。
交换机:
二层交换机:
没有路由选择功能
三层交换机:
有路由选择功能
四层交换机:
七层交换机:
二层交换机基本功能:
1.学习MAC地址;
2.转发和过滤数据帧;
3.防止环路(STP);
4.VLAN;
5.Trunk;
第二天
VLAN:
VLAN的作用:
用于分割广播信息(把一个大广播域划分成许多小的广播域)以减少每个广播域的广播信息。
VLAN的特点:
1.一个VLAN相当于路由器的一个接口,因此一个VLAN就是一个三层虚拟接口(交换虚拟接口,SVI);
2.VLAN是容易配置的;
3.相同的VLAN可以跨越多台交换机通信(灵活性);
NVRAM(非易失性存储器),用于保存配置文件。
删除VLAN:
deletevlan.dat
交换机回复出厂设置:
1.reasestartup-config
2.deletevlan.dat
3.reload
路由器回复出厂设置:
2.reload
中继封装协议:
802.1Q和ISL
作用:
用于对不同VLAN的数据帧进行封装,以区分哪些数据帧是属于哪些VLAN;
什么情况下使用:
当需要实现相同的VLAN要跨越多台交换机之间相互通信时;
VTP的作用:
用于同步VLAN信息,以维护企业中所有交换机VLAN信息的一致性;
VTP透明模式交换机不发送VTP通告,但会转发VTP通告;
VTP透明模式配置修订好永远是0;
1.VTP是思科私有协议;
2.思科建议在大型网络中使用VTP,强烈不建议在小型交换网络中使用;
实现VLAN间通信:
1.单臂路由
2.三层交换
路由协议
当路由器在转发数据包出去之前需要完成五个关键任务:
1.知道目标地址;
2.确定是从哪里学习到目标网络的路由(下一跳);
3.发现可能到达目标网络的路由;
4.选择最佳路径;
5.维护和校验路由选择信息;
重点:
路由器在默认情况下,只保存最佳路由在路由表中;
静态路由:
指定路由器如何到达目标网络的参数:
1.Address:
是指前往目标网络的下一跳路由器的IP地址;
2.interface:
是指前往目标网络的本地路由器出站接口;
下一跳IP地址必须是当前路由器可达的,通常为直连邻居路由器的IP地址;
管理距离的作用:
用于计算(选择)最佳路由;
如果前往同一目标网络存在多条路由,那具有管理距离最小的路由成为最佳路由;
在配置静态路由后面使用管理距离的作用,用于配置浮动路由,即备份路由;
在不同类型的网络中配置静态路由时,需要正确指定如何到达目标网络的参数:
1.广播多路访问网络;
需指定下一跳IP地址
2.非广播多路访问网络;
3.点到点网络;
下一跳IP地址和出站接口都可以
BMA:
通常由以太网交换机构成的网络;
NBMA:
通常是由广域网交换机(ATM)构成的网络;
P2P:
两台路由器之间通过诸如专线连接起来,并且中间不经过任何共享设备的网络;
路由器连接到帧中继或ATM网络的接口默认不支持发送广播和组播信息;
默认路由:
1.静态默认路由:
是一种特殊的静态路由;
2.动态默认路由:
默认路由也称为最后的求助网关;
路由器检查路由表的方法:
按最长匹配(子网掩码);
Ping的类型:
1.标准ping
2.扩展ping
什么网络环境中使用静态路由:
小型网络中;
动态路由
路由选择协议被路由器用来自动的在网络里学习路由和维护路由表的协议;
动态路由选择协议:
RIP、IGRP、EIGRP、OSPF、IS-IS、BGP
被路由选择协议:
IP、IPX、AppleTalk
自治系统(AS):
是指被统一管理的一组路由器;
特点:
由一个组织统一管理并且一个AS内的路由器配置的路由策略基本是相同的;
如一个运营商的核心网络就是一个AS,如中国电信的ChinaNet;
这里所说的AS是指运行BGP的AS,并不是任何一个企业都运行BGP;
超级大型企业(中国远洋)和运营商;
IANA分配AS号;
IGP(内部网关协议):
指运行在AS内部,用于实现AS内相互通信的路由选择协议;
有RIP、IGRP、EIGRP、OSPF和IS-IS;
EGP(边界网关协议):
是指运行在AS间,用于实现不同AS之间相互通信的路由选择协议,主要使用的是BGP;
路由选择协议分类:
距离矢量:
RIP、IGRP
链路状态:
OSPF、IS-IS
高级距离矢量:
EIGRP
路径矢量:
BGP
有类(classfull):
RIPv1、IGRP
无类(classless):
RIPv2、EIGRP、OSPF、IS-IS、BGP
使用度量值来选择(计算)最佳路由;
度量值的作用,用来计算最佳路由;
RIP:
跳数=度量值
计算最佳路由的方法:
比较每条路由的跳数,具有跳数最少的路由成为最佳路由;
OSPF的cost(开销,代价)就是度量值;
Cost=参考带宽100M/接口带宽(单位:
Mbit/s);
比较每条路由的累计成本,具有累计成本最小的路由成为最佳路由;
学习路由的方向和发送数据包的方向是相反的;
累计成本:
EIGRP度量值=(带宽+延迟)*256
公式中的带宽=10的7次方/链路上最小的带宽(单位:
Kbit/s);
公式中的延迟是指从源到达目标网络的累计时间(单位:
10us)
1S=1000ms1ms=1000us
Showinterfacef0/0//查看接口的带宽和延迟
路由器接口的延迟是使用us作为单位;
EIGRP计算后继路由(即最佳路由)的方法:
比较每条路由的累计度量值(FD),具有累计度量值最小的路由称为后继路由;
度量值的作用:
用于计算最佳路由;
区别:
只运行一种路由协议时,根据度量值计算最佳路由;
运行多种路由协议时,根据管理距离计算最佳路由;
静态路由无论是配置下一跳IP地址还是配置为出站接口,其管理距离都是1;
第三天
有类路由选择协议:
是指只能支持主网,而不支持子网和VLSM的路由选择协议;
无类路由选择协议:
是指既能支持网络,也能支持子网和VLSM的路由选择协议;
有类路由选择协议特点:
1.在发送的路由通告中不包含子网掩码信息;
2.会在网络边界上进行汇总路由(会在边界路由器上进行自动汇总路由);
路由通告(即路由选择更新信息)包的内容,根据路由协议的类型决定;
RIP更新消息:
网络号;
子网掩码(RIPv1不包含,RIPv2才包含);
度量值(跳数);
边界路由器:
是指连接不同类别的网络地址的路由器(即连接了A类和B类的路由器);
不连续子网:
是指存在有不同类别网络地址的网络,又叫不连续子网;
路由汇总:
1.自动汇总:
只能把子网汇总为主网,不能把子网汇总为子网;
2.手工汇总:
既能把子网汇总为子网,也能把子网汇总为子网;
距离矢量路由选择协议:
距离矢量路由选择协议的路由更新信息是整张路由表;
距离矢量路由选择协议学习路由的方法:
通过交换整张路由表并且以传闻的方式来学习路由;
通过交换整张路由表的缺点:
不了解整个网络拓扑结构;
以传闻的方式来学习路由的缺点:
学习到的路由可能是不可靠的;
更新定时器:
RIP=30SIGRP=90S
距离矢量路由选择协议的路由表每一条学习到的路由都设置有有一个无效定时器:
RIP=180SIGRP=270S
引起环路的原因:
1.更新过慢;
2.学习路由的方法;
解决环路机制:
1.定义最大跳数:
RIP最大度量值为15跳,16跳时表示路由不可达,会立刻从路由表中删除16跳的路由;
2.水平分割:
规定路由器不能把从一个接口学习到的路由,再往该接口发送出去;
3.路由中毒(抑制):
把发生故障的路由标识为不可达,16跳;
4.触发更新:
打破更新计时器的限制,当网络发生变化后,立刻把发生变化后的路由信息通告出去,而无须等待更新定时器的超时,以加快网络的收敛速度;
触发更新只包含发生变化的信息,而不包含路由表,路由抑制被封装在触发更新中发送;
5.抑制计时器:
用于解决路由翻滚问题;
以上的机制是自动运行的,并且需要同时工作的情况下才能解决环路的发生;
链路状态路由选择协议:
链路:
是指路由器的接口;
状态:
是指路由器接口的状态;
运行链路状态路由协议的每一台路由器都使用一个标识符来标识各自的身份,(即Router-ID,R-ID);
通过划分区域来设计网络;
路由选择更新信息不同,距离矢量路由选择协议的路由更新是整张路由表,而链路状态路由选择协议的路由更新是链路状态信息,对于OSPF来说是LSA(链路状态通告);
LSA包含的内容:
1类
1.通告RID
2.接口的状态
3.接口的子网和子网掩码
4.接口的度量值
5.接口连接的邻居(建立起邻居关系后)
LSA是被封装在LSU数据包来发送的;
LSA比路由表的信息更详细,链路状态路由协议知道一个区域内的网络拓扑结构;
链路状态路由选择协议划分区域的作用:
用于分割链路状态信息(即一个区域的路由器不发送链路状态信息到其他区域,也不接收其他区域的链路状态信息);
路由协议配置:
Network命令的作用:
用于把路由器直连的接口加入到路由进程中和用于把接口上的网络信息通告出去;
有类路由选择协议RIPv1和IGRP的自动汇总是无法关闭的,无类路由选择协议RIPv2和EIGRP可以支持手工关闭自动汇总;
EIGRP:
EIGRP是一种高级距离矢量路由选择协议
1.使用DUAL(扩散更新算法);
2.添加RTP(可靠传输协议);
3.添加了链路状态功能;
4.使用三个协议模块(IP、IPX和AppleTalk);
收敛快的原因:
1.DUAL;
2.邻接关系;
3.增量更新(触发更新)
EIGRP在网络运行稳定时不发送定期更新(没有更新定时器),而当在网络发生变化时只发送增量更新;
EIGRP三张表:
邻居表保存的主要内容:
邻居路由器的IP和本地接口;
用于提供给DUAL进行扩散计算;
拓扑表保存的内容:
保存着邻接路由器的路由表;
用于提供DUAL计算后继路由和可行后继路由;
路由表保存的内容:
默认保存后继路由(即最佳路由);
用于决定是否转发数据包;
邻接关系:
是一种逻辑关系,可看作为一条虚拟连接;
邻接关系=要好的朋友关系
路由选择更新信息=个人详细信息
通过交换Hello包建立邻接关系
直连两台路由器要成功建立邻接关系,必须要成功协商hello包的一下参数:
1.AS号必须相同;
2.K值必须要相同;
3.hello包IP地址必须同一子网;
4.身份验证信息要匹配(可选项);
EIGRP建立起邻接关系后,才能够交换路由选择信息,并且此时交换的更新信息是整张路由表,只有在收敛后网络运行稳定时才使用增量更新;
Hello包的作用,用于发现新邻居从而与邻居建立邻接关系和用于维护邻接关系;
Hello间隔时间:
5秒
保持时间:
15秒
后继路由:
指最佳路由
可行后继路由:
是指前往目标网络不存在环路的备份路由
EIGRP度量值:
AD(通告距离):
是指从下一跳路由器到达目标网络的累计成本;
FD(可行距离):
是指从本地路由器到达目标网络的累计成本;
每一条路由都包含AD和FD;
AD和FD的作用:
AD用于被DUAL计算到达目标网络的可行后继路由(FS);
FD用于被DUAL计算到达目标网络的后继路由;
计算方法:
计算后继路由的方法:
比较每条路由的FD,具有FD最小的路由成为后继路由;
计算可行后继路由(FS)的方法:
满足以下条件FC(可行性条件),替代路由的AD必须小于后继路由的FD,该路由称为可达路由(是指可能存在环路的备用路由);
可行后继路由默认保存在拓扑表中;
EIGRP的AS号并不是BGP中的AS号,其实是指进程号;
通配符掩码应用在路由进程的作用:
用于精确控制哪些接口被加入到路由进程,RIP不支持;
第四天
OSPF区域类型:
1.骨干区域(也称为核心区域);
2.非骨干区域(也称为常规区域);
1.划分的位置不同:
通常把企业核心网络(企业总部)划分到骨干区域中,而把企业的分支网络或远程网络划分到非骨干区域中;
2.功能不同:
骨干区域主要负责高速转发数据(如区域间的数据),以减少数据经过网络的延迟时间,非骨干区域不负责中转数据,而是把本区域内的数据发送到骨干区域;
3.设备类型不同:
骨干区域的设备通常使用高端的路由器或高端交换机构成,而非骨干区域的设备通常使用中低端设备;
4.区域ID不同,编号“0”是保留给骨干区域使用,其它编号分配给非骨干区域使用;
OSPF区域的作用:
用于分割LSA,即一个区域内的LSA(1类和2类LSA)不能发送到其他区域,也不接收其他区域的1类和2类LSA;
由于如此,在默认的情况下,一个区域不能与另一个区域通信,因此为了实现区域间能够通信,就使用3类LSA(会在区域间扩散);
1类LSA:
1.通告路由器的RID;
2.接口的状态;
3.接口的子网和子网掩码;
4.接口的度量值;
5.接口所连接的邻居;
2类LSA:
1.DR的RID;
2.多路访问网络中的子网掩码;
3.多路访问网络中的接口IP地址;
用于描述一个多路访问网络的子网掩码和该多路访问网络的所有OSPF路由器;
3类LSA:
1.区域内前缀和掩码;
2.由ABR产生;
区域内部路由器:
路由器所有接口都在一个区域内,没有接口连接到其他区域;
区域边界路由器:
连接了两个区域或多个区域的路由器,至少有一个接口属于区域0;
要成为ABR,该路由器必须至少有一个接口用于连接骨干区域;
非骨干区域与非骨干区域相连的路由器不是ABR;
区域内部路由器生成1类和2类LSA,1类LSA所有路由器都可以生成,2类LSA由DR路由器生成,3类LSA由ABR生成;
OSPF路由器只知道一个区域内部的详细拓扑结构,但是不了解其他区域的拓扑结构,因为区域间不交换1类和2类LSA,而是交换3类LSA;
为了防环,OSPF同样需要使用水平分割机制;
划分区域要注意的问题,非骨干区域必须要直连骨干路由器;
OSPF选举RID的规则:
自动选举
1.如果路由器上有环回接口,则优先选择环回接口的IP地址作为RID;
2.如果路由器上有多个环回接口,则优先选择环回接口最大的IP地址作为RID;
3.如果路由器上没有环回接口,则选择物理接口最大的IP地址作为RID;
实际工作环境中,必须使用手工指定的RID,为了方便管理员进行管理和排错,应该手工指定有规律的IP地址作为RID;
直连两台OSPF路由器不能配置相同的RID;
OSPF是基于接口来划分区域的;
路由汇总的作用:
用于节约链路带宽和内存资源;
找出一组子网的相同网络位,不相同的网络位当作主机位,主机位全部用二进制数“0”表示;
ACL:
一个ACL是由一组按顺序排列的条件语句组成的,路由器检查语句时是自上而下检查的;
在每一个ACL的最后面都隐藏一条“拒绝所有一切通过”的条件语句(自动生成);
入站ACL,应用在入站接口的ACL;
出站ACL,应用在出站接口的ACL;
根据ACL的配置要求来决定,而ACL的配置要求又决定了要过滤数据流的方向;
NAT:
NAT的应用:
1.解决公网IP地址不够用;
2.解决IP地址重叠;
3.用于实现端口映射;
4.实现服务器的负载均衡;
5.实现端口负载均衡;
NAT原理:
当数据发送出去时,把数据包的源私有IP地址转换为公有IP地址,当响应的数据包返回时,把数据包的目标公有IP地址转换为私有IP地址;
内部本地IP地址,是指内网使用的私有IP地址;
内部全局IP地址,是指用于访问外网使用的公有IP地址;
外部本地IP地址,是指对端内部使用的私有IP地址;
外部全局IP地址,是指对端用于访问外网使用的公有IP地址;
第五天
IPv6
任意播地址是指多台设备使用相同的公有IP地址;
组播地址与任意播地址的区别:
1.地址空间范围不同:
组播地址来自于特定的地址空间范围,而任意播地址是来自于全局单播地址(即公有IPv6地址);
2.作用不同:
组播地址用于实现组播服务(如视频会议),而任意播地址用于实现源节点(PC)能够访问到最近的目标节点(服务器)和用于实现服务器的负载均衡;
单播地址的类型:
1.全局单播地址:
是指公有的IPv6地址,类似于IPv4的公有IP地址;
2.私有单播地址:
•唯一本地单播(旧称站点地址),是指私有的IPv6地址,只能用于内网通信,类似于IPv4私有IP地址;
•链路本地单播地址:
类似于IPv4的链路地址;
3.环回地址:
:
1,类似于IPv4的127.0.0.1;
IETF-IANA-RIR-国家或ISP-企业组织;
IETF目前只授权IPv6的1/8地址空间给IANA分配;
WAN
Internet与WAN的区别:
Internet覆盖的范围是全球,其核心的所有网络设备都是由路由器构成,因此Internet是一个三层的网络;
WAN的覆盖范围是一个城市,一个国家或几个国家,并且WAN的网络设备不一定是由路由器构成,而由多种类型的设备构成,如由SDH、ATM交换机、帧中继交换机或其他的传输设备等构成;
因此WAN可以分为第一层的网络(如专线)、第二层网络(如WAN交换机构成)和第三层网络;
Internet使用协议比较单一,而WAN使用的协议非常多,如有HDLC、PPP、ATM、Frame-Relay等;
CPE(用户室内设备),也成为DTE(数据终端设备),是由指定客户端的设备,如客户端的路由器;
分界点,是指权限管理交界的位置,通常位于客户端机房;
本地环路:
是指从分界点(如客户端机房)到运营商中心机房的距离;
没有WAN接入类型,其距离也不同;
ADLS:
3至5公里;
光纤专线:
几公里到几十公里;
DDH、ATM或帧中继,大约1.5公里;
CSU/DSU(信道服务单元/数据服务单元):
是一种高级Modem,也成为基带Modem,主要用于信号格式的转换和线缆的转换以及提供时钟频率;
在使用以下WAN接入类型才需要使用:
DDH、ATM、帧中继
同步:
两台设备使用相同的工作频率;
客户端使用什么类型的网络设备连接WAN?
路由器
使用什么类型的路由器接口接入WAN?
根据WAN接入类型决定;
DDH、ATM、帧中继:
串行接口
光口、电口、串行接口
以太网专线:
电口
路由器在接口上接收到的或发送到接口上的数据单元称为?
帧
霍老师:
332866281
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