1、#配置Router B。 system-viewRouterB bgp 65009RouterB-bgp router-id 2.2.2.2RouterB-bgp peer 3.3.3.3 as-number 65009RouterB-bgp peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0RouterB-bgp quitRouterB ospf 1RouterB-ospf-1 area 0RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0 network 2.2.2.2 0.0.0.0RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0 network
2、 9.1.1.1 0.0.0.255RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0 quitRouterB-ospf-1 quit配置Router C。RouterCRouterC bgp 65009RouterC-bgp router-id 3.3.3.3RouterC-bgp peer 2.2.2.2 as-number 65009RouterC-bgp peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0RouterC-bgp quitRouterC ospf 1RouterC-ospf-1 area 0RouterC-ospf-1-area-0.0
3、.0.0 network 3.3.3.3 0.0.0.0RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0 network 9.1.1.0 0.0.0.255RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0 quitRouterC-ospf-1 quitRouterC display bgp peerBGP local router ID : 3.3.3.3Local AS number : 65009Total number of peers : 1 Peers in established state : 1 Peer AS MsgRcvd MsgSent OutQ PrefRc
4、v Up/Down State 2.2.2.2 65009 7 10 0 0 00:06:09 Established以上显示信息表明Router B和Router C之间的IBGP连接已经建立。(3)配置EBGP连接EBGP邻居关系的两台路由器(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立BGP邻居。因为要求Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段,所以,建立EBGP连接后,需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。配置Router A。RouterARouterA bgp 6500
5、8RouterA-bgp router-id 1.1.1.1RouterA-bgp peer 3.1.1.1 as-number 65009RouterA-bgp network 8.1.1.1 24RouterA-bgp quitRouterB-bgp peer 3.1.1.2 as-number 65008查看Router B的BGP对等体的连接状态。RouterB display bgp peer 2.2.2.2 2 2 3.3.3.3 12 3 00:09:16 Established 3.1.1.2 65008 3 1 00:00:08 Established可以看出,Router
6、B与Router C、Router B与Router A之间的BGP连接均已建立。查看Router A的BGP路由表。RouterA display bgp routing-tableTotal Number of Routes:BGP Local router ID is 1.1.1.1Status codes: * - valid, - VPNv4 best, - best, d - damped, h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete N
7、etwork NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn* 8.1.1.0/24 0.0.0.0 i显示Router B的BGP路由表。RouterB display bgp routing-tableBGP Local router ID is 2.2.2.2 65008i显示Router C的BGP路由表。RouterC display bgp routing-tableBGP Local router ID is 3.3.3.3 i 8.1.1.0/24 100从路由表可以看出,Router A没有学到AS 65009部的任何路由,Router C虽然学到了A
8、S 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。(4)配置BGP引入直连路由在Router B上配置BGP引入直连路由,以便Router A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Router C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。RouterB-bgp import-route direct显示Router A的BGP路由表。 4 incomplete 2.2.2.2/32 3.1.1.1 65009?* 3.1.1.0/24 9.1.1.0/24以上显示信息表明,在Router B上引入直连路由后,Router A新增了到2.2.2.2
9、/32和9.1.1.0/24两条路由。 NextHop i 2.2.2.2/32 ?i 3.1.1.0/24i 8.1.1.0/24* i 9.1.1.0/24以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Router A的地址。(5)验证配置结果使用Ping进行验证。RouterC ping 8.1.1.1 PING 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms bytes=56 Sequence=2 ttl=254
10、 time=2 ms bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=2 ms bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms - 8.1.1.1 ping statistics - 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms1.14.2BGP与IGP交互配置如图1-16所示,公司A的所有设备在AS 65008,公司B的所有设
11、备在AS 65009,AS 65008和AS 65009通过设备Router A和Router B相连。现要现Router A能够访问AS 65009的网段9.1.2.0/24,Router C能够访问AS 65008的网段8.1.1.0/24。图1-16BGP与IGP交互配置组网图配置OSPF在AS 65009配置OSPF,使得Router B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0 network 9.1.1.0 0.0.0.255RouterC-ospf-1 import-route direct配置EBGP连接,并在Router
12、A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Router B获取到网段8.1.1.0/24的路由。RouterA-bgp network 8.1.1.0 24配置BGP与IGP交互在Router B上配置BGP引入OSPF路由,以便Router A能够获取到到9.1.2.0/24网段的路由。在Router B上配置OSPF引入BGP路由,以便Router C能够获取到到8.1.1.0/24网段的路由。在Router B上配置BGP引入OSPF路由。RouterB-bgp import-route ospf 1RouterB-ospf-1 import-route bgp 3 3.3
13、.3.3/32 9.1.2.0/24查看RouterC的路由表。RouterC display ip routing-tableRouting Tables: Public Destinations : 9 Routes : 9Destination/Mask Proto Pre Cost Interface2.2.2.2/32 OSPF 9.1.1.1 S2/03.3.3.3/32 Direct 0 127.0.0.1 InLoop08.1.1.0/24 O_ASE 1509.1.1.1S2/09.1.1.0/24 9.1.1.29.1.1.2/329.1.2.0/24 9.1.2.1 Et
14、h1/19.1.2.1/32127.0.0.0/8127.0.0.1/32RouterA ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1 PING 9.1.2.1: Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=15 ms bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=31 ms bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=47 ms bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=46 ms bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=47 ms - 9.1.2.1 ping statistics - 5 packet(s) r
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