Ccna 2 Revision

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CCNA 21

REVISION

Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

Novembre 2009

Avertissement2

La matire prsente ici est base sur le contenu de lexamen que vous allez prsenter en fin de semestre. Cela ne reprsente en aucun cas un rsum complet du semestre pour la prparation de la certification CCNA. Lors de la prparation du CCNA, je pense que les chapitres suivant peuvent tre passs :4 Protocoles vecteur de distance 10 Protocoles tat de liens

En effet ltude des protocoles de routage eux-mmes peut couvrir ces matires.Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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1.1.4 Processus damorage du routeur3

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1.1.4 Processus damorage du routeur (suite)4Processus damorage Le processus damorage comporte quatre phases principales :1. Excution du POST 2. Chargement du programme damorage 3. Localisation et chargement du logiciel Cisco IOS 4. Localisation et chargement du fichier de configuration initiale ou passage en mode Configuration

1. Excution du POST Le Power-On Self Test (POST) est un processus courant qui sexcute au dmarrage de la quasitotalit des ordinateurs. Le processus POST est utilis pour tester le matriel du routeur ou du switch. Lorsque le routeur est mis sous tension, le logiciel prsent sur la puce de mmoire morte effectue le POST. Au cours de ce test automatique, le routeur excute des diagnostics partir de la mmoire morte sur plusieurs composants matriels, notamment le processeur, la mmoire vive et la mmoire vive non volatile. Une fois le POST termin, le routeur excute le programme damorage.Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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Processus damorage du routeur (suite)52. Chargement du programme damorage Aprs le POST, le programme damorage est copi de la mmoire morte la mmoire vive. Ensuite, le processeur excute les instructions du programme damorage. Le rle principal du programme damorage est de localiser Cisco IOS et de le charger dans la mmoire vive.Remarque : ce stade, si vous disposez dune connexion console au routeur, vous commencez voir les informations lcran.

3. Localisation et chargement de Cisco IOS Localisation du logiciel Cisco IOSLIOS est gnralement stock dans la mmoire flash, mais il peut galement se trouver dautres endroits, sur un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) par exemple. Sil est impossible de localiser une image IOS entire, une version rduite de lIOS est copie de la mmoire morte la mmoire vive. Cette version de lIOS permet de diagnostiquer les ventuels problmes et peut servir charger une version complte de lIOS dans la mmoire vive. Remarque : le serveur TFTP sert gnralement de serveur de sauvegarde de lIOS, mais il peut galement servir de point central pour le stockage et le chargement de lIOS.

Chargement de lIOSCertains anciens routeurs Cisco excutaient lIOS directement partir de la mmoire flash, mais les modles actuels copient lIOS dans la mmoire vive pour quil soit excut par le processeur.

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1.1.4 Processus damorage du routeur (suite)64. Localisation et chargement du fichier de configuration Localisation du fichier de configuration initiale Une fois lIOS charg, le programme damorage recherche dans la mmoire vive non volatile (NVRAM) le fichier de configuration initiale, appel startup-config. Ce fichier contient les commandes et paramtres de configuration prcdemment enregistrs, notamment :les adresses dinterface ; les informations de routage ; les mots de passe ; toute autre configuration enregistre par ladministrateur rseau.

Si le fichier de configuration initiale (startup-config) se trouve dans la mmoire vive non volatile, il est copi dans la mmoire vive en tant que fichier de configuration en cours (running-config). Remarque : si le fichier de configuration initiale nexiste pas dans la mmoire vive non volatile, le routeur peut rechercher un serveur TFTP. Si le routeur dtecte quil possde un lien actif avec un autre routeur configur, il envoie une requte de recherche par diffusion pour trouver un fichier de configuration dans le lien actif. Cette condition gnre une pause du routeur, mais vous finirez par voir un message de console similaire au suivant : %Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Timed out) %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Timed out)

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1.1.4 Processus damorage du routeur (suite)7Excution du fichier de configuration Si un fichier de configuration initiale est trouv dans la mmoire vive non volatile, lIOS le charge dans la mmoire vive en tant que fichier running-config et excute les commandes dans le fichier, ligne par ligne. Le fichier de configuration en cours contient des adresses dinterface, lance les processus de routage, configure les mots de passe du routeur et dfinit dautres caractristiques du routeur. Passage en mode Configuration (facultatif) Sil est impossible de localiser le fichier de configuration initiale, le routeur invite lutilisateur passer en mode Configuration (setup). Le mode Configuration est une srie de questions invitant lutilisateur entrer des informations de configuration de base. Ce mode nest pas destin tre utilis pour effectuer des configurations de routeur complexes et nest gnralement pas utilis par les administrateurs rseaux. Lors de lamorage dun routeur ne contenant pas de fichier de configuration initiale, la question suivante saffiche aprs le chargement de lIOS :Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

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1.1.4 Processus damorage du routeur (suite)8

Vrification du processus damorage du routeur : La commande show version peut tre utilise pour vrifier et dpanner certains composants matriels et logiciels de base du routeur. La commande show version affiche des informations sur la version du logiciel Cisco IOS actuellement en cours dexcution sur le routeur, sur la version du programme damorage (bootstrap), ainsi que sur la configuration matrielle, en indiquant notamment la quantit de mmoire systme. Le rsultat de la commande show version comprend les lments suivants :Version IOS Programme damorage en mmoire morte Emplacement du logiciel IOS UC et quantit de mmoire vive Interfaces Quantit de mmoire vive non volatile (NVRAM) Quantit de mmoire flash Registre de configuration

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1.1.4 Processus damorage du routeur (suite)9

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1.2.1 Implmentation de systmes dadressage de base10

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1.2.1 Implmentation de systmes dadressage de base (suite)11

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1.2.2 Configuration des paramtres de base dun routeur12

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1.2.2 Configuration des paramtres de base dun routeur (suite)13

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1.4.5 La fonction de switching14La fonction de commutation (switching) : Une fois que le routeur a dtermin linterface de sortie laide de la fonction de dtermination du chemin, le routeur doit encapsuler le paquet dans la trame liaison de donnes de linterface de sortie. La fonction de commutation est le processus utilis par un routeur pour accepter un paquet sur une interface et le transfrer une autre interface. La fonction de commutation a pour responsabilit principale dencapsuler les paquets dans le type de trame liaison de donnes adquat pour la liaison de donnes de sortie. Que fait un routeur dun paquet quil a reu dun rseau et qui est destin un autre rseau ? Le routeur effectue les trois tapes principales suivantes :1. Il dcapsule le paquet de couche 3 en supprimant len-tte et la queue de bande de la trame de couche 2. 2. Il examine ladresse IP de destination du paquet IP pour trouver le meilleur chemin dans la table de routage. 3. Il encapsule le paquet de couche 3 dans une nouvelle trame de couche 2 et transfre la trame linterface de sortie.

Voir document Dtermination des adresses en cours de routage sur mon site.Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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2.2.5 Examen des interfaces dun routeur15Connexion physique dune interface Wan La couche physique de rseau tendu dcrit linterface entre lquipement terminal de traitement de donnes (ETTD) et lquipement de communication de donnes (DCE). En rgle gnrale, le DCE est le fournisseur de services et lETTD est le priphrique connect. Dans ce modle, les services offerts lETTD sont mis disposition par le biais dun modem ou dun CSU/DSU. En rgle gnrale, le routeur est le priphrique ETTD et il est connect un CSU/DSU, qui est le priphrique DCE. Le CSU/DSU (priphrique DCE) est utilis pour convertir les donnes du routeur (priphrique ETTD) dans un format acceptable pour le fournisseur de services de rseau tendu. Le CSU/DSU (priphrique DCE) est galement charg de convertir les donnes du fournisseur de services de rseau tendu dans un format acceptable pour le routeur (priphrique ETTD). Le routeur est gnralement connect au CSU/DSU par le biais dun cble ETTD srie. Les interfaces srie ncessitent un signal dhorloge pour contrler la synchronisation des communications. Dans la plupart des environnements, le fournisseur de services (un priphrique DCE, comme un CSU/DSU) fournit cette synchronisation. Par dfaut, les routeurs Cisco sont des priphriques ETTD. Toutefois, dans un environnement de travaux pratiques, nous nutilisons pas de CSU/DSU et nous navons pas de fournisseur de services de rseau tendu.

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2.3.3 Protocole CDP16Dtection de rseaux avec le protocole CDP : Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un puissant outil de surveillance et de dpannage de rseaux. Le protocole CDP est un outil de collecte dinformations utilis par les administrateurs rseau pour obtenir des donnes sur les priphriques Cisco connects directement. Il sagit dun outil propritaire qui permet daccder un rsum des informations de protocoles et dadresses concernant les priphriques Cisco connects directement. Par dfaut, chaque priphrique Cisco envoie des messages rguliers, connus sous le nom dannonces CDP, aux priphriques Cisco connects directement. Ces annonces contiennent des informations comme les types de priphriques connects, les interfaces des routeurs auxquels ils sont connects, les interfaces utilises pour raliser les connexions et les numros de modles des priphriques. La plupart des priphriques rseau, par dfinition, ne fonctionnent pas de manire isole. Un priphrique Cisco a frquemment dautres priphriques Cisco comme voisins sur le rseau. Les informations collectes auprs dautres priphriques peuvent aider la prise de dcisions quant la conception de rseau, au dpannage et la modification des quipements. Le protocole CDP peut servir doutil de dtection de rseaux, en permettant de crer la topologie logique dun rseau lorsquune telle documentation nexiste pas ou manque de prcision. La familiarisation avec le concept gnral de voisins est importante pour comprendre le protocole CDP et pour les futures discussions concernant les protocoles de routage dynamique.

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2.3.3 Protocole CDP (suite)17 Voisins de couche 3 ce stade de la configuration de notre topologie, nous avons uniquement des voisins connects directement. Au niveau de la couche 3, les protocoles de routage considrent les voisins comme des priphriques partageant le mme espace dadressage rseau. Par exemple, R1 et R2 sont voisins. Ils sont tous deux membres du rseau 172.16.2.0/24. R2 et R3 sont galement voisins car ils partagent le rseau 192.168.1.0/24. Mais R1 et R3 ne sont pas voisins car ils ne partagent aucun espace dadressage rseau. Si nous avions connect R1 et R3 avec un cble et configur chaque routeur avec une adresse IP du mme rseau, ils seraient voisins.

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2.3.3 Protocole CDP (suite)18 Voisins de couche 2 : Le protocole CDP fonctionne uniquement au niveau de la couche 2. Les voisins CDP sont donc des priphriques Cisco qui sont physiquement connects directement et qui partagent la mme liaison de donnes. Dans la figure du protocole CDP, ladministrateur rseau a ouvert une session sur S3. S3 reoit uniquement les annonces CDP de S1, S2 et R2. En supposant que tous les routeurs et commutateurs de la figure sont des priphriques Cisco excutant le protocole CDP, quels seraient les voisins de R1 ? Pouvez-vous dterminer les voisins CDP de chaque priphrique ?Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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2.3.3 Protocole CDP (suite)19 Dans la topologie de notre chapitre, nous pouvons visualiser les relations de voisinage CDP suivantes :R1 et S1 sont des voisins CDP. R1 et R2 sont des voisins CDP. R2 et S2 sont des voisins CDP. R2 et R3 sont des voisins CDP. R3 et S3 sont des voisins CDP.

Notez la diffrence entre les voisins de couche 2 et de couche 3. Les commutateurs ne sont pas des voisins pour les routeurs au niveau de la couche 3 car ils ne fonctionnent quau niveau de la couche 2. Toutefois, les commutateurs sont des voisins de couche 2 pour les routeurs qui leur sont connects directement.

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2.3.3 Protocole CDP (suite)20Fonctionnement du protocole CDP : Examinons les rsultats des commandes show cdp neighbors et show cdp neighbors detail dans la figure. Notez que R3 a collect certaines informations dtailles sur R2 et sur le commutateur connect linterface FastEthernet sur R3. Le protocole CDP sexcute au niveau de la couche liaison de donnes qui relie les supports physiques aux protocoles de couche suprieure (ULP). Puisque le protocole CDP fonctionne au niveau de la couche liaison de donnes, deux priphriques rseau Cisco ou plus, tels que des routeurs prenant en charge diffrents protocoles au niveau de la couche rseau (par exemple, IP et le protocole IPX de Novell), peuvent chacun obtenir des informations sur lautre. Lorsquun priphrique Cisco dmarre, le protocole CDP dmarre par dfaut. Le protocole CDP dtecte automatiquement les priphriques Cisco voisins qui excutent le protocole CDP, quel que soit le protocole ou les suites en cours dexcution. Le protocole CDP change des informations sur les priphriques matriels et logiciels avec ses voisins CDP connects directement.

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2.3.3 Protocole CDP (suite)21

Le protocole CDP fournit les informations suivantes concernant chaque priphrique CDP voisin :Identificateurs de priphriques : par exemple, le nom dhte configur dun commutateur. Liste dadresses : jusqu une adresse de couche rseau pour chaque protocole pris en charge. Identificateur de port : le nom du port local et distant (sous la forme dune chane de caractres ASCII, comme ethernet0). Liste de capacits : par exemple, pour savoir si ce priphrique est un routeur ou un commutateur. Plateforme : la plateforme matrielle du priphrique, par exemple, un routeur Cisco srie 7200.

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2.5.1 Configuration dune interface de sortie pour une route statique22Configuration dune interface de sortie pour une route statique : tudions une autre mthode de configuration des mmes routes statiques. Actuellement, la route statique de R1 pour le rseau 192.168.2.0/24 est configure avec ladresse IP de tronon suivant 172.16.2.2. Dans la configuration en cours, notez la ligne suivante : ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2 Comme nous lavons vu dans la section prcdente, cette route statique ncessite une deuxime recherche dans la table de routage pour rsoudre ladresse IP de tronon suivant 172.16.2.2 sur une interface de sortie. Toutefois, une interface de sortie peut tre configure sur la plupart des routes statiques ; la table de routage peut alors rsoudre linterface de sortie en une seule recherche au lieu de deux.

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2.5.1 Configuration dune interface de sortie pour une route statique (suite)23Route statique et interface de sortie : Reconfigurons prsent cette route statique pour utiliser une interface de sortie au lieu dune adresse IP de tronon suivant. La premire chose faire consiste supprimer la route statique actuelle laide de la commande no ip route, tel quillustr dans la figure. Configurez ensuite la route statique de R1 sur 192.168.2.0/24 en utilisant linterface de sortie Serial 0/0/0. Puis utilisez la commande show ip route pour examiner la modification dans la table de routage. Notez que lentre dans la table de routage ne fait plus rfrence ladresse IP de tronon suivant, mais directement linterface de sortie. Cette interface de sortie est la mme que celle sur laquelle la route statique tait rsolue lorsquelle utilisait ladresse IP de tronon suivant. S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 Maintenant, lorsque le processus de table de routage dispose dune correspondance pour un paquet et cette route statique, il est en mesure de rsoudre la route vers une interface de sortie en une recherche unique. Tel quillustr dans la figure, les deux autres routes statiques doivent encore tre traites en deux tapes, pour une rsolution vers la mme interface Serial 0/0/0.

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2.5.1 Configuration dune interface de sortie pour une route statique (suite)24Remarque : la route statique affiche la route comme connecte directement. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas que cette route est un rseau ou une route connect(e) directement. Cette route demeure une route statique. Limportance de ce fait est examine la section du prochain chapitre concernant les distances administratives. Cet examen va nous montrer notamment que ce type de route statique a toujours une distance administrative de 1 . Pour le moment, notez simplement que cette route est toujours une route statique avec une distance administrative de 1 et quelle nest pas un rseau connect directement. Routes statiques et rseaux point point : Les routes statiques configures avec des interfaces de sortie et non avec des adresses IP de tronon suivant sont idales pour la plupart des rseaux srie point point. Les rseaux point point utilisant des protocoles comme HDLC et PPP ne se servent pas de ladresse IP de tronon suivant pour le processus de transfert de paquets. Le paquet IP achemin est encapsul dans une trame de couche 2 HDLC avec une adresse de diffusion comme adresse de destination de couche 2. Ces types de liaisons srie point point sont comme des tuyaux. Un tuyau na que deux extrmits. Ce qui entre par une extrmit na quune seule destination : lautre extrmit du tuyau. Les paquets envoys via linterface Serial 0/0/0 de R1 ne peuvent avoir quune seule destination : linterface Serial 0/0/0 de R2. Linterface srie de R2 savre tre ladresse IP 172.16.2.2.

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2.5.2 Modification des routes statiques25Modification des routes statiques : Parfois, une route statique prcdemment configure doit tre modifie :Le rseau de destination nexiste plus et la route statique doit donc tre supprime. La topologie a t modifie et ladresse intermdiaire ou linterface de sortie doit tre modifie.

Il nexiste aucun moyen de modifier une route statique existante. La route statique doit tre supprime et une nouvelle route doit tre configure. Pour supprimer une route statique, ajoutez no devant la commande ip route, puis le reste de la route statique supprimer. la section prcdente, nous avions la route statique suivante : ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2 Nous pouvons supprimer cette route statique laide de la commande no ip route : no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2

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2.5.2 Modification des routes statiques26Noubliez pas que nous avons supprim la route statique parce que nous souhaitions la modifier pour utiliser une interface de sortie au lieu dune adresse IP de tronon suivant. Nous avons configur une nouvelle route statique laide de linterface de sortie : R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0 Pour le processus de recherche de table de routage, il est plus efficace de disposer de routes statiques avec des interfaces de sortie, au moins pour des rseaux sortants de point point en srie. Reconfigurons le reste des routes statiques sur R1, R2 et R3 pour utiliser des interfaces de sortie. Comme lillustre la figure, chaque fois que nous supprimons une route, nous configurons une nouvelle route vers le mme rseau en utilisant une interface de sortie.

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2.7.2 Dpannage dune route manquante27Dpannage dune route manquante : Les rseaux sont soumis de nombreuses forces diffrentes susceptibles dentraner assez frquemment la modification de leur tat :Une interface est dsactive. Un fournisseur de services perd une connexion. Les liaisons affichent une sursaturation. Un administrateur entre une configuration errone.

Lorsquun rseau subit une modification, la connectivit risque dtre perdue. En tant quadministrateur rseau, vous tes seul responsable de lidentification et de la rsolution du problme. Quelles tapes pouvez-vous suivre ? Vous devez prsent bien connatre certains outils pouvant vous aider isoler les problmes de routage. Rpertoris dans la figure, ils incluent : ping traceroute show ip route Bien que nous nayons pas encore utilis traceroute dans ce cours, vous avez srement abord ses fonctionnalits dans des cours prcdents. Noubliez pas que les commandes traceroute recherchent une rupture dans le chemin de la source la destination. Au fur et mesure de lavancement de ce cours, vous allez dcouvrir dautres outils. Par exemple, show ip interface brief vous fournit un bref rsum de ltat de linterface. Le protocole CDP peut vous aider rcuprer des informations sur la configuration IP dun priphrique Cisco directement connect laide de la commande show cdp neighbors detail.

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2.7.3 Solutionner une route manquante28Rsolution de la route manquante : La recherche dune route manquante (ou mal configure) est relativement simple si vous utilisez mthodiquement les bons outils. Examinons le problme suivant : lordinateur PC1 ne parvient pas envoyer de requte ping lordinateur PC3. Une commande traceroute rvle que R2 rpond, mais quil ny a pas de rponse de R3. Laffichage de la table de routage de R2 rvle que le rseau 172.16.3.0/24 nest pas configur correctement. Linterface de sortie est configure pour envoyer les paquets R3. Daprs la topologie, il apparat vident que R1 dispose du rseau 172.16.3.0/24. Par consquent, le routeur R2 doit utiliser Serial 0/0/0 comme interface de sortie et pas Serial0/0/1. Pour remdier cette situation, supprimez la route incorrecte et ajoutez la route pour le rseau 172.16.3.0/24 avec Serial 0/0/0 spcifi en tant quinterface de sortie. R2(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial0/0/1 R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

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3.2.3 Vecteur de distance et tat de liens29Les protocoles IGP (Interior Gateway Protocols) peuvent appartenir deux types : Protocoles de routage vecteur de distance Protocoles de routage tat de liens Fonctionnement des protocoles de routage vecteur de distance : Vecteur de distance signifie que les routes sont annonces sous la forme de vecteurs de distance et de direction. La distance est dfinie en termes de mtrique, comme le nombre de sauts, et la direction est simplement le routeur de tronon suivant ou linterface de sortie. Les protocoles vecteur de distance utilisent gnralement lalgorithme Bellman-Ford pour dterminer le meilleur chemin. Certains protocoles vecteur de distance envoient rgulirement des tables de routage entires tous les voisins connects. Dans le cas des grands rseaux, ces mises jour de routage peuvent tre gigantesques et gnrer un trafic important sur les liens. Bien que lalgorithme Bellman-Ford parvienne rassembler suffisamment dinformations pour grer une base de donnes de rseaux accessibles, il ne permet pas un routeur de connatre la topologie exacte dun interrseau. Le routeur ne dispose que des informations de routage quil a reues de ses voisins. Les protocoles vecteur de distance utilisent les routeurs comme poteaux indicateurs le long du chemin et ceci jusqu la destination finale. La seule information dont dispose un routeur propos dun rseau distant est la distance ou mtrique dloignement de ce rseau et le chemin ou linterface utiliser pour y accder. Les protocoles de routage vecteur de distance ne disposent pas dune vritable carte de la topologie du rseau. Les protocoles vecteur de distance sont particulirement adapts aux situations suivantes : Le rseau est simple et linaire et ne ncessite pas de conception hirarchique particulire. Les administrateurs ne sont pas suffisamment expriments pour configurer et dpanner les protocoles tat de liens. Des types de rseaux spcifiques, comme les rseaux hub-and-spoke, sont implments. Des dlais de convergence extrmement longs sur un rseau ne posent pas problme.

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3.2.3 Vecteur de distance et tat de liens (suite)30Fonctionnement des protocoles tat de liens la diffrence dun protocole de routage vecteur de distance, un routeur configur avec un protocole de routage tat de liens peut crer une vue complte ou topologie du rseau en rcuprant des informations provenant de tous les autres routeurs. Pour reprendre lanalogie avec les poteaux indicateurs, lorsque vous utilisez un protocole de routage tat de liens, cest comme si vous disposiez dune carte complte de la topologie du rseau. Les poteaux indicateurs le long du chemin entre la source et la destination ne sont pas ncessaires, car tous les routeurs tat de liens utilisent une carte identique du rseau. Un routeur tat de liens utilise les informations dtat de liens pour crer une topologie et slectionner le meilleur chemin vers tous les rseaux de destination de la topologie. Avec certains protocoles de routage vecteur de distance, les routeurs envoient des mises jour rgulires de leurs informations de routage leurs voisins. Les protocoles de routage tat de liens nutilisent pas de mises jour rgulires. Une fois que le rseau a converg, une mise jour dtat de liens est envoye uniquement en cas de modification de la topologie. Les protocoles tat de liens sont tout particulirement adapts dans les situations suivantes :rseau conu de manire hirarchique (il sagit gnralement de grands rseaux) ; administrateurs ayant une bonne connaissance du protocole de routage tat de liens implment ; rseau pour lequel une convergence rapide est primordiale.

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3.3.1 Objet dune mtrique31Il peut arriver quun protocole de routage dcouvre plusieurs routes menant la mme destination. Pour slectionner le meilleur chemin, il doit pouvoir valuer et diffrencier les chemins disponibles. Une mtrique est utilise cette fin. Une mtrique est une valeur utilise par les protocoles de routage pour affecter des cots daccs aux rseaux distants. La mtrique est utilise pour dterminer quel chemin est prfrable en prsence de plusieurs chemins vers le mme rseau distant. Chaque protocole de routage utilise sa propre mtrique. Ainsi, le protocole RIP utilise le nombre de sauts, le protocole EIGRP utilise une combinaison de bande passante et de dlai, tandis que limplmentation du protocole OSPF par Cisco fait appel la bande passante. Le nombre de sauts est la mtrique la plus facile considrer. Le nombre de sauts fait rfrence au nombre de routeurs quun paquet doit traverser pour atteindre le rseau de destination. Dans la figure ci-contre, le rseau 172.16.3.0 est deux sauts ou deux routeurs de R3.Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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3.3.2 Mtriques et protocoles de routage32Paramtres de mtrique : Les mtriques utilises par les protocoles de routage varient en fonction du protocole. La mtrique utilise par un protocole de routage nest pas comparable celle utilise par un autre protocole. Deux protocoles de routage diffrents peuvent choisir des chemins diffrents vers une mme destination en raison des mtriques quils utilisent. Le protocole RIP choisit le chemin impliquant le moins de sauts, tandis que le protocole OSPF choisit celui qui prsente la bande passante la plus leve. Les mtriques suivantes sont utilises dans les protocoles de routage IP :Nombre de sauts : mtrique simple qui compte le nombre de routeurs quun paquet doit traverser. Bande passante : influence la slection du chemin en prfrant celui dont la bande passante est la plus leve. Charge : prend en considration lutilisation dun lien spcifique en termes de trafic. Dlai : prend en considration le temps ncessaire un paquet pour parcourir un chemin. Fiabilit : value la probabilit dchec dun lien, calcule partir du nombre derreurs de linterface ou des prcdentes dfaillances du lien. Cot : valeur dtermine par lIOS ou par ladministrateur rseau pour indiquer une prfrence pour une route. Le cot peut reprsenter une mtrique, une combinaison de mtriques ou une stratgie.

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3.3.2 Mtriques et protocoles de routage (suite)33Champ de mtrique dans la table de routage : Mtrique utilise par chacun des protocoles de routage :RIP : nombre de sauts. Le meilleur chemin est la route prsentant le nombre de sauts le plus faible. IGRP et EIGRP : bande passante, Dlai, Fiabilit et Charge. Le meilleur chemin est la route prsentant la plus petite valeur de mtrique composite, calcule partir de ces diffrents paramtres. Par dfaut, seuls la bande passante et le dlai sont utiliss. IS-IS et OSPF : cot. Le meilleur chemin est la route associe au cot le plus faible. Limplmentation du protocole OSPF par Cisco utilise la bande passante. Le protocole IS-IS est abord dans le cursus CCNP.

Les protocoles de routage dterminent le meilleur chemin en fonction de la route qui prsente la mtrique la plus faible. Reportez-vous lexemple de la figure ci-contre. Les routeurs utilisent le protocole de routage RIP. La mtrique associe une route particulire peut tre affiche laide de la commande show ip route. La valeur de la mtrique est la deuxime valeur entre crochets dune entre de la table de routage. Dans la figure, le routeur R2 contient une route vers le rseau 192.168.8.0/24 duquel il est spar par 2 sauts. R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

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3.3.3 Equilibrage de charge (load balancing)34Nous avons vu que chaque protocole de routage utilise des mtriques pour dterminer la meilleure route daccs des rseaux distants. Mais que se passe-t-il lorsque deux routes ou plus vers la mme destination ont des valeurs de mtrique identiques ? Comment le routeur dcidera-t-il quel chemin emprunter pour transfrer des paquets ? Dans cette situation, le routeur ne choisit pas une seule route. Il quilibre la charge entre ces chemins cot gal. La transmission des paquets se fait via des chemins cot gal. Pour savoir si lquilibrage de charge est appliqu, vrifiez la table de routage. Lquilibrage de charge est appliqu si deux routes ou plus sont associes la mme destination. Remarque : lquilibrage de charge peut tre ralis par paquet ou par destination. Le processus de commutation dtermine la mthode adopte par le routeur pour procder un quilibrage de la charge des paquets entre les chemins cot gal. Tous les protocoles de routage tudis dans ce cours sont par dfaut capables dquilibrer automatiquement la charge du trafic pour quatre routes cot gal maximum. Le protocole EIGRP est galement capable dquilibrer la charge sur plusieurs chemins cot ingal.

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4.3.3 Mises jours dclenches (Triggered)35Pour acclrer la convergence en cas de modification de la topologie, le protocole RIP utilise des mises jour dclenches. Une mise jour dclenche est une mise jour de la table de routage qui est envoye immdiatement en rponse la modification dun routage. Les mises jour dclenches nattendent pas lexpiration des minuteurs. Le routeur qui dtecte la modification envoie immdiatement un message de mise jour aux routeurs adjacents. Les routeurs qui reoivent cette information gnrent leur tour des mises jour dclenches pour informer leurs voisins de la modification. Des mises jour dclenches sont envoyes lorsque lun des vnements suivants se produit :Une interface change dtat (active ou dsactive) Une route passe ltat inaccessible (ou sort de cet tat) Une route est installe dans la table de routage

Pour pouvoir utiliser uniquement des mises jour dclenches, il faudrait avoir la certitude que la vague de mises jour atteigne immdiatement chaque routeur appropri. Toutefois, deux problmes sont associs aux mises jour dclenches :Les paquets contenant le message de mise jour peuvent tre abandonns ou endommags par une liaison dans le rseau. Les mises jour dclenches ne se produisent pas instantanment. Il est possible quun routeur qui na pas encore reu la mise jour dclenche mette une mise jour rgulire au mauvais moment, provoquant ainsi la rinsertion de la route incorrecte dans un voisin ayant dj reu la mise jour dclenche.

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4.4.1 Boucles de routage36Quest-ce quune boucle de routage ? Une boucle de routage est une condition dans laquelle un paquet est transmis en continu entre une srie de routeurs sans jamais atteindre le rseau de destination souhait. Une boucle de routage peut se produire lorsque deux routeurs ou plus possdent des informations de routage qui indiquent, tort, quil existe un chemin valide vers une destination inaccessible. Une boucle de routage peut tre provoque par les lments suivants :Routes statiques configures incorrectement Redistribution de routes configures incorrectement (la redistribution, c.--d. le processus de transmission des informations de routage dun protocole de routage un autre, est traite dans les cours de niveau CCNP) Tables de routage incohrentes qui ne sont pas mises jour en raison dune convergence lente dans un rseau changeant Routes de suppression configures ou installes incorrectement (Null 0)

Les protocoles de routage vecteur de distance sont dun fonctionnement simple. Cette simplicit se traduit par des inconvnients, comme les boucles de routage. Les boucles de routage sont moins susceptibles de se produire avec les protocoles de routage tat de liens, mais elles peuvent nanmoins survenir dans certaines circonstances. Remarque : le protocole IP utilise son propre mcanisme pour empcher la transmission sans fin dun paquet sur le rseau. Le protocole IP possde un champ de dure de vie (TTL) dont la valeur est diminue de 1 chaque routeur. Si la valeur de la dure de vie est zro, le routeur supprime le paquet.

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4.4.1 Boucles de routage (suite )37

Quelles sont les implications des boucles de routage ? Une boucle de routage peut avoir des effets dvastateurs sur un rseau, notamment la rduction des performances rseau, voire une panne du rseau. Une boucle de routage peut crer les conditions suivantes :La bande passante de la liaison est utilise pour faire tourner le trafic en boucle entre les routeurs dans une boucle. Le processeur dun routeur est fortement sollicit en raison des paquets tournant en boucle. Le processeur dun routeur est surcharg en raison du racheminement inutile de paquets, ce qui a un impact ngatif sur la convergence du rseau. Les mises jour de routage peuvent se perdre ou ne pas tre traites en temps voulu. Ces conditions introduisent des boucles de routage supplmentaires qui aggravent davantage la situation. Les paquets peuvent se perdre dans des trous noirs .

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4.4.1 Boucles de routage (suite )38

Les boucles de routage consomment de la bande passante mais aussi des ressources du routeur, entranant un rseau lent voire sans rponse. Plusieurs mcanismes, principalement associs aux protocoles de routage vecteur de distance, sont disponibles pour liminer les boucles de routage. Ces mcanismes incluent les lments suivants :Dfinition dune mtrique maximale pour viter le comptage linfini Holddown timers Split horizon Route poisoning ou poison reverse Mises jour dclenches

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4.4.5 + 4.4.6 Split Horizon39

Split Horizon est une autre mthode qui permet dempcher les boucles de routage provoques par la convergence lente dun protocole de routage vecteur de distance. Selon la rgle de Split Horizon, un routeur ne doit pas annoncer de rseau par le biais de linterface dont est issue la mise jour. Route Poisonning : Le route poisonning est une autre mthode employe par les protocoles de routage vecteur de distance pour viter les boucles de routage. Il est utilis pour marquer la route comme tant inaccessible dans une mise jour de routage qui est envoye dautres routeurs. Inaccessible doit tre interprt comme une mtrique dfinie sa valeur maximale. Pour le protocole RIP, une route empoisonne a une mtrique de 16.

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5.1.2 Caractristiques et format des messages de Rip v140Caractristiques du protocole RIP Le protocole RIP prsente les principales caractristiques suivantes :RIP est un protocole de routage vecteur de distance. La seule mtrique quil utilise pour le choix du chemin daccs est le nombre de sauts. Les routes annonces dont le nombre de sauts est suprieur 15 sont inaccessibles. Les messages sont diffuss toutes les 30 secondes.

La partie donnes dun message RIP est encapsule dans un segment UDP, avec les numros de ports source et de destination dfinis sur 520. Len-tte IP et les en-ttes de liaison de donnes ajoutent des adresses de destination de diffusion avant lenvoi du message toutes les interfaces configures RIP.

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5.1.2 Caractristiques et format des messages de Rip v1 (suite)41Format des messages du protocole RIP : En-tte RIP Trois champs sont spcifis dans la partie en-tte quatre octets apparaissant en orange dans la figure. Le champ Commande identifie le type de message Le champ Version est dfini sur 1 pour RIP version 1. Le troisime champ est dfini sur Doit tre zro. Les champs Doit tre zro permettent une extension future du protocole. Format des messages du protocole RIP : Entre de route La partie entre de route du message comprend trois champs avec le contenu suivant : Identificateur de famille dadresses (de valeur 2 pour le protocole IP sauf si un routeur exige une table de routage complte, auquel cas ce champ doit avoir la valeur zro), Adresse IP et Mtrique. Cette partie du message relative lentre de route reprsente une route de destination avec sa mtrique associe. Une mise jour RIP peut contenir jusqu 25 entres de route. La taille maximale du datagramme est 504 octets, sans compter les en-ttes IP ou UDP. Pourquoi tant de champs sont-ils dfinis sur zro ? Le protocole RIP a t dvelopp avant le protocole IP et il tait utilis pour dautres protocoles rseau (comme XNS). Le systme dexploitation BSD a galement jou un rle. Lespace supplmentaire tait initialement prvu pour pouvoir ultrieurement prendre en charge des espaces dadressage plus grands. Comme nous le verrons dans le chapitre 7, la version RIPv2 utilise pratiquement tous ces champs vides.

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5.3.1 Vrification de Rip : show ip route42Commandes de dpannage efficaces : Pour vrifier et dpanner le routage, utilisez dabord show ip route et show ip protocols. Si vous ne parvenez pas isoler le problme laide de ces deux commandes, utilisez debug ip rip pour voir exactement ce qui se passe. Rappelez-vous quavant de configurer un routage, quil soit statique ou dynamique, vous devez vous assurer que toutes les interfaces ncessaires sont actives, en utilisant la commande show ip interface brief. La commande show ip route vrifie que les routes reues par les voisins RIP sont installes dans une table de routage. Les routes RIP sont indiques dans la sortie de la commande par la lettre R. Puisque cette commande affiche la table de routage complte, y compris les routes connectes directement et les routes statiques, il sagit gnralement de la premire commande utilise pour vrifier la convergence. Il est possible que les routes napparaissent pas immdiatement lorsque vous excutez la commande car la convergence des rseaux prend un certain temps. Cependant, une fois le routage correctement configur sur tous les routeurs, la commande show ip route indiquera que chaque routeur dispose dune table de routage complte, avec une route pour chaque rseau de la topologie. Dans le show ip route on doit trouver tous les rseaux ncessaires.

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5.3.1 Vrification de Rip : show ip route (suite)43

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5.3.3 Debug IP Rip44

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5.3.3 Debug IP Rip46

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5.3.3 Debug IP Rip47

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5.3.4 Interfaces passives48Les mises jour RIP inutiles ont une incidence sur le rseau : Comme nous lavons vu dans lexemple prcdent, R2 envoie des mises jour via linterface FastEthernet0/0 mme si aucun priphrique RIP nexiste sur ce rseau local. Le routeur R2 na aucun moyen de savoir cela et envoie donc une mise jour toutes les 30 secondes. Lenvoi de mises jour non ncessaires sur un rseau local a une incidence sur le rseau trois niveaux :1. Le transport de mises jour inutiles gaspille la bande passante. Puisque les mises jour RIP sont diffuses, les commutateurs transfreront les mises jour partir de tous les ports. 2. Tous les priphriques prsents sur le rseau local doivent traiter la mise jour jusquaux couches transport, o le priphrique de rception ignorera la mise jour. 3. Lannonce des mises jour sur un rseau de diffusion constitue un risque pour la scurit. Les mises jour RIP peuvent tre interceptes par un logiciel danalyse de paquets. Les mises jour de routage peuvent tre modifies et retournes au routeur avec des mtriques fausses qui altrent la table de routage et provoquent lacheminement incorrect du trafic.

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5.3.4 Interfaces passives49Arrt des mises jour RIP inutiles : Vous pensez peut-tre pouvoir arrter les mises jour en supprimant le rseau 192.168.3.0 de la configuration laide de la commande no network 192.168.3.0. Toutefois, dans ce cas, R2 nannoncerait pas ce rseau local en tant que route dans les mises jour envoyes R1 et R3. Il est prfrable dutiliser la commande passive-interface, qui empche la transmission des mises jour de routage via une interface de routeur tout en autorisant lannonce de ce rseau aux autres routeurs. Excutez la commande passive-interface en mode de configuration du routeur. Router(config-router)#passive-interface type-interface numrointerface Cette commande arrte lenvoi de mises jour de routage via linterface spcifie. Toutefois, le rseau auquel appartient linterface spcifie continuera dtre annonc dans les mises jour de routage envoyes via dautres interfaces. Dans la figure, le routeur R2 est tout dabord configur avec la commande passive-interface pour empcher les mises jour de routage sur FastEthernet0/0 car il nexiste aucun voisin RIP sur le rseau local. La commande show ip protocols est ensuite utilise pour vrifier linterface passive. Notez que linterface nest plus rpertorie sous Interface, mais sous une nouvelle section intitule Passive Interface(s). Notez par ailleurs que le rseau 192.168.3.0 est encore rpertori sous Routing for Networks, ce qui signifie que ce rseau est encore inclus en tant quentre de route dans les mises jour RIP envoyes R1 et R3. Tous les protocoles de routage prennent en charge la commande passiveinterface. Dans le cadre dune configuration standard du routage, vous devrez, au moment voulu, utiliser la commande passive-interface.

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5.5.2 Propagation dune route par dfaut dans Rip v150Pour assurer la connectivit Internet de tous les autres rseaux dans le domaine de routage RIP, la route statique par dfaut doit tre annonce tous les autres routeurs qui utilisent le protocole de routage dynamique. Vous pouvez configurer une route statique par dfaut sur R1 qui pointe vers R2, mais cette mthode nest pas volutive. Pour chaque routeur ajout au domaine de routage RIP, vous devriez dans ce cas configurer une autre route statique par dfaut. Pourquoi ne pas laisser le protocole de routage faire le travail votre place ? Avec de nombreux protocoles de routage, notamment RIP, vous pouvez utiliser la commande default-information originate en mode de configuration du routeur pour indiquer que ce routeur mettra les informations par dfaut, en propageant la route statique par dfaut dans les mises jour RIP. Dans la figure, R2 a t configur avec la commande default-information originate. La sortie de la commande debug ip rip indique quil envoie dsormais une route statique par dfaut quatre zros R1.

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5.5.2 Propagation dune route par dfaut dans Rip v151

Dans la table de routage de R1, vous pouvez constater la prsence dune route par dfaut potentielle, comme lindique le code R*. La route statique par dfaut sur R2 a t propage R1 dans une mise jour RIP. R1 dispose dune connectivit vers le rseau local sur R3 et toute destination sur Internet.

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6.4.3 Dpannage de VLSM52

Les adresses rseau 172.16.128.0/17 sont utilises pour fournir ladressage IP du rseau prsent dans le schma de topologie. La technologie VLSM est incorrectement utilise pour dfinir lespace dadressage de sous-rseau. Vous devrez dpanner ladressage attribu chaque sous-rseau .Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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6.4.3 Rponses53

Lan 1 HQ : Lan 2 HQ : Lan 1 Branch 1 : Lan 2 Branch 1 : Lan 1 Branch 2 : Lan 2 Branch 2 : Liaison HQ BR1 : Liaison HQ BR2 : Liaison BR1 BR2 :Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

172.16.128.0/18 172.16.192.0/19 172.16.224.0/20 172.16.240.0/21 172.16.248.0/22 172.16.252.0/23 172.16.254.0/30 172.16.254.4/30 172.16.254.8/30Novembre 2009

7.2.1 Activation et vrification de Rip V254Comparaison des formats des messages RIPv1 et RIPv2 : RIPv2 est dfini dans le document RFC 1723. linstar de la version 1, RIPv2 est encapsul dans un segment UDP via le port 520 et peut transporter jusqu 25 routes. Bien que RIPv2 possde le mme format de message de base que RIPv1, deux modifications majeures ont t apportes. La premire modification apporte au format de message RIPv2 se situe au niveau du champ du masque de sous-rseau, qui permet dinclure un masque 32 bits dans lentre de route RIP. En consquence, le routeur rcepteur ne dpend plus du masque de sous-rseau de linterface entrante ou du masque par classe lors de la dtermination du masque de sous-rseau dune route. La deuxime modification significative apporte au format du message RIPv2 concerne lajout de ladresse de tronon suivant. Ladresse de tronon suivant permet, le cas chant, didentifier une adresse de tronon suivant mieux adapte que ladresse du routeur metteur. Si le champ contient uniquement des zros (0.0.0.0), ladresse du routeur metteur constitue la meilleure adresse de tronon suivant. Les informations dtailles sur lutilisation de ladresse de tronon suivant dpassent le cadre de ce cours. Cependant, un exemple est disponible dans le document RFC 1722 ou dans louvrage Routing TCP/IP Volume 1 (Routage TCP/IP volume 1) de Jeff Doyle.

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7.2.1 Activation et vrification de Rip V255

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7.2.1 Activation et vrification de Rip V256

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9.1.1 EIGRP : protocole vecteur de distance amlior57

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9.1.7 Lalgorithme Dual58Lalgorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) est lalgorithme de convergence utilis par le protocole EIGRP la place des algorithmes Bellman-Ford ou Ford Fulkerson qui sont utiliss par dautres protocoles de routage vecteur de distance tels que RIP. DUAL a t labor partir de recherches menes par linstitut SRI International, grce des calculs proposs en premier lieu par E.W. Dijkstra et C.S. Scholten. Le travail le plus important concernant DUAL a t men par J.J. Garcia-Luna-Aceves. Les boucles de routage, mme temporaires, peuvent tre prjudiciables aux performances rseau. Les protocoles de routage vecteur de distance tels que RIP vitent les boucles de routage laide de rgles de dcoupage dhorizon et de minuteurs de mise hors service. Bien que le protocole EIGRP utilise ces deux techniques, il les utilise un peu diffremment, le principal moyen dviter les boucles de routage tant lalgorithme DUAL. Lalgorithme DUAL permet dviter les boucles tout moment grce des calculs de route. Cela permet tous les routeurs concerns par une modification de topologie de se synchroniser simultanment. Les routeurs qui ne sont pas affects par le changement de topologie ne sont pas impliqus dans le nouveau calcul. Cette mthode fournit au protocole EIGRP des temps de convergence plus rapides que ceux des autres protocoles de routage vecteur de distance. Le processus de dcision de tous les calculs de route est excut par la technologie Finite State Machine (FSM) DUAL. Globalement, une Finite State Machine (FSM) est un modle de comportement compos dun nombre fini dtats, de transitions entre ces diffrents tats et dvnements ou dactions crant ces transitions. La FSM DUAL recherche toutes les routes, utilise sa mtrique pour slectionner les chemins efficaces et sans boucle, et slectionne les routes ayant le cot le plus faible pour constituer la table de routage. La machine FSM DUAL sera prsente plus en dtail plus loin dans ce chapitre. Les nouveaux calculs de lalgorithme DUAL pouvant tre exigeants en termes de temps processeur, il est souhaitable de les viter dans la mesure du possible. DUAL conserve donc une liste de routes de secours dj dtermines comme tant sans boucle. Si la route principale de la table de routage est mise hors service, la meilleure route de secours est immdiatement ajoute la table de routage. Voir lanimation sur le site, cela reprsente trs bien le fonctionnement de Dual.

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9.2.4 La commande network59La commande network du protocole EIGRP a la mme fonction que dans les autres protocoles de routage IGP :toute interface sur ce routeur qui correspond ladresse rseau figurant dans la commande network est active pour envoyer et recevoir des mises jour EIGRP ; ce rseau (ou sous-rseau) sera inclus dans les mises jour de routage EIGRP.

La commande network est utilise en mode de configuration du routeur.Router(config-router)#network adresse-rseau

Le paramtre adresse-rseau correspond ladresse rseau par classe de cette interface. La figure montre les commandes rseau configures pour R1 et R2. R3 sera configur sur la page suivante. Dans la figure, une seule instruction de rseau par classe est utilise sur R1 pour contenir les deux sous-rseaux 172.16.1.0/24 et 172.16.3.0/30 :R1(config-router)#network 172.16.0.0

LorsquEIGRP est configur sur le routeur R2, DUAL envoie un message de notification la console indiquant quune relation de voisinage avec un autre routeur EIGRP a t tablie. Cette nouvelle contigut stablit automatiquement car R1 et R2 utilisent le mme processus de routage eigrp 1 et les deux routeurs envoient dsormais des mises jour sur le rseau 172.16.0.0. R2(config-router)#network 172.16.0.0 %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0) is up: new adjacency

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9.2.4 La commande network60La commande network avec masque gnrique : Par dfaut, si la commande network et une adresse de rseau par classe telle que 172.16.0.0 sont utilises, toutes les interfaces du routeur appartenant cette adresse de rseau par classe sont actives pour EIGRP. Toutefois, ladministrateur rseau ne veut pas toujours inclure toutes les interfaces dun rseau lorsquil active EIGRP. Pour configurer EIGRP pour annoncer des sous-rseaux spcifiques uniquement, utilisez loption masque-gnrique de la commande network : Router(config-router)#network adresse-rseau [masque-gnrique] Considrez un masque gnrique (wildcard mask) comme tant linverse dun masque de sous-rseau. Linverse du masque de sous-rseau 255.255.255.252 est 0.0.0.3. Pour calculer linverse dun masque de sous-rseau, soustrayez le masque de sousrseau de 255.255.255.255 : 255.255.255.255 - 255.255.255.252 Soustraire le masque de sous-rseau --------------0. 0. 0. 3 Masque gnrique

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9.2.4 La commande network61Dans la figure, R2 est configur avec le sous-rseau 192.168.10.8 et le masque gnrique 0.0.0.3. R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 Certaines versions IOS vous permettent galement dentrer simplement le masque de sous-rseau. Par exemple, vous pouvez entrer la commande suivante : R2(config-router)#network 192.168.10.8 255.255.255.252 Toutefois, IOS convertira alors la commande au format de masque gnrique, comme vous pouvez le vrifier au moyen de la commande show run : R2#show run ! router eigrp 1 network 172.16.0.0 network 192.168.10.8 0.0.0.3 auto-summary ! La figure prsente galement la configuration pour R3. Ds que le rseau par classe 192.168.10.0 est configur, R3 tablit des contiguts avec R1 et R2.

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9.2.6 Examen de la table de routage62Un autre moyen de vrifier que le protocole EIGRP et les autres fonctions du routeur sont configurs correctement consiste examiner les tables de routage laide de la commande show ip route. Par dfaut, EIGRP rcapitule automatiquement les routes au niveau de la priphrie du rseau principal. Vous pouvez dsactiver le rcapitulatif automatique des routes laide de la commande no autosummary, comme nous lavons fait pour le protocole RIPv2. Cette procdure sera aborde plus en dtail dans une section ultrieure. Notez que les routes EIGRP sont indiques par un D, pour DUAL. Souvenez-vous quEIGRP tant un protocole de routage sans classe (qui inclut le masque de sousrseau dans la mise jour de routage), il prend en charge VLSM et CIDR. Nous pouvons voir dans la table de routage de R1 que le rseau parent 172.16.0.0/16 est subdivis en sous-rseaux de longueur variable (variably subnetted), avec trois routes enfant utilisant un masque /24 ou /30.

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9.2.6 Examen de la table de routage63Prsentation de la route de rcapitulatif Null0 : La figure reprsente la table de routage de R2, dont deux entres sont mises en vidence. Notez quEIGRP a inclus automatiquement un rsum du routage vers Null0 pour les rseaux par classe 192.168.10.0/24 et 172.16.0.0/16. Comme nous lavons vu au chapitre 7, RIPv2 , Null0 nest pas une interface relle. Notez que les rsums du routage ont pour source Null0, et ce, parce quils sont utiliss des fins dannonce. Les routes 192.168.10.0/24 et 172.16.0.0/16 ne reprsentent pas vraiment un chemin daccs vers les rseaux parents. Si un paquet ne correspond pas lune des deux routes enfant de niveau 2, il est envoy vers linterface Null0. En dautres termes, si le paquet correspond au niveau 1 parent, ladresse de rseau par classe, mais aucun des sous-rseaux, le paquet est abandonn. Remarque : EIGRP inclut automatiquement une route de rcapitulatif Null0 comme route enfant lorsquune des deux conditions qui suivent est avre : il existe au moins un sous-rseau qui a t acquis via EIGRP ; la fonction de rcapitulatif automatique est active. Nous verrons que la route de rcapitulatif null0 est supprime lorsque la fonction de rcapitulatif automatique est dsactive.

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9.2.6 Examen de la table de routage64

Table de routage de R3 : La table de routage de R3 indique que R1 et R2 rcapitulent automatiquement le rseau 172.16.0.0/16 et lenvoient en tant que mise jour de routage unique. R1 et R2 ne propagent pas les sous-rseaux individuels car la fonction de rcapitulatif automatique est active. Nous dsactiverons le rcapitulatif automatique ultrieurement. tant donn que R3 reoit de R1 et R2 deux routes cot gal pour 172.16.0.0/16, ces routes sont comprises dans la table de routage.Philippe Dastroy - IEPSA - CCNA 2 - Rvision

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9.5.2 Dsactivation de auto-summary65Comme RIP, EIGRP rcapitule automatiquement les routes au niveau des priphries de rseau principal laide de la commande auto-summary. Vous pouvez voir le rsultat de cette procdure en examinant la table de routage de R3. Comme vous pouvez le constater, le routeur R3 ne reoit pas de routes individuelles pour les sousrseaux 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/24. R1 et R2 ont automatiquement rcapitul ces sous-rseaux la priphrie de classes 172.16.0.0/16 lors de lenvoi des paquets de mise jour EIGRP vers R3. Le rsultat est que R3 possde une route vers 172.16.0.0/16 via R1. R1 est le successeur en raison de la diffrence de bande passante. D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:08:30, Serial0/0/0 Vous remarquerez rapidement que cette route nest pas optimale. R3 acheminera tous les paquets destins 172.16.2.0 via R1. R3 ne sait pas que R1 devra ensuite acheminer ces paquets via une liaison trs lente vers R2. R3 ne peut tre inform de cette bande passante lente que si R1 et R2 envoient des routes individuelles pour chacun des sous-rseaux 172.16.0.0/16. En dautres termes, R1 et R2 doivent arrter le rcapitulatif automatique de 172.16.0.0/16.

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9.5.2 Dsactivation de auto-summary66Comme dans RIPv2, la fonction de rcapitulatif automatique peut tre dsactive laide de la commande no auto-summary. La commande de configuration de routeur eigrp log-neighbor-changes est active par dfaut dans certaines mises en uvre dIOS. Dans ce cas, vous verrez une sortie similaire celle illustre pour R1. DUAL interrompt toutes les contiguts de voisinage, puis les rtablit afin que leffet de la commande no auto-summary puisse tre total. Tous les voisins EIGRP vont immdiatement lancer une nouvelle srie de mises jour qui ne seront pas automatiquement rcapitules. Nous pouvons voir dans les tables de routage des trois routeurs que le protocole EIGRP propage maintenant des sous-rseaux individuels. Notez quEIGRP ne contient plus la route de rcapitulatif Null0, car la fonction de rcapitulatif automatique a t dsactive laide de no auto-summary. Tant que le comportement de routage sans classe par dfaut (ip classless) est appliqu, les routes de super-rseau et par dfaut sont utilises lorsquil nexiste pas de correspondance avec une route de sous-rseau.

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11.1.3 Types de paquets OSPF67Dans le chapitre prcdent, nous avons prsent les paquets LSP (Link-State Packet). Le schma montre les cinq diffrents types de LSP OSPF. Chacun deux a un objectif spcifique dans le processus de routage OSPF :

1. Hello - les paquets Hello servent tablir puis maintenir la contigut avec dautres routeurs OSPF. Le protocole Hello est expliqu en dtail dans la rubrique suivante. 2. DBD - le paquet descripteur de base de donnes contient une liste abrge de la base de donnes tat de liens du routeur expditeur et est utilis par les routeurs de destination pour contrler la base de donnes tat de liens locale. 3. LSR - les routeurs de destination peuvent alors demander plus dinformations sur nimporte quelle entre du DBD, en envoyant un paquet LSR (Link-State Request). 4. LSU - les paquets LSU (Link-State Update) sont utiliss pour rpondre aux LSR, ainsi que pour annoncer de nouvelles informations. Les LSU contiennent sept types diffrents de LSA (Link-State Advertisements). Les LSU et les LSA seront brivement abords dans un chapitre ultrieur. 5. LSAck - lors de la rception dun paquet LSU, le routeur envoie un paquet LSAck (Link-State Acknowledgement) pour en confirmer la bonne rception.

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11.2.3 La commande Network68La commande network utilise avec le protocole OSPF a la mme fonction que lorsquelle est utilise avec les autres protocoles de routage IGP :Toute interface de routeur qui correspond ladresse rseau dans la commande network est active pour envoyer et recevoir des paquets OSPF. Ce rseau (ou sous-rseau) sera inclus dans les mises jour de routage OSPF.

La commande network est utilise dans le mode de configuration du routeur. Router(config-router)#network adresse rseau masque gnrique area area-id La commande OSPF network utilise une combinaison dadresse rseau et de masque gnrique similaire celle utilise par le protocole EIGRP. Contrairement EIGRP, toutefois, OSPF requiert un masque gnrique. Ladresse rseau et le masque gnrique servent spcifier linterface ou la plage dinterfaces qui seront actives pour OSPF laide de la commande network. Comme avec EIGRP, le masque gnrique peut tre configur comme linverse dun masque de sous-rseau. Par exemple, linterface FastEthernet 0/0 de R1 se trouve sur le rseau 172.16.1.16/28. Le masque de sous-rseau pour linterface est /28 ou 255.255.255.240. Linversion du masque de sous-rseau donne un masque gnrique.

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11.2.3 La commande Network69Remarque : comme EIGRP, certaines versions dIOS vous permettent dentrer simplement un masque de sous-rseau au lieu du masque gnrique. LIOS convertit ensuite le masque de sous-rseau au format de masque gnrique. 255.255.255.255 - 255 255 255 240 Soustrayez le masque de sousrseau -------------------0. 0. 0. 15 Masque gnrique area area-id fait rfrence la zone OSPF. Une zone OSPF est un groupe de routeurs qui partagent les informations dtat de liens. Tous les routeurs OSPF de la mme zone doivent avoir les mmes informations dans leur base de donnes tat de liens, ce qui est possible parce que tous les routeurs diffusent leur tat de liens individuel tous les autres routeurs de la zone. Dans ce chapitre, nous configurerons tous les routeurs OSPF dune zone unique, et obtiendrons ainsi un protocole OSPF zone unique.

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11.2.3 La commande Network70Un rseau OSPF peut aussi tre configur sous forme de plusieurs zones, ce qui prsente plusieurs avantages, notamment des bases de donnes tat de liens plus petites et la limitation des problmes dinstabilit rseau une seule zone. Le protocole OSPF zones multiples est trait dans le cours CCNP. Lorsque tous les routeurs se trouvent dans la mme zone OSPF, les commandes rseau doivent tre configures avec le mme paramtre area-id sur tous les routeurs. Bien quil soit possible dutiliser nimporte quel paramtre area-id, le fait dutiliser 0 dans un protocole OSPF zone unique constitue une pratique saine. Cette convention simplifie les choses lorsque le rseau est configur par la suite sous forme de plusieurs zones OSPF, la zone 0 devenant ainsi zone backbone. Le schma montre les commandes network pour les trois routeurs, activant OSPF sur toutes les interfaces. ce niveau, tous les routeurs doivent tre en mesure de lancer une commande ping sur tous les rseaux.

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11.2.5 Vrification dOSPF71La commande show ip ospf neighbor peut tre utilise pour vrifier et rparer les relations de voisinage OSPF. Pour chaque voisin, cette commande affiche les lments suivants :Neighbor ID : ID du routeur voisin. Pri : priorit OSPF de linterface. Ce sujet est trait dans une section ultrieure. State : tat OSPF de linterface. Ltat FULL signifie que le routeur et son voisin ont des bases de donnes tat de liens OSPF identiques. Les tats OSPF sont traits dans le cours CCNP. Dead Time : dure de temps pendant laquelle le routeur attendra un paquet Hello OSPF du voisin avant de dclarer le voisin hors service. Cette valeur est rinitialise lorsque linterface reoit un paquet Hello. Address : adresse IP de linterface du voisin laquelle ce routeur est connect directement. Interface : interface sur laquelle ce routeur a tabli une contigut avec son voisin.

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11.2.5 Vrification dOSPF72Lors du dpannage des rseaux OSPF, la commande show ip ospf neighbor peut tre utilise pour vrifier quune contigut est bien tablie entre un routeur et ses routeurs voisins. Si lID de routeur du routeur voisin ne saffiche pas, ou quil naffiche pas ltat FULL, les deux routeurs nont pas tabli de contigut OSPF. Lorsque deux routeurs ntablissent pas de contigut, les informations dtat de liens ne sont pas changes. Les bases de donnes tat de liens incompltes peuvent entraner des arborescences SPF et des tables de routage imprcises. Les routes vers les rseaux de destination peuvent soit ne pas exister, soit ne pas tre les meilleurs chemins. Remarque : sur les rseaux accs multiple tels que lEthernet, deux routeurs contigus peuvent avoir pour tat affich 2WAY. Ce sujet sera abord dans une section ultrieure. Deux routeurs ne peuvent pas tablir une contigut OSPF si :les masques de sous-rseau ne correspondent pas, plaant ainsi les routeurs sur des rseaux spars ; les compteurs OSPF Hello ou les compteurs darrt ne correspondent pas ; les types de rseau OSPF ne correspondent pas ; la commande OSPF network est manquante ou incorrecte.

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11.2.5 Vrification dOSPF73 Les autres commandes de dpannage OSPF intressantes incluent :show ip protocols show ip ospf show ip ospf interface

Comme indiqu dans le schma, la commande show ip protocols offre un moyen rapide de vrifier des donnes de configuration OSPF cruciales, notamment lID de processus OSPF, lID de routeur, les rseaux que le routeur annonce, les voisins desquels le routeur reoit des mises jour et la distance administrative par dfaut, savoir 110 pour le protocole OSPF.

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11.2.5 Vrification dOSPF74La commande show ip ospf peut galement tre utilise pour examiner lID de routeur et lID de processus OSPF. En outre, cette commande affiche les informations de zone OSPF, ainsi que la dernire fois o lalgorithme SPF a t calcul. Comme vous pouvez le voir dans la sortie dexemple, OSPF est un protocole de routage extrmement stable. Le seul vnement relatif OSPF auquel R1 a pris part au cours des dernires 11 H 30 est lenvoi de petits paquets Hello rguliers ses voisins. Remarque : les autres informations affiches par la commande show ip ospf sont indiques dans les cours de formation CCNP. La commande affiche des informations importantes relatives lalgorithme SPF, notamment le SPF schedule delay : Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs

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11.2.5 Vrification dOSPF75Lorsquun routeur reoit de nouvelles informations de topologie (ajout, suppression ou modification dun lien), il doit excuter de nouveau lalgorithme SPF, crer une nouvelle arborescence SPF et mettre jour la table de routage. Lalgorithme SPF est exigeant en temps processeur et le temps quil prend pour le calcul dpend de la taille de la zone. Cette dernire est dtermine par le nombre de ses routeurs et la taille de la base de donnes tat de liens. On parle de lien instable lorsque ltat dun rseau ne cesse de passer de up (fonctionnement normal) down (problme). Un lien instable peut faire en sorte que les routeurs OSPF rexcute sans cesse lalgorithme SPF, et empcher ainsi une convergence correcte. Pour attnuer ce problme, le routeur attend 5 secondes (5 000 millisecondes) aprs rception dune LSU avant dexcuter lalgorithme SPF. Cela sappelle le SPF schedule delay (dlai dattente programm de SPF). Pour viter quun routeur rexcute sans cesse lalgorithme SPF, il existe un temps dattente supplmentaire de 10 secondes (10 000 millisecondes). Le routeur attend 10 secondes aprs lexcution de lalgorithme SPF avant de le rexcuter.

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11.2.5 Vrification dOSPF76 La mthode la plus rapide pour vrifier les intervalles Hello et Dead consiste utiliser la commande show ip ospf interface. Comme indiqu dans le schma, lajout du nom et du numro de linterface la commande permet dafficher en sortie une interface spcifique. Ces intervalles sont inclus dans les paquets Hello OSPF qui schangent entre voisins. OSPF peut avoir des intervalles Hello et Dead diffrents au niveau des interfaces, cependant, pour que les routeurs OSPF deviennent voisins, leurs intervalles Hello et Dead OSPF doivent tre identiques. Par exemple, dans le schma, R1 utilise un intervalle Hello de 10 et un intervalle Dead de 40 sur linterface srie 0/0/0. R2 doit galement utiliser ces intervalles sur son interface srie 0/0/0. Autrement, les deux routeurs ne formeront pas une contigut.

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11.2.6 Examen de la table de routage77Comme vous le savez, le moyen le plus rapide de vrifier la convergence OSPF est de regarder la table de routage de chacun des routeurs de la topologie. La commande show ip route peut tre utilise pour vrifier quOSPF envoie et reoit bien des routes via OSPF. Le O figurant au dbut de chaque route indique que la route source est OSPF. La table de routage et OSPF seront examins de plus prs dans la section qui suit. Cependant, vous devez immdiatement noter que la table de routage du protocole OSPF prsente deux diffrences par rapport celles que vous avez vues dans les chapitres prcdents. Dabord, chaque routeur comprend quatre rseaux connects directement car linterface de bouclage est considre comme un quatrime rseau. Ces interfaces de bouclage ne sont pas annonces dans OSPF. Cependant, chaque routeur rpertorie sept rseaux connus. Ensuite, contrairement RIPv2 et EIGRP, OSPF ne rsume pas automatiquement les rseaux au niveau des frontires de rseau principales. OSPF est un protocole sans classe part entire.

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11.4.2 Processus de slection DR/BDR78Modification de topologie : Les slections de DR/BDR nont pas lieu dans les rseaux point point. Donc, dans une topologie standard trois routeurs, R1, R2 et R3, il ny a pas choisir de DR ou de BDR, car les liaisons existant entre ces routeurs ne sont pas des rseaux accs multiple. Pour le reste du sujet concernant le DR et le BDR, nous utiliserons la topologie accs multiple figurant dans le schma. Les noms des routeurs sont diffrents, simplement pour souligner le fait que cette topologie nest pas la mme que celle que nous avons utilise jusquici. Nous reviendrons la topologie du chapitre aprs avoir trait le sujet du processus de slection du routeur dsign et du routeur dsign de secours. Dans cette nouvelle topologie, nous avons trois routeurs qui partagent un rseau accs multiple Ethernet, 192.168.1.0/24. Chacun des routeurs est configur avec une adresse IP sur linterface Fast Ethernet et une adresse de bouclage pour lID de routeur.

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11.4.2 Processus de slection DR/BDR79Slection du DR/BDR : Comment le routeur dsign et le routeur dsign de sauvegarde sont-ils slectionns ? Les critres suivants sont appliqus :1. DR : Il sagit du routeur dont la priorit dinterface OSPF est la plus leve. 2. BDR : Il sagit du routeur dont la priorit dinterface OSPF est la seconde valeur la plus leve. 3. Si les priorits dinterface OSPF sont identiques, lID de routeur le plus lev prvaut.

Dans cet exemple, la priorit dinterface OSPF par dfaut est 1. Rsultat : selon les critres de slection noncs plus haut, cest lID de routeur OSPF qui est utilis pour slectionner le DR et le BDR. Comme vous le voyez, RouterC devient DR et RouterB, qui a le second ID de routeur le plus lev devient le BDR. RouterA, ntant slectionn ni comme DR, ni comme BDR, devient DROther.

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11.4.2 Processus de slection DR/BDR80Un DROther ne constitue des contiguts FULL (compltes) quavec le DR et le BDR, mais continue de fournir des contiguts de voisinage avec tous les DROthers qui rejoignent le rseau. Cela signifie que tous les routeurs DROther du rseau accs multiple continueront de recevoir des paquets Hello de tous les autres routeurs DROther. Ainsi, ils connaissent les autres routeurs du rseau. Lorsque deux routeurs DROther constituent une contigut de voisinage, ltat du voisin est 2WAY. Les diffrents tats de voisinage sont traits dans le cours CCNP. La sortie de commande du schma affiche la contigut de voisinage de chaque routeur du rseau accs multiple. Notez que, pour RouterA, il affiche que le DR est RouterC, qui porte lID de routeur 192.168.31.33 et que le BDR est RouterB, avec lID de routeur 192.168.31.22.

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11.4.2 Processus de slection DR/BDR81

RouterA affiche ses deux voisins comme tant le DR et le BDR, lui-mme est un DROther. Vous pouvez le vrifier en utilisant la commande show ip ospf interface fastethernet 0/0 sur le routeur RouterA, comme indiqu dans le schma. Cette commande affichera les tats DR, BDR ou DROTHER de ce routeur, ainsi que lID de routeur du DR et du BDR sur ce rseau accs multiple.

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11.5.1 Redistribution du routage OSPF par dfaut82Topologie : Revenons la topologie prcdente, qui comporte maintenant un nouveau lien vers FAI. Comme avec les protocoles RIP et EIGRP, le routeur connect Internet sert diffuser une route par dfaut aux autres routeurs du domaine de routage OSPF. Ce dernier porte parfois le nom de routeur dentre ou de routeur passerelle. Toutefois, dans la terminologie OSPF, le routeur situ entre un domaine de routage OSPF et un rseau nonOSPF est appel routeur ASBR (Autonomous System Boundary Router, routeur de priphrie de systme autonome). Dans cette topologie, la boucle1 (Lo1) reprsente une liaison vers un rseau non-OSPF. Nous ne configurerons pas le rseau 172.30.1.1/30 dans le cadre du processus de routage OSPF. Le schma indique le routeur ASBR (R1) configur avec ladresse IP Loopback1 et la route statique par dfaut pour le transfert du trafic vers le routeur ISP : R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1 Remarque : la route statique par dfaut utilise la boucle en tant quinterface de sortie parce que le routeur ISP de la topologie nexiste pas physiquement. En utilisant une interface de bouclage, nous pouvons simuler une connexion vers un autre routeur.

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11.5.1 Redistribution du routage OSPF par dfaut83Comme RIP, OSPF ncessite la commande default-information originate pour annoncer la route statique par dfaut 0.0.0.0/0 aux autres routeurs de la zone. Si la commande default-information originate nest pas utilise, la route par dfaut quatre zros ne sera pas diffuse aux autres routeurs de la zone OSPF. La syntaxe de commande est la suivante : R1(config-router)#default-information originate R1, R2 et R3 sont prsent marqus de la mention gateway of last resort (passerelle de dernier recours), dans la table de routage. Notez la route par dfaut de R2 et R3, avec la source de routage OSPF, qui porte un code supplmentaire, E2. Pour R2, la route est : O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.10, 00:05:34, Serial0/0/1 E2 indique que cette route est une route OSPF externe de type 2. Les routes externes OSPF rentrent dans une des deux catgories qui suivent : Type externe 1 (E1) ou Type externe 2 (E2). La diffrence entre les deux est la faon dont leur cot OSPF respectif est calcul. OSPF cumule le cot dune route E1 au moment o elle est diffuse travers la zone OSPF. Ce processus est identique aux calculs de cot pour les routes internes OSPF normales. Cependant, le cot dune route E2 est toujours un cot externe, qui ne prend pas en compte le cot interne permettant datteindre cette route. Dans cette topologie, la route par dfaut sur le routeur R1 ayant un cot externe de 1, R2 et R3 affichent galement un cot de 1 pour la route par dfaut E2. Les routes E2 dun cot de 1, ont aussi reu une configuration OSPF par dfaut. Le changement de ces paramtres par dfaut, ainsi que de plus amples informations sur les routes externes seront abords dans le cours CCNP.

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