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摘要:BGP在企业内部或一些需要通过网络进行信息传递的地方,常常需要在路由器上配置一些命令,来实现网络之间的互通。而BGP具有可以实现多个不同的自治系统间,两端路由器进行信息相互传递的作用。但是在信息传递的过程中,常常会发生数据包被扔掉的情况,这种情况被称之为路由黑洞。 本文主要运用 GRE隧道技术,在两个相隔的边界路由器之间建立一个虚拟隧道,通过路由器间运行的 OSPF技术,来保证数据包在虚拟隧道中的传递,最后利用建立虚拟隧道时的隧道两端地址,建立IBGP邻居关系,从而进行BGP路由条目的学习。最终解决路由黑洞的问题,避免数据包的丢失,完成信息的相互传递。
关键词:BGP;GRE隧道;OSPF;路由黑洞;数据包
目录 摘要 Abstract 1 路由黑洞-1 1.1 什么是路由黑洞-1 1.2 网络模拟软件GNS3的学习-1 1.3 搭建网络拓扑图-1 1.4 具体案列说明路由黑洞是如何产生的-2 2 解决方案分析-3 2.1开启路由同步-3 2.2 FULL MESH-3 2.2 重分布-3 2.3 GRE隧道-3 3 应用的技术-5 3.1 OSPF技术-5 3.1.1 OSPF的简单介绍-5 3.1.2 OSPF的应用-5 3.1.3 Router-ID在OSPF中的应用-5 3.2 BGP技术-5 3.2.1 BGP的简单介绍-5 3.2.2 BGP的应用-6 3.2.3 Next-hop-self在BGP中的应用-6 3.2.4 Update-source在BGP中的应用-6 3.3 GRE隧道技术-7 3.3.1 隧道技术的简单介绍-7 3.3.2 GRE的简单介绍-7 3.3.3 GRE的封装过程-7 3.3.4 GRE隧道技术的应用-8 4 命令配置-9 4.1 R1的命令配置-9 4.2 R2的命令配置-10 4.3 R3的命令配置-11 4.4 R4的命令配置-13 4.5 R5的命令配置-14 4.6 R6的命令配置-15 4.7 R7的命令配置-16 4.8 R8的命令配置-17 4.9 R9的命令配置-18 5 结果测试-20 5.1 数据包走向分析-20 5.2 运行结果-21 5.2.1 R1 PING R9-21 5.2.2 R9 PING R1-22 结 论-23 参 考 文 献-24 致 谢-25 |

