По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Конфигурация вашей сети Cisco хранится в двух основных местах: одно находится в ОЗУ, а другое - в текущей конфигурации (running configuration). Когда вы вводите команды, они активируются немедленно и сохраняются в текущей конфигурации, которая хранится в ОЗУ. Поэтому при выключении питания конфигурация теряется. Чтобы сохранить эту конфигурацию, скопируйте ее в загрузочную конфигурацию (startup-configuration), что означает, что она хранится в энергонезависимой ОЗУ (NVRAM), чтобы конфигурация сохранялась при выключении питания. Вы можете использовать две команды для сохранения вашей конфигурации: команду записи или команду копирования. Команда записи устарела, но будет выглядеть так: Router#write memory Building configuration... [OK] Более новая версия команды - это команда копирования, которая выглядит как: Router#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Команда копирования предлагает больше гибкости и возможностей. Вы можете не только скопировать данные текущей конфигурации в файл начальной конфигурации, но и скопировать их в файл на флэш-памяти или на TFTP-сервер в вашей сети. Для любой команды вам нужно набрать столько букв, сколько требуется IOS для однозначной идентификации команды. Например: copy run sta
img
Международная организации ISO представляет свою уникальную разработку под названием OSI, которой необходимо создать базу для разработки сетевых стандартов. Сетевая модель TCP/IP контролирует процесс межсетевого взаимодействия между компьютерными системами. Несмотря на это, модель OSI включает в себя 7 уровней сетевого взаимодействия, а модель TCP/IP - 4. Межсетевой экран Netfilter определяет протоколы Некоторые из них могут быть заданы только косвенно. Протоколы сетевого уровня и межсетевое экранирование Для формирования сквозной транспортной системы необходимо предоставить сетевой уровень (Network Layer). Он определяет маршрут передачи данных, преобразует логические адреса и имена в физические; в модели OSI (Таблица 2.1) данный уровень получает дейтаграммы, определяет маршрут и логическую адресацию, и направляет пакеты в канальный уровень, при этом сетевой уровень прибавляет свой заголовок. Протокол IP (Internet Protocol) Основным протоколом является IP, который имеет две версии: IPv4 и IPv6. Основные характеристики протокола IPv4: Размер адреса узла - 4 байта В заголовке есть поле TTL Нет гарантии при доставке, что будет правильная последовательность Пакетная передача данных. Если превысится максимальный размер для пакета, тогда обеспечивается его фрагментация. Версия состоящее из четырех бит поле, которое содержит в себе номер версии IP протокола (4 или 6). Длина заголовка - состоящее их 4х бит поле, которое определяет размер заголовка пакета. Тип обслуживания поле, которое состоит из 1 байта; на сегодняшний день не используется. Его заменяют на два других: DSCP, которое делит трафик на классы обслуживания, размер его составляет 6 бит. ECN - поле, состоящее из 2 бит, используется в случае, если есть перегрузка при передаче трафика. Смещение фрагмента используется в случае фрагментации пакета, поле которого равно 13 бит. Должно быть кратно 8. "Время жизни" поле, длиной в 1 байт, значение устанавливает создающий IP-пакет узел сети, поле, состоящее из 1 байта Транспорт поле, размером в один байт. Доп. данные заголовка поле, которое имеет произвольную длину в зависимости от содержимого и используется для спец. задач. Данные выравнивания. Данное поле используется для выравнивания заголовка пакета до 4 байт. IP уникальный адрес. Адреса протокола четвёртой версии имеют длину 4 байта, а шестой 16 байт. IP адреса делятся на классы (A, B, C). Рисунок 2.2. Сети, которые получаются в результате взаимодействия данных классов, различаются допустимым количеством возможных адресов сети. Для классов A, B и C адреса распределяются между идентификатором (номером) сети и идентификатором узла сети Протокол ICMP Протокол сетевого уровня ICMP передает транспортную и диагностическую информацию. Даже если атакующий компьютер посылает множество ICMP сообщений, из-за которых система примет его за 1 из машин. Тип поле, которое содержит в себе идентификатор типа ICMP-сообщения. Оно длиною в 1 байт. Код поле, размером в 1 байт. Включает в себя числовой идентификатор, Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram включает в себе IP заголовок и 8 байт данных, которые могут быть частью TCP/UDP заголовка или нести информацию об ошибке. Типы ICMP-сообщений, есть во всех версиях ОС Альт, и они подразделяются на две большие категории. Протоколы транспортного уровня и межсетевое экранирование При ПТУ правильная последовательность прихода данных. Основными протоколами этого уровня являются TCP и UDP. Протокол UDP Основные характеристики протокола UDP приведены ниже. Простую структура, в отличие от TCP Сведения придут неповрежденными, потому что проверяется контрольная сумма Нет гарантии надёжной передачи данных и правильного порядка доставки UDP-пакетов Последнее утверждение нельзя рассматривать как отрицательное свойство UDP. Поддержка протокола не контролирует доставку пакетов, значит передача данных быстрее, в отличие от TCP. UDP-пакеты являются пользовательскими дейтаграммами и имеют точный размер заголовка 8 байт. Адрес порта источника - поле, размером 16 бит, с № порта. Адрес порта пункта назначения - поле, размером 16 бит, в котором есть адрес порта назначения. Длина - размером 16 бит. Оно предназначено для хранения всей длины дейтаграммы пользователя и заголовка данных. Контрольная сумма. Данная ячейка обнаруживается всею пользовательскую дейтаграмму. В UDP контрольная сумма состоит из псевдозаголовока, заголовка и данных, поступивших от прикладного уровня. Псевдозаголовок это часть заголовка IP-пакета, в котором дейтаграмма пользователя закодирована в поля, в которых находятся 0. Передающее устройство может вычисляет итоговую сумму за восемь шагов: Появляется псевдозаголовок в дейтаграмме. В поле КС по итогу ставится 0. Нужно посчитать число байтов. Если четное тогда в поле заполнения мы пишем 1 байт (все нули). Конечный результат - вычисление контрольной суммы и его удаление. Складываются все 16-битовых секций и дополняются 1. Дополнение результата. Данное число и есть контрольная сумма Убирается псевдозаголовка и всех дополнений. Передача UDP-сегмента к IP программному обеспечению для инкапсуляции. Приемник вычисляет контрольную сумму в течение 6 шагов: Прописывается псевдозаголовок к пользовательской дейтаграмме UDP. Если надо, то дополняется заполнение. Все биты делятся на 16-битовые секции. Складывается все 16-битовых секций и дополняются 1. Дополнение результата. Когда результат = нулю, убирается псевдозаголовок и дополнения, и получает UDP-дейтаграмму только семь б. Однако, если программа выдает иной рез., пользовательская дейтаграмма удаляется. Чтобы передать данные - инкапсулируется пакет. В хосте пункта назначения биты декодируются и отправляются к звену данных. Последний использует заголовок для проверки данных, заголовок и окончание убираются, если все правильно, а дейтаграмма передается IP. ПО делает свою проверку. Когда будет все правильно, заголовок убирается, и пользовательская дейтаграмма передается с адресами передатчика и приемника. UDP считает контрольную сумму для проверки . Если и в этот раз все верно, тогда опять заголовок убирается, и прикладные данные передаются процессу. Протокол TCP Транспортный адрес заголовка IP-сегмента равен 6 (Таблица 2.2). Протокол TCP совсем другой, в отличие от протокола UDP. UDP добавляет свой собственный адрес к данным, которые являются дейтаграммой, и прибавляет ее IP для передачи. TCP образует виртуальное соединение между хостами, что разрешает передавать и получать данные как поток байтов. Также добавляется заголовок перед передачей пакету СУ. Порт источника и порт приемника поля размером по 16 бит. В нем есть номер порта службы источника. Номер в последовательности поле размером в 32 бита, содержит в себе номер кадра TCP-пакета в последовательности. Номер подтверждения поле длиной в 32 бита, индикатор успешно принятых предыдущих данных. Смещение данных поле длиной в 4 бита (длина заголовка + смещение расположения данных пакета. Биты управления поле длиной 6 бит, содержащее в себе различные флаги управления. Размер окна поле размером 16 бит, содержит в себе размер данных в байтах, их принимает тот, кто отправил данный пакет. Макс.значение размера окна - 40967байт. Контр. сумма поле размером 16 бит, содержит в себе значение всего TCP-сегмента Указатель поле размером 16 бит, которое используется, когда устанавливается флаг URG. Индикатор количества пакетов особой важности. Опции - поле произв. длины, размер которого зависит от данных находящихся в нём. Чтобы повысить пропускную функцию канала, необходим способ "скользящего окна". Необходимы только поля заголовка TCP-сегмента: "Window". Вместе с данным полем можно отправлять максимальное количество байт данных. Классификация межсетевых экранов Межсетевые экраны не позволяют проникнуть несанкционированным путем, даже если будет использоваться незащищенныеместа, которые есть в протоколах ТСР/IP. Нынешние МЭ управляют потоком сетевого трафика между сетями с различными требованиями к безопасности. Есть несколько типов МЭ. Чтобы их сравнить, нужно с точностью указать все уровни модели OSI, которые он может просчитать. МЭ работают на всех уровнях модели OSI. Пакетные фильтры Изначально сделанный тип МЭ и есть пакетный фильтр. ПФ - часть маршрутизаторов, которые могут быть допущены к разным сист.адресам. ПФ читают информацию заголовков пакетов 3-го и 4-го уровней. ПФ применяется в таких разделай сетевой инфраструктуры, как: пограничные маршрутизаторы; ос; персональные МЭ. Пограничные роутеры Главным приоритетом ПФ является скорость. Также пф ограничивать доступ при DoS-атаки. Поэтому данные пф встроены в большинство роутеров. Преимущества пф: Пф доступен для всех, так как остается в целостности ТСР-соединение. Недостатки пакетных фильтров: Пфпропускают данные с высших уровней МЭ имеет доступ не ко всей информации Большинство пф не аутентифицируют пользователя. Для исходящего и входящего трафика происходит фильтрация. МЭ анализирующие состояние сессии Такие МЭ являются пакетными фильтрами, которые считывают сохраняемый пакет 4-го уровня OSI. Плюсы МЭ четвертого уровня: Информацию могут узнать только установленные соединения Пф доступен для всех, остается в целостности ТСР-соединение Прокси-сервер прикладного уровня Если применять МЭ ПУ, тогда нам не потребуется устройство, чтобы выполнить маршрутизацию. Прокси-сервер, анализирующий точный протокол ПУ, называется агентом прокси. Такой МЭ имеют много преимуществ. Плюсы прокси-сервера ПУ: Прокси требует распознавание пользователя МЭ ПУ проанализирует весь сетевой пакет. Прокси ПУ создают детальные логи. Минусы прокси-сервера ПУ: МЭ использует больше времени при работе с пакетами рикладные прокси работают не со всеми сетевыми приложениями и протоколами Выделенные прокси-серверы Эти прокси-серверы считывают трафик определенного прикладного протокола и не анализируют его полностью. Прокси-серверы нужны для сканирования web и e-mail содержимого: отсеивание Java-приложений; отсеивание управлений ActiveX; отсеивание JavaScript; уничтожение вирусов; блокирование команд, определенных для приложений и пользователя, вместе с блокирование нескольких типов содержимого для точных пользователей.
img
В этой статье мы рассмотрим протокол маршрутизации Cisco EIGRP. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - это протокол расширенной векторной маршрутизации, который должен устанавливать отношения соседства перед отправкой обновлений. Из-за этого первое, что нам нужно сделать, это проверить, правильно ли работает соседство. Если это так, мы можем продолжить, проверив, объявляются сети или нет. В этой статье рассмотрим все, что может пойти не так с EIGRP, как это исправить и в каком порядке. Давайте начнем с проверки соседства! Существует ряд элементов, которые вызывают проблемы соседства EIGRP: Неизвестная подсеть: соседи EIGRP с IP-адресами, которые не находятся в одной подсети. Несоответствие значений K: по умолчанию пропускная способность и задержка включены для расчета метрики. Мы можем включить нагрузку и надежность, но мы должны сделать это на всех маршрутизаторах EIGRP. Несоответствие AS: номер автономной системы должен совпадать на обоих маршрутизаторах EIGRP, чтобы сформировать соседство. Проблемы уровня 2: EIGRP работает на уровне 3 модели OSI. Если уровни 1 и 2 не работают должным образом, у нас будут проблемы с формированием соседства. Проблемы со списком доступа: возможно, кто-то создал список доступа, который отфильтровывает многоадресный трафик. EIGRP по умолчанию использует 224.0.0.10 для связи с другими соседями EIGRP. NBMA: по умолчанию Non Broadcast Multi Access сети, такие как Frame Relay, не разрешают широковещательный или многоадресный трафик. Это может препятствовать тому, чтобы EIGRP формировал соседние отношения EIGRP. OFF1(config)#int f0/0 OFF1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 OFF1(config-if)#router eigrp 12 OFF1(config-router)#network 192.168.12.0 OFF2(config)#int f0/0 OFF2(config-if)#ip address 192.168.21.2 255.255.255.0 OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#network 192.168.21.0 Ошибку неверной подсети легко обнаружить. В приведенном выше примере у нас есть 2 маршрутизатора, и вы можете видеть, что были настроены разные подсети на каждом интерфейсе. После включения EIGRP всплывают следующие ошибки: Оба маршрутизатора жалуются, что находятся не в одной подсети. OFF2(config-router)#int f0/0 OFF2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.25 OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#no network 192.168.21.0 OFF2(config-router)#network 192.168.12.0 Мы изменили IP-адрес на OFF2 и убедились, что для EIGRP правильно настроена команда network. Вуаля! Теперь у нас есть соседство EIGRP. Проверим это с помощью команды show ip eigrp neighbors. Извлеченный урок: убедитесь, что оба маршрутизатора находятся в одной подсети. Case #2 На этот раз IP-адреса верны, но мы используем разные значения K с обеих сторон. OFF1 включил пропускную способность, задержку, нагрузку и надежность. OFF2 использует только пропускную способность и задержку. Эту ошибку легко обнаружить, поскольку сообщение в консоли гласит "Несоответствие K-значений" на обоих маршрутизаторах. Мы можем проверить нашу конфигурацию, посмотрев ее на обоих маршрутизаторах. Как вы видите, что значения K были изменены на OFF1. OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#metric weights 0 1 1 1 1 0 Давайте убедимся, что значения K одинаковы на обоих маршрутизаторах, так как мы изменили их на OFF2. После изменения значений K у нас появилось соседство EIGRP-соседей. Еще одна проблема решена! Извлеченный урок: убедитесь, что значения K одинаковы на всех маршрутизаторах EIGRP в одной и той же автономной системе. Case #3 Давайте продолжим со следующей ошибкой ... Вот еще один пример типичной проблемы. Несоответствие номера AS. Когда мы настраиваем EIGRP, мы должны ввести номер AS. В отличие от OSPF (который использует ID процесса) этот номер должен быть одинаковым на обоих маршрутизаторах. В отличие от других неверных настроек конфигурации EIGRP, эта проблема не выдает сообщение об ошибке. Используем команду show ip eigrp neighbors и видим, что соседей нет. Внимательно изучите выходные данные, чтобы обнаружить различия, и вы увидите, что маршрутизаторы используют разные номера AS. Если посмотреть на работающую конфигурацию, и мы увидим то же самое. Давайте изменим номер AS на OFF2. После смены номера AS все заработало как положено. Извлеченный урок: убедитесь, что номера AS одинаковые, если вы хотите соседства EIGRP. Case #4 И последнее, но не менее важное: если вы проверили номер AS, значения K, IP-адреса и у вас все еще нет работающего соседства EIGRP, вам следует подумать о безопасности. Возможно, access-list блокирует EIGRP и/или многоадресный трафик. Следующая ситуация: опять два маршрутизатора EIGRP и отсутствие соседства. Что здесь происходит? Мы видим, что нет соседей ... Если вы посмотрите на вывод команды show ip protocols, то увидите, что сеть была объявлена правильно. Если вы посмотрите внимательно на OFF2, вы увидите, что у нас есть пассивный интерфейс. Удалим настройки пассивного интерфейса! OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#no passive-interface fastEthernet 0/0 Еще одна неправильная настройка создала нам проблемы, но мы ее решили. Задача решена! Извлеченный урок: не включайте пассивный интерфейс, если вы хотите установить соседство EIGRP. Case #5 В приведенном выше примере у нас есть те же 2 маршрутизатора, но на этот раз кто-то решил, что было бы неплохо настроить список доступа на OFF2, который блокирует весь входящий многоадресный трафик. Здесь можно запутаться. На OFF1 мы видим, что он считает, что установил соседство EIGRP с OFF2. Это происходит потому, что мы все еще получаем пакеты EIGRP от OFF2. Используем команду debug eigrp neighbors, чтобы посмотреть, что происходит. Очевидно, что OFF1 не получает ответ от своих hello messages, holdtime истекает, и это отбрасывает установление соседства EIGRP. Быстрый способ проверить подключение - отправить эхо-запрос по адресу многоадресной рассылки 224.0.0.10, который использует EIGRP. МЫ видим, что мы ответа нет от этого запроса. Рекомендуется проверить, есть ли в сети списки доступа. Так, так! Мы нашли что-то ... Этот список доступа блокирует весь многоадресный трафик. Давайте сделаем настройку, которая разрешит EIGRP. OFF2(config)#ip access-list extended BLOCKMULTICAST OFF2(config-ext-nacl)#5 permit ip any host 224.0.0.10 Мы создаем специальное правило, которое будет разрешать трафик EIGRP. Как мы видим, что трафик EIGRP разрешен - это соответствует правилу, которое мы выше создали. Оба маршрутизатора теперь показывают рабочее соседство EIGRP. Эхо-запрос, который мы только что отправили, теперь работает. Извлеченный урок: не блокируйте пакеты EIGRP! Case #6 Рассмотрим очередную ситуацию, в которой нет соседства EIGRP. На картинке выше мы имеем сеть Frame Relay и один канал PVC между OFF1 и OFF2. Вот соответствующая конфигурация: Оба маршрутизатора настроены для Frame Relay, а EIGRP настроен. Видно, что нет соседей ... это не хорошо! Можем ли мы пропинговать другую сторону? Пинг проходит, поэтому мы можем предположить, что PVC Frame Relay работает. EIGRP, однако, использует многоадресную передачу, а Frame Relay по умолчанию - NBMA. Можем ли мы пропинговать адрес многоадресной рассылки EIGRP 224.0.0.10? Здесь нет ответа на наш вопрос, по крайней мере, теперь мы знаем, что unicast трафик работает, а multicast не работает. Frame Relay может быть настроен для point-to-point или point-to-multipoint соединения. Физический интерфейс всегда является интерфейсом frame-relay point-tomultipoint, и для него требуются frame-relay maps, давайте проверим это: Мы видим, что оба маршрутизатора имеют DLCI-to-IP карты, поэтому они знают, как связаться друг с другом. Видим, что они используют ключевое слово "статический", а это говорит о том, что это сопоставление было кем-то настроено и не изучено с помощью Inverse ARP (в противном случае вы увидите "динамический"). Мы не видим ключевое слово "broadcast", которое требуется для пересылки широковещательного или многоадресного трафика. На данный момент у нас есть 2 варианта решения этой проблемы: Настроить EIGRP для использования одноадресного трафика вместо многоадресного. Проверить конфигурацию Frame Relay и убедится, что многоадресный трафик не перенаправляется. Давайте сначала сделаем unicast настройку EIGRP: OFF1(config)#router eigrp 12 OFF1(config-router)#neighbor 192.168.12.2 serial 0/0 OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#neighbor 192.168.12.1 serial 0/0 Нам нужна команда neighbor для конфигурации EIGRP. Как только вы введете эту команду и нажмете enter, вы увидите это: Задача решена! Теперь давайте попробуем другое решение, где мы отправляем multicast трафик по PVC Frame Relay: OFF1(config)#router eigrp 12 OFF1(config-router)#no neighbor 192.168.12.2 serial 0/0 OFF2(config)#router eigrp 12 OFF2(config-router)#no neighbor 192.168.12.1 serial 0/0 Если это не работает ... не исправляйте это... , но не в этот раз! Пришло время сбросить соседство EIGRP. OFF1(config)#interface serial 0/0 OFF1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.12.2 102 broadcast OFF2(config)#interface serial 0/0 OFF2(config-if)#frame-relay map ip 192.168.12.1 201 broadcast Broadcast - это ключевое волшебное слово здесь. Это разрешит широковещательный и многоадресный трафик. После изменения конфигурации frame-relay map появляется соседство EIGRP! Это все, что нужно сделать. Извлеченный урок: проверьте, поддерживает ли ваша сеть Frame Relay broadcast или нет. Настройте EIGRP для использования unicast передачи или измените конфигурацию Frame Relay для поддержки широковещательного трафика. Продолжение цикла про поиск и устранение неисправностей протокола EIGRP можно почитать тут.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59