В этой статье мы рассмотрим концепцию статических маршрутов. Для этого мы будем использовать заведомо проблемный сценарий для демонстрации условий, при которых желательно указывать интерфейс через который достижим адрес следующего хопа (Next Hop Address), когда вы конфигурируете статический маршрут.
Статический маршруты используются по ряду причин и чаще всего, когда не существует динамического маршрута к определенному месту назначения или когда включение динамического протокола маршрутизации не выполнимо. По умолчанию статические маршруты имеют административную дистанцию равную 1, что дает им преимущество над маршрутами изученными из динамических протоколов маршрутизации.
Большинство протоколов маршрутизации имеют структуры метрик и алгоритмы, которые не совместимы с другими протоколами. В сетях с множеством протоколов маршрутизации, обмен маршрутной информацией и способностью выбрать наилучший путь для пакетов данных является критически важным моментом.
Для того чтобы выбрать наилучший путь, когда существует два или более различных маршрутов к одной и той же конечной точке от двух различных протоколов маршрутизации, роутеры используют функцию, которая называется административной дистанцией
Полиси роутинг (Policy Base Routing, PBR) дает инструмент для пересылки и маршрутизации пакетов данных основываясь на политике, определенной сетевым администратором. По сути это способ, посредством которого, переопределяется решение протокола маршрутизации. Полиси роутинг включает в себя механизм для выборочного применения политики основываясь на листах доступа (access list), размере пакета или других критериев. Действие принятое политикой может включать маршрутизацию пакетов по одному или нескольким пользовательским маршрутам, выставление приоритетов, битов TOS и т.д.
Данный документ объясняет как конфигурировать протокол динамической маршрутизации Open Shortest Path First (OSPF) на широковещательной (broadcast) среде, такой как Ethernet и Token Ring. Для ознакомления с протоколом OSPF и его работой рекомендуется обратится к статье Введение в протокол OSPF, а также к документу Состояния OSPF соседа ранее опубликованных на CiscoLAB
Одним из интригующих аспектов Cisco маршрутизаторов для тех кто впервые изучает процесс маршрутизации является то, как маршрутизатор выбирает какой из маршрутов, предоставленных протоколом маршрутизации, вручную или полученным иным способом, является наилучшим. Тем не менее выбор маршрута является более простым чем вы можете себе представить, но чтобы полностью понять это, потребуются некоторые знания о том, каким образом работает Cisco маршрутизатор. Собственно, данный документ как раз об этом.
Когда формируется OSPF-соединение, роутер проходит через несколько состояний прежде чем станет полностью связным со своим соседом. Эти состояния описываются в OSPF RFC 2328 и являются: Down, Attempt, Init, 2-Way, Exstart, Exchange, Loading, и Full. Данный документ подробно описывает каждое.
В данной статье дается вводная информация о протоколе динамической маршрутизации OSPF, обсуждаются понятия автономных систем, описывается работа алгоритма Sorts Path First (SPF), предложенный Дикстрой и возможности протокола.
В данном документе мы рассмотрим возможности Policy Based Routing (PBR) в маршрутизаторах Cisco, а также покажем простые конфигурации на примере команд set ip default next-hop и set ip hext-hop и чем эти две команды отличаются.
PBR предоставляет механизм реализации пересылки (forwarding)/ маршрутизации(routing) пакетов данных, основанный на политике, представляющей собой набор правил, определенной администраторами сети.
Данный документ показывает простую конфигурацию Policy Base Routing (PBR) с функцией слежения объектов (Multiple Tracking Options). Эта функция была введена в Cisco IOS 12.3(4)T. Более подробно о данной функциональности можно в документе PBR Support for Multiple Tracking Options Эта функциональность добавляет возможность слежения за объектом для проверки IP адреса следующего хопа прежде чем направить трафик на него.