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Routing Protocol - EIGRP - (1) 본문
conf t
int fa0/0
ip addr 172.16.1.1 255.255.255.0
no sh
int s1/0
ip addr 192.168.12.1 255.255.255.0
no sh
router eigrp 100
net 172.16.0.0
net 192.168.12.0
no auto-summary
■ R1 라우터에 대한 IP부여와 eigrp 설정
conf t
int s1/0
ip addr 192.168.12.2 255.255.255.0
no sh
int s1/1
ip addr 192.168.23.1 255.255.255.0
no sh
int s1/2
ip addr 192.168.24.1 255.255.255.0
no sh
router eigrp 100
net 192.168.12.0
net 192.168.23.0
net 192.168.24.0
no auto-summary
■ R2 라우터에 대한 IP부여와 eigrp 설정
conf t
int s1/1
ip addr 192.168.23.2 255.255.255.0
no sh
int s1/3
ip addr 192.168.34.1 255.255.255.0
no sh
router eigrp 100
net 192.168.23.0
net 192.168.34.0
no auto-summary
■ R3 라우터에 대한 IP부여와 eigrp 설정
conf t
int fa0/0
ip addr 172.16.4.1 255.255.255.0
no sh
int s1/2
ip addr 192.168.24.2 255.255.255.0
no sh
int s1/3
ip addr 192.168.34.2 255.255.255.0
no sh
router eigrp 100
net 172.16.0.0
net 192.168.24.0
net 192.168.34.0
no auto-summary
■ R4 라우터에 대한 IP부여와 eigrp 설정
PC1
ip 172.16.1.2/24 172.16.1.1
PC2
ip 172.16.4.2/24 172.16.4.1
■ PC에 대한 IP 설정과 게이트웨이 지정
■ 각 라우팅과 PC의 설정을 마친 후 R1의 라우팅 테이블을 확인해 보면 eigrp 프로토콜을 통해 라우팅 테이블에 정보가 올라간 것을 확인 할 수 있다.
위 R1의 라우팅 테이블에서 172.16.4.0/24 네트워크에 대한 경로 비용을 확인해 보면 2684416이라는 것을 확인할 수 있다.
이 경로 비용을 계산하기 위해서는 출력 인터페이스를 확인해야하는데 R1을 기준으로 출력 인터페이스는
R1(S1/0) => R2(S1/2) => R4(fa0/0) 으로 연결되는 것을 확인할 수 있다.
이 중 대역폭은 3가지의 출력 인터페이스 가운데 가장 느린 대역폭만 계산하게 된다.
do sh int s1/0
■ R1의 인터페이스 S1/0의 대역폭을 확인하면
BW 1544Kbit, DLY 20000 usec 를 확인할 수 있다. (2가지 모두 변경 가능한 값)
Fa0/0의 경우 100000 Kbit이므로 R1 또는 R2의 1544Kbit 중 한개를 계산에 활용할 수 있다.
■ 계산 공식
(10,000,000/대역폭(Kbit))*256 => 소수점 이하는 절삭
공식에 대입하여 보면 1,657,856 의 값이 나오게 된다.
지연시간은 대역폭과 달리 모든 출력 인터페이스를 합산한다
■ 계산 공식
(지연시간/10usec)*256
R1(S1/0) : (20000/10)*256 = 512,000
R2(S1/2) : (20000/10)*256 = 512,000
R4(Fa0/0) : (100/10)*256 = 2,560
지금까지 계산한 결과를 합산 : 1,657,856 + 512,000 + 512,000 + 2,560 = 2,684,416
나온 값이 R1 라우팅 테이블에 172.16.4.0 [90/2684416] 의 정보와 일치 하는 것을 확인 할 수 있다.
■ R3 int s1/3의 대역폭과 지연시간 변경
int s1/3
band 6000
delay 10
■ R2 int s1/2의 대역폭과 지연시간 변경
int s1/2
band 3000
delay 50
가장 높은 FD값을 가장 낮은 FD값으로 나눈 후 소수점 이하 절상처리하여 Variance 값을 확인
R2 설정
router eigrp 100
variance 3
do sh ip route
=> 서로 다른 출력 인터페이스를 가지면서 경로 비용이 다름. 이 경우가 비동등 비용에 따른 부하분산을 하는 경우임
Wire shark 확인
패킷을 열어 K 값 확인 가능
■ K 값 변경 명령어
router eigrp 100
metric weight ?
기본값 : metric weights 0 1 0 1 0 0
■ CDP(Cisco Discovery Protocol)
물리적으로 연결된 시스코 장비간에 인터페이스, IP, Platform 등의 장비 제원과 기본 정보를 교환하는 프로토콜
conf t => no cdp run (CDP 기능 해제)
■ LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
CDP와 동일한 기능을 하는 표준 프로토콜
■ CDP를 활용하여 텔넷을 통해 이웃 라우터로 원격 접속
텔넷 설정
R1 ~ R4
conf t
enable pass 1111
line vty 0 1
pass 2222
R1
sh cdp nei
sh cdp nei detail
telnet 192.168.12.2
2222
en
1111
=> 이러한 방식으로 계속해서 이웃 라우터로 원격 접속할 수 있음
■ 실습파일
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