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CCNA3- chapitre 8-Essentiel
 Introduction
 Configurations EIGRP avancées
a. Résumé automatique
b. Résumé manuel
c. Propagation de la route par défaut
d. Réglage précis des interfaces EIGRP
e. EIGRP sécurisé
 Dépannage du protocole EIGRP
a. Éléments de dépannage du protocole EIGRP
b. Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP
c. Dépannage des problèmes de table de routage
EIGRP
 Résumé
 Récapitulation automatique
 Équilibrage de charge
 Routes par défaut
 Minuteurs de mise hors service
 Authentification
a. Résumé automatique :
La topologie du réseau utilisée
dans ce chapitre.
La récapitulation de route
permet à un routeur de regrouper
des réseaux et de les annoncer
sous la forme d'un seul grand
groupe à l'aide d'une route
récapitulée unique.
Pourquoi ? (1)
La récapitulation des routes est
nécessaire en raison de la
croissance rapide des réseaux.
Le résumé permet de réduire le
nombre d’entrées dans les mises à
jour de routage.
Il réduit également la
consommation de bande passante
Résumé automatique
Tout le trafic destiné aux trois sous-réseaux transite par le
chemin unique. R2 ne gère pas les routes vers les différents
sous-réseaux et aucune information de sous-réseau n'est
apprise
Pour le trafic qui tente d’atteindre chaque sous-réseau
individuel => les voisins doivent envoyer les informations de
sous-réseau
La récapitulation automatique du protocole EIGRP pour IPv4
est désactivée par défaut à partir des versions
Cisco IOS 15.0(1)M et 12.2(33)
show ip protocols : indique que la récapitulation
automatique du protocole EIGRP est désactivée
Pour activer la récapitulation automatique du protocole
EIGRP
R1( config)# router eigrp AS-number
R1( config-router)# auto-summary
R1 récapitule les sous-réseaux 192.168.10.4/30 et
192.168.10.8/30
Il réachemine l'adresse récapitulée de 192.168.10.0/24 à
ses voisins sur ses interfaces serial 0/0/0 et gigabitethernet
0/0.
show ip protocols
R1 répertorie également les sous-réseaux 172.16.1.0/24,
172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/30 dans sa table de routage IPv4
R3 sélectionne R1 comme successeur vers 172.16.0.0/16 en
raison de sa distance de faisabilité plus courte.
Notez que la mise à jour récapitulée
172.16.0.0/16 n'est pas envoyée à partir
des interfaces GigabitEthernet 0/0 et Serial
0/0/0 de R1, car ces deux interfaces
appartiennent au même réseau de classe
B 172.16.0.0/16.R1 envoie la mise à jour de
routage non récapitulée 172.16.1.0/24 à
R2. Les mises à jour récapitulées sont
envoyées uniquement à partir des
interfaces sur différents réseaux
principaux par classe
les routeurs R1 et R2 envoient à R3 une mise à jour
de routage EIGRP récapitulée de 172.16.0.0/16. Les
tables de routage de R1 et R2 contiennent les sous-
réseaux du réseau 172.16.0.0/16 ; les deux routeurs
envoient donc l'annonce récapitulative sur un réseau
principal différent vers R3.
la table topologique
EIGRP
la table topologique
EIGRP
Show ip eigrp topology all-links: utilisée pour afficher la table
topologique EIGRP complète
Première entrée via 192.168.10.5 correspond au
successeur
La seconde entrée via 192.168.10.9 au successeur
potentiel. (FS)
La table de routage
La table de routage de R3 contient uniquement l'adresse réseau de
classe B 172.16.0.0/16. R1 est le successeur ou routeur de tronçon
suivant via 192.168.10.5.
Remarque :
la récapitulation automatique n'est
qu'une option avec le protocole EIGRP
pour IPv4.
L'adressage par classe n'existant pas
dans IPv6, la récapitulation automatique
n'est pas nécessaire avec le protocole
EIGRP pour IPv6.
La table de routage
La table de routage :
Les deux entrées en surbrillance utilisent une interface de sortie
Null0. Le protocole EIGRP a automatiquement inclus une route
récapitulative vers Null0 .
L'interface Null0 « le grand vide » est une interface IOS virtuelle qui
ne conduit nulle part. Les paquets contenant une route vers une
interface de sortie Null0 sont mis à l'écart
Le protocole EIGRP pour IPv4 intègre automatiquement
une route récapitulative Null0 dans les conditions
suivantes :
-il existe au moins un sous-réseau qui a été acquis via
EIGRP ;
-il existe plusieurs commandes de mode de
configuration du routeur EIGRP network ;
-la fonction de récapitulatif automatique est activée.
L'objectif de la route récapitulative Null0 est d'empêcher
les boucles de routage pour les destinations qui sont
incluses dans le récapitulatif alors qu'elles n'existent pas
réellement dans la table de routage.
La table de routage
Route récapitulative
Route récapitulative
Résumé manuel
EIGRP peut être configuré pour résumer les
routes, que la fonction de récapitulatif
automatique (auto- summary ) soit activée ou
non. EIGRP étant un protocole de routage sans
classe qui inclut le masque de sous-réseau dans
les mises à jour de routage.
Détermination de la route de récapitulatif EIGRP
Configuration du résumé manuel EIGRP
Résumé manuel
Pour établir la récapitulation manuelle du
protocole EIGRP sur une interface EIGRP spécifique
Router( config -if)# ip summary-address eigrp as-
number network-address subnet-mask
Vérification des routes
récapitulatives manuelles
Résumé manuel
Les routes récapitulatives diminuent le nombre total
de routes dans les tables de routage, ce qui rend plus
efficace le processus de recherche dans la table de
routage
Protocole EIGRP pour IPv6 : routes
récapitulatives manuelles
Il est possible d'activer la récapitulation manuelle pour le protocole
EIGRP IPv6.
une topologie EIGRP IPv6
avec quatre adresses de
bouclage configurées sur
R3.
Ces adresses virtuelles
servent à représenter les
réseaux physiques dans la
table de routage IPv6 de
R3.
Ces réseaux peuvent être
récapitulés manuellement
dans le protocole EIGRP
pour IPv6.
Résumé manuel
La configuration des adresses de
bouclage ipv6
Dans cet exemple, on suppose que tous les sous-réseaux
2001:DB8:ACAD::/48 peuvent être atteints via R3.
Résumé manuel
La récapitulation manuelle du
protocole EIGRP pour IPv6 sur une
interface EIGRP spécifique
Résumé manuel
Router(config-if)# ipv6 summary-address eigrp as-number
prefix/prefix-length
Propagation d'une route
statique par défautPropagation d'une route statique par
défaut
La route statique par défaut est généralement configurée sur le
routeur connecté à un réseau extérieur au domaine de routage
EIGRP ; par exemple, à un FAI.
Lorsque la route statique par défaut est configurée, il est nécessaire
de la propager dans tout le domaine EIGRP
Propagation d'une route
statique par défaut
La configuration de la route statique
par défaut
La commande redistribute static demande au protocole EIGRP d'inclure les
routes statiques dans ses mises à jour EIGRP envoyées aux autres routeurs.
Vérifie que la route par défaut a été reçue par le routeur R2 et installée dans
sa table de routage ipv4.
Propagation d'une route
statique par défaut
cette route a été apprise à partir d'une mise à jour de
routage EIGRP.
la route peut convenir comme route par défaut.
la route est une route EIGRP externe, dans ce cas, une
route statique extérieure au domaine de routage EIGRP.
il s'agit de la distance administrative d'une route EIGRP externe.
D
*
EX
170
Vérification de la route par défaut
propagée
Propagation d'une route
statique par défaut
notez Les routes par défaut
fournissent un chemin par défaut vers
l’extérieur du domaine de routage et,
comme les résumés du routage,
réduisent le nombre d’entrées dans
la table de routage.
Vérification de la route par défaut
propagée
Protocole EIGRP pour IPv6 : route par
défaut
Rappelez-vous que le protocole
EIGRP gère des tables distinctes
pour IPv4 et IPv6 ; une route par
défaut IPv6 doit donc être
propagée séparément
Propagation d'une route
statique par défaut
La route statique par défaut
IPv6 est redistribuée dans le
domaine EIGRP pour IPv6 à
l'aide de la commande
redistribute static :
Propagation d'une route
statique par défautVérification de la propagation de la
route par défaut
Vous pouvez vérifier la propagation de la route statique par défaut IPv6 en
examinant la table de routage IPv6 de R1 à l'aide de la commande :
show ipv6 route
une métrique de coût inférieure à R1.
Réglage précis des interfaces EIGRP
Utilisation de la bande passante par le
protocole EIGRP
Bande passante EIGRP pour IPv4
Par défaut, le protocole EIGRP n'utilise que 50 % maximum de la
bande passante d'une interface pour les informations EIGRP. Cela
permet au processus EIGRP de ne pas surcharger une liaison en ne
laissant pas suffisamment de bande passante pour le routage du trafic
normal. le protocole EIGRP n'utilise jamais plus de 32 kb/s
Réglage précis des interfaces EIGRP
Configurer le pourcentage de bande
passante
Router(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp as-number
percent
Dans cet exemple, le protocole EIGRP est limité à
moins de 40 % de la bande passante du lien.
Utilisation de la bande passante par le
protocole EIGRP
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Bande passante EIGRP pour IPv6 :
Utilisation de la bande passante par le
protocole EIGRP
Router(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp as-number
percent
Pour restaurer la valeur par défaut, utilisez la forme no de
cette commande
Intervalles Hello et temps d'attente
du protocole EIGRP pour IPv4
Le protocole EIGRP utilise un protocole Hello pour établir et surveiller
l'état de connexion de son voisin.
Le temps d'attente indique au routeur la durée maximale pendant
laquelle le routeur doit patienter pour recevoir le paquet Hello suivant
avant de déclarer le voisin comme inaccessible.
Les intervalles Hello et les temps d'attente sont configurables pour
chaque interface et ne doivent pas nécessairement correspondre
aux autres routeurs EIGRP pour établir ou gérer des contiguïtés.
La commande suivante permet de configurer un intervalle
Hello différent :
Router(config-if)# ip hello -interval eigrp as- number
seconds (1 et 65 535) .
Réglage précis des interfaces EIGRP
Réglage précis des interfaces EIGRP
La Figure montre la configuration de R1 pour utiliser un intervalle Hello
de 50 secondes et un temps d'attente de 150 secondes.
Réglage précis des interfaces EIGRP
Intervalles Hello et temps
d'attente du protocole EIGRP
pour IPv6
Le protocole EIGRP pour IPv6 utilise les mêmes intervalle Hello et
temps d'attente que le protocole EIGRP pour IPv4. Les commandes
de mode de configuration d'interface sont identiques à celles d'IPv4 :
Réglage précis des interfaces EIGRP
Équilibrage de la charge IPv4
L'équilibrage de charge à coût égal
représente la capacité d'un routeur à
distribuer le trafic sortant à l'aide de
toutes les interfaces configurées avec
la même métrique à partir de l'adresse
de destination.
Par défaut, Cisco IOS permet
l'équilibrage de la charge à l'aide de
quatre chemins à coût égal ; toutefois,
cette valeur peut être modifiée. À
l'aide de la commande de mode de
configuration du routeur maximum-
paths , vous pouvez conserver jusqu'à
32 routes à coût égal dans la table de
routage.
Router(config-router)# maximum-paths value
L'argument value désigne le nombre de chemins à gérer pour
l'équilibrage de la charge.
Si la valeur est réglée sur 1, l'équilibrage de la charge est désactivé
La Figure montre que R3 comporte deux routes EIGRP à coût égal
pour le réseau 172.16.3.0/30.
Réglage précis des interfaces EIGRP
Équilibrage de la charge IPv4
Réglage précis des interfaces EIGRP
Équilibrage de la charge IPv6
Équilibrage de charge à coût
inégal
Les protocoles EIGRP pour IPv4
et IPv6 peuvent également
équilibrer le trafic entre plusieurs
routes qui comportent des
métriques différentes.
C'est ce que l'on appelle
l'équilibrage de charge à coût
inégal.
Le réglage d'une valeur à
l'aide de la commande de mode
de configuration du routeur
variance permet au processus
EIGRP d'installer plusieurs routes
sans boucle avec un coût inégal
dans une table de routage locale.
Réglage précis des interfaces EIGRP
Équilibrage de la charge IPv6
Une route apprise via le protocole EIGRP doit remplir deux critères pour
figurer dans la table de routage locale :
La route doit être sans boucle, être un successeur potentiel ou avoir
une distance annoncée inférieure à la distance totale.
La métrique de la route doit être inférieure à celle de la meilleure
route (successeur) multipliée par la variance configurée sur le routeur.
Présentation de l’authentification des
protocoles de routage
EIGRP sécurisé
Authentification des protocoles de
routage
les systèmes de routage peuvent être attaqués par le biais d'une
interruption entre périphériques homologues ou la falsification des
informations de routage.
La falsification des informations de routage est un type
d'attaque plus subtil qui cible les informations
transportées via le protocole de routage.
Les conséquences de la falsification des informations
de routage sont les suivantes :
redirection du trafic pour créer des boucles de
routage
redirection du trafic pour surveiller une ligne non
sécurisée
redirection du trafic pour le mettre à l'écart
EIGRP sécurisé
Présentation de l’authentification des
protocoles de routage
Une méthode de protection des informations de routage sur le réseau
consiste à authentifier les paquets du protocole de routage à l'aide de
l'algorithme Message Digest 5 (MD5)
EIGRP sécuriséConfiguration du protocole EIGRP avec
l'authentification MD5
L'authentification des messages EIGRP garantit que les routeurs
acceptent uniquement les messages en provenance d'autres routeurs
qui connaissent la même clé pré-partagées.
La configuration de l'authentification des messages EIGRP comprend
deux étapes :
 la création d'une chaîne de clés:
Router(config)# key chain name -of-chain
Indiquez l'ID de clé
Router(config- keychain )# key key-id ( 0 et 2 147 483 647)
Indiquez la chaîne de clés de la clé. La chaîne de clés ressemble à un mot
de passe
Router(config-keychain-key )# key-string key- string- text
 d'une clé et la configuration de l'authentification EIGRP pour
utiliser ces chaîne de clés et clé:
 indiquez l'interface sur laquelle configurer l'authentification des messages
EIGRP.
Router(config)# Interface type number
Activez l'authentification des messages EIGRP.
Router(config-if)# ip authentication mode eigrp as-number md5
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Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp as-number name-of-chain
EIGRP sécurisé
Configuration du protocole EIGRP avec
l'authentification MD5
Il est recommandé d'utiliser le même numéro de clé sur tous les routeurs
de la configuration.
Exemple d'authentification EIGRP
EIGRP sécurisé
La Figure montre la configuration du routeur R1 à l'aide de la chaîne de
clés EIGRP_KEY et de la chaîne clé cisco123.
Une fois R1 configuré, les autres routeurs reçoivent les mises à jour de
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ip protocols. vérifie
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actuellement
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routage activé.
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Si la requête ping échoue:
vérifiez le câblage et assurez-
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sur un sous-réseau commun.
Un message de journal précisant
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commun ( not on common subnet
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IPv4 incorrecte sur l'une des deux
interfaces voisines EIGRP.
show ipv6 interface brief.
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Paramètres EIGRP
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voisinage EIGRP
Vérifier que tous les
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configurés avec le
même numéro de
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voisinage EIGRP
Vérification que toutes
les interfaces participent
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Si les interfaces connectées ne sont pas activées pour le
protocole EIGRP, les voisins n'établissent pas de contiguïté.
La commande network
configurée sous le
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EIGRP
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show ip protocols indique les
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adresses sont activées pour
le protocole EIGRP.
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de routage EIGRP
la commande :
passive-interface arrête
les mises à jour de routage
entrantes et sortantes. C'est
la raison pour laquelle les
routeurs ne deviennent pas
des voisins.
La Figure montre que
l'interface GigabitEthernet
0/0 de R2 est configurée
comme passive, car ce
lien ne contient aucun
voisin.
Dépannage des problèmes de table
de routage EIGRP
Dépannage du protocole EIGRP
Instruction réseau manquante
ping a échoué
le réseau 10.10.10.0/24 n'est pas annoncé aux voisins EIGRP
inclure l'annonce du réseau 10.10.10.0/24
La Figure montre que la table de routage de R3 contient désormais
une route pour le réseau 10.10.10.0/24 et l'accessibilité est vérifiée à
l'aide d'un test ping sur l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1.
Dépannage du protocole EIGRP
Dépannage des problèmes de table
de routage EIGRP
Résumé automatique
Dépannage du protocole EIGRP
Les deux routeurs
effectuent la
récapitulation
automatique du
protocole EIGRP.
Dépannage du protocole EIGRP
Résumé automatique
La table de routage de R2 montre qu'elle ne reçoit pas les routes des
sous-réseaux 10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24. Les deux routeurs R1 et R3 ont
automatiquement récapitulé ces sous-réseaux vers la frontière par classe
10.0.0.0/8 lors de l'envoi des paquets de mise à jour EIGRP à R2.
Résultat : R2 comporte deux routes à coût égal vers 10.0.0.0/8 dans la table
de routage, ce qui peut entraîner un routage imprécis et une perte de
paquets. En fonction du type d'équilibrage de la charge utilisé (par paquet,
par destination ou CEF), les paquets peuvent ou non être réacheminés à
partir de l'interface appropriée.
À la Figure , la commande show ip protocols vérifie la bonne
exécution de la récapitulation automatique sur R1 et R3. Notez que les
deux routeurs récapitulent le réseau 10.0.0.0/8 avec la même
métrique.
Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
Pour corriger ce problème, la récapitulation
automatique a été désactivée sur R1 et R3 :
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# no auto-summary
R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# no auto-summary
Une fois la récapitulation automatique désactivée sur R1 et R3, la table
de routage de R2 indique maintenant la réception des sous-réseaux
10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24 à partir de R1 et R3, respectivement,
comme indiqué à la Figure 5. La précision du routage et la connectivité
aux deux sous-réseaux sont maintenant restaurées
Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
Protocole EIGRP pour IPv6
Les réseaux par classe n'existent pas dans
IPv6 ; le protocole EIGRP pour IPv6 ne prend
donc pas en charge la récapitulation
automatique. Toutes les tâches de
récapitulation doivent être réalisées à l'aide
des routes récapitulatives manuelles EIGRP
Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
Le protocole EIGRP est l'un des protocoles de
routage les plus couramment utilisés dans les
réseaux de grandes entreprises. Un ingénieur
réseau impliqué dans l'implémentation et la
maintenance de grands réseaux d'entreprise
routés utilisant le protocole EIGRP doit
principalement savoir comment modifier les
fonctionnalités EIGRP et résoudre les
problèmes.
Résumé
Merci pour votre
attention

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Eigrp ccna v5

  • 1. Réalisée par : Meriama benrqiq CCNA3- chapitre 8-Essentiel
  • 2.  Introduction  Configurations EIGRP avancées a. Résumé automatique b. Résumé manuel c. Propagation de la route par défaut d. Réglage précis des interfaces EIGRP e. EIGRP sécurisé  Dépannage du protocole EIGRP a. Éléments de dépannage du protocole EIGRP b. Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP c. Dépannage des problèmes de table de routage EIGRP  Résumé
  • 3.  Récapitulation automatique  Équilibrage de charge  Routes par défaut  Minuteurs de mise hors service  Authentification
  • 4. a. Résumé automatique : La topologie du réseau utilisée dans ce chapitre. La récapitulation de route permet à un routeur de regrouper des réseaux et de les annoncer sous la forme d'un seul grand groupe à l'aide d'une route récapitulée unique. Pourquoi ? (1) La récapitulation des routes est nécessaire en raison de la croissance rapide des réseaux. Le résumé permet de réduire le nombre d’entrées dans les mises à jour de routage. Il réduit également la consommation de bande passante
  • 5. Résumé automatique Tout le trafic destiné aux trois sous-réseaux transite par le chemin unique. R2 ne gère pas les routes vers les différents sous-réseaux et aucune information de sous-réseau n'est apprise Pour le trafic qui tente d’atteindre chaque sous-réseau individuel => les voisins doivent envoyer les informations de sous-réseau
  • 6. La récapitulation automatique du protocole EIGRP pour IPv4 est désactivée par défaut à partir des versions Cisco IOS 15.0(1)M et 12.2(33) show ip protocols : indique que la récapitulation automatique du protocole EIGRP est désactivée Pour activer la récapitulation automatique du protocole EIGRP R1( config)# router eigrp AS-number R1( config-router)# auto-summary
  • 7. R1 récapitule les sous-réseaux 192.168.10.4/30 et 192.168.10.8/30 Il réachemine l'adresse récapitulée de 192.168.10.0/24 à ses voisins sur ses interfaces serial 0/0/0 et gigabitethernet 0/0. show ip protocols
  • 8. R1 répertorie également les sous-réseaux 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/30 dans sa table de routage IPv4 R3 sélectionne R1 comme successeur vers 172.16.0.0/16 en raison de sa distance de faisabilité plus courte.
  • 9. Notez que la mise à jour récapitulée 172.16.0.0/16 n'est pas envoyée à partir des interfaces GigabitEthernet 0/0 et Serial 0/0/0 de R1, car ces deux interfaces appartiennent au même réseau de classe B 172.16.0.0/16.R1 envoie la mise à jour de routage non récapitulée 172.16.1.0/24 à R2. Les mises à jour récapitulées sont envoyées uniquement à partir des interfaces sur différents réseaux principaux par classe
  • 10. les routeurs R1 et R2 envoient à R3 une mise à jour de routage EIGRP récapitulée de 172.16.0.0/16. Les tables de routage de R1 et R2 contiennent les sous- réseaux du réseau 172.16.0.0/16 ; les deux routeurs envoient donc l'annonce récapitulative sur un réseau principal différent vers R3. la table topologique EIGRP
  • 11. la table topologique EIGRP Show ip eigrp topology all-links: utilisée pour afficher la table topologique EIGRP complète Première entrée via 192.168.10.5 correspond au successeur La seconde entrée via 192.168.10.9 au successeur potentiel. (FS)
  • 12. La table de routage La table de routage de R3 contient uniquement l'adresse réseau de classe B 172.16.0.0/16. R1 est le successeur ou routeur de tronçon suivant via 192.168.10.5.
  • 13. Remarque : la récapitulation automatique n'est qu'une option avec le protocole EIGRP pour IPv4. L'adressage par classe n'existant pas dans IPv6, la récapitulation automatique n'est pas nécessaire avec le protocole EIGRP pour IPv6. La table de routage
  • 14. La table de routage : Les deux entrées en surbrillance utilisent une interface de sortie Null0. Le protocole EIGRP a automatiquement inclus une route récapitulative vers Null0 . L'interface Null0 « le grand vide » est une interface IOS virtuelle qui ne conduit nulle part. Les paquets contenant une route vers une interface de sortie Null0 sont mis à l'écart
  • 15. Le protocole EIGRP pour IPv4 intègre automatiquement une route récapitulative Null0 dans les conditions suivantes : -il existe au moins un sous-réseau qui a été acquis via EIGRP ; -il existe plusieurs commandes de mode de configuration du routeur EIGRP network ; -la fonction de récapitulatif automatique est activée. L'objectif de la route récapitulative Null0 est d'empêcher les boucles de routage pour les destinations qui sont incluses dans le récapitulatif alors qu'elles n'existent pas réellement dans la table de routage. La table de routage
  • 18. Résumé manuel EIGRP peut être configuré pour résumer les routes, que la fonction de récapitulatif automatique (auto- summary ) soit activée ou non. EIGRP étant un protocole de routage sans classe qui inclut le masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage. Détermination de la route de récapitulatif EIGRP
  • 19. Configuration du résumé manuel EIGRP Résumé manuel Pour établir la récapitulation manuelle du protocole EIGRP sur une interface EIGRP spécifique Router( config -if)# ip summary-address eigrp as- number network-address subnet-mask
  • 20. Vérification des routes récapitulatives manuelles Résumé manuel Les routes récapitulatives diminuent le nombre total de routes dans les tables de routage, ce qui rend plus efficace le processus de recherche dans la table de routage
  • 21. Protocole EIGRP pour IPv6 : routes récapitulatives manuelles Il est possible d'activer la récapitulation manuelle pour le protocole EIGRP IPv6. une topologie EIGRP IPv6 avec quatre adresses de bouclage configurées sur R3. Ces adresses virtuelles servent à représenter les réseaux physiques dans la table de routage IPv6 de R3. Ces réseaux peuvent être récapitulés manuellement dans le protocole EIGRP pour IPv6. Résumé manuel
  • 22. La configuration des adresses de bouclage ipv6 Dans cet exemple, on suppose que tous les sous-réseaux 2001:DB8:ACAD::/48 peuvent être atteints via R3. Résumé manuel
  • 23. La récapitulation manuelle du protocole EIGRP pour IPv6 sur une interface EIGRP spécifique Résumé manuel Router(config-if)# ipv6 summary-address eigrp as-number prefix/prefix-length
  • 24. Propagation d'une route statique par défautPropagation d'une route statique par défaut La route statique par défaut est généralement configurée sur le routeur connecté à un réseau extérieur au domaine de routage EIGRP ; par exemple, à un FAI. Lorsque la route statique par défaut est configurée, il est nécessaire de la propager dans tout le domaine EIGRP
  • 25. Propagation d'une route statique par défaut La configuration de la route statique par défaut La commande redistribute static demande au protocole EIGRP d'inclure les routes statiques dans ses mises à jour EIGRP envoyées aux autres routeurs. Vérifie que la route par défaut a été reçue par le routeur R2 et installée dans sa table de routage ipv4.
  • 26. Propagation d'une route statique par défaut cette route a été apprise à partir d'une mise à jour de routage EIGRP. la route peut convenir comme route par défaut. la route est une route EIGRP externe, dans ce cas, une route statique extérieure au domaine de routage EIGRP. il s'agit de la distance administrative d'une route EIGRP externe. D * EX 170 Vérification de la route par défaut propagée
  • 27. Propagation d'une route statique par défaut notez Les routes par défaut fournissent un chemin par défaut vers l’extérieur du domaine de routage et, comme les résumés du routage, réduisent le nombre d’entrées dans la table de routage. Vérification de la route par défaut propagée
  • 28. Protocole EIGRP pour IPv6 : route par défaut Rappelez-vous que le protocole EIGRP gère des tables distinctes pour IPv4 et IPv6 ; une route par défaut IPv6 doit donc être propagée séparément Propagation d'une route statique par défaut La route statique par défaut IPv6 est redistribuée dans le domaine EIGRP pour IPv6 à l'aide de la commande redistribute static :
  • 29. Propagation d'une route statique par défautVérification de la propagation de la route par défaut Vous pouvez vérifier la propagation de la route statique par défaut IPv6 en examinant la table de routage IPv6 de R1 à l'aide de la commande : show ipv6 route une métrique de coût inférieure à R1.
  • 30. Réglage précis des interfaces EIGRP Utilisation de la bande passante par le protocole EIGRP Bande passante EIGRP pour IPv4 Par défaut, le protocole EIGRP n'utilise que 50 % maximum de la bande passante d'une interface pour les informations EIGRP. Cela permet au processus EIGRP de ne pas surcharger une liaison en ne laissant pas suffisamment de bande passante pour le routage du trafic normal. le protocole EIGRP n'utilise jamais plus de 32 kb/s
  • 31. Réglage précis des interfaces EIGRP Configurer le pourcentage de bande passante Router(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp as-number percent Dans cet exemple, le protocole EIGRP est limité à moins de 40 % de la bande passante du lien. Utilisation de la bande passante par le protocole EIGRP
  • 32. Réglage précis des interfaces EIGRP Bande passante EIGRP pour IPv6 : Utilisation de la bande passante par le protocole EIGRP Router(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp as-number percent Pour restaurer la valeur par défaut, utilisez la forme no de cette commande
  • 33. Intervalles Hello et temps d'attente du protocole EIGRP pour IPv4 Le protocole EIGRP utilise un protocole Hello pour établir et surveiller l'état de connexion de son voisin. Le temps d'attente indique au routeur la durée maximale pendant laquelle le routeur doit patienter pour recevoir le paquet Hello suivant avant de déclarer le voisin comme inaccessible. Les intervalles Hello et les temps d'attente sont configurables pour chaque interface et ne doivent pas nécessairement correspondre aux autres routeurs EIGRP pour établir ou gérer des contiguïtés. La commande suivante permet de configurer un intervalle Hello différent : Router(config-if)# ip hello -interval eigrp as- number seconds (1 et 65 535) . Réglage précis des interfaces EIGRP
  • 34. Réglage précis des interfaces EIGRP La Figure montre la configuration de R1 pour utiliser un intervalle Hello de 50 secondes et un temps d'attente de 150 secondes.
  • 35. Réglage précis des interfaces EIGRP Intervalles Hello et temps d'attente du protocole EIGRP pour IPv6 Le protocole EIGRP pour IPv6 utilise les mêmes intervalle Hello et temps d'attente que le protocole EIGRP pour IPv4. Les commandes de mode de configuration d'interface sont identiques à celles d'IPv4 :
  • 36. Réglage précis des interfaces EIGRP Équilibrage de la charge IPv4 L'équilibrage de charge à coût égal représente la capacité d'un routeur à distribuer le trafic sortant à l'aide de toutes les interfaces configurées avec la même métrique à partir de l'adresse de destination. Par défaut, Cisco IOS permet l'équilibrage de la charge à l'aide de quatre chemins à coût égal ; toutefois, cette valeur peut être modifiée. À l'aide de la commande de mode de configuration du routeur maximum- paths , vous pouvez conserver jusqu'à 32 routes à coût égal dans la table de routage. Router(config-router)# maximum-paths value L'argument value désigne le nombre de chemins à gérer pour l'équilibrage de la charge. Si la valeur est réglée sur 1, l'équilibrage de la charge est désactivé
  • 37. La Figure montre que R3 comporte deux routes EIGRP à coût égal pour le réseau 172.16.3.0/30. Réglage précis des interfaces EIGRP Équilibrage de la charge IPv4
  • 38. Réglage précis des interfaces EIGRP Équilibrage de la charge IPv6 Équilibrage de charge à coût inégal Les protocoles EIGRP pour IPv4 et IPv6 peuvent également équilibrer le trafic entre plusieurs routes qui comportent des métriques différentes. C'est ce que l'on appelle l'équilibrage de charge à coût inégal. Le réglage d'une valeur à l'aide de la commande de mode de configuration du routeur variance permet au processus EIGRP d'installer plusieurs routes sans boucle avec un coût inégal dans une table de routage locale.
  • 39. Réglage précis des interfaces EIGRP Équilibrage de la charge IPv6 Une route apprise via le protocole EIGRP doit remplir deux critères pour figurer dans la table de routage locale : La route doit être sans boucle, être un successeur potentiel ou avoir une distance annoncée inférieure à la distance totale. La métrique de la route doit être inférieure à celle de la meilleure route (successeur) multipliée par la variance configurée sur le routeur.
  • 40. Présentation de l’authentification des protocoles de routage EIGRP sécurisé Authentification des protocoles de routage les systèmes de routage peuvent être attaqués par le biais d'une interruption entre périphériques homologues ou la falsification des informations de routage. La falsification des informations de routage est un type d'attaque plus subtil qui cible les informations transportées via le protocole de routage. Les conséquences de la falsification des informations de routage sont les suivantes : redirection du trafic pour créer des boucles de routage redirection du trafic pour surveiller une ligne non sécurisée redirection du trafic pour le mettre à l'écart
  • 41. EIGRP sécurisé Présentation de l’authentification des protocoles de routage Une méthode de protection des informations de routage sur le réseau consiste à authentifier les paquets du protocole de routage à l'aide de l'algorithme Message Digest 5 (MD5)
  • 42. EIGRP sécuriséConfiguration du protocole EIGRP avec l'authentification MD5 L'authentification des messages EIGRP garantit que les routeurs acceptent uniquement les messages en provenance d'autres routeurs qui connaissent la même clé pré-partagées. La configuration de l'authentification des messages EIGRP comprend deux étapes :  la création d'une chaîne de clés: Router(config)# key chain name -of-chain Indiquez l'ID de clé Router(config- keychain )# key key-id ( 0 et 2 147 483 647) Indiquez la chaîne de clés de la clé. La chaîne de clés ressemble à un mot de passe Router(config-keychain-key )# key-string key- string- text  d'une clé et la configuration de l'authentification EIGRP pour utiliser ces chaîne de clés et clé:  indiquez l'interface sur laquelle configurer l'authentification des messages EIGRP. Router(config)# Interface type number Activez l'authentification des messages EIGRP. Router(config-if)# ip authentication mode eigrp as-number md5 Indiquez la chaîne de clés à utiliser pour l'authentification Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp as-number name-of-chain
  • 43. EIGRP sécurisé Configuration du protocole EIGRP avec l'authentification MD5 Il est recommandé d'utiliser le même numéro de clé sur tous les routeurs de la configuration.
  • 44. Exemple d'authentification EIGRP EIGRP sécurisé La Figure montre la configuration du routeur R1 à l'aide de la chaîne de clés EIGRP_KEY et de la chaîne clé cisco123. Une fois R1 configuré, les autres routeurs reçoivent les mises à jour de routage authentifiées. Les contiguïtés sont perdues jusqu'à ce que les voisins soient configurés avec l'authentification du protocole de routage Les mêmes configurations doivent être utilisées sur les routeur
  • 45. Configuration de l'authentification du protocole EIGRP pour IPv6 EIGRP sécurisé
  • 46. Vérification de l'authentification EIGRP sécurisé Une fois l'authentification des messages EIGRP configurée sur un routeur, les voisins adjacents qui n'ont pas encore été configurés pour l'authentification ne sont plus considérés comme des voisins EIGRP mais si R1 n'a pas encore été configuré, le message IOS suivant apparaît sur R1 : %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 172.16.3.2 (Serial0/0/0) is down: authentication mode changed
  • 47. EIGRP sécurisé Afin de vérifier que les contiguïtés EIGRP correctes ont été formées après avoir été configurées pour l'authentification, exécutez la commande show ip eigrp Vérification de l'authentification
  • 48. Dépannage du protocole EIGRP Éléments de dépannage du protocole EIGRP Commandes de dépannage de base du protocole EIGRP La commande show ip eigrp neighbors vérifie que le routeur reconnaît ses voisins. la commande show ip route vérifie que le routeur a appris la route vers un réseau distant via le réseau EIGRP.
  • 49. Dépannage du protocole EIGRP La commande show ip protocols. vérifie que le protocole EIGRP affiche les valeurs actuellement configurées pour plusieurs propriétés de tout protocole de routage activé. Commandes de dépannage de base du protocole EIGRP #show ipv6 eigrp neighbors #show ipv6 route #show ipv6 protocols Protocole EIGRP pour IPv6
  • 50. Dépannage du protocole EIGRP Éléments de dépannage du protocole EIGRP un diagramme de diagnostic des problèmes de connectivité EIGRP.
  • 51. Dépannage du protocole EIGRP Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP Connectivité de la couche 3 vérifier l'état et le protocole de connexion des interfaces sont actifs Une requête ping Si la requête ping échoue: vérifiez le câblage et assurez- vous que les interfaces se trouvent sur un sous-réseau commun. Un message de journal précisant que les voisins EIGRP ne se trouvent pas sur un sous-réseau commun ( not on common subnet ) indique qu'il existe une adresse IPv4 incorrecte sur l'une des deux interfaces voisines EIGRP. show ipv6 interface brief.
  • 52. Dépannage du protocole EIGRP Paramètres EIGRP Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP Vérifier que tous les routeurs participants au réseau EIGRP sont configurés avec le même numéro de système autonome
  • 53. Dépannage du protocole EIGRP Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP Vérification que toutes les interfaces participent au réseau EIGRP. show ip eigrp interfaces affiche les interfaces activées pour le protocole EIGRP sur R1. Si les interfaces connectées ne sont pas activées pour le protocole EIGRP, les voisins n'établissent pas de contiguïté. La commande network configurée sous le processus de routage EIGRP indique les interfaces de routage qui participent au protocole EIGRP
  • 54. Dépannage du protocole EIGRP Dépannage des problèmes de voisinage EIGRP La section « Routing for Networks » de la commande show ip protocols indique les réseaux configurés ; toutes les interfaces de ces réseaux participent au protocole EIGRP. le résultat de la commande show running-config confirme que les interfaces associées à ces adresses ou à un sous-réseau de ces adresses sont activées pour le protocole EIGRP.
  • 55. Dépannage du protocole EIGRP Dépannage des problèmes de table de routage EIGRP la commande : passive-interface arrête les mises à jour de routage entrantes et sortantes. C'est la raison pour laquelle les routeurs ne deviennent pas des voisins. La Figure montre que l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 est configurée comme passive, car ce lien ne contient aucun voisin.
  • 56. Dépannage des problèmes de table de routage EIGRP Dépannage du protocole EIGRP Instruction réseau manquante ping a échoué le réseau 10.10.10.0/24 n'est pas annoncé aux voisins EIGRP inclure l'annonce du réseau 10.10.10.0/24
  • 57. La Figure montre que la table de routage de R3 contient désormais une route pour le réseau 10.10.10.0/24 et l'accessibilité est vérifiée à l'aide d'un test ping sur l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1. Dépannage du protocole EIGRP Dépannage des problèmes de table de routage EIGRP
  • 58. Résumé automatique Dépannage du protocole EIGRP Les deux routeurs effectuent la récapitulation automatique du protocole EIGRP.
  • 59. Dépannage du protocole EIGRP Résumé automatique La table de routage de R2 montre qu'elle ne reçoit pas les routes des sous-réseaux 10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24. Les deux routeurs R1 et R3 ont automatiquement récapitulé ces sous-réseaux vers la frontière par classe 10.0.0.0/8 lors de l'envoi des paquets de mise à jour EIGRP à R2. Résultat : R2 comporte deux routes à coût égal vers 10.0.0.0/8 dans la table de routage, ce qui peut entraîner un routage imprécis et une perte de paquets. En fonction du type d'équilibrage de la charge utilisé (par paquet, par destination ou CEF), les paquets peuvent ou non être réacheminés à partir de l'interface appropriée.
  • 60. À la Figure , la commande show ip protocols vérifie la bonne exécution de la récapitulation automatique sur R1 et R3. Notez que les deux routeurs récapitulent le réseau 10.0.0.0/8 avec la même métrique. Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
  • 61. Pour corriger ce problème, la récapitulation automatique a été désactivée sur R1 et R3 : R1(config)# router eigrp 1 R1(config-router)# no auto-summary R3(config)# router eigrp 1 R3(config-router)# no auto-summary Une fois la récapitulation automatique désactivée sur R1 et R3, la table de routage de R2 indique maintenant la réception des sous-réseaux 10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24 à partir de R1 et R3, respectivement, comme indiqué à la Figure 5. La précision du routage et la connectivité aux deux sous-réseaux sont maintenant restaurées Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
  • 62. Protocole EIGRP pour IPv6 Les réseaux par classe n'existent pas dans IPv6 ; le protocole EIGRP pour IPv6 ne prend donc pas en charge la récapitulation automatique. Toutes les tâches de récapitulation doivent être réalisées à l'aide des routes récapitulatives manuelles EIGRP Dépannage du protocole EIGRPRésumé automatique
  • 63. Le protocole EIGRP est l'un des protocoles de routage les plus couramment utilisés dans les réseaux de grandes entreprises. Un ingénieur réseau impliqué dans l'implémentation et la maintenance de grands réseaux d'entreprise routés utilisant le protocole EIGRP doit principalement savoir comment modifier les fonctionnalités EIGRP et résoudre les problèmes. Résumé