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05 三层技术-IP路由配置指导

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03-IPv6静态路由配置

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03-IPv6静态路由配置


1 IPv6静态路由配置

本文所指的路由器代表承担路由功能的三层设备。

 

1.1  IPv6静态路由简介

静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。恰当地设置和使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。

静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断,此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。

1.1.1  IPv6静态路由属性及功能

IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。

它们之间的主要区别是目的地址和下一跳地址有所不同,IPv6静态路由使用的是IPv6地址,而IPv4静态路由使用IPv4地址。

1.1.2  IPv6缺省路由

在配置IPv6静态路由时,如果指定的目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,路由器将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。

1.2  配置IPv6静态路由

在小型IPv6网络中,可以通过配置IPv6静态路由达到网络互连的目的。相对使用动态路由来说,可以节省带宽。

1.2.1  配置准备

在配置IPv6静态路由之前,需完成以下任务:

l              配置相关接口的物理参数

l              配置相关接口的链路层属性

l              使能IPv6报文转发能力

l              相邻节点网络层(IPv6)可达

1.2.2  配置IPv6静态路由

表1-1 配置IPv6静态路由

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置IPv6静态路由

ipv6 route-static ipv6-address prefix-length [ interface-type interface-number ] nexthop-address [ preference preference-value ]

必选

缺省情况下,IPv6静态路由的优先级为60

 

在配置静态路由时, 如果出接口类型为广播类型(如VLAN接口等),必须指定下一跳地址。如果指定了出接口还要指定下一跳地址,此时的下一跳地址必须为链路本地地址。

 

1.3  IPv6静态路由显示和维护

在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。

在系统视图下执行delete命令可以删除所有IPv6静态路由。

表1-2 IPv6静态路由显示和维护

操作

命令

查看IPv6静态路由表信息

display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]

删除所有IPv6静态路由

delete ipv6 static-routes all

 

l          使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。

l          命令display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。

 

1.4  IPv6静态路由典型配置举例

1. 组网要求

要求各交换机之间配置IPv6静态路由协议后,可以使所有主机和交换机之间互通。

2. 组网图

图1-1 IPv6静态路由配置举例组网图

 

3. 配置步骤

(1)        配置各VLAN虚接口的IPv6地址(略)

(2)        配置IPv6静态路由

# 在Switch A上配置IPv6缺省路由。

<SwitchA> system-view

[SwitchA] ipv6

[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 4::2

# 在Switch B上配置两条IPv6静态路由。

<SwitchB> system-view

[SwitchB] ipv6

[SwitchB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1

[SwitchB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1

# 在Switch C上配置IPv6缺省路由。

<SwitchC> system-view

[SwitchC] ipv6

[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 5::2

(3)        配置主机地址和网关

根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。

(4)        查看配置结果

# 查看Switch A的IPv6路由表。

[SwitchA] display ipv6 routing-table

Routing Table :

         Destinations : 5        Routes : 5

 

 Destination  : ::                                   Protocol     : Static

 NextHop      : 4::2                                 Preference   : 60

 Interface    : Vlan-interface200                    Cost         : 0

 

 Destination  : ::1/128                              Protocol     : Direct

 NextHop      : ::1                                  Preference   : 0

 Interface    : InLoop0                              Cost         : 0

 

 Destination  : 1::/64                               Protocol     : Direct

 NextHop      : 1::1                                 Preference   : 0

 Interface    : Vlan-interface100                    Cost         : 0

 

 Destination  : 1::1/128                             Protocol     : Direct

 NextHop      : ::1                                  Preference   : 0

 Interface    : InLoop0                              Cost         : 0

 

 Destination  : FE80::/10                            Protocol     : Direct

 NextHop      : ::                                   Preference   : 0

 Interface    : NULL0                                Cost         : 0

# 使用Ping进行验证。

[SwitchA] ping ipv6 3::1

  PING 3::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break

    Reply from 3::1

    bytes=56 Sequence=1 hop limit=254  time = 63 ms

    Reply from 3::1

    bytes=56 Sequence=2 hop limit=254  time = 62 ms

    Reply from 3::1

    bytes=56 Sequence=3 hop limit=254  time = 62 ms

    Reply from 3::1

    bytes=56 Sequence=4 hop limit=254  time = 63 ms

    Reply from 3::1

    bytes=56 Sequence=5 hop limit=254  time = 63 ms

 

  --- 3::1 ping statistics ---

    5 packet(s) transmitted

    5 packet(s) received

    0.00% packet loss

    round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms

 

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