TP OSPF : Open Shortest Path Find - Cisco

TP OSPF : Open Shortest Path Find - Cisco
Networking Academy
LOSLIER Mathieu
Année 2012/2013
TP OSPF: Cisco Networking Academy
SOMMAIRE
TP OSPF : OPEN SHORTEST PATH FIND - CISCO NETWORKING ACADEMY .......................................................... 1
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................ 2
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................... 4
1.
SCENARIO A : CONFIGURATION OSPF DE BASE ............................................................................................... 4
A. TACHE 1 : PREPARATION DU RESEAU ...................................................................................................................... 5
B. TACHE 2 : EXECUTION DE CONFIGURATIONS DE BASE SUR LES ROUTEURS ............................................ 5
C. TACHE 3 : CONFIGURATION ET ACTIVATION DES ADRESSES SERIE ET ETHERNET ................................ 5
D. TACHE 4 : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR LE ROUTEUR R1 .................................................. 6
E. TACHE 5 : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR LES ROUTEURS R2 ET R3 .................................. 6
F. TACHE 6 : CONFIGURATION DES ID DES ROUTEURS OSPF ................................................................................ 6
G. TACHE 7 : VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU ROUTEUR OSPF ....................................................... 7
H. TACHE 8 : EXAMEN DES ROUTES OSPF DANS LES TABLES DE ROUTAGE ................................................... 7
I. TACHE 9 : CONFIGURATION DU COUT OSPF ........................................................................................................... 9
J. TACHE 10 : REDISTRIBUTION D’UNE ROUTE OSPF PAR DEFAUT ................................................................... 11
K. TACHE 11 : CONFIGURATION DE FONCTIONS OSPF SUPPLEMENTAIRES .................................................. 11
2.
SCENARIO B : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR UN RESEAU A ACCES MULTIPLE ..... 13
A. TACHE 1 : PREPARATION DU RESEAU .................................................................................................................... 13
B. TACHE 2 : EXECUTION DE CONFIGURATIONS DE ROUTEUR DE BASE ....................................................... 13
C. TACHE 3 : CONFIGURATION ET ACTIVATION DES ADRESSES SERIE ET ETHERNET .............................. 13
D. TACHE 4 : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR LE ROUTEUR DESIGNE ................................... 13
E. TACHE 5 : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR LE ROUTEUR DESIGNE DE SAUVEGARDE 13
F. TACHE 6 : CONFIGURATION DU PROTOCOLE OSPF SUR LE ROUTEUR DROTHER .................................. 14
G. TACHE 7 : UTILISATION DE LA PRIORITE OSPF POUR DETERMINER LE ROUTEUR DESIGNE (DR) . 15
3.
CONFIGURATION OSPF AVANCEE ....................................................................................................................... 17
TACHE 1 : MISE EN SOUS-RESEAU DE L’ESPACE D’ADRESSAGE ........................................................................ 17
TACHE 2 : DETERMINATION DES ADRESSES DES INTERFACES ......................................................................... 19
TACHE 3 : PREPARATION DU RESEAU ......................................................................................................................... 19
TACHE 4 : EXECUTION DE CONFIGURATIONS DE ROUTEUR DE BASE ............................................................ 19
TACHE 5 : CONFIGURATION ET ACTIVATION DES ADRESSES SERIE ET ETHERNET .................................. 20
TACHE 6 : VERIFICATION DE LA CONNECTIVITE AU PERIPHERIQUE DU TRONÇON SUIVANT .............. 21
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TACHE 7 : CONFIGURATION DU ROUTAGE OSPF SUR LE ROUTEUR BRANCH1 ............................................ 22
TACHE 8 : CONFIGURATION DU ROUTAGE OSPF ET STATIQUE SUR LE ROUTEUR HQ .............................. 23
TACHE 9 : CONFIGURATION DU ROUTAGE OSPF SUR LE ROUTEUR BRANCH2 ............................................ 24
TACHE 10 : VERIFICATION DES CONFIGURATIONS ............................................................................................... 24
TACHE 11 : REMARQUES GENERALES ........................................................................................................................ 26
4.
DEPANNAGE OSPF.................................................................................................................................................... 27
TACHE 3 : DEPANNAGE DU ROUTEUR BRANCH1 .................................................................................................... 28
TACHE 4 : DEPANNAGE DU ROUTEUR HQ ................................................................................................................. 29
TACHE 5 : DEPANNAGE DU ROUTEUR BRANCH2 .................................................................................................... 31
TACHE 6 : REMARQUES GENERALES .......................................................................................................................... 33
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Introduction
Le routage est un système permettant à ce que des données d'un équipement expéditeur soient
transmises jusqu'à leur destinataire en examinant les informations situées au niveau 3 du modèle OSI. Le
système doit fonctionner dans le cas où aucun des deux ne connaît le chemin complet que les données devront
suivre.
Ce TP a pour objectif de nous apprendre à utiliser les capacités de routage des routeurs Cisco. Pour cela nous
allons étudier le routage statique, le protocole OSPF qui est un protocole de routage interne IP de type « à état
de liens ».
1. Scénario A : configuration OSPF de base
Diagramme de topologie
Table d’adressage
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a. Tâche 1 : préparation du réseau
Cette tâche consiste à préparer le réseau selon le schéma défini.
b. Tâche 2 : exécution de configurations de base sur les routeurs
La configuration de base des routeurs a été faite via l'interface graphique de chaque routeur.
c. Tâche 3 : configuration et activation des adresses série et Ethernet
Cette tâche reprend les différentes étapes de configuration et activation du schéma des tps précédemment
effectués.
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d. Tâche 4 : configuration du protocole OSPF sur le routeur R1
Cette tâche consiste à la configuration du protocole OSPF sur le routeur R1. Pour cela nous avons utilisé la
commande « router ospf » sur ce dernier. Puis nous avons utilisé l'instruction network pour configurer le réseau
afin d'inclure les mises à jour OSPF envoyées depuis R1.
Nous utiliserons cette instruction pour configurer l'ensemble des réseaux accessible pour le routeur R1.
e. Tâche 5 : configuration du protocole OSPF sur les routeurs R2 et R3
On répète la tâche 4 sur les routeurs R2 et R3. Une fois que chaque routeur est configuré, nous voyons affiché
sur la console un message indiquant que la relation avec un autre routeur OSPF a été établie.
f. Tâche 6 : configuration des ID des routeurs OSPF
Chaque routeur OSPF a un ID permettant de l'identifier de façon unique dans le domaine de routage OSPF.
Voici, actuellement les ID des routeurs:
Après avoir utilisé les adresses de bouclage et le rechargement des routeurs, à l'aide de l'instruction « reload »,
pour utiliser des nouveaux ID, voici les nouveaux ID :
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g. Tâche 7 : vérification du fonctionnement du routeur OSPF
Voici les informations des routeurs voisins à R1, c'est-à-dire R2 et R3 :
h. Tâche 8 : examen des routes OSPF dans les tables de routage
Après avoir affiché la table de routage du routeur R1, on distingue clairement les routes
OSPF étant donné qu'ils sont signalés par un « O » en début de ligne :
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i. Tâche 9 : configuration du coût OSPF
On utilise la commande « show ip route » pour affiche le cout de chaque liaison sur le routeur R1:
Sur la plupart des liaisons en série, la mesure de bande passante par défaut est de 1 544
Kbits.
Si cette valeur ne correspond pas à la bande passante de la liaison en série, celle-ci doit être modifiée afin de
permettre le calcul correct du coût OSPF. Nous utiliserons la commande « bandwith » pour modifier la bande
passante des interfaces séries des routeurs R1 et R2 sur la valeur réelle, soit 64 Kbits/s.
Le coût de chaque liaison série est maintenant de 1 562, résultat de calcul : 108/64 000 bits/s. Vérifions cela à
l'aide de la commande « show ip ospf interface » :
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On utilise la commande « ip ospf cost » pour configurer le coût OSPF sur le routeur R3. Nous le mettrons à
1562. On utilise alors la commande « show ip ospf interface » pour vérifier que le cout de chaque liaison série
est désormais de 1562.
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j. Tâche 10 : redistribution d’une route OSPF par défaut
Dans cette partie, on veut redistribuer une route OSPF. Dans un premier temps on configure une adresse de
bouclage sur le routeur R1 pour simuler une liaison avec un FAI à l'aide de la commande « interface loopback ».
Puis on configure une route statique par défaut sur le routeur R1.
On utilise ensuite la commande « default-information originate » pour inclure cette route statique dans les
mises à jour OSPF envoyées. Maintenant consultons la table de routage du routeur R2 pour vérifier que la route
statique a bien été redistribué :
k. Tâche 11 : configuration de fonctions OSPF supplémentaires
Nous avons dans un premier temps définit la valeur de la bande passante de référence sur tous les routeurs
dans le domaine de routage OSPF. Après vérification sur le routeur R1, on remarque que les coûts sont plus
élevés pour les routes OSPF.
Utilisons la commande « show ip ospf neighbor » pour afficher le compteur d'arrêt :
Les intervalles Hello et d’arrêt OSPF peuvent être modifiés manuellement à l’aide des commandes d’interface ip
ospf hello-interval et ip ospf dead-interval. Utilisons ces commandes pour modifier l’intervalle Hello sur 5
secondes et l’intervalle d’arrêt sur 20 secondes sur l’interface Serial0/0/0 du routeur R1.
Au bout de 20 secondes, le compteur d’arrêt expire sur R1. R1 et R2 perdent leur contiguïté car le compteur
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d’arrêt et le compteur Hello doivent être configurés à l’identique à chaque extrémité de la liaison série entre R1
et R2.
Modifions les intervalles des compteurs d’arrêt et Hello sur l’interface Serial0/0/0 du routeur R2 de manière à
ce qu’ils correspondent aux intervalles configurés sur l’interface Serial0/0/0 du routeur R1.
Notons que l’IOS affiche un message d’établissement de la contiguïté avec l’état Full.
Ainsi nous obtenons :
Puis nous vérifions que la contiguïté de voisins avec R2 a été rétablie, à l'aide de la commande « show ip ospf
neighbor »:
Le temps d'arrêt de serial 0/0/0 est sensiblement inférieur étant donné qu’il déclenche le compte à rebours à
partir de 20 secondes au lieu des 40 secondes par défaut.
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2. Scénario B : configuration du protocole OSPF sur un réseau à accès
multiple
a. Tâche 1 : préparation du réseau
Préparation du réseau en tenant compte du schéma définis ci-dessus.
b. Tâche 2 : exécution de configurations de routeur de base
La configuration de base des routeurs a été faite via l'interface graphique de chaque routeur.
c. Tâche 3 : configuration et activation des adresses série et Ethernet
Cette tâche reprend les différentes étapes de configuration et activation du schéma des tps précédemment
effectué.
d. Tâche 4 : configuration du protocole OSPF sur le routeur désigné
On configure le protocole OSPF sur le routeur R3, après la configuration on vérifie que le protocole OSPF a bien
été configuré :
e. Tâche 5 : configuration du protocole OSPF sur le routeur désigné de
sauvegarde
On configure dans un premier temps le protocole OSPF sur le routeur R2 :
Une contiguïté se crée avec le routeur R3. On vérifie que à l'aide de la commande « show ip ospf interface »
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que le protocole a été correctement configuré sur le routeur R2 :
R2#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.31.22, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated Router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 192.168.1.3 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
On utilise la commande « show ip ospf neighbor » pour afficher des informations sur les autres routeurs dans la
zone OSPF :
R2#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.33 1 FULL/DR 00:00:39 192.168.1.3 FastEthernet0/0
On remarque que le routeur R3 est le routeur désigné.
f. Tâche 6 : configuration du protocole OSPF sur le routeur DRother
Configurez le processus OSPF sur le routeur dont l’ID est le plus faible en dernier. Ce routeur sera désigné
DRother au lieu de DR (routeur désigné) ou BDR (routeur désigné de sauvegarde).
On utilise la commande « router ospf » pour activer le protocole OSPF sur le routeur R1 :
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
00:14:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.22 on FastEthernet0/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
00:14:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.33 on FastEthernet0/0 from EXCHANGE
to FULL, Exchange Done
Une contiguïté se crée avec les routeurs R2 et R3.
Puis on vérifie que le protocole OSPF a été correctement configuré et que le routeur R1 est DRother.
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R1#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.31.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated Router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:04
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 192.168.1.3 (Designated Router)
Adjacent with neighbor 192.168.1.2 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Enfin, on utilise la commande « show ip ospf neighbor » pour affiche les informations sur les autres routeurs
dans la zone OSPF :
R1#show ip ospf
Neighbor ID Pri
192.168.31.22 1
192.168.31.33 1
neighbor
State Dead Time Address Interface
FULL/BDR 00:00:36 192.168.1.2 FastEthernet0/0
FULL/DR 00:00:32 192.168.1.3 FastEthernet0/0
g. Tâche 7 : utilisation de la priorité OSPF pour déterminer le routeur désigné
(DR)
On utilise la commande « ip ospf priority » pour paramétrer la priorité OSPF du routeur R1 sur 255 :
R1(config)#interface fastEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf priority 255
R1(config-if)#end
On fait de même avec R3 avec priorité de 100 et R2 avec priorité de 0. Nous allons ensuite désactiver chaque
interface FastEthernet0/0 pour forcer une sélection OSPF. On réactive ensuite l'interface du routeur R2, puis du
routeur R1.
Nous vérifions les voisins OSPF du routeur R1 :
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.22 0 FULL/DROTHER 00:00:38 192.168.1.2 FastEthernet0/0
On remarque que malgré que l'ID de R2 est plus grand que celui de R1. R2 est à l'état Drother car la priorité
OSPF est définie sur 0.
On réactive ensuite l'interface FastEthernet0/0 de R3. Une contiguïté se crée avec les routeurs R1 et R2. On
utilise maintenant la commande « show ip ospf interface » sur le routeur R3 pour vérifier que R3 est devenu le
routeur désigné de sauvegarde :
R3#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.3/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.31.33, Network Type BROADCAST, Cost: 1
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Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 100
Designated Router (ID) 192.168.31.11, Interface address 192.168.1.1
Backup Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:08
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 192.168.1.2
Adjacent with neighbor 192.168.1.1 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
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3. Configuration OSPF avancée
Diagramme de topologie
Scénario
Dans ces travaux pratiques, vous aurez une adresse réseau à mettre en sous-réseau à l’aide du masquage de
sous-réseau de longueur variable (VLSM) afin de mettre en place l’adressage du réseau illustré dans le
diagramme de topologie. Afin de permettre aux hôtes des réseaux qui ne sont pas directement connectés de
communiquer entre eux, il sera nécessaire de combiner le routage OSPF et le routage statique. Dans toutes les
configurations OSPF, l’ID de zone OSPF aura la valeur 0 et l’ID de processus la valeur 1.
Tâche 1 : mise en sous-réseau de l’espace d’adressage
Utilisions vlsm-calc.net pour calculer les sous-réseaux rapidement.
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Étape 1 : examen des spécifications du réseau
L’adressage du réseau répond aux spécifications suivantes.
Le réseau 172.20.0.0/16 doit être subdivisé pour fournir des adresses aux réseaux locaux et aux liaisons série.
- Le réseau local de HQ nécessite 8 000 adresses
- Le réseau local de Branch1 nécessite 4 000 adresses
- Le réseau local de Branch2 nécessite 2 000 adresses
- Les liaisons entre les routeurs nécessitent deux adresses par liaison
- L’adresse de bouclage représentant la liaison entre le routeur HQ et le FAI utilisera le réseau
10.10.10.0/30.
Étape 2 : questions à prendre en compte lors de la conception de votre réseau
Combien de sous-réseaux faut-il créer à partir du réseau 172.20.0.0/16 ? 3 sous réseaux
Combien d’adresses IP sont nécessaires à partir du réseau 172.20.0.0/16 ? 14000
Quel sera le masque de sous-réseau du sous-réseau local de HQ ? 255.255.224.0
Combien d’adresses d’hôtes peuvent être utilisées sur ce sous-réseau au maximum ? 8190 @machines max.
Quel sera le masque de sous-réseau du sous-réseau local de Branch1 ? 255.255.240.0
Combien d’adresses d’hôtes peuvent être utilisées sur ce sous-réseau au maximum ? 4094
Quel sera le masque de sous-réseau du sous-réseau local de Branch2 ? 255.255.248.0
Combien d’adresses d’hôtes peuvent être utilisées sur ce sous-réseau au maximum ? 2046
Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour les liaisons entre les trois routeurs ? 255.255.255.252
Combien d’adresses d’hôtes, au maximum, peuvent être utilisées sur chacun de ces sous-réseaux ? 2
Étape 3 : affectation d'adresses de sous-réseau au diagramme de topologie
1. Affectez le sous-réseau 0 du réseau 172.20.0.0/16 au sous-réseau local de HQ.
Quelle est l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.20.0.1/19
2. Affectez le sous-réseau 1 du réseau 172.20.0.0/16 au sous-réseau local de Branch1.
Quelle est l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.20.32.1/20
3. Affectez le sous-réseau 2 du réseau 172.20.0.0/16 au sous-réseau local de Branch2.
Quelle est l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.20.48.1/21
4. Affectez le sous-réseau 3 du réseau 172.20.0.0/16 à la liaison entre les routeurs HQ et Branch1. Quelle est
l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.56.0.0/30
5. Affectez le sous-réseau 4 du réseau 172.20.0.0/16 à la liaison entre les routeurs HQ et Branch2. Quelle est
l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.56.0.4/30
6. Affectez le sous-réseau 5 du réseau 172.20.0.0/16 à la liaison entre les routeurs Branch1 et Branch2. Quelle
est l’adresse réseau de ce sous-réseau ? 172.56.0.8/30
Périphérique
HQ
Branch1
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Interface
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
Lo1
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
Adresse IP
172.20.0.1
172.56.0.2
172.56.0.5
10.10.10.1
172.20.32.1
172.56.0.1
172.56.0.10
Masque de sous
réseau
255.255.224.0
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.240.0
255.255.255.252
255.255.255.252
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Passerelle par
défaut
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
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Branch2
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
Carte réseau
Carte réseau
Carte réseau
PC1
PC2
PC3
172.20.48.1
172.56.0.9
172.56.0.6
172.20.31.254
172.20.47.254
172.20.55.254
255.255.248.0
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.248.0
N/D
N/D
N/D
172.20.0.1
172.20.32.1
172.20.48.1
Tâche 2 : détermination des adresses des interfaces
Nous affectons les adresses appropriées aux interfaces des périphériques comme indiqué dans la table
d’adressage ci-dessus. Les commandes et le principe a été vu dans les précédents tps.
Tâche 3 : préparation du réseau
Cette tâche reprend les différentes étapes de configuration et activation du schéma des tps précédemment
effectué.
Tâche 4 : exécution de configurations de routeur de base
Exécutons une configuration de base sur les routeurs Branch1, HQ et Branch2 en procédant comme suit (pour
des raisons pratiques, seules les points 1 et 2 ont été réalisés dans le TP) :
1. Configurez le nom d’hôte du routeur.
hosname « nom du routeur »
2. Désactivez la recherche DNS.
no ip domain-lookup
3. Configurez un mot de passe pour le mode d’exécution.
enable password « password »
4. Configurez une bannière de message du jour.
banner login «nom du message » (« message terminer par ‘m’ »)
5. Configurez un mot de passe pour les connexions console.
line con 0
login
password cisco
6. Configurez un mot de passe pour les connexions VTY.
line vty 0 4
login
password cisco
7. Synchronisez les messages et les informations de débogage non sollicités avec les informations et les invites
sollicitées pour les lignes de terminal virtuel et de console.
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#logging synchronous
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8. Configurez un délai d’expiration d’exécution de 15 minutes.
Router(config-line)#exec-timeout 15 0
Tâche 5 : configuration et activation des adresses série et Ethernet
Étape 1 : configuration des interfaces des routeurs HQ, Branch1 et Branch2 avec les adresses IP du tableau
fourni sous le diagramme de topologie
Veillons à enregistrer la configuration en cours dans la mémoire vive non volatile du routeur à la fin de la
configuration.
Étape 2 : configuration des interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3 avec les adresses IP du tableau fourni sous
le diagramme de topologie
Étape 3 : configuration de la bande passante appropriée pour les interfaces série du routeur Branch1
Quelles sont les commandes nécessaires pour effectuer cette tâche ?
Étape 4 : configuration de la bande passante appropriée pour les interfaces série du routeur Branch2
Quelles sont les commandes nécessaires pour effectuer cette tâche ?
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Étape 5 : configuration de la bande passante appropriée pour les interfaces série du routeur HQ
Quelles sont les commandes nécessaires pour effectuer cette tâche ?
Tâche 6 : vérification de la connectivité au périphérique du tronçon suivant
Les périphériques finaux NE doivent PAS encore être connectés. Vous pouvez cependant tester la connectivité
entre deux routeurs et entre un périphérique final et sa passerelle par défaut.
Étape 1 : vérification que les routeurs HQ, Branch1 et Branch2 peuvent envoyer une requête ping à chaque
routeur voisin via les liaisons WAN
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Étape 2 : vérification que PC1, PC2 et PC3 peuvent envoyer des requêtes ping via leur passerelle par défaut
respective
Tâche 7 : configuration du routage OSPF sur le routeur Branch1
Étape 1 : détermination des routeurs à inclure dans les mises à jour OSPF envoyées par le routeur Branch1
Quels réseaux directement connectés contient la table de routage de Branch1 ?
Les réseaux 172.20.32.0, 172.56.0.0 et 172.56.0.8.
Quelles sont les commandes nécessaires pour activer le protocole OSPF et inclure les réseaux connectés dans
les mises à jour de routage ?
Y a-t-il des interfaces de routeur qui ne doivent pas envoyer de mises à jour OSPF ? Oui, l’interface Fa0/0.
Quelle commande permet de désactiver les mises à jour OSPF sur ces interfaces ?
LOSLIER Mathieu
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Tâche 8 : configuration du routage OSPF et statique sur le routeur HQ
Étape 1 : détermination du type de routage statique nécessaire sur HQ
Une route statique par défaut doit être configurée pour envoyer tous les paquets avec des adresses de
destination non reprises dans la table de routage à l’adresse de bouclage représentant la liaison entre le routeur
HQ et le FAI. Quelle est la commande nécessaire pour effectuer cette tâche ?
Quels réseaux directement connectés contient la table de routage de HQ ?
Les réseaux 172.20.0.0, 172.56.0.0 et 172.56.0.4.
Les informations de masque de sous-réseau des réseaux du réseau local de HQ et des liaisons entre les routeurs
Branch1 et Branch2 doivent-elles apparaître dans les instructions réseau ? Non.
Quelles sont les commandes nécessaires pour activer le protocole OSPF et inclure les réseaux appropriés dans
les mises à jour de routage ?
Y a-t-il des interfaces de routeur qui ne doivent pas envoyer de mises à jour OSPF ? Oui l’interface Fa0/0.
Le routeur HQ doit envoyer aux routeurs Branch1 et Branch2 les informations relatives à la route par défaut
dans les mises à jour OSPF. Quelle commande permet d’effectuer cette configuration ?
LOSLIER Mathieu
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Tâche 9 : configuration du routage OSPF sur le routeur Branch2
Étape 1 : détermination des réseaux à inclure dans les mises à jour OSPF envoyées par le routeur Branch2
Quels réseaux directement connectés contient la table de routage Branch2 ?
Les réseaux 172.20.48.0, 172.56.0.4 et 172.56.0.8.
Quelles sont les commandes nécessaires pour activer le protocole OSPF et inclure les réseaux connectés dans
les mises à jour de routage ?
Y a-t-il des interfaces de routeur qui ne doivent pas envoyer de mises à jour OSPF ? Oui Fa0/0.
Quelle commande permet de désactiver les mises à jour OSPF sur ces interfaces ?
Tâche 10 : vérification des configurations
Répondez aux questions suivantes pour vérifier que le réseau fonctionne correctement.
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC2 ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC3 ? Oui
Quelles routes OSPF contient la table de routage du routeur Branch1 ?
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Quelle passerelle de dernier recours contient la table de routage du routeur Branch1 ?
Quelles routes OSPF contient la table de routage du routeur HQ ?
Quelle passerelle de dernier recours contient la table de routage du routeur HQ ?
Quelles routes OSPF contient la table de routage du routeur Branch2 ?
Quelle passerelle de dernier recours contient la table de routage du routeur Branch2 ?
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Tâche 11 : remarques générales
Sur PC1, utilisez la commande tracert pour examiner la route utilisée entre PC1 et PC3.
Quels sont les sauts de la route vers PC3 ? Gateway HQ -> Branch2 -> PC3
Est-ce le plus petit nombre de sauts possible pour atteindre PC3 ? Oui.
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4. Dépannage OSPF
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Tâche 3 : dépannage du routeur Branch1
Étape 1 : début du dépannage sur l’hôte connecté au routeur Branch1
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC2 ? Non
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC3 ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping à la passerelle par défaut depuis le PC1 hôte ? Oui
Étape 2 : examen du routeur Branch1 à la recherche d’éventuelles erreurs de configuration
Commencez par examiner le résumé des informations d’état de chacune des interfaces du routeur.
Y a-t-il des problèmes au niveau de l’état des interfaces ?
Oui l’interface s0/0/1 du routeur Branch 2 est down.
En cas de problème de configuration des interfaces, indiquez les commandes nécessaires pour corriger les
erreurs de configuration.
Il suffit de monter l’interface s0/0/1 :
Étape 3 : si vous avez indiqué des commandes à la question précédente, les appliquer maintenant à la
configuration du routeur.
Étape 4 : examen du résumé des informations d’état
Si des modifications ont été apportées à la configuration à l'étape précédente, examinez à nouveau le résumé
des informations d'état des interfaces du routeur.
Ces informations indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur Branch1 ? Non
Si la réponse est oui, dépannez à nouveau l’état des interfaces.
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Étape 5 : dépannage de la configuration de routage sur le routeur Branch1
Quelles routes apparaissent dans la table de routage ?
La table de routage présente-t-elle des problèmes ? Non.
Les informations de la table de routage indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur
Branch1 ou sera-t-il nécessaire de dépanner les configurations sur les deux autres routeurs pour corriger les
erreurs ? Non.
Étape 6 : nouvelle tentative de requête ping entre les hôtes
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC2 ? Non
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC1 à PC3 ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/0 du routeur HQ depuis le PC1 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/1 du routeur HQ depuis le PC1 hôte ? Oui.
Tâche 4 : dépannage du routeur HQ
Étape 1 : début du dépannage sur le PC2 hôte
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC2 à PC1 ? Non.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC3 depuis le PC2 hôte ? Non.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à la passerelle par défaut depuis le PC2 hôte ? Non
Étape 2 : examen du routeur HQ à la recherche d’éventuelles erreurs de configuration
Commencez par examiner le résumé des informations d’état de chacune des interfaces du routeur.
Y a-t-il des problèmes au niveau de l’état des interfaces ? Oui, l’interface Fast Ethernet 0 est mal configurée,
l’adresse spécifiée est 10.10.10.1/22 qui ne peut pas fonctionner avec le réseau 10.10.0.0/22.
En cas de problème de configuration des interfaces, indiquez les commandes nécessaires pour corriger les
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erreurs de configuration.
Y a-t-il des problèmes au niveau de l’état d’interface susceptibles d’être dus à des erreurs survenues dans
d'autres parties du réseau ? Oui, le routeur Branch 1 ne recevait pas la mise à jour OSPF du réseau 10.10.0.0
étant donnée l’ancienne configuration de l’interface Fa0/0 sur le routeur HQ.
Étape 3 : si vous avez indiqué des commandes à la question précédente, les appliquer maintenant à la
configuration du routeur.
Maintenant que l’interface Fa0/0 de HQ est correcte, la mise à jour OSPF est propagée au routeur Branch1. On
peut remarquer que le routeur Branch 1 connait désormais le réseau 10.10.0.0/22
Étape 4 : examen du résumé des informations d’état
Si des modifications ont été apportées à la configuration à l'étape précédente, examinez à nouveau le résumé
des informations d'état des interfaces du routeur.
Ces informations indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur HQ ? Non.
Si la réponse est oui, dépannez à nouveau l’état des interfaces.
Étape 5 : dépannage de la configuration de routage sur le routeur HQ
Quelles routes apparaissent dans la table de routage ?
La table de routage présente-t-elle des problèmes ? Non
LOSLIER Mathieu
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Utilisez les commandes show running-configuration, show ip protocols et show ip ospf neighbor pour afficher
les informations sur la configuration OSPF du routeur HQ. La configuration OSPF présente-t-elle d’autres
problèmes ? Non.
S’il y a d’autres problèmes au niveau de la configuration OSPF, indiquez les commandes nécessaires pour
corriger les erreurs de configuration.
Le routeur HQ présente-t-il des problèmes susceptibles d’être dus à des erreurs survenues dans d'autres parties
du réseau ? Non.
Étape 6 : si vous avez indiqué des commandes à la question précédente, les appliquer maintenant à la
configuration du routeur
Étape 7 : affichage des informations de routage
Si des modifications ont été apportées à la configuration au cours des étapes précédentes, examinez à nouveau
les informations de routage.
Les informations de la table de routage indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur HQ ? Non.
Si la réponse à cette question est oui, vérifiez à nouveau la configuration du routage.
Étape 8 : nouvelle tentative de requête ping entre les hôtes
Est-il possible d’envoyer une requête ping de PC2 à PC1 ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC3 depuis le PC2 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/0 du routeur Branch2 depuis le PC2 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/1 du routeur Branch2 depuis le PC2 hôte ? Oui.
Tâche 5 : dépannage du routeur Branch2
Étape 1 : début du dépannage sur le PC3 hôte
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC1 depuis le PC3 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC2 depuis le PC3 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à la passerelle par défaut depuis le PC3 hôte ? Oui.
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/1 du routeur Branch2 depuis le PC3 hôte ? Oui.
Étape 2 : examen du routeur Branch2 à la recherche d’éventuelles erreurs de configuration
Commencez par examiner le résumé des informations d’état de chacune des interfaces du routeur.
Y a-t-il des problèmes au niveau de l’état des interfaces ? Non.
En cas de problème de configuration des interfaces, indiquez les commandes nécessaires pour corriger les
erreurs de configuration.
Étape 3 : si vous avez indiqué des commandes à la question précédente, les appliquer maintenant à la
configuration du routeur
Étape 4 : examen du résumé des informations d’état
Si des modifications ont été apportées à la configuration à l'étape précédente, examinez à nouveau le résumé
des informations d'état des interfaces du routeur.
Ces informations indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur Branch2 ? Non.
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Si la réponse est oui, dépannez à nouveau l’état des interfaces.
Étape 5 : dépannage de la configuration du routage sur le routeur Branch2
Quelles routes apparaissent dans la table de routage ?
La table de routage présente-t-elle des problèmes ? Non.
Utilisez les commandes show running-configuration, show ip protocols et show ip ospf neighbor pour afficher
les informations sur la configuration OSPF du routeur HQ. La configuration OSPF présente-t-elle d’autres
problèmes ? Non.
S’il y a d’autres problèmes au niveau de la configuration OSPF, indiquez les commandes nécessaires pour
corriger les erreurs de configuration.
Étape 6 : si vous avez indiqué des commandes à la question précédente, les appliquer maintenant à la
configuration du routeur
Étape 7 : affichage des informations de routage
Si des modifications ont été apportées à la configuration au cours des étapes précédentes, examinez à nouveau
les informations de routage.
Ces informations indiquent-elles des erreurs de configuration sur le routeur Branch2 ? Non.
Si la réponse à cette question est oui, dépannez à nouveau la configuration du routage.
Quelles routes apparaissent dans la table de routage ?
Étape 8 : nouvelle tentative de requête ping entre les hôtes
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC1 depuis le PC3 hôte ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping à PC2 depuis le PC3 hôte ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/0 du routeur Branch1 depuis le PC3 hôte ? Oui
Est-il possible d’envoyer une requête ping à l’interface Serial0/0/1 du routeur Branch1 depuis le PC3 hôte ? Oui
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Tâche 6 : remarques générales
Les scripts fournis pour ces travaux pratiques comportaient des erreurs de configuration. Indiquez ci-dessous
une brève description des erreurs que vous avez relevées.
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Interface s0/0/1 down sur Branch 2
Interface Fa0/0 sur HQ adressée sur le réseau 10.10.10.0/22 au lieu de 10.10.0.0/22.
LOSLIER Mathieu
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