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Redouane BAIKFormateur et Consultant indépendant Réseaux

Site : http://www.alphorm.comBlog : http://blog.alphorm.com

FormationCCNP ROUTE (300-101)

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Plan

• Présentation du formateur

• Le plan de formation

• La certification CCNP

• Publics concernés

• Connaissances requises

• Présentation du Lab

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Présentation du formateur

Redouane BAIK

• Redouane.baik.dz@gmail.com

• Consultant & Formateur indépendant

• Mission conseil, étude d’architecture, migration et formation

• CCSI 33252

• Mes références :

� Mon profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/baik-redouane-843631a/fr

� Mon profil Alphorm : http://www.alphorm.com/formateur/redouane-baik

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Le plan de formation

• Le protocole EIGRP

1. Introduction au protocole EIGRP

2. Les mises à jour de routage EIGRP

3. Terminologies du protocole EIGRP

4. Les tables du protocole EIGRP

5. Configuration basique du protocole EIGRP

6. Configuration avancée du protocole EIGRP

7. Le resumé des routes

8. Le passive interface

9. Le partage de charge (Load Balancing)

10. Configuration du protocole EIGRP sur un nuage Frame Relay

11. Stuck in active

12. Configuration du Stub

13. EIGRP en IPV6

14. Configuration EIGRP en IPV6

15. Le mode Named EIGRP

• Le protocole OSPF

1. Introduction au protocole OSPF

2. Les Zones dans le protocole OSPF

3. La métrique du protocole OSPF

4. OSPF dans un réseau Multi Access

5. Configuration basique du protocole BGP

6. Les paquets LSA

7. Les différents types de zones OSPF

8. Configuration des différents types de zones OSPF

9. OSPF sur un réseau NBMA

10. Configuration de l'OSPF – NBMA

11. Point to Multipoint

12. Broadcast

13. Point to Point

14. Point to Multipoint NonBroadcast

15. Le virtual link

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Le plan de formation

• Le protocole BGP

1. Introduction au protocole BGP

2. Relation de voisinage BGP

3. Types de messages BGP

4. Types de tables BGP

5. Multihoming

6. Configuration_basique

7. Relation IBGP

8. Distribution de route

9. Configuration de la Distribution de route

10. La metrique de BGP

11. Configuration avancée du protocole BGP

12. Le Weight

13. Local preference

14. As-Path

15. Le Med

• Redistribution de routes

1. Introduction

2. Configuration basique

3. Redistribution basique

4. Les Distribt-List

5. Les Prefix-list

6. Les Route map

• Path Control

1. Introduction au Path Control

2. Les PBR

3. IP SLA

4. Les Offset-Lits

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La certification CCNP

• Qu’est ce que la certification CISCO ?

• Que signifie le fait de posséder la Certification Cisco ?

• Qu’est ce que le CCNP ?

• Nouveautés du CCNP

• Comment obtient-on la certification CCNP ?

• Quels sont les connaissances couvertes dans le CCNP ?

• Comment sont organisés les cours Cisco ?

• Où passer la certification Cisco ?

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Publics concernés

• Administrateurs réseaux

• Ingénieurs réseaux

• Gestionnaires de réseaux

• Ingénieurs systèmes

• Concepteurs réseaux

• Gestionnaires de projet

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Connaissances requises

Pour suivre ce cours il est recommandé d’avoir / de savoir :

� Des connaissances sur les fondements d’un réseau (ICND1)

� Avoir suivi la formation ICND2 http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-cisco-ccna-icnd2-examen-200-101

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Présentation des outils pour les Lab

• GNS3 : http://www.gns3.com/

• Vous avez une formation ici : http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-gns3

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Liens utiles

• https://www.ciscomadesimple.be/

• https://www.networklab.fr/

• http://www.9tut.com/

• http://www.cisco.com/web/CA/learning/le3/le2/le37/le10/learning_certification_type_home_fr.html

• http://www.examcollection.com/

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Are you ready ? ☺

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Introduction au protocole EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

• Présentation du protocole EIGRP

• Caractéristiques de base du protocole EIGRP

• Un protocole à vecteur de distance

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Présentation du protocole EIGRP

• Propriétaire Cisco

• IGP (routage interne à un AS)

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Caractéristiques de base du protocole EIGRP

• Distance administrative : 90 (170 pour les routes externes)

• Utilise le protocole RTP pour communiquer

• Supporte VLSM

• Utilise 224.0.0.10 pour communiquer

• Routage multi protocoles (IP, IPX, Apple Talk)

• EIGRP est capable de faire de l’Unequal Cost Load Ballancing

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Un protocole à vecteur de distance

• Vecteur de distance ou hybride?

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Ce qu’on a couvert

• Présentation du protocole EIGRP

• Caractéristiques de base du protocole EIGRP

• Un protocole à vecteur de distance

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Les mises à jour de routage EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

•Les messages du protocole EIGRP

•La métrique du protocole

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Les messages du protocole EIGRP

• Hello : Créer et entretenir les relations de voisinage. Toutes les 5secondes. 3 Hello sans réponse = voisin Down. Envoyé sur 224.0.0.10

• Update : MAJ de routage. Envoyée en cas de changement. Seul le changement est inclus.

• Query : demande de route pour une destination. Si un routeur ne peut pas répondre, il transmet la Query aux voisins

• Replay : Le Reply va indiquer que la destination recherchée peut être jointe en passant par ce routeur, et va donner la métrique

• Ack : Accusé de réception des Update, Query et Reply

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Les messages du protocole EIGRP

• Query : Il est un peu particulier, c’est un message qui est envoyé par un routeur qui cherche une route vers un certain réseau

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Les messages du protocole EIGRP

• Replay : Comment un routeur fait pour répondre à une Query ?

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La métrique du protocole

• Comment EIGRP évalue les différentes routes ?

� K1 : Bande passante

� K3 : Délai

� K2 et K4 : fiabilité

� K5 : charge

Le MTU est annoncé, mais n’est pas utilisé dans le calcul de la métrique

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Ce qu’on a couvert

•Les messages du protocole EIGRP

•La métrique du protocole

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Terminologie du protocole EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

• La Feasible Distance

• La Advertised Distance (ou Reported Distance)

• Le Successor

• Le Feasible Successor

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La Feasible Distance

• La FD est la distance totale pour joindre une destination

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La Advertised Distance (ou Reported Distance)

• La AD est la distance que nous annonce notre voisin pour une certaine destination

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Le Successor

• Le Successor est simplement le voisin qui a été choisi pour joindre une destination

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Le Feasible Successor

• Le Feasible Successor est le Next-Hop de secours pour une route

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A retenir

�Feasible Distance – FD : métrique totale la plus faible, pour joindre la destination.

�Advertised Distance – AD : métrique annoncée par le voisin, pour joindre une destination.

�Successor : le voisin que l’on utilise pour joindre une destination.

�Feasible Successor – FS : Successor de secours pour une destination. Pour devenir FS, il faut avoir une AD plus faible que la FD du Successor.

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Ce qu’on a couvert

• La Feasible Distance

• La Advertised Distance (ou Reported Distance)

• Le Successor

• Le Feasible Successor

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Les tables du protocole EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

• La Neighbor Table (table des voisins)

• La Topology Table (la table topologie)

• La Routing Table (la table de routage)

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La Neighbor Table (table des voisins)

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La Neighbor Table (table des voisins)

• Les voisins du routeur R1

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La Neighbor Table (table des voisins)

• Les informations qu’on peut trouver au niveau de la table des voisins :

� Interface : derrière quelle interface se trouve le voisin

� Hold : décompte de 15 à 0. Arrivé à 0, le voisin est considéré comme Down. Le compteur revient à 15 à chaque Hello reçu. Comme les Hello sont envoyés toutes les 5 secondes, le décompte ne devrait pas tomber en dessous de 10

� Uptime : depuis combien de temps connait-on le voisin

� SRTT – Smooth Round Trip Time : temps nécessaire pour recevoir un Ack après avoir transmis un message

� RTO – Retransmission Timeout : Combien de temps le routeur attend, avant de retransmettre un message au voisin, si ce dernier n’a pas répondu par un Ack. Le RTO est égale à 6 fois le SRTT

� Queue count : combien de paquets sont en attente d’être transmis. S’il y a beaucoup de paquets dans la queue, cela indique une congestion

� Sequence numbers : le compteur augmente à chaque MAJ reçue de ce voisin

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La Topology Table (la table topologie)

• Les voisins du routeur R1

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La Topology Table (la table topologie)

• Que contient la table Topology

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La Topology Table (la table topologie)

• Premier exemple

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La Topology Table (la table topologie)

• Deuxieme exemple

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La Routing Table (la table de routage)

• Le plus facile pour la fin !

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La Routing Table (la table de routage)

• Premier exemple :

• Deuxième exemple :

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Ce qu’on a couvert

• La Neighbor Table (table des voisins)

• La Topology Table (la table topologie)

• La Routing Table (la table de routage)

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Configuration basique du protocole EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

• Topologie à utiliser

• Activation du protocole EIGRP

• Le Wildcard Mask

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La topologie à utiliser

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Activation du protocole EIGRP

• Activation du protocole EIGRP

• Désactiver le résumé automatique des routes

• Dire au routeur sur quel réseau il doit opérer

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Le Wildcard Mask

• Comment calculer le Wildcard Mask :

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Activation du protocole EIGRP

• Activation du protocole EIGRP au niveau du routeur R1 ,et R2

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Activation du protocole EIGRP

• Il ne faut pas oublier les interfaces de Loopback :

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Activation du protocole EIGRP

• La table topologie

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Ce qu’on a couvert

• Topologie à utiliser

• Activation du protocole EIGRP

• Le Wildcard Mask

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Configuration avancée du protocole EIGRP

Le protocole EIGRP

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Plan

• Topologie à utiliser

• Les mises a jour du protocole EIGRP

• Les terminologies du protocole EIGRP

• Les tables du protocole EIGRP

• Annoncer une route statique dans EIGRP

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La topologie à utiliser

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Annoncer une route statique dans EIGRP

• R1 a une route statique pour 192.168.150.0 /24

• Inclure ce réseau dans une commande network, pour qu’une route vers 192.168.150.0 /24 soit annoncée

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Ce qu’on a couvert

• Topologie à utiliser

• Les mises a jour du protocole EIGRP

• Les terminologies du protocole EIGRP

• Les tables du protocole EIGRP

• Annoncer une route statique dans EIGRP

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Le résumé des routes

Le protocole EIGRP

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Plan

• Mettre en place des résumés de route, manuellement (ou Route Summarization)

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La topologie à utiliser

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Le résumé des routes

• L’ajout de routes résumées se fait sur les interfaces

• En paramètre de la commande, il y a :

� L’AS

� L’IP du réseau à résumer

� Le masque

• 10.1.0.0 /22 couvre le range d’IP allant de 10.1.0.0 à 10.1.3.255

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Le résumé des routes

• Il faut maintenant faire de même sur fa0/1

• Faisons de même sur R2 et R3

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Le résumé des routes

• Vérifions la table topologie sur R1

• Les routes envoyées par R2 et R3 sont bien résumées !

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Ce qu’on a couvert

• Mettre en place des résumés de route, manuellement (ou Route Summarization)

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Le passive interface

Le protocole EIGRP

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Plan

• Le passive interface

• Configuration du passive interface

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La topologie à utiliser

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Le passive interface

• Voici le détail des fonctionnalités d’une Passive Interface :

� N’envoie pas de MAJ de routage

� N’envoie pas de Hello, donc pas de relation de voisinage

� Ignore les MAJ et Hello entrant

• Si l’interface est inclue dans une commande « Newtork », le réseau auquel elle appartient est toujours annoncé dans les MAJ (mais pas par cette interface)

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Le passive interface

• Configuration du passive interface

• Seules les interfaces choisies feront partie du processus EIGRP

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Le passive interface

• Configurations du passive interface sur R2 et R3

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Ce qu’on a couvert

• Le passive interface

• Configuration du passive interface

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Le partage de charge (Load Balancing)

Le protocole EIGRP

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Plan

• Le partage de charge (Load Balancing)

• Configuration du Load Balancing

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La topologie à utiliser

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Le partage de charge

• La variance (Unequal Cost Load Balancing)

• Le paramètre 2 signifie que le routeur peut utiliser des liens 2 fois pire pour faire du Load Balancing

• Les valeurs vont de 1 à 128

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Le partage de charge

• Pour les besoins de cette démonstration, nous allons donc simuler un lien de meilleure bande passante entre R2 et R3

• Cette commande ne modifie pas réellement la bande passante du lien

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Le partage de charge

• Nous pouvons voir R3 comme FS pour 10.2.0.0/22

• Nous avons donc configuré la variance et changé la bande passante d’un lien pour que R3 devienne le Feasible Successor

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Le partage de charge

• Pour que l’Unequal Cost Load Ballancing soit activé, il faut recréer les relations de voisinage :

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Le partage de charge

• Une fois les relations sont de nouveau en place, nous voyons la répartition de charge :

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Ce qu’on a couvert

• Le partage de charge (Load Balancing)

• Configuration du Load Balancing

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Le protocole EIGRP sur un nuage Frame Relay

Le protocole EIGRP

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Plan

•Topologie a utulisé

•Configuration Frame Relay

•Mise en place du protocole EIGRP

•Bande passante pour le protocole EIGRP

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La topologie à utiliser

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Configuration Frame Relay

• Activation du protocole Frame Relay

• Configuration du protocole Frame Relay

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Configuration Frame Relay

• Configuration du protocole Frame Relay sur R2 et R3

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Mise en place du protocole EIGRP

• Configuration basique du protocole EIGRP

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Mise en place du protocole EIGRP

• Nous allons déjà regarder si les routeurs se considèrent comme des voisins

• Du côté de R1, tout est OK

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Mise en place du protocole EIGRP

• R2 ne connaît pas R3, car il n’y est pas directement relié

• Et il en est de même pour R3, il ne connaît pas R2!

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Mise en place du protocole EIGRP

• Table de routage au niveau du routeur R1

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Mise en place du protocole EIGRP

• Table de routage au niveau du routeur R1

• R1 connais 10.1.0.0, 10.2.0.0, 10.3.0.0.

• R1 est donc OK.

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Mise en place du protocole EIGRP

• Table de routage au niveau du routeur R2

• Catastrophe, R2 ne connais pas 10.3.0.0 /22 !

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Mise en place du protocole EIGRP

• Nous allons donc désactiver le Split Horizon sur R1, pour l’interface s0/0.1

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Mise en place du protocole EIGRP

• Vérification de la table de routage sur R2

• C’est parfait, R2 connais maintenant la route pour 10.3.0.0 /22 !

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Mise en place du protocole EIGRP

• Mettons en place un peu de Summarization de route

• Malgré le peu de route, les tables de routage sont déjà encombrées!

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Bande passante pour le protocole EIGRP

• Par défaut EIGRP n’utilise que, au maximum, 50% de la bande passante du lien pour envoyer des messages (MAJ de routage, etc…)

• De plus, il divise cela par le nombre de voisin sur le lien

• Donc R1 n’utilisera que 25% de la bande passante du lien derrière s0/0 pour envoyer des messages EIGRP vers R2, et 25% pour R3

• Si à la base le lien a une bande passante faible, cela peut éventuellement poser problème

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Bande passante pour le protocole EIGRP

• Configuration de la bande passante pour EIGRP

�La première valeur (90) correspond à l’AS.

�La deuxième (80), correspond au pourcentage de la bande passante que peut utiliser EIGRP.

� Ici, R2 et R3 auront tous les deux droit à 40% de la bande passante

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Ce qu’on a couvert

•Configuration Frame Relay

•Mise en place du protocole EIGRP

•Bande passante pour le protocole EIGRP

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Configuration du protocole EIGRP sur un

nuage Frame Relay

Le protocole EIGRP

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Plan

•La topologie à utiliser

•Configuration du protocole EIGRP sur un nuage Frame Relay

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La topologie à utiliser

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Ce qu’on a couvert

•La topologie à utiliser

•Configuration du protocole EIGRP sur un nuage Frame Relay

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Stuck In Active

Le protocole EIGRP

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Plan

• Stuck In Active

• Exemple

• Solution 1: Summarization

• Solution 2: Stub Routeur

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Stuck In Active

• Qu’est-ce que c’est le Stuck In Active ?

• Quand un routeur perd son Successor pour une destination, et qu’il n’a pas de Feasible Successor

• Il envoie des Query à tous ses voisins

• Il leur demandent s’ils connaissent une route pour le réseau en question

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Stuck In Active

• Exemple :

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Stuck In Active

• Solution 1 : Summarization

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Stuck In Active

• Solution 2 : Stub Routeur

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Stuck In Active

• Les avantages du Stub :

� Seul le trafic destiné au routeur lui est envoyé (ne sert pas de point de transit)

� Pas de Query envoyée au Stub (donc moins de risque de SIA)

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Ce qu’on a couvert

• Stuck In Active

• Exemple

• Solution 1: Summarization

• Solution 2: Stub Routeur

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Configuration du Stub

Le protocole EIGRP

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Plan

• Topologie à utiliser

• Configuration du Stuck In Active

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Topologie à utiliser

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Configuration du Stuck In Active

• La commande « eigrp stub » permet de choisir une ou plusieurs options :

� Connected : les réseaux directement connectés sont annoncés

� Leak-map : annonce les routes en se basant sur la Leak-map (non traitée en CCNP)

� Recive-only : le routeur n’envoie pas de MAJ de routage (mais peut en recevoir)

� Redistributed : annonce les routes redistribuées

� Static : annonce les routes statiques

� Summary : annonce les routes résumées

� <cr> : mode par défaut, utilise Connected et Summary

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Configuration du Stuck In Active

• La configuration d’un stub

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Ce qu’on a couvert

• Topologie à utiliser

• Configuration du Stub

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EIGRP en IPV6

Le protocole EIGRP

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Plan

• Comparaison entre l’EIGRP en IPV4, et L’EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Comparaison entre l’EIGRP en IPV4 ,et L’EIGRP en IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Activation de l’IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Configuration du protocole EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Ce qu’on a couvert

• Comparaison entre l’EIGRP en IPV4, et L’EIGRP en IPV6

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Configuration EIGRP en IPV6

Le protocole EIGRP

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Plan

• Toplogie a utiliser

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Toplogie a utiliser

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Ce qu’on a couvert

• Toplogie a utiliser

• Configuration du protocole EIGRP en IPV6

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Le mode NamedEIGRP

Le protocole EIGRP

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