diff --git a/d36-EIGRP.md b/d36-EIGRP.md index 48ff391..8376ddb 100644 --- a/d36-EIGRP.md +++ b/d36-EIGRP.md @@ -2128,10 +2128,32 @@ Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms *表 36.5 -- 汇总路由的度量值计算* - | 起始点(路由器) | 到`10.4.4.0/24`的度量值 | 到`10.6.6.0/24`的度量值 | | -- | -- | -- | | R2 | `5+5=10` | `5+45+5+5=60` | | R3 | `5+45+5=55` | `5+5+5=15` | +基于表36.5中的度量值计算, 对于从路由器R1起始的流量,R2明确地有着到`10.4.4.0`的最低度量值路径,同时R3有着对于起始自R1、到`10.6.6.0/24`网络流量的最低度量值路径。但在汇总地址`10.0.0.0/8`被通告到路由器R1时,该汇总地址使用了构成该汇总路由的所有路由中最低最小度量值。在这个示例中,路由器R2以度量值10, 将该汇总地址通告给R1。R3以同样逻辑,以15的度量值将该汇总路由通告给R1。 +在路由器R1从R2及R3处接收到两条汇总路由后,它将使用最低的度量值来转发那些以包含在大的(主要)有类网络`10.0.0.0/8`中的那些子网为目的的流量。下图36.20对此进行了演示: + +![路由汇总下的次优路由](images/3620.png) +*图 36.20 -- 路由汇总下的次优路由,Suboptimal Routing with Route Summarisation* + +参考图36.20, 可清楚地发现,尽管这对于`10.4.4.0/24`子网来说,是一条最优路径,而对于`10.6.6.0/24`子网却是一条次优路径。因此,**在网络中部署路由汇总时,先弄清楚网络拓扑是非常重要的**。 + +回到采用EIGRP时的手动路由汇总的配置上,下图36.21所演示的网络拓扑,将用于对手动路由汇总及路由泄露特性的演示: + +![EIGRP手动路由汇总的配置](images/3621.png) +*图 36.21 -- EIGRP手动路由汇总的配置,Configuring EIGRP Manual Route Summarisation* + +基于路由器R1上所配置的接口,R2上的路由表将显示出以下条目: + +``` +R2#show ip route eigrp + 10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets +D 10.3.3.0 [90/2297856] via 150.1.1.1, 00:00:14, Serial0/0 +D 10.2.2.0 [90/2297856] via 150.1.1.1, 00:00:14, Serial0/0 +D 10.1.1.0 [90/2297856] via 150.1.1.1, 00:00:14, Serial0/0 +D 10.0.0.0 [90/2297856] via 150.1.1.1, 00:00:14, Serial0/0 +``` diff --git a/images/3620.png b/images/3620.png new file mode 100644 index 0000000..0875a78 Binary files /dev/null and b/images/3620.png differ diff --git a/images/3621.png b/images/3621.png new file mode 100644 index 0000000..adfc241 Binary files /dev/null and b/images/3621.png differ