有时候我们为了达到让公司企业内部网络的HA高可用性和可靠性,常常会使用VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)虚拟路由冗余协议,HSRP(hot standby router protocol)热备份路由协议。这种网关冗余而又使流量能够进行负载均衡的进行传输,提高整个网络的综合性能,解决单点故障。VRRP与HSRP一个很大的区别就是HSRP为CISCO公司私有的一种网关冗余协议,相反,VRRP则是一种公有协议。说到它们两的优点,VRRP与HSRP各有千秋
原创 2011-04-21 19:15:57
3834阅读
4点赞
2评论
首先进行一个概述:vrrp,virtualrouterredundancyprotocol,虚拟路由器冗余协议。该协议的主要作用,就是在多个真实的网关设备之间运行之后,形成一个“虚拟的网关”,从而实现多个真实网关之间的“冗余备份”以及数据转发的负载均衡。下面进行原理的讲解:VRRP在设备(接口)上运行之后,会形成一个虚拟的网关设备。会通过发送VRRP的报文,比较其中的参数,从而在多个真实的网关设备
原创 2019-07-02 22:39:11
1219阅读
1点赞
网关冗余协议HSRP-思科私有VRRP-公有标准在一个网段中的通信过程,交换机的工作原理,以及在2层设备上如何区分不同的广播域-VLAN并且不同的VLAN之间的简单通信,也有所了解。不同VLAN之间通信,我们称之为路由,得用到网关的概念。为了提高网络的稳定性,我们可以在网络中部署多个网关。当终端主机上网的时候,可以选择其中的任何一个进行外网的访问。如果一个网关挂掉了,可以选择另外一个。两个网关之间
原创 2017-12-09 01:33:20
1048阅读
1点赞
网关冗余HSRP介绍:HSRP:热备份路由器协议(HSRP:HotStandbyRouterProtocol)热备份路由器协议(HSRP)的设计目标是支持特定情况下IP流量失败转移不会引起混乱、并允许主机使用单路由器,以及即使在实际第一跳路由器使用失败的情形下仍能维护路由器间的连通性。负责转发数据包的路由器称之为主动路由器(ActiveRouter)。一旦主动路由器出现故障,HSRP将激活备份路由
原创 2017-12-20 20:11:18
1417阅读
一、实验拓扑二、实验要求1、底层配置:R1R2R3运行IGP,将全部网段宣告进去,R1R3网段13.1.1.0/24,以此类推;R4关闭路由功能,HSRP网关地址192.168.1.1,R2担当ACTIVE,R3为STANDBY,在R2上跟踪上行链路的状态,一旦上行链路shutdown,就自动切换到R3ACTIVE,在R4上tracerouteR1环回口,观察是否能实现切换,并当R2上行链路恢复时
原创 2021-02-18 15:11:55
744阅读
HSRP—热备份冗余协议(cisco私有) Hot standy router protocol 虚拟的IP接口必须配07.ACXX(XX为HSRP...
HSRP——热备份网关协议思科私有协议基于UDP传输,端口1985在主机上层路由器所接端口上部署HSRP虚拟出活跃的IP地址和MAC地址0000.0c07.ac[01]0000.0c07.ac 专用于HSRP虚拟MAC前缀最后8bit用于标记HSRP组号HSRP路由器角色:Active  StandbyBackupHSRP路由器转化状态:Init(Learn)  学习虚拟IP地
原创 2014-04-01 21:57:28
2542阅读
   网关冗余技术是指把多个物理网关虚拟出一个或多个虚拟的网关,而接入层网络缺省网关静态配置成这些虚拟网关。虚拟网关的转发任务由选举出来的某个物理网关承担,只要不是所有物理网关同时故障,就一定能选举出一个物理网关承担虚拟网关的转发任务。网关冗余技术也可实现流量的负载分担。目前的虚拟网关技术主要有VRRP(虚拟路由器冗余协议)、HSRP(热备份路由器协议)和GLBP(网关负载平
在网络系统中,网关冗余是一种常见的网络设计方案,旨在提高网络的可靠性和稳定性。通过使用网关冗余技术,即使一个网关设备发生故障,仍然可以保持网络的连通性。而OSPF(开放最短路径优先)是一种动态路由协议,用于在网络中寻找最优路径,并实现数据包的转发。在华为设备中,结合网关冗余和OSPF技术,可以更好地提高网络的可靠性和性能。 首先,网关冗余技术可以保证网络的高可靠性。通过部署多个网关设备,当一个网
原创 5月前
14阅读
  RFC 3768定义的VRRPv2是一种容错协议,在提高可靠性的同时,简化了主机的配置。VRRP协议报文使用固定的组播地址224.0.0.18进行发送。虚拟路由器由LAN上唯一的Virtual Router ID标识。并具有虚拟MAC地址:00-00-5E-00-01-{vrid}VRRP的工作原理和HSRP非常类似,不过VRRP是国际上的标准,允许在不同厂商的设备之间运行。VRR
原创 2013-08-03 22:05:18
1907阅读
2点赞
1评论
实验要求 1、R1创建环回口,模拟外网 2、R2,R3使用VRRP技术 3、路由器之间使用EIGRP路由协议  实验拓扑 实验配置  R1(config)#interfaceloopback0R1(config-if)#ipaddress1.1.1.1255.255.255.0R1(config-if)#inte0/0
原创 2018-10-23 12:15:36
1094阅读
在配置HSRP之前,有必要深刻了解一些基础的概念。 什么是HSRP协议?HSRP也叫热备份路由协议,即第一跳冗余协议,第一跳实际就是网关。从而实现网关冗余和自动切换。该协议确保了当网络边缘设备或接入链路出现故障时,用户通信能迅速并透明地恢复,并以此为IP网络提供冗余性。为IP网络提供了容错和增强的路由选择功能。 为什么要使用HSRP协议?当一台三层交换机宕机的时候,主机是没有办法自动切换网关的,
原创 2009-06-04 18:44:32
10000+阅读
4点赞
11评论
  1、default gateway 问题,不会自己切换,电脑商配置双网关也不会一条不通走另条。 2、proxy-arp 代理Arp,在路由器接口上默认打开的,ARP表有存在时间,不Arp-d不起作用。               &nb
原创 2009-09-19 10:56:03
1112阅读
通常,同一网段内的所有主机都设置一条相同的以网关为下一跳的缺省路由。当网关发生故障时,本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。通过HSPR/VRRP可以避免由于局域网网关单点故障而导致的网络中断。          如果上面图片中的网络的网关出现故障,内网将无法访问外网。    HSRP(hot standby
推荐 原创 2013-08-03 19:27:17
3338阅读
4点赞
2评论
要求:vlan1020通过LS1访问Server,vlan3040通过LS2访问Server,三层交换负载均衡,访问Server有冗余链路架构:PC机ip为vlanX.1所有网关为.254LS1真实IP:vlanX.251LS2真实IP:vlanX.252配置思路1、配置PC的IP2、交换机创建vlan并将PC加入相应vlan,交换间链路用trunk,PC与交换链路用access3、LS1创建vl
原创 2019-01-20 15:15:40
1115阅读
什么是HSRP协议?HSRP也叫热备份路由协议,即第一跳冗余协议,第一跳实际就是网关。从而实现网关冗余和自动切换。该协议确保了当网络边缘设备或接入链路出现故障时,用户通信能迅速并透明地恢复,并以此为IP网络提供冗余性。为IP网络提供了容错和增强的路由选择功能。为什么要使用HSRP协议?当一台三层交换机宕机的时候,主机是没有办法自动切换网关的,所以我们用HSRP来解决这个问题,用两台三层交换机配置
翻译 精选 2014-06-23 13:51:34
2460阅读
HSRP(cisco) 和VRRP(通用) 是最常用的网关冗余技术,HSRP 和VRRP 类似,由多个路由器共同组成一个组,虚拟出一个网关,其中的一台路由器处于活动状态,当它故障时由备份路由器接替它的工作,从而实现对用户透明的切换。然而我们希望在冗余的同时,能同时实现负载平衡,以充分利用设备的能力,GLBP (cisco)同时提供了冗余和负载平衡的能力。配置步骤大致如下:做好相关端口配置,设置好追
原创 2013-09-26 15:51:33
953阅读
VRRP是一种路由容错协——也可以叫做备份路由协议,通常一个网络内的主机都设置一个缺省路由VRRP的作用是充当网络中的一个默认网关,可以说PC定义的网关不生效的话,则整个网络都用不了,只能访问同一个VLAN内的。如果在没有部署VRRP之前,两台互相备份和负载分担的设备就设备了2个IP地址,都可以充当PC的网关,而PC又没有任务的检测机制来判断网关是否能出故障而进行切换。如果没有VRRP之前,则只能
原创 2021-03-09 19:28:20
827阅读
VRRP是一种路由容错协——也可以叫做备份路由协议,通常一个网络内的主机都设置一个缺省路由VRRP的作用是充当网络中的一个默认网关,可以说PC定义的网关不生效的话,则整个网络都用不了,只能访问同一个VLAN内的。如果在没有部署VRRP之前,两台互相备份和负载分担的设备就设备了2个IP地址,都可以充当PC的网关,而PC又没有任务的检测机制来判断网关是否能出故障而进行切换。如果没有VRRP之前,则只能
原创 2021-05-19 16:17:53
526阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5