Вы освоите проектирование маршрутизации для крупных корпоративных сетей: от внутренних протоколов до стыка с интернетом, включая перераспределение маршрутов и фильтрацию. Курс уровня CCNP с обязательными лабораторными работами. Требуется уровень CCNA.
Технологии, которые не устаревают
Сетевые протоколы и архитектуры из этого курса работают в продакшене по всему миру. Курс создавался для подготовки к сертификации Cisco — экзамены с тех пор обновились, но фундамент остался прежним. Сертификационные экзамены Cisco из России сейчас недоступны.
Курс Cisco Route 2.1 охватывает полный стек технологий маршрутизации, необходимых для сдачи экзамена CCNP ROUTE и построения крупных корпоративных сетей. Программа начинается с фундаментальных механизмов — работы таблицы маршрутизации, административного расстояния, CEF и классификации трафика — и поднимается до сложных многопротокольных топологий. Детально рассматриваются все актуальные протоколы: RIP, EIGRP (Classic и Named Mode), OSPFv2, OSPFv3 и BGP, включая атрибуты выбора лучшего пути и политики маршрутизации.
Курс выходит за пределы стандартной сертификационной программы: уделяется значительное внимание канальным технологиям (PPP, PPPoE, Frame Relay, GRE, DMVPN), проектированию сетей (3-уровневая модель кампуса, выбор протокола, агрегация маршрутов), а также практической конфигурации в Cisco IOS. Каждый протокол изучается на двух уровнях: теоретические основы и практическая настройка с диагностическими командами.
Слушатели получат глубокое понимание принципов работы динамической маршрутизации, научатся проектировать отказоустойчивые топологии и управлять распространением маршрутов с помощью фильтров, карт маршрутов и редистрибуции между протоколами.
Сетевые инженеры уровня CCNA, готовящиеся к CCNP ROUTE; опытные администраторы, желающие систематизировать знания о маршрутизации
Уверенное знание курса CCNA: основы маршрутизации, ACL, базовая настройка Cisco IOS
Организация курса, подготовка лабораторного стенда и формат сертификационного экзамена.
Принципы проектирования корпоративных сетей: иерархические модели, выбор протокола маршрутизации и планирование адресного пространства.
Влияние сетевых параметров на работу приложений: задержки, фрагментация, перегрузки и основы качества обслуживания.
Канальные технологии глобальных сетей: форматы кадров, инкапсуляция на втором уровне и туннелирование.
Практикум: настройка GRE-туннелей, DMVPN всех фаз и Frame Relay в Cisco IOS.
Настройка MTU, конфигурация протоколов канального уровня и объединение каналов на маршрутизаторах Cisco.
Frame Relay: структура кадра, управление перегрузкой (FECN/BECN/DE), настройка маппингов и субинтерфейсов. Введение в GRE-туннелирование.
Структура таблицы маршрутизации, типы маршрутов, алгоритм Longest Prefix Match и виртуальные таблицы VRF.
Административное расстояние, балансировка нагрузки между равноценными и неравноценными маршрутами, механизм CEF и статические маршруты IPv6.
Механизмы коммутации пакетов в Cisco IOS: от программной обработки до аппаратного ускорения через CEF.
Инструменты классификации трафика и маршрутов в Cisco IOS: списки доступа, префикс-листы и карты маршрутов.
Policy-Based Routing: маршрутизация по политикам в обход таблицы маршрутизации и автоматическое переключение при отказе.
Протокол RIP: принцип работы, метрика, таймеры, механизмы защиты от петель и различия между версиями.
Продвинутая настройка RIP: суммаризация, распространение маршрута по умолчанию и фильтрация обновлений.
Теоретические основы EIGRP: составная метрика, алгоритм DUAL и механизм выбора резервных маршрутов.
Транспортный механизм EIGRP: типы служебных пакетов, надёжная доставка обновлений и проблема зависания маршрутов.
Базовая настройка EIGRP Classic Mode: включение протокола, выбор интерфейсов и диагностика соседства.
Расширенные возможности EIGRP Classic: тонкая настройка таймеров, управление метрикой, stub-роутеры и аутентификация.
Управление маршрутами EIGRP: суммаризация, редистрибуция между протоколами и фильтрация обновлений.
EIGRP Named Mode: унифицированная конфигурация, расширенные метрики и одновременная поддержка IPv4 и IPv6.
Практикум: миграция EIGRP на Named Mode, настройка stub-роутеров и диагностика проблем сходимости.
Основы OSPFv2: принцип link-state маршрутизации, построение карты сети, области и вычисление кратчайших путей.
Типы LSA в OSPF: назначение каждого типа, границы распространения и роли пограничных маршрутизаторов.
Внутренняя структура LSA: типы линков в описании маршрутизатора и сети, а также механизм работы NSSA.
Служебные пакеты OSPF, типы сетей, выбор идентификатора маршрутизатора и процедура выборов DR/BDR.
Тонкое управление маршрутами OSPF: суммаризация, фильтрация между областями, ручная настройка стоимости и graceful removal.
Практикум: базовая настройка OSPFv2 в Cisco IOS, выбор метрики, типы сетей и диагностика соседства.
Типы областей OSPF: ограничение распространения LSA, упрощение таблиц маршрутизации и связность backbone.
Редистрибуция маршрутов в OSPF, агрегация префиксов на границах областей, аутентификация и работа поверх DMVPN.
OSPFv3 для IPv6: отличия от OSPFv2, новая структура LSA, установление соседства по link-local адресам и аутентификация.
Практикум: настройка OSPFv3 Classic Mode в Cisco IOS, защита соседства через IPsec и диагностика.
OSPFv3 Address Family Mode: объединение IPv4 и IPv6 в одном процессе и отличия от Classic Mode.
Варианты подключения корпоративной сети к Интернету, трансляция адресов и стратегии перехода на IPv6.
Основы BGP: концепция автономных систем, установление соседства, отличия eBGP от iBGP и масштабирование.
Практикум: настройка BGP-соседства, анонсирование префиксов и группировка соседей в Cisco IOS.
Практикум: построение BGP-соседств, решение типичных проблем с next-hop и анализ конфликтов с IGP.
Атрибуты BGP: механизмы влияния на выбор маршрута, управление входящим и исходящим трафиком между автономными системами.
Алгоритм выбора лучшего пути BGP: порядок сравнения атрибутов и практика назначения политик через route-map.
Мультипротокольный BGP: одновременная работа с несколькими адресными семействами и применение в MPLS VPN.
Защита сетевой инфраструктуры: ограничение доступа к управляющему трафику, мониторинг и сбор статистики на маршрутизаторах.