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通过将双宿主远程路由器设置为末端路由器,网络会在连接了800到1200个邻接点时才失去稳定性。网络会用大约9分钟的时间进行重新融合,如果某个集中路由器发生故障,会在大约30秒内完成融合。
实际上,在大规模集中星型EIGRP网络上进行的实验室测试的结果与实际情况非常接近。主要区别在于远程地点和集中路由器之间的流量等级。实验室测试突显了在将远程地点设为末端路由器之后融合时间的变化;这是我们在实际条件下无法测试的,因为在大部分情况下,实际流量都会穿越网络。我们还可以看到,在一个大型EIGRP集中星型网络中,分支和非分支邻接点的比例约为4:1。
包含多台路由器的远程地点
如果想要在单个地点配备两台或者三台路由器的网络上扩展到大量的EIGRP邻接点,会面临一个特殊的挑战。图3显示了这种情况。
在这个网络中,路由器A和B是中心,C和D被连接到同一个地点,而E和F则被连接到另外一个地点。如果路由器C被设置为末端路由器,它将不会向路由器D广播192.168.1.0/24,因此这个地点在内部并没有建立起完全的连接。同样,如果从路由器D到B的连接发生中断,C将不会广播任何从A获知的路由,包括缺省路由,因而任何连接到路由器D的主机将无法连接到任何位于集中路由器之后的设备。
这是否意味着,因为多路由器远程地点的路由器不能配置为末端路由器,多路由器地点无法用与单路由器双宿主地点相同的方式进行扩展?实际上,Cisco IOS软件中的一项新的EIGRP功能允许路由器被设置为末端路由器,同时向一台对等路由器提供特定的前缀。在这种情况下,我们可以将路由器C设置为末端路由器,同时通过设置,让其可以将从路由器A处获悉的缺省路由器和本地连接网络192.168.1.0/24广播到路由器D。同样,路由器D可以设置为一台末端路由器,同时可以向路由器C广播本地连接网络和从路由器B处获悉的缺省路由。
下面的配置显示了怎样在网络中设置一个EIGRP leak-map。
route eigrp 100
eigrp stub connected summary leak-map stubsite
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