实验拓扑
r1-r3-r2之间的网络为ipv4环境;
pc1及pc2处于ipv6孤岛。
实验需求
r1及r2为ipv6/ipv4双栈设备;
在r1及r2上部署ipv6 over ipv4手工隧道使得pc1及pc2能够互相访问。
配置及实现
r3的配置如下
[r3] interface gigabitethernet0/0/0[r3-gigabitethernet0/0/0] ip address 10.1.1.2 24[r3] interface gigabitethernet0/0/1[r3-gigabitethernet0/0/1] ip address 10.2.2.1 24
r1的配置如下:
完成ipv4接口部分的配置:
[r1] interface gigabitethernet0/0/0[r1-gigabitethernet0/0/0] ip address 10.1.1.1 24[r1] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.2 #配置ipv4默认路由
完成ipv6接口部分的配置
[r1] ipv6 #全局激活ipv6[r1] interface gigabitethernet0/0/1[r1-gigabitethernet0/0/1] ipv6 enable #激活接口的ipv6功能[r1-gigabitethernet0/0/1] ipv6 address 2001:ffff 64 #配置ipv6全局单播地址
配置tunnel:
[r1] interface tunnel 0/0/0[r1-tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 #隧道类型为ipv6overipv4[r1-tunnel0/0/0] ipv6 enable[r1-tunnel0/0/0] source 10.1.1.1 #隧道的源ipv4地址[r1-tunnel0/0/0] destination 10.2.2.2 #隧道的目的ipv4地址[r1-tunnel0/0/0] ipv6 address auto link-local #注意如果不为tunnel口配置全局单播地址则必须为接口配置linklocal地址,否则接口的ipv6协议状态为down,如果配置了全局单播地址则系统将自动配置linklocal地址,因此无需再配置这条命令。[r1] ipv6 route-static 2001: 64 tunnel 0/0/0
r2的配置如下:
完成ipv4接口部分的配置:
[r2] interface gigabitethernet0/0/0[r2-gigabitethernet0/0/0] ip address 10.2.2.2 24[r2] ip route-static 0.0.0.0 0 10.2.2.1
完成ipv6接口部分的配置
[r2] ipv6[r2] interface gigabitethernet0/0/1[r2-gigabitethernet0/0/1] ipv6 enable[r2-gigabitethernet0/0/1] ipv6 address 2001:ffff 64
开始配置tunnel:
[r2 interface tunnel 0/0/0[r2-tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4[r2-tunnel0/0/0] ipv6 enable[r2-tunnel0/0/0] source 10.2.2.2[r2-tunnel0/0/0] destination 10.1.1.1[r2-tunnel0/0/0] ipv6 address auto link-local[r2] ipv6 route-static 2001: 64 tunnel 0/0/0
完成配置后,做一些基本的验证及查看:
display ipv6 interface brief*down: administratively down(l): loopback(s): spoofinginterface physical protocolgigabitethernet0/0/1 up up[ipv6 address] 2001:fffftunnel0/0/0 up up[ipv6 address] fe80:c01
以上输出的是r1上接口ipv6摘要信息,可以看到为ge0/0/0口配置的ipv6地址,以及tunnel0/0/0口的链路本地地址。
pc1>ping 2001:1ping 2001:1 32 data bytes, press ctrl_c to breakfrom 2001:1 bytes=32 seq=1 hop limit=64 time<2 msfrom 2001 bytes=32 seq=2 hop limit=64 time=2 msfrom 2001 bytes=32 seq=3 hop limit=64 time=2 msfrom 2001 bytes=32 seq=4 hop limit=64 time<2 msfrom 2001 bytes=32 seq=5 hop limit=64 time<2 ms
报文的传输如下图所示:
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