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P 10.10.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial1/1
P 20.20.20.0/24, 1 successors, FD is 2681856
via 10.10.10.2 (2681856/2169856), Serial1/1
P 30.30.30.0/24, 1 successors, FD is 2684416
via 10.10.10.2 (2684416/2172416), Serial1/1
P 40.40.40.0/24, 1 successors, FD is 2809856
via 10.10.10.2 (2809856/2297856), Serial1/1
R1#
从以上可见从R1到达40.40.40.0的后继为如上配置加粗部分,其FD=2809856。
现在我们去配置以上截图部分R2的以太网口和R3的以太网口地址分别设置为30.30.30.2和30.30.30.3并把相应地址通告入EIGRP,见如下配置。
R2:
R2(config)#int fa 0/0
R2(config-if)#ip add 30.30.30.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exi
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#net 30.30.30.0 0.0.0.255
R2(config-router)#exi
R2(config)#
R3:
R3(config)#int fa 0/0
R3(config-if)#ip add 30.30.30.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exi
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#net 30.30.30.0 0.0.0.255
R3(config-router)#exi
R3(config)#
在配置好以上设置,并提示正确邻接后回到R1,查看TOP表中到达40.40.40.0的后继是否被度量值更优的新的后继代替,见如下显示。
R1#show ip eigrp topo
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(10.10.10.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - reply Status, s - sia Status
P 10.10.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial1/1
P 20.20.20.0/24, 1 successors, FD is 2681856
via 10.10.10.2 (2681856/2169856), Serial1/1
P 30.30.30.0/24, 1 successors, FD is 2172416
via 10.10.10.2 (2172416/28160), Serial1/1
P 40.40.40.0/24, 1 successors, FD is 2300416
via 10.10.10.2 (2300416/156160), Serial1/1
R1#
由以上查看显示,Metric更小的后继已经顶替了劣质的后继,成为了新的后继,因此从此实验可以看出,EIGRP的后继抢夺具有实时性!
那么为什么以前的后继被抢夺了呢,是因为通过以太网的默认链路带宽远大于通过Serial的链路带宽,并且延迟也更加小,只有100 usec,所以通过以太链路到达目的地具有更小的度量值。