1 Cisco路由器故障诊断技术( 八 )


;echo属性 。使用这一属性,用户可以ping装载IPX的工作站 。假如禁用该属性,Novell IPX设备将不响应ping,因为它们不支持Cisco
;proprietary IPX ping协议 。用户可以修改设备的属性使它们支持这一特性
;EXTENDED APPLETALK PING 扩展的AppleTalk ping命令是对用户模式下ping的增强,这一点与扩展的IPX
;ping类似 。与IP和IPX扩展ping一样,用户也可以选择Verbose等属性 。
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;3.4 trace命令
;trace命令提供路由器到目的地址的每一跳的信息 。它通过控制IP报文的生存期(TTL)字段来实现 。TTL等于1的ICMP回应请求报文将被首先发送 。路径上的第一个路由器将会丢弃该报文并且发送回标识错误消息的报文 。错误消息通常是ICMP超时消息,表明报文顺利到达路径的下一跳,或者端口不可达消息,表明报文已经被目的地址接收但是不能向上传送到IP协议栈 。
;为了获得往返延迟时间的信息,trace发送三个报文并显示平均延迟时间 。然后将报文的TTL字段加1并发送3个报文 。这些报文将到达路径的第二个路由器上,并返回超时错误或者端口不可达消息 。反复使用这一方法,不断增加报文的TTL字段的值,直到接收到目的地址的响应消息 。
;在有些情况下,使用trace命令可能会导致故障 。因为IOS中存在与trace命令相关的bug 。这些bug的相关信息可以从CCO得到 。另外一个问题是,某些目标站点不响应ICMP端口不可达消息 。当命令的输出显示一系列星号(*)时,就可能碰到了此类站点 。用户可以使用Ctrl-Shift-6中断命令的执行 。
;用户执行模式
;下面展示了一个简单的在用户执行模式下执行的trace命令的输出 。到达目的地的距离是3跳 。TTL值为1的3个报文的响应消息是ICMP超时错误,并且返回报文的IP地址有两个 。因为路由器1和路由器2在同一个网段中,并且它们到路由器3的距离都是一跳,因此这些路由器都响应该报文 。
;Router3#trace 171.144.1.39
;Type escape sequence to abort.
;Tracing the route to Router9 (171.144.1.39)
;1 Router2 (165.48.48.2) 0 msec
;Router2 (165.48.48.2) 0 msec
;Router1 (165.48.48.1) 0 msec
;2 165.48.48.129 12 msec
;Router6 (165.48.49.129) 12 msec 12 msec
;3 Router4 (171.133.1.2) 12 msec 12 msec
;Router9 (171.144.1.39) 12 msec 12 msec
;Router3
;下面列出了IP trace命令的输出中出现的不同字符及其含义:
;XY msec 在接收到响应消息之前的往返延迟(以毫秒为单位)
;* 报文超时
;? 报文类型不能识别
;U 端口不可达
;P 协议不可达
;N 网络不可达
;H 主机不可达
;Q ICMP 源抑制
;特权模式扩展Trace 用于扩展ping命令的许多属性都可以用来扩展trace命令的功能 。扩展trace命令的非凡属性有:
;Numeric display
;在缺省情况下,trace命令的输出中既包括IP地址也包括其对应的DNS域名 。假如用户不需要显示DNS域名,则可以使用该属性 。
;Probe count 其缺省值为3,用户可以根据需要进行调整 。
;TTL 该值可以在最大和最小TTL值之间变化 。
;Port number
;这是一个非常有用的属性,它可以使工程技术人员跟踪特定的传输层端口 。因此,不但可以确认源端与目的端之间的IP连通性,而且可以确认高层服务是否可被访问 。
;与trace命令相关的另外一个问题是,假如存在到达目的地的多条路径,返回报文的源地址可能不相同 。在这种情况下,用户需要仔细比较不同返回报文的延迟时间 。假如仍不能得到明确的结果,可以远程访问路径上的一个或多个路由器,使用trace命令访问源地址和目的地址 。

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