Bienvenue dans le module consacré au dépannage des routes statiques et par défaut !
Félicitations ! Vous voici arrivé au dernier module du cours Notions de base sur la commutation, le routage et le sans fil v7.0 (SRWE). Ce cours vous a transmis les connaissances et les compétences approfondies nécessaires pour configurer les commutateurs et les routeurs (y compris les périphériques sans fil) de votre réseau en pleine croissance. Vous êtes désormais parfaitement à l’aise dans l’administration réseau !
Mais qu’est-ce qui distingue un bon administrateur réseau d’un excellent administrateur ? Sa capacité à dépanner efficacement. Et la meilleure façon d’acquérir cette compétence est simple : dépannez, encore et encore. Dans ce module, vous allez résoudre des problèmes affectant les routes statiques et par défaut. Un vérificateur de syntaxe, un exercice Packet Tracer et des travaux pratiques vous permettront d’affûter vos compétences en dépannage. C’est parti !
Titre du module: Dépannage des routes statiques et par défaut
Objectif du module: Dépanner les configurations de routage statique et par défaut.
| Titre de la rubrique | Objectif de la rubrique |
|---|---|
| Traitement des paquets à l’aide de routes statiques | Expliquer comment un routeur traite les paquets lorsqu’une route statique est configurée. |
| Dépannage de la configuration des routes statiques et par défaut IPv4 | Dépanner les problèmes courants de configuration de routes statiques et par défaut. |
Avant d’aborder la partie dépannage de ce module, cette rubrique propose un bref aperçu de la façon dont les paquets sont acheminés lorsque des routes statiques sont configurées. Sur la figure, cliquez sur le bouton Lecture pour lancer l’animation, dans laquelle PC1 envoie un paquet à PC3 :

Le processus de transfert de paquets à l’aide de routes statiques, tel que l’illustre l’animation, se décompose comme suit :
Quelle que soit la manière dont vous configurez votre réseau, vous devez vous tenir prêt à résoudre les problèmes qui surviendront. Les réseaux connaissent régulièrement des événements susceptibles de modifier leur état : une interface tombe en panne, un fournisseur de services interrompt une connexion, une liaison se sature ou un administrateur saisit une configuration erronée.
Lorsqu’un réseau subit une telle modification, la connectivité peut être perdue. En tant qu’administrateur réseau, il vous incombe d’identifier le problème et d’y remédier. Pour cela, vous devez maîtriser les outils qui permettent de repérer rapidement les problèmes de routage.
Les commandes IOS couramment utilisées pour le dépannage sont les suivantes :
La figure présente la topologie qui servira à illustrer ces commandes.

Cet exemple présente le résultat d'un ping étendu émis depuis l'interface source de R1 vers l'interface LAN de R3. Le ping étendu est une version enrichie de l'utilitaire ping : il vous permet de préciser l'adresse IP source des paquets ping.
R1# ping 192.168.2.1 source 172.16.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.3.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/5 ms
R1#
Localiser une route manquante (ou mal configurée) reste une opération relativement simple lorsque vous employez les bons outils de façon méthodique.
Supposons par exemple que l’utilisateur du PC1 signale qu’il ne parvient pas à accéder aux ressources du réseau local de R3. Vous pouvez le confirmer en envoyant un ping vers l’interface LAN de R3 depuis l’interface LAN de R1, prise comme source. Là encore, la topologie de la figure servira à illustrer le dépannage de ce problème de connectivité.

L'administrateur réseau peut tester la connectivité entre les deux réseaux locaux depuis R1 plutôt que depuis PC1. Il lui suffit pour cela d'émettre un ping depuis l'interface G0/0/0 de R1 vers l'interface G0/0/0 de R3, comme le montre l'exemple. Les résultats révèlent l'absence totale de connectivité entre ces réseaux locaux.
R1# ping 192.168.2.1 source g0/0/0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.3.1
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
Dépannez les routes statiques et par défaut IPv4 en fonction des exigences spécifiées.

Envoyez une requête ping depuis R1 vers l’interface G0/0/0 de R3.
R1#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
Testez la passerelle du saut suivant en envoyant une requête ping depuis R1 vers l’interface S0/1/0 de R2.
R1#ping 172.16.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
Examinez la table de routage de R1.
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
Examinez la table de routage de R2.
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.16.2.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S 172.16.3.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L 192.168.1.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
Passez en mode de configuration et créez sur R2 une route statique permettant d’atteindre le réseau local de R3.
R2#configure terminal
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
Quittez le mode de configuration, puis affichez la table de routage.
R2(config)#exit
*Sep 20 03:10:34.913: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.16.2.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S 172.16.3.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L 192.168.1.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
Envoyez une requête ping depuis R1 vers l’interface G0/0/0 de R3.
R1#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms
Vous avez réussi à dépanner les routes statiques et par défaut IPv4.
Dans cette activité, vous allez dépanner des routes statiques et par défaut, puis corriger les erreurs que vous détecterez.
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les compétences suivantes :
Vous pouvez exercer ces compétences à l’aide de Packet Tracer ou de l’équipement de laboratoire, le cas échéant.
Traitement des paquets avec des routes statiques
Dépannage de la configuration des routes statiques et par défaut d’IPv4
Les réseaux subissent fréquemment des événements susceptibles de modifier leur état : une interface peut tomber en panne, un fournisseur de services peut interrompre une connexion, une liaison peut être surchargée ou un administrateur peut saisir une configuration incorrecte. Les commandes de dépannage IOS courantes sont les suivantes :