华为OSPF区域路由聚合的配置
华为路由OSPF理论和配置命令
OSPF要求每台运行OSPF的路由器都了解整个网络的链路状态信息,这样才能计算出到达目的地的最优路径。OSPF的收敛过程由链路状态公告LSA(Link State Advertisement)泛洪开始,LSA中包含了路由器已知的接口IP地址、掩码、开销和网络类型等信息。收到LSA的路由器都可以根据LSA提供的信息建立自己的链路状态数据库LSDB(Link State Database),并在LSDB的基础上使用SPF算法进行运算,建立起到达每个网络的最短路径树。最后,通过最短路径树得出到达目的网络的最优路由,并将其加入到IP路由表中。
OSPF直接运行在IP协议之上,使用IP协议号89。
OSPF有五种报文类型,每种报文都使用相同的OSPF报文头。
Hello报文:最常用的一种报文,用于发现、维护邻居关系。并在广播和NBMA(None-Broadcast Multi-Access)类型的网络中选举指定路由器DR(Designated Router)和备份指定路由器BDR
(Backup Designated Router)。
DD报文:两台路由器进行LSDB数据库同步时,用DD报文来描述自己的LSDB。DD报文的内容包括LSDB中每一条LSA的头部(LSA的头部可以唯一标识一条LSA)。LSA头部只占一条LSA的整个数据量的一小部分,所以,这样就可以减少路由器之间的协议报文流量。LSR报文:两台路由器互相交换过DD报文之后,知道对端的路由器有哪些LSA是本地LSDB 所缺少的,这时需要发送LSR报文向对方请求缺少的LSA,LSR只包含了所需要的LSA的摘要信息。
华为路由器OSPF协议配置命令
华为路由器OSPF协议配置命令
华为路由器OSPF协议配置命令
华为路由器OSPF协议配置命令
4.7.13 ip ospf network-type
设置接⼝的⽹络类型。no ip ospf network-type 取消设置。
[ no ] ip ospf network-type { nonbroadcast | point_to_multipoint }
【参数说明】
nonbroadcast设置接⼝的⽹络类型为⾮⼴播NBMA类型。
point_to_multipoint设置接⼝的⽹络类型为点到多点。
【命令模式】
接⼝配置模式
【使⽤指南】
在没有多址访问能⼒的⼴播⽹上,应该将接⼝配置成NBMA⽅式。当⼀个NBMA⽹络中,不能保证任意两台路由器之间都是直接可达的话,应将⽹络设置为点到多点的⽅式。
【举例】
配置接⼝Serial0为⾮⼴播NBMA类型。
Quidway(config-if-Serial0)#ip ospf network-type nonbroadcast
【相关命令】
4.7.14 ip ospf neighbor
ip ospf pollinterval
在NBMA和点到多点接⼝上配置发送轮询HELLO报⽂的时间间隔,no ip ospf pollinterval 命令恢复为缺省值。
ip ospf pollinterval time
no ip ospf pollinterval
【参数说明】
time为发送轮询HELLO报⽂的时间间隔,以秒为单位,合法的范围是0~65535。
【缺省情况】
接⼝缺省发送轮询HELLO报⽂的时间间隔为120秒。
华为AR2240路由器为OSPF多区域配置教程
华为AR2240路由器为OSPF多区域配置教程
宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。OSPF 协议可以将整个自治系统划分为不同的区域(Area),下面我们就来看看详细的配置方法,需要的朋友可以参考下
方法步骤
1、先将设计区域在逻辑上划分区域,分为主干区域0、区域1、区域2。
2、配置骨干区域路由器,在R1、R
3、上创建OSPF进程,并在骨干区域0视图下通告总部网段。
3、配置骨干区域路由器,在R2、R4上创建OSPF进程,并在骨干区域0视图下通告总部网段。
4、配置非骨干区域路由器,在R5上创建OSPF进程,创建并进入区域1,并通告相应网段。在相关路由器R1、R3上创建区域1,并将于R5相连的接口通告。(R1、R3配置在步骤2。)
5、配置非骨干区域路由器,在R6上创建OSPF进程,创建并进入区域2,并通告相应网段。在相关路由器R2、R4上创建区域2,并将于R6相连的接口通告。(R2、R4配置在步骤3。)
6、完成上述配置后,查看各区域电脑的连同性。
相关阅读:路由器安全特性关键点
由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有如下的安全特性:
(1)可靠性与线路安全可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。
思科-华为路由器共存下的OSPF路由汇聚的部署
思科\华为路由器共存下的OSPF路由汇聚的部署
【摘要】本文简要介绍了OSPF路由协议,并通过案例具体介绍了如何在思科华为路由器共存的情况下实现路由汇聚的部署。
【关键词】LSA 报文开销汇聚
1、OSPF路由协议简介
OSPF是链路状态路由协议。即OSPF是分布式数据库,集中计算路由的。
1.1OSPF的层次结构及路由器角色名称
从协议部署的结构层次上讲:OSPF支持两层结构,在部署OSPF路由协议时可以划分骨干区域area 0;骨干区域下挂非骨干区域。其中骨干区域的area id 必须为0,非骨干区域的取值从2-4294967295,即area id包含32位,在部署OSPF 时area id可以相同也可以不同。当一个路由的所有的接口都属于同一个area时,该路由器叫做IAR;当一个路由器有接口属于area 0,同时有接口属于非0 area时该路由器叫做ABR;当一个路由器有一个接口属于area 0时该路由器叫做BBR;当一个路由器引入非OSPF路由时这个路由器叫ASBR,ASBR可以存在于area 0,常规area,以及NSSA area。
1.2 OSPF 的报文类型
从OSPF 协议报文讲:OSPF 体系结构包含5 类报文。第一类为hello报文,该报文在建立相邻关系以及维护相邻关系时用到。第二类为BB报文,该报文是在OSPF路由协议建立相邻关系过程中进行数据库同步时用到的数据库描述报文。第三类为LSA报文,该报文是描述链路状态的报文。第四类为LSA Request 报文,该报文是用来请求更新LSA。第五类为LSA Ask报文,该报文是用来对接受到的更新LSA进行确认的。
华为路由器配置IS-IS的路由聚合实例
华为路由器配置IS-IS的路由聚合实例
举例说明通过IS-IS协议实现路由聚合的配置方法。
组网需求
如图1所示:
∙路由器RouterA、RouterB和RouterC都运行IS-IS路由协议实现互连。
∙RouterA属于区域20,RouterB和RouterC属于区域10。
∙RouterA是L2路由器,RouterB是L1/2路由器,RouterC是L1路由器。
∙区域10内的IP地址可以汇总为172.1.0.0/16。
图1 配置IS-IS的路由聚合组网图
配置思路
采用如下的思路配置IS-IS的基本功能:
1.在各路由器上使能IS-IS,配置level级别,指定网络实体。
2.查看路由器RouterA的IS-IS路由表信息。
3.在路由器RouterB上配置路由聚合
数据准备
为完成此配置例,需准备如下的数据:
∙RouterA、RouterB和RouterC的区域地址。
∙RouterA、RouterB和RouterC的级别。
操作步骤
1.配置各接口的IP地址(略)
2.配置IS-IS基本功能
# 配置RouterA。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
OSPF路由聚合的两种方法
路由聚合是将多条路由合;并成一条路由通常在ABR上实现。虽然路由聚合可以在任意两个区域之间进行,但推荐在往骨干区的方向上进行。这样,骨干区会接收到所有聚合的路由,然后依次将聚合过的路由引入其它区域。路由器有两种路由聚合方法:
1、Inter-area 路由聚合
2、External 路由聚合(目前NE16的版本还不支持)
1 Inter-area 路由聚合
Inter-area路由聚合在ABR上进行,对来自AS内部的路由其作用。对通过路由重新分发而引入的外部路由不起作用。为了利用路由聚合这个特性;在一个区域中的网络地址应当连续,这些成块的地址可以形成一个范围。为了指定一个地址范围,可以使用下面的命令:
area area-id range address mask
“area-id” 是进行路由聚合的区域的号码,“address”、“mask”、“是进行路由聚合后的网络地址范围。
图1 Inter-area路由聚合
如图1,RTB将128.213.64.0至128.213.95.0 网段聚合成一个网段:128.213.64.0,掩码为
255.255.224.0. 同理,RTC将128.213.96.0 至128.213.127.0 网段聚合成一个网段128.213.96.0,掩码为255.255.224.0.
如果Area 1和Area 2中有重合的网段,那将比较难以聚合,因为聚合后的地址到达Area 0后,它将不知道该网段是来自Area 1,还是Area 2.
在RTB上进行如下配置:
2 External 路由聚合
8、OSPF路由聚合的原理和配置
OSPF路由聚合的原理和配置
一、原理概述
OSPF不像RIP,它不支持自动路由聚合,仅支持手动路由聚合。OSPF的路由聚合有两种机制:区域间路由聚合和外部路由聚合。区域间路由聚合必须配置在ABR上,指的是ABR 在把与自己直接相连的区域(Area)中的Type-1和Type-2LSA转换成Type-3LSA 时,对生成的Type-3LSA进行聚合。外部的路由聚合必须配置在ASBR上,指的时ASBR对Type-5LSA进行聚合。
区域间的路由聚合时ABR对与自己直接相连的区域内的路由进行聚合,从而减少传播至与自己直接相连的其他区域的Type-3LSA数量。需要特别强调的是,区域间路由器只能聚合由Type-1LSA或Type-2LSA产生的路由;如果路由是由外部或者其他区域传到本区域的(或者说是由Type-5LSA 或Type-3LSA生成的),则对这样的ABR是不能进行聚合的。
外部路由聚合是指在ASBR路由器上针对引入OSPF网络的外部路由进行的聚合,目的是减少在OSPF网络中的Type-5LSA的数量。外部路由聚合必须在外部路由进入OSPF网络的ASBR上进行;外部路由进入OSPF网络后,在ABR上是无法对相应的Type-5LSA进行聚合的。
对于NSSA区域,当该区域的ABR将Type-7LSA转换为Type-5LSA时,该ABR也可以充当ASBR的角色,并对Type-5LSA进行聚合。需要注意的是,当NSSA区域存在多台ABR 时,必须由Router-ID最大的ABR进行Type-7LSA到Type-5LSA的转换操作。NSSA区域的外部路由聚合有两种方式:一种时NSSA区域的ASBR上直接对外路由进行聚合,另一种是在NSSA区域中Router-ID最大的、负责将Type-7LSA转成Type-5LSA的ABR上进行聚合。二、模拟验证实验
路由聚合配置命令
路由聚合配置命令
路由聚合配置命令是一种网络设备配置命令,可以让多个物理路由器汇聚成一个逻辑路由器,从而实现路由的聚合和管理。
路由聚合可以提高网络的可靠性和容错能力。当一个网络设备发生故障或者需要进行升级时,我们通常需要将该设备从当前网络中取下,此时如果该设备之前将路由信息聚合到另一个物理设备上,那么可以通过聚合路由器将该设备原来的路由信息继承过来,从而避免了网络中断和数据丢失的风险。
要实现路由聚合,需要配置以下两个方面的内容:
1.路由聚合接口
在网络设备中,有一个或多个物理接口可以聚合路由信息。为了实现路由聚合,我们需要配置一个聚合接口。一般情况下,聚合接口的名称会与物理接口名称保持一致。在聚合路由器中,不同的物理接口可
以对应不同的聚合接口,从而将多个物理接口聚合成一个统一的逻辑接口。
2.路由聚合协议
路由聚合协议是用于在路由器之间传递路由信息的一种协议。目前常用的路由聚合协议有BGP-C,OSPF-A,ISIS等。其中,BGP-C是一种基于等时性的协议,可以在网络设备之间传递最优的路由信息,从而实现路由的聚合。
在路由聚合配置命令中,我们需要配置路由聚合协议的类型。具体来说,我们需要配置以下参数:
-路由聚合协议类型:指定要使用的路由聚合协议类型,例如OSPF、BGP、ISIS等。
-聚合接口名称:指定聚合接口的名称,该名称应该与物理接口名称保持一致。
-聚合协议配置文件:指定聚合协议的配置文件路径和文件名,例如/etc/OSPF-A-的路由聚合配置文件。
总结起来,路由聚合配置命令是一种非常有用的网络设备配置命令,可以通过它来实现路由的聚合和管理,提高网络的可靠性和容错能力。
华为OSPF协议基本配置
华为OSPF协议基本配置
OSPF(Open Shortest Path First)是一种链路状态路由协议,常用
于大型网络中的内部网关协议(IGP)。华为设备支持OSPF协议,并提供
丰富的配置选项来进行基本的OSPF协议配置。
1. 配置路由器ID(Router ID):
在OSPF协议中,每个路由器都需要一个唯一的路由器ID来标识自己。华为设备可以使用以下命令配置路由器ID:
```
[RouterA] ospf router-id 1.1.1.1
```
2. 配置区域(Area):
OSPF使用区域的概念来实现路由器的分层结构,不同区域之间的通
信需要经过区域边界路由器(ABR)或自治系统边界路由器(ASBR)。华
为设备可以使用以下命令配置区域:
```
[RouterA] ospf area 0
```
3.配置接口:
在OSPF中,需要将路由器的接口添加到相应的区域中,以便进行邻居关系的建立和路由信息的交换。华为设备可以使用以下命令将接口添加到OSPF中:
```
[RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ospf enable
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ospf area 0
```
4. 配置路由汇总(Route Summarization):
OSPF允许在ABR或ASBR上进行路由汇总,以减少网络中的路由表项数量和路由信息的传输量。华为设备可以使用以下命令配置路由汇总:```
OSPF路由聚合的两种方法
路由聚合是将多条路由合;并成一条路由通常在ABR上实现。虽然路由聚合可以在任意两个区域之间进行,但推荐在往骨干区的方向上进行。这样,骨干区会接收到所有聚合的路由,然后依次将聚合过的路由引入其它区域。路由器有两种路由聚合方法:
1、Inter-area 路由聚合
2、External 路由聚合(目前NE16的版本还不支持)
1 Inter-area 路由聚合
Inter-area路由聚合在ABR上进行,对来自AS内部的路由其作用。对通过路由重新分发而引入的外部路由不起作用。为了利用路由聚合这个特性;在一个区域中的网络地址应当连续,这些成块的地址可以形成一个范围。为了指定一个地址范围,可以使用下面的命令:
area area-id range address mask
“area-id” 是进行路由聚合的区域的号码,“address”、“mask”、“是进行路由聚合后的网络地址范围。
图1 Inter-area路由聚合
如图1,RTB将128.213.64.0至128.213.95.0 网段聚合成一个网段:128.213.64.0,掩码为
255.255.224.0. 同理,RTC将128.213.96.0 至128.213.127.0 网段聚合成一个网段128.213.96.0,掩码为255.255.224.0.
如果Area 1和Area 2中有重合的网段,那将比较难以聚合,因为聚合后的地址到达Area 0后,它将不知道该网段是来自Area 1,还是Area 2.
在RTB上进行如下配置:
2 External 路由聚合
华为ospf多区域配置
OSPF多区域配置
1.规划网络拓扑图如下:
文字说明:
a.R1 与 R2 作为末梢区域area 1
b.R2 与 R3 作为主区域area 0
c.R3 与 R4 作为末梢区域area 2
d.R1 上连接交换机LSW3,LSW3上拥有vlan 8,g0/0/1与g/0/2属于vlan 8
e.R1还直连一个主机,网段为192.168.7.0 网段。
2.配置:
R1:
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]un in en
Info: Information center is disabled.
[Huawei]sysname R1
[R1]int e0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.1 30
[R1-Ethernet0/0/0]q
[R1]int e0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.8.1 24
[R1-Ethernet0/0/1]q
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.7.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]q
[R1]int loop
[R1]int LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 24
[R1-LoopBack0]q
[R1]int loopback 1
[R1-LoopBack1]ip add 192.168.1.1 24
STUB区域与路由聚合详解
STUB区域与路由聚合详解
发布时间:2009-10-20 责任编辑:admin 来源:互联网
STUB区域与路由聚合
OSPF协议将整个自治系统划分成不同的区域。主要出于以下目的:减少路由信息在自治系统之中的传递;可以针对不同区域的拓扑特点采用不同的策略。
STUB区域
STUB区域是指那些不传播Type5类型(即引入的外部路由)的LSA的区域。在这些区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。为了保证到自治系统外的路由依旧可达,由该区域的ABR生成一条缺省路由(0.0.0.0)传播到区域内,因为所有到自治系统外部的路由都必须通过ABR才能到达。STUB区域是一种可选的配置属性,但并不是每个区域都符合配置的条件。通常的,STUB区域位于自治系统的边界,是那些只有一个ABR
的非骨干区域。或者该区域虽然有多个ABR,但这些ABR之间没有配置虚连接。图中的Area 8 和Area 19 符合配置成STUB区域的条件。
配置STUB区域的一些注意事项:
骨干区域不能配置成STUB区域,虚连接不能穿过STUB区域。
如果想将一个区域配置成STUB区域,则该区域中的所有路由器都必须都配置该属性。 STUB区域内不能存在ASBR,即自治系统外部路由不能引入到区域内,区域的自治系统外部路由也不能在本区域内传播和传递到区域外。
NSSA(Not-So-Stubby Area)区域:
STUB 区域虽然为合理的规划OSPF 网络描绘了美好的前景,但她在实际的组网中又不具备可操作性,因为实际网络中不可能每台路由、每个接口都运行OSPF 路由协议,STUB 区域必然需要存在ASBR 路由器。
华为路由器OSPF配置实例
OSPF上机-1
拓扑图
1、组网和区域划分如上图所示。
2.在S3526-1、AR28-1、AR28-2、S3526-2的互联接口上启用ospf路由协议;并且在每台三层设备上引入直联路由,直联路由引入按照默认的type 2类型,
R1
undo terminal monitor
Info: Current terminal monitor is off.
system-
system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]int e0/0/0
[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 172.16.0.1 24
[Huawei-Ethernet0/0/0]int e
[Huawei-Ethernet0/0/0]int
[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1
[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.5 30
[Huawei-Ethernet0/0/1]qui
[Huawei]inter
[Huawei]interface loopback 0
[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 32
[Huawei-LoopBack0]qui
[Huawei]router id 1.1.1.1
[Huawei]ospf
[Huawei-ospf-1]area 1
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.0.4 0.0.0.3
华为技术命令(五)ospf配置命令
华为技术命令(五)ospf配置命令
配置命令
【命令】abr-summary ip-address mask mask area area-id [ advertise |ITnotadvertise ]
undo abr-summary address mask mask area area-id
【视图】OSPF 视图
【参数】ip-address 和mask:为网络IP 地址和掩码,点分十进制格式。area-id:为区域号。advertise:将到这一聚合网段路由的摘要信息广播出去。notadvertise:不将到这一聚合网段路由的摘要信息广播出去。
【描述】abr-summary area 命令用来配置OSFP区域间路由聚合,undoITabr-summary area 命令用来取消区域间路由聚合。
缺省情况下,对区域间的路由不进行聚合。需要注意的是:路由聚合功能只有在ABR 上配置才会生效。
【举例】# 定义聚合网段10.0.0.0 255.0.0.0 加入到区域2 中。
[Quidway-ospf] abr-summary 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 area 2
【命令】debugging ospf { event | packet [ ack | dd | hello | request | update ] |网络,技术, lsa | spf } undo debugging ospf { event | packet [ ack | dd | hello | request |update ] | lsa | spf }
华为路由器多区域ospf配置
华为路由器多区域。SPf配置
多区域。SPf配置
area© area51
Ie“、”” 2.2.2.1 2.2.2.2 3・3・3・1 3・3・3・P GE(VM) GEMyl GEgfO
1.1.1.1 ~ / AR2 AR3
一、配置各个路由器的ip地址:
ARl:
<Huawei>
<Huawei>system-view [Huawei]sysname Rl 〃修改路由器名称为Rl [Rl]undo info-center enable
[Rl]int IO 〃进入接口IooPbakO
[Rl-LoopBackO]ip add 1.1.1.1 24
[Rl-LoopBackOJint g0∕0∕0
[Rl-GigabitEthernetO∕O∕O]ip address 2.2.2.1 24
[Rl-GigabitEthernetO∕O∕O]quit
AR2:
<Huawei>sy
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]undo info-center enable
[R2]int g0∕0∕0
[R2-GigabitEthernet0∕0∕0]ip add 2.2.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0∕0∕0]int gO/O/1
[R2-GigabitEthernetO∕O∕l]ip add 3.3.3.1 24
[R2-GigabitEthernetO∕O∕l]quit
AR3:
<Huawei>sy
3、华为路由器OSPF路由配置与管理
OSPF配置与管理
一、基础
OSPF(open shortest path first,开放式最短路径优先)是一个基于LAS(链路状态通告)的AS内部的IGP(内部网关协议)
ospf有两种版本:ospfv2,支持ipv4;ospfv3,仅支持ipv6。以下以V2版本介绍。
ospf通过LSA(链路状态通告)报文进行路由信息交互,通过5种报文(hello、DBD、LSR、LSU、LSAck)进行邻居和邻接关系的建议以及同一区域内部各路由间的LSDB(链路状态数据库)信息的同步,最终形成同一的区域内拓扑数据库。
1、基本概念:
1、路由ID:
一台运行OSPF协议的路由中每个OSPF进程必须指定一个用于标识本地路由器的router ID,是一个32比特无符号的整数。在一个AS中必须唯一,但在同一台路由器的不同进程中可以相同。
2、路由域(AS,自治系统):
(routing domain),由运行同一种路由协议并且被同一组织机构管理的一组路由器组成。同一个as中的所有路由器必须运行相同的路由协议,且彼此相连(中间不能被其他协议、路由域所间断),分配相同的as号。
在ospf网络中,只有在同一个as中的路由器才会相互交换链路状态信息,所有的ospf路由器都维护一个相同的as结果描述(as中各区域间的连接关系)的数据库。
3、路由器类型:
根据路由器在AS中的不同位置,可以分为4类
区域内路由器(internal routers ,IR):
所有路由器的接口都在同一个ospf区域内。
区域边界路由器(area border routers,ABR):
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
华为OSPF区域路由聚合的配置【需求】
两台PC所在网段,通过两台使用OSPF协议的路由器实现互连互通。
【组网图】
【配置脚本(一)】
RouterA配置脚本
#
sysnameRouterA
#
routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/
#
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceEthernet0/0
ipaddress10.1.1.1255.255.255.0
#
interfaceSerial0/0
link-protocolppp
ipaddress20.1.1.1255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.1255.255.255.255
#
ospf1/启动ospf路由协议/
area0.0.0.0/创建区域0/
network1.1.1.10.0.0.0/接口loop0使能OSPF/ network10.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/ network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/ #
user-interfacecon0
user-interfacevty04
#
return
RouterB配置脚本
#
sysnameRouterB
routerid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceEthernet0/0
ipaddress30.1.1.1255.255.255.0
#
interfaceSerial0/0
link-protocolppp
ipaddress20.1.1.2255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.2255.255.255.255
#
ospf1/启动ospf路由协议/
area0.0.0.0/创建区域0/
network1.1.1.20.0.0.0/接口loop0使能OSPF/
network20.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/
network30.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/
user-interfacecon0
user-interfacevty04
#
return
【验证】
RouterA和RouterB可以通过OSPF学习到对方路由信息,并可以ping通对方网段。RouterA路由表:
[RouterA]dispiprouting-table
RoutingTable:publicnet
Destination/MaskProtocolPreCostNexthopInterface
1.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0
1.1.1.2/32OSPF10156320.1.1.2Serial0/0
10.1.1.0/24DIRECT0010.1.1.1Ethernet0/0
10.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0
20.1.1.0/30DIRECT0020.1.1.1Serial0/0
20.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0
20.1.1.2/32DIRECT0020.1.1.2Serial0/0
30.1.1.0/24OSPF10156320.1.1.2Serial0/0
127.0.0.0/8DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0
127.0.0.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopB
【配置脚本(二)】
RouterA配置脚本
#
sysnameRouterA
#
routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/ #
radiusschemesystem
#
domainsystem
#
interfaceEthernet0/0
ipaddress10.1.1.1255.255.255.0
#
interfaceSerial0/0
link-protocolppp
ipaddress20.1.1.1255.255.255.252
#
interfaceNULL0
#
interfaceLoopBack0
ipaddress1.1.1.1255.255.255.255
#
ospf1/启动ospf路由协议/
area0.0.0.0/创建区域0/
network1.1.1.10.0.0.0/接口loop0使能OSPF/
network10.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/