华为OSPF区域路由聚合的配置

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华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全华为路由器交换机配置大全本文提供XXX路由器交换机的配置命令,包括计算机命令和交换机命令。

一、计算机命令以下是一些常用的计算机命令:shutdown-hnow;关机init 0;关机logout;用户注销login;用户登录ifconfig;显示IP地址ifconfig eth0 netmask;设置IP地址ifconfig eht0 netmask down;禁用IP地址route add 0.0.0.0 gw;设置网关route del 0.0.0.0 gw;删除网关route add default gw;设置网关route del default gw;删除网关route;显示网关ping;发ECHO包;远程登录二、XXX路由器交换机配置命令以下是一些常用的XXX路由器交换机配置命令:Quidway]dis cur;显示当前配置Quidway]display n;显示当前配置Quidway]display interfaces;显示接口信息Quidway]display vlan;显示vlan信息Quidway]display n;显示版本信息Quidway]super password;修改特权用户密码Quidway]sysname;交换机命名Quidway]XXX;进入接口视图Quidway]interface vlan x;进入接口视图Quidway-Vlan-interface x]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0;配置VLAN的IP地址Quidway]Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2;静态路由=网关Quidway]rip;rip协议Quidway]local-user ftpQuidway]user-interface vty 0 4;进入虚拟终端S3026-ui-vty0-4]n-mode password;设置口令模式首先,这篇文章需要进行重新排版和编辑,以便更清晰地传达信息。

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】

华为ospf配置命令_【总结】:华为、H3C、锐捷三家交换机配置命令详解【转】⼀直以来,对于华为、H3C、锐捷交换机的命令配置,不断的有朋友留⾔,三家交换机的配置命令容易弄混,经常在实际项⽬配置中出错,因此,本期我们将来介绍这三家交换机的基础配置命令,⼤家可以分别来看下他们的命令有什么不同。

为了让⼤家更加清楚,每⾏代码都有解释。

⼀、华为交换机基础配置命令1、创建vlan://⽤户视图,也就是在Quidway模式下运⾏命令。

system-view //进⼊配置视图[Quidway] vlan 10 //创建vlan 10,并进⼊vlan10配置视图,如果vlan10存在就直接进⼊vlan10配置视图[Quidway-vlan10] quit //回到配置视图[Quidway] vlan 100 //创建vlan 100,并进⼊vlan100配置视图,如果vlan10存在就直接进⼊vlan100配置视图[Quidway-vlan100] quit //回到配置视图2、将端⼝加⼊到vlan中:[Quidway] interface GigabitEthernet2/0/1 (10G光⼝)[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port link-type access //定义端⼝传输模式[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 100 //将端⼝加⼊vlan100[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit //回到配置视图[Quidway] interface GigabitEthernet1/0/0 //进⼊1号插槽上的第⼀个千兆⽹⼝配置视图中。

0代表1号⼝[Quidway- GigabitEthernet1/0/0] port link-type access //定义端⼝传输模式[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 10 //将这个端⼝加⼊到vlan10中[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit 3、将多个端⼝加⼊到VLAN中system-view[Quidway]vlan 10[Quidway-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/0 to 1/0/29 //将0到29号⼝加⼊到vlan10中[Quidway-vlan10]quit4、交换机配置IP地址[Quidway] interface Vlanif100 // 进⼊vlan100接⼝视图与vlan 100命令进⼊的地⽅不同[Quidway-Vlanif100] ip address 119.167.200.90 255.255.255.252 // 定义vlan100管理IP三层交换⽹关路由[Quidway-Vlanif100] quit //返回视图[Quidway] interface Vlanif10 // 进⼊vlan10接⼝视图与vlan 10命令进⼊的地⽅不同[Quidway-Vlanif10] ip address 119.167.206.129 255.255.255.128 // 定义vlan10管理IP三层交换⽹关路由[Quidway-Vlanif10] quit5、配置默认⽹关:[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 119.167.200.89 //配置默认⽹关。

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

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[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit# 配置RouterB。

[RouterB] isis 1[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00[RouterB-isis-1] quit[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit# 配置RouterC。

路由器OSPF路由协议配置

路由器OSPF路由协议配置
R2配置:
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#exit
内容提要
OSPF配置步骤
OSPF基本配置 OSPF SUTB区域配置 OSPF NSSA区域配置
OSPF路由控制
OSPF故障处理
OSPF路由控制配置
配置OSPF路由聚合(路由配置模式)
配置ABR路由聚合
ZXR10(config-ospfv2)#area <area-id> range <ip-address> <netmask>{ summary-link | nssa-external-link} [advertise| not-advertise]
R2配置:
R2(config)#router ospf 10 R2(config-ospfv2)#router-id 1.1.1.3 R2(config-ospfv2)#network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-ospfv2)#network 30.0.1.0 0.0.0.3 area 1 R2(config-ospfv2)#area 1 stub R2(config-ospfv2)#exit
路由器OSPF路由协议配置
课程目标
经过本节的学习,你可以获得以下收获:
掌握OSPF路由协议的基本配置 掌握OSPF路由协议的配置实例 掌握OSPF路由协议的维护思路
内容提要
OSPF配置步骤

8、OSPF路由聚合的原理和配置

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、模拟验证实验实验拓扑图1所示,实验编址如表1所示。

本实验模拟一个企业网络场景,路由器R1、R2、R3为公司总部路由器,R4是分支机构路由器,R5为外部非OSPF网络的路由器。

华为OSPF理论和配置命令

华为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。

LSU报文:用来向对端路由器发送所需要的LSA。

LSACK报文:用来对接收到的LSU报文进行确认。

邻居和邻接关系建立的过程如下:Down:这是邻居的初始状态,表示没有从邻居收到任何信息。

Attempt:此状态只在NBMA网络上存在,表示没有收到邻居的任何信息,但是已经周期性的向邻居发送报文,发送间隔为HelloInterval。

华为交换机ospf的配置方法步骤

华为交换机ospf的配置方法步骤

华为交换机ospf的配置方法步骤华为路由器如何去配置OSPF协议,在配置过程中,我们要怎样去操作,具体步骤是什么,不知道的朋友可以看看以下有关华为交换机ospf配置方法,希望对大家有帮助!华为交换机ospf配置方法1、系统视图下启动OSPF进程请根据需求,在相应的华为路由器、华为交换机上进行以下配置。

步骤 1执行命令system-view,进入系统视图。

步骤 2 执行命令ospf [ process-id ] [ router-id router-id ],启动OSPF进程,进入OSPF视图。

步骤 3执行命令area area-id,进入OSPF区域视图。

步骤 4可选配置(配置OSPF区域认证方式)执行命令authentication-mode simple { [ plain ] plain-text | cipher cipher-text },配置OSPF区域的验证模式(简单验证)。

执行命令authentication-mode { md5 | hmac-md5 } [ key-id { plain plain-text | [ cipher ] cipher-text } ],配置OSPF区域的验证模式(md5验证)。

步骤5 执行命令 network ip-address wildcard-mask,配置区域所包含的网段。

router-id 建议配置OSPF 进程的时候,首先规划好Router ID,然后使用手动配置RD。

network 该处的网段是指运行OSPF协议接口的IP地址所在的网段。

一个网段只能属于一个区域,或者说每个运行OSPF协议的接口必须指明属于某一个特定的区域。

满足下面两个条件,接口上才能正常运行OSPF协议:1)、接口的IP地址掩码长度≥network命令中的掩码长度。

2)、接口的主IP地址必须在network命令指定的网段范围内。

Loopback 对于Loopback接口,缺省情况下OSPF以32位主机路由的方式对外发布其IP地址,与接口上配置的掩码长度无关。

OSPF路由聚合的两种方法

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External 路由聚合是指通过路由重新分发将External 路由引入OSPF区域中。

同样,要确保要聚合的External路由的范围是连续的。

如果从两个不同的路由器聚合的路由含有相同部分,则在报文转发到目的地址过程中会出错的。

External 路由聚合通过在router ospf 配置模式下配置:summary-address ip-address mask注意:这个命令仅仅在将External 路由引入OSPF区域的ASBR上起作用。

华为OSPF协议基本配置

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:```[RouterA] ospf abr-summary 10.0.0.0 255.0.0.0```5. 配置路由过滤(Route Filtering):OSPF允许在路由器上对路由进行筛选,以控制路由的学习和传播。

华为设备可以使用以下命令配置路由过滤:```[RouterA] ospf distribute-list export prefix-list PREFIX-LIST-OUT[RouterA] ospf distribute-list import prefix-list PREFIX-LIST-IN```6. 配置路由聚合(Route Aggregation):OSPF允许在路由器上对多个具有相同前缀的路由进行聚合,以减少路由表项的数量和路由信息的传输量。

华为ospf多区域配置

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 1b.R2 与 R3 作为主区域area 0c.R3 与 R4 作为末梢区域area 2d.R1 上连接交换机LSW3,LSW3上拥有vlan 8,g0/0/1与g/0/2属于vlan 8e.R1还直连一个主机,网段为192.168.7.0 网段。

2.配置:R1:<Huawei>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]un in enInfo: 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[R1-LoopBack1]q[R1]ospf 10[R1-ospf-10]area 1[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.8.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.7.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R1-ospf-10]q[R1]R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 30[R2-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R2-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.1 30 [R2-Ethernet0/0/1]q[R2]int loopback 0[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 24[R2-LoopBack0]q[R2]int loopback 1[R2-LoopBack1]ip add 192.168.2.1 24 [R2-LoopBack1]q[R2]ospf 10[R2-ospf-10]area 1[R2-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R2-ospf-10]area 0[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R2-ospf-10]q[R2]R3:[Huawei]sysname R3[R3]int e0/0/0[R3-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.1 30 [R3-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R3-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.2 30 [R3-Ethernet0/0/1]q[R3]int loopback 0[R3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 24[R3-LoopBack0]q[R3]int loopback 1[R3-LoopBack1]ip add 192.168.3.1 24 [R3-LoopBack1]q[R3]ospf 10[R3-ospf-10]area 2[R3-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R3-ospf-10]area 0[R3-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R3-ospf-10]q[R3]R4:[Huawei]sysname R4[R4]int e0/0/0[R4-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.2 30 [R4-Ethernet0/0/0]q[R4]int loopback 0[R4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24[R4-LoopBack0]q[R4]int loopback 1[R4-LoopBack1]ip add 192.168.4.1 24[R4-LoopBack1]q[R4]ospf 10[R4-ospf-10]area 2[R4-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R4-ospf-10]q[R4]从PC端ping各个路由器的route idPing 1.1.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 1.1.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=16 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=16 ms--- 1.1.1.1 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 15/21/31 msPing 3.3.3.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 3.3.3.3: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=109 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=94 ms--- 3.3.3.3 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 94/97/109 msPing 4.4.4.4: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 4.4.4.4: bytes=32 seq=1 ttl=252 time=156 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=2 ttl=252 time=125 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=3 ttl=252 time=109 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=110 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=5 ttl=252 time=141 ms --- 4.4.4.4 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 109/128/156 msPC>查看R2的路由表:3.配置R1与R2 链路认证,使用明文认证R1:[R1]int e0/0/0[R1-Ethernet0/0/0]ospf aut[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode sim[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R1-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码不同断开认证邻居关系[R1]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.2Full----------------------------------------------------------------------------R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ospf au[R2-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R2-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码一样重新连接认证邻居关系[R2]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.0 Ethernet0/0/1 34.1.1.1Full0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.1Full----------------------------------------------------------------------------4.配置R3与R4的区域认证,使用密文认证。

华为技术命令(五)ospf配置命令

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 }【视图】所有视图【参数】event:打开OSPF 事件信息调试开关lsa:打开OSPF LSA报文信息调试开关。

spf:打开OSPF 最小树计算信息调试开关。

packet:打开OSPF 报文信息调试开关。

ack:打开OSPF 响应报文信息调试开关。

dd:打开OSPF 数据描述报文信息调试开关。

华为路由器多区域ospf配置

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© area51Ie“、”” 2.2.2.1 2.2.2.2 3・3・3・1 3・3・3・P GE(VM) GEMyl GEgfO1.1.1.1 ~ / 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]quitAR2:<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]quitAR3:<Huawei>sy[Huawei]sysname R3[R3]undo info-center enable[R3]int gO/O/O[R3-GigabitEthernet0∕0∕0]i p add 33.3.2 24[R3-GigabitEthernet0∕0∕0]int IO[R3-LoopBackO]ip add 4.4.4.1 24[R3-LoopBackO]quit二、配置OSPf协议:loopbackΘ4.4.4.1ARI:[Ri][Rl]ospf 1[Rl-ospf-l]area 0 〃建立并进入区域0[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]net 1.1.1.0 0.0.0.255[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 〃向直连网段宣告[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]quit[Rl-ospf-l]quitAR2:[R2]ospf 1[R2-ospf-l]area 0 〃进入areaθ[R2-ospf-l-area-0.0.0,0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 〃向网段2.2.2.0 宣告[R2-ospf-l-area-0.0.0.0]quit[R2-ospf-l]area 51 〃进入area51[R2-ospf-l-area-0.0.0.51]net 33.3.0 0.0.0.255 〃向网段3.33.0 宣告[R2-ospf-l-area-0.0.0.51]quit[R2-ospf-l]quitAR3:[R3]ospf 1[R3-ospf-l]area 51[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]net 3.3.3.0 0.0.0.255[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]net 4.4.4.0 0.0.0.255[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]quit[R3-ospf-l]quit[R3]dis ip routing-table 〃查看路由器表同时查看其它路由器上的路由表,看是否完整。

华为路由器OSPF配置实例

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<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-<Huawei>system-viewEnter 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 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]qui[Huawei-ospf-1]import-route direct[Huawei-ospf-1]silent-interface loopback 0 [Huawei-ospf-1]R2<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]interface Ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.6 30[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.1 30[Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loopback 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.2 32[Huawei]router id 1.1.1.2[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.2 0.0.0.0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]qui[Huawei-ospf-1]area 1[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.0.4 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]qui[Huawei-ospf-1]R3<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.2 30 [Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.9 30 [Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loop 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.3 32[Huawei-LoopBack0]qui[Huawei]router id 1.1.1.3[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]net[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.3 0.0.0.0 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]qui[Huawei-ospf-1]area 2[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.0.8 0.0.0.3R4<Huawei>undo ter mInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.10 30[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 172.16.1.1 24[Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loop 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.4 32[Huawei-LoopBack0]qui[Huawei]router id 1.1.1.5[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 2[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.0.8 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]qui[Huawei-ospf-1]import-route direct cost 100(引入直连开销值为100) [Huawei-ospf-1][Huawei-ospf-1]import-route direct type 1(进入type 1 .第一类外部路由)上机2组网互联要求-1:1、链路COST值和区域划分如上图所示。

OSPF的多区域配置

OSPF的多区域配置

03
区域内的路由器之间交换链路 状态信息,并通过区域内路由 汇总和过滤,减少路由器的资 源消耗。
02 多区域OSPF配置
配置多区域OSPF
创建多个OSPF区域
在OSPF路由器上创建多个区域,每个区域运行一个OSPF实例, 维护一个区域内路由数据库。
配置区域ID
为每个区域分配一个唯一的区域ID,用于标识该区域。
配置区域间路由的优先级
根据不同区域的优先级需,配置相应的区 域间路由优先级,确保关键业务的路由稳定 性。
优化区域内路由
优化区域内路由的路径
根据实际网络环境和业务需求,优化区域内路 由的路径选择,提高路由的稳定性和可靠性。
配置区域内路由的优先级
根据不同区域的优先级需求,配置相应的区域 内路由优先级,确保关键业务的路由稳定性。
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案例三:数据中心多区域OSPF配置
总结词
适用于数据中心网络,需要实现服务器和存储设备的 互联互通
详细描述
在数据中心网络中,通常会有多个数据中心,每个数据 中心内部配置有服务器和存储设备。为了实现服务器和 存储设备之间的互联互通,可以采用多区域OSPF配置。 在每个数据中心内部的局域网配置OSPF,并通过数据 中心的核心交换机将各局域网互联互通。同时,需要合 理规划各数据中心之间的网络拓扑和OSPF参数,以确 保网络的稳定性和可靠性。此外,还需要考虑数据中心 内部的安全性和可靠性,如采用冗余设备和链路等措施。
配置OSPF快速收敛
通过配置OSPF快速收敛相关参数(如Fast Hello Timer、Fast Retransmit等),提高 OSPF的收敛速度和稳定性。
04 OSPF多区域故障排除

华为ensp之OSPF(S5700)

华为ensp之OSPF(S5700)

ENSP实验OSPF基本功能组网如图1所示,所有的S5700都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域,其中S5700-A和S5700-B作为ABR来转发区域之间的路由。

配置完成后,每台S5700都能学到自治系统内的到所有网段的路由。

图1 OSPF基本配置组网图S5700 接口对应的VLANIF IP地址S5700-A GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0.1/24S5700-A GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 20 192.168.1.1/24S5700-B GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0.2/24S5700-B GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 30 192.168.2.1/24S5700-C GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 20 192.168.1.2/24S5700-C GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 40 172.16.1.1/24配置思路采用如下的思路配置OSPF基本功能:1.配置各接口所属VLAN ID。

2.配置各VLANIF接口的IP地址。

3.在各S5700设备上使能OSPF,指定不同区域内的网段。

4.查看路由表及数据库信息。

数据准备•各接口所属的VLAN ID,具体数据如图1所示。

•各VLANIF接口的IP地址,具体数据如图1所示。

•各S5700设备的Router ID,OSPF进程号以及各接口所属的区域。

▪S5700-A的Router ID 1.1.1.1,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段192.168.0.0/24,在区域1的网段192.168.1.0/24。

▪S5700-B的Router ID 2.2.2.2,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段192.168.0.0/24,在区域2的网段192.168.2.0/24。

华为图形化网络仿真平台网络路由配置常用操作命令

华为图形化网络仿真平台网络路由配置常用操作命令
分别加入到eth-trunk 1 接口
将S1的系统优先级从默认的32768改为100,使其成为主动端(值越低优先级越高),并按照主动
端设备的接口来选择活动接口。两端设备选出主动端后,两端都会以主动端的接口优先级来选择
活动接口。两端设备选择了一致的活动接口,活动链路组便可以建立起来,设置这些活动链路以负载分担
查看接口状态(dis ip int b)
3.配置Eth-Trunk链路聚合
把多个接口捆绑在一起,则可以以较低的成本满足提高接口带宽的需求。Eth-Trunk是一种捆绑
技术,它将多个物理接口捆绑成一个逻辑接口,这个逻辑接口称为Eth-Trunk接口,捆绑在一起的
每个物理接口称为成员接口。Eth-Trunk只能由以太网链路构成。(优点:负载分担、提高可靠性、
只有一个骨干区域。
[ ]ospf 1
创建并运行ospf,1代表的是进程号,默认为1,接着使用area 命令创建区域,输入区域id并进入
ospf区域视图,再使用network 命令来指定运行ospf协议的接口和接口所属的区域
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.10.0接口所属网段地址 0.0.0.255网段地址反掩码
给网关,网关处理后再发送至目的主机所在VLAN,实现VLAN间通信。
交换机之间、交换机和路由器之间相连接的接口需要传递多个VLAN信息,故配置成Trunk接口:
int xxx 0/0/x 进入xx接口
port link-type trunk 修改该接口(端口)类型为trunk
port trunk allow-pass vlan all
router-id x.x.x.x 手动将loopback接口地址配置为router-id

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 neighborip 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。

no ip ospf priority【参数说明】priority 为优先级,合法的范围是0~255。

【缺省情况】接口在选举路由器时缺省的优先级为1。

【命令模式】接口配置模式【使用指南】当连在同一网段的两台路由器都想成为“选举路由器”时,选择优先级高的;如果优先级相等,则选路由器ID号大的。

当一台路由器的priority 为0时,这台路由器将不会被选举为“选举路由器”或“备份选举路由器”。

只有在非点到点网络上配置priority才会生效。

【举例】设置接口Serial0在选举路由器时的优先级为8。

Quidway(config-if-Serial0)#ip ospf priority 8【相关命令】ip ospf neighbor4.7.16 ip ospf retransmit指定接口与邻接路由器之间传送链路状态广播时的重传间隔,no ip ospf retransmit 命令恢复缺省值。

H3C实验23.配置OSPF 区域路由聚合new

H3C实验23.配置OSPF 区域路由聚合new

OSPF区域路由聚合1 功能需求及组网说明PC1 PC2『配置环境参数』A,B运行在area 0;B,C运行在area 1,B为ABRRouter C上有两个以太网接口属于 area 1,他们分别是40.1.1.0/24和40.1.2.0/24网段『组网需求』在一个OSPF自治系统中ABR的配置情况。

要求ABR Router C上做路由聚合,将上两个区域路由网段聚合为一个网段40.1.0.0/16。

2 数据配置步骤【RouterA路由器配置】<RouterA><RouterA>system-view[RouterA]router id 1.1.1.1[RouterA]interface GigabitEthernet 0/1[RouterA-GigabitEthernet0/1]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0[RouterA-GigabitEthernet0/1]quit[RouterA]interface Serial 1/0[RouterA-Serial1/0]link-protocol ppp[RouterA-Serial1/0]ip address 20.1.1.1 255.255.255.252[RouterA-Serial1/0]quit[RouterA]interface LoopBack 0[RouterA-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255[RouterA-LoopBack0]quit[RouterA]ospf[RouterA-ospf-1]area 0[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0][RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.0 0.0.0.255[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.1.0 0.0.0.3【RouterB路由器配置】<RouterB><RouterB>system-view[RouterB]router id 1.1.1.2[RouterB]interface Serial 1/0[RouterB-Serial1/0]link-protocol ppp[RouterB-Serial1/0]ip address 20.1.1.2 255.255.255.252[RouterB-Serial1/0]quit[RouterB]interface GigabitEthernet 0/1[RouterB-GigabitEthernet0/1]ip address 30.1.1.1 255.255.255.252 [RouterB-GigabitEthernet0/1]quit[RouterB]interface LoopBack 0[RouterB-LoopBack0]ip address 1.1.1.2 255.255.255.255[RouterB-LoopBack0][RouterB]ospf[RouterB-ospf-1]area 1[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1]network 30.1.1.0 0.0.0.3[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 40.1.0.0 255.255.0.0 advertise[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[RouterB-ospf-1]area 0[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.2 0.0.0.0[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.1.0 0.0.0.3[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0]quit【RouterC路由器配置】[RouterC]router id 1.1.1.3[RouterC]vlan 10[RouterC-vlan10]quit[RouterC]vlan 20[RouterC-vlan20]quit[RouterC]vlan 30[RouterC-vlan30]quit[RouterC]interface Ethernet 1/0/1[RouterC-Ethernet1/0/1]port access vlan 20 [RouterC-Ethernet1/0/1]quit[RouterC]interface Ethernet 1/0/2[RouterC-Ethernet1/0/2]port access vlan 10 [RouterC-Ethernet1/0/2]quit[RouterC]interface GigabitEthernet 1/1/3 [RouterC-GigabitEthernet1/1/3]port access vlan 30 [RouterC-GigabitEthernet1/1/3]quit[RouterC][RouterC]interface Vlan-interface 10[RouterC-Vlan-interface10]ip address 40.1.1.1 255.255.255.0 [RouterC-Vlan-interface10]quit[RouterC]interface Vlan-interface 20[RouterC-Vlan-interface20]ip address 40.1.2.1 24 [RouterC-Vlan-interface20]quit[RouterC]interface Vlan-interface 30[RouterC-Vlan-interface30]ip address 30.1.1.2 255.255.255.252 [RouterC-Vlan-interface30]quit[RouterC]interface LoopBack 0[RouterC-LoopBack0]ip address 1.1.1.3 255.255.255.255 [RouterC-LoopBack0]quit[RouterC]ospf[RouterC-ospf-1]area 1[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 1.1.1.3 0.0.0.0 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 30.1.1.0 0.0.0.3 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 40.1.1.0 0.0.0.255 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 40.1.2.0 0.0.0.255 [RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1]quit【补充说明】work中需要使用反掩码(wildcard bits)。

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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#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#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-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterBrouterid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress30.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#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-interfacecon0user-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-tableRoutingTable:publicnetDestination/MaskProtocolPreCostNexthopInterface1.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack01.1.1.2/32OSPF10156320.1.1.2Serial0/010.1.1.0/24DIRECT0010.1.1.1Ethernet0/010.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.0/30DIRECT0020.1.1.1Serial0/020.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.2/32DIRECT0020.1.1.2Serial0/030.1.1.0/24OSPF10156320.1.1.2Serial0/0127.0.0.0/8DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0127.0.0.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopB【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#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#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-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterB#routerid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet1/0/0ipaddress30.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial2/0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/import-routedirect/引入接口直连路由/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/#user-interfacecon0user-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-tableRoutingTable:publicnetDestination/MaskProtocolPreCostNexthopInterface1.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack01.1.1.2/32OSPF10156320.1.1.2Serial0/010.1.1.0/24DIRECT0010.1.1.1Ethernet0/010.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.0/30DIRECT0020.1.1.1Serial0/020.1.1.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack020.1.1.2/32DIRECT0020.1.1.2Serial0/030.1.1.0/24O_ASE150120.1.1.2Serial0/0127.0.0.0/8DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0127.0.0.1/32DIRECT00127.0.0.1InLoopBack0【提示】1、建议将routerid指定和loopback0接口地址一致。

2、network中需要使用反掩码(wildcardbits)。

3、第一种和第二种方法的区别在于:以太网接口地址的通告方法不同。

方法一在以太网上运行OSPF来通告路由,方法二通过引入直连接口的方式来通过路由。

4、关于ospfnetwork-type的配置原则Quidway路由器的网络类型缺省如下OSPF网络类型链路层协议p2pPPP、loopbackNBMAfr,x25,HDLCp2mp无broadcastEthernet5、互连的路由器网络类型必须一致。

6、对于接口类型为NBMA的网络,由于无法通过广播Hello报文的形式发现相邻路由器,必须手工为其指定相邻路由器的IP地址:[Quidway-ospf-1]peer20.1.1.26.3.2复杂些的多域OSPF配置【需求】在一个OSPF自治系统中ABR的配置情况。

B为ABR,区域0为骨干区域,区域1为普通区域。

【组网图】【配置脚本】RouterA配置脚本#sysnameRouterA#routerid1.1.1.1/配置routerid和loopback0地址一致/#radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress10.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255#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-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterB配置脚本#sysnameRouterB#routerid1.1.1.2/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceSeria0/0link-protocolpppipaddress20.1.1.2255.255.255.252#interfaceSerial0/1link-protocolpppipaddress30.1.1.1255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.2255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.1/创建区域1/network30.1.1.00.0.0.3/接口s0/1使能OSPF/#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/#user-interfacecon0user-interfacevty04#returnRouterC配置脚本#sysnameRouterC#routerid1.1.1.3/配置routerid和loopback0地址一致/ #radiusschemesystem#domainsystem#interfaceEthernet0/0ipaddress40.1.1.1255.255.255.0#interfaceSerial0/0link-protocolpppipaddress30.1.1.2255.255.255.252#interfaceNULL0#interfaceLoopBack0ipaddress1.1.1.3255.255.255.255#ospf1/启动ospf路由协议/area0.0.0.1/创建区域1/network1.1.1.30.0.0.0/接口loop0使能OSPF/network30.1.1.00.0.0.3/接口s0/0使能OSPF/network40.1.1.00.0.0.255/接口e0/0使能OSPF/#user-interfacecon0user-interfacevty04#return【验证】各路由器可以通过OSPF学习到全网的路由信息,并可以ping通对方网段。

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