华为OSPF配置命令详解

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OSPF基本配置命令

OSPF基本配置命令

OSPF基本配置命令ospf是一种广泛应用的基于链路状态的动态路由协议,它具有区域化的层次结构,扩展性好,收敛速度快,适合部署在各种规模的网络上。

在OSPF中,每台路由器都必须有一个Router-ID来标识自己。

为了使网络更加稳定可靠,每台路由器通常都会启用Loopback接口,并配特定的IP地址,且将此作为自己的Router-ID。

OSPF定义了四种网络类型:广播网络(broadcast网络)、NBMA (Non-broadcast Multi-access)网络、点到点网络(point-to-point也P2P)、点到多点网络(point-to-Multipoint也称P2MP)。

在广播网络和NBMA网络中需要进行DR(Designated Router)和BDR(Backup Designated Router)选举。

关于DR和BDR选举规则如下:1、由路由器接口的DR优先级来决定,优先级高的路由器选为DR,次之为BDR;2、如果优先级相同,则具有最高Router-ID的路由器选为DR,次之为BDR。

基本的配置命令:[R1]router id 1.1.1.1 -------------在全局配置模式下设置Router-ID[R1]ospf -------------进入OSPF进程,直接回车是进程1[R1-ospf-1]area 0 -----------进入OSPF进程1中的区域0.[R1-ospf-1-area-0-0-0-0]network 10.0.12.1 0.0.0.0 --------宣布网路10.0.12.1位于区域0<R1>displsy ospf peer brief ----------------查看路由器R1上的邻居关系建立情况<R1>displsy ip routing-table ------------查看R1的ip路由表<R1>displsy ospf interface -----------查看R1上DR/BDR的选举情况[R1]interface GigabitEthernet0/0/1[R1-GigabitEthernet0/0/1]ospf dr-priority 2-------修改R1上接口GE0/0/1的优先级为2,使其成为DR。

OSPF配置命令解析

OSPF配置命令解析

[Route display ospf
r]
peer
显示所有OSPF邻居的详绅信息
[Route display ospf peer 显示简要的OSPF邻居信息
r]
brief
路由交换技术与应用
OSPF的信息查看
2、查看OSPF路由信息 [Route display ip routing-table 显示IP路由表 r] [Route display ospf routing-table 显示OSPF路由表 r]
路由交换技术与应用
回顾
1、OSPF的基本配置
2、OSPF的路由引入 3、OSPF信息的查看
[Route interface
r]
LoopBack 0
[Router-
ip address 10.0.3.3
LoopBack0]
24
路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
2、配置Router ID,开启OSPF进程
[Route ospf 1 router-id 10.0.3.3 r]
[Router--ospf-1]
进程标识符 1~65535
逻辑端口 Loopback口IP地

路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
3、将相关网段在区域0中发布
[Router--ospf-1a]rea 0
[Router-ospf-1-area- network 10.0.3.0 0.0.0.255 0.0.0.0]
1 此路由器的直连网段
OSPF配置命令解析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
路由交换技术与应用
OSPF的概念
Open Shortest Path First

华为认证ospf配置命令

华为认证ospf配置命令

华为认证ospf配置命令华为认证ospf配置命令随着华为在中国市场的发展,华为认证也成为了IT届的宠儿,就跟着我们一起来学习华为ospf是怎么配置的吧.使用的拓扑图如下:配置命令如下:R1:interface Serial0/0/0link-protocol pppip address 192.168.14.1 255.255.255.0#interface Serial0/0/1link-protocol pppip address 192.168.12.1 255.255.255.0#interface LoopBack0ip address 1.1.1.1 255.255.255.255#ospf 1area 0.0.0.0network 192.168.12.1 0.0.0.0network 1.1.1.1 0.0.0.0R2:interface Serial0/0/0link-protocol pppip address 192.168.12.2 255.255.255.0#interface Serial0/0/1link-protocol pppip address 192.168.23.2 255.255.255.0#interface LoopBack0ip address 2.2.2.2 255.255.255.255#ospf 1area 0.0.0.0network 192.168.12.2 0.0.0.0network 192.168.23.2 0.0.0.0network 2.2.2.2 0.0.0.0R3:interface Serial0/0/0link-protocol pppip address 192.168.23.3 255.255.255.0#interface Serial0/0/1link-protocol pppip address 192.168.35.3 255.255.255.0#interface LoopBack0ip address 3.3.3.3 255.255.255.255#ospf 1area 0.0.0.0network 192.168.23.3 0.0.0.0network 3.3.3.3 0.0.0.0配置命令对于学习cisco的'学员可能会有一点绕,但是敲的时候也是很有意思的.结果如下:R1:[Huawei]dis ip rouRoute Flags: R - relay, D - download to fib------------------------------------------------------------------------------Routing Tables: PublicDestinations : 12 Routes : 12Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack02.2.2.2/32 OSPF 10 1562 D 192.168.23.2 Serial0/0/13.3.3.3/32 OSPF 10 3124 D 192.168.23.2 Serial0/0/1127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0192.168.12.0/24 Direct 0 0 D 192.168.12.1 Serial0/0/1192.168.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/1192.168.23.0/24 OSPF 10 3124 D 192.168.23.2 Serial0/0/1192.168.23.2/32 Direct 0 0 D 192.168.23.2 Serial0/0/1R1:[Huawei]ping 3.3.3.3 ip-forwardingPING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 msReply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=70 ms--- 3.3.3.3 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 30/50/70 ms路由学习没有任何问题,ping通测试也是OK的,这就是所有ospf 的基本配置了.【华为认证ospf配置命令】。

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。

华为交换机 01-07 OSPFv3配置

华为交换机 01-07 OSPFv3配置
请在需要运行OSPFv3协议的每台交换机上进行以下配置。
操作步骤
步骤1 执行命令system-view,进入系统视图。
步骤2 执行命令interface interface-type interface-number,进入接口视图。
步骤3 执行命令ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ],在接口上使能 OSPFv3。
7.3 缺省配置 介绍OSPFv3的缺省配置,实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。
7.4 配置OSPFv3基本功能 启动OSPFv3,完成OSPFv3的基本配置,能够使用OSPFv3特性。
7.5 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系 通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系,可以组建OSPFv3网络。
– display ospfv3 [ process-id ] lsdb [ originate-router advertising-routerid | self-originate ] external [ ipv6-address prefix-length ] [ link-stateid ]
● 使用display ospfv3 [ process-id ] routing [ ipv6-address prefix-length | abrroutes | asbr-routes | intra-routes | inter-routes | ase-routes | statistics ]命 令查看OSPFv3路由表信息。
500秒。
100Mbit/s。
7.4 配置 OSPFv3 基本功能
启动OSPFv3,完成OSPFv3的基本配置,能够使用OSPFv3特性。

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。

ip ospf pollinterval timeno 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。

【命令模式】接⼝配置模式【使⽤指南】在NBMA和点到多点⽹络中,当⼀台路由器的邻居⼀直没有响应时(时间间隔超过了dead-interval ),仍然有必要继续发送HELLO 报⽂,但发送的频率要降低为以pollinterval的频率发送。

所以pollinterval要远⼤于hello- interval的值,⾄少为两分钟(120秒)。

华为OSPF配置

华为OSPF配置

目录第1章 OSPF配置...................................................................................................................1-11.1 OSPF简介..........................................................................................................................1-11.1.1 OSPF的基本概念.....................................................................................................1-11.1.2 OSPF区域与路由聚合.............................................................................................1-41.1.3 OSPF的网络类型.....................................................................................................1-91.1.4 DR/BDR.................................................................................................................1-101.1.5 OSPF的报文格式...................................................................................................1-111.1.6 系统支持的OSPF特性...........................................................................................1-201.1.7 协议规范................................................................................................................1-231.2 OSPF配置任务简介..........................................................................................................1-231.3 配置OSPF基本功能..........................................................................................................1-241.3.1 配置准备................................................................................................................1-241.3.2 配置OSPF基本功能...............................................................................................1-241.4 配置OSPF的区域特性......................................................................................................1-261.4.1 配置准备................................................................................................................1-261.4.2 配置OSPF的区域特性...........................................................................................1-261.5 配置OSPF的网络类型......................................................................................................1-271.5.1 配置准备................................................................................................................1-271.5.2 配置OSPF接口的网络类型....................................................................................1-281.5.3 配置NBMA网络的邻居...........................................................................................1-281.5.4 配置OSPF接口的路由器优先级.............................................................................1-281.6 配置OSPF的路由信息控制...............................................................................................1-291.6.1 配置准备................................................................................................................1-291.6.2 配置OSPF路由聚合...............................................................................................1-291.6.3 配置OSPF对接收的路由进行过滤.........................................................................1-301.6.4 配置对Type-3 LSA进行过滤..................................................................................1-311.6.5 配置OSPF的链路开销...........................................................................................1-311.6.6 配置OSPF支持的路由最大数目.............................................................................1-321.6.7 配置OSPF最大等价路由条数................................................................................1-321.6.8 配置OSPF协议的优先级........................................................................................1-321.6.9 配置OSPF引入外部路由........................................................................................1-331.7 配置OSPF网络调整优化..................................................................................................1-341.7.1 配置准备................................................................................................................1-341.7.2 配置OSPF报文定时器...........................................................................................1-341.7.3 配置接口传送LSA的延迟时间................................................................................1-351.7.4 配置SPF计算时间间隔..........................................................................................1-361.7.5 配置LSA重复到达的最小时间间隔.........................................................................1-361.7.6 配置LSA重新生成的时间间隔................................................................................1-371.7.7 禁止接口发送OSPF报文........................................................................................1-371.7.8 配置Stub路由器.....................................................................................................1-381.7.9 配置OSPF验证......................................................................................................1-391.7.10 配置DD报文中的MTU..........................................................................................1-391.7.11 配置LSDB中External LSA的最大数量.................................................................1-401.7.12 配置兼容RFC 1583的外部路由选择规则............................................................1-401.7.13 配置OSPF网管功能.............................................................................................1-411.7.14 使能Opaque LSA发布接收能力...........................................................................1-41 1.8 OSPF显示和维护.............................................................................................................1-42 1.9 典型配置举例...................................................................................................................1-431.9.1 配置OSPF基本功能...............................................................................................1-431.9.2 配置OSPF的Stub区域...........................................................................................1-461.9.3 配置OSPF的NSSA区域.........................................................................................1-501.9.4 配置OSPF的DR选择.............................................................................................1-521.9.5 配置OSPF虚连接...................................................................................................1-56 1.10 常见配置错误举例..........................................................................................................1-591.10.1 OSPF邻居无法建立.............................................................................................1-591.10.2 OSPF路由信息不正确.........................................................................................1-59第1章 OSPF配置1.1 OSPF简介OSPF是Open Shortest Path First(开放最短路径优先)的缩写。

华为交换机ospf怎么配置

华为交换机ospf怎么配置

华为交换机ospf怎么配置篇一:华为5700交换机OSPF配置华为5700交换机OSPF配置1 实验目标通过实验模拟3台5700交换机上运行OSPF动态路由协议。

完成对华为5700交换机的OSPF基本及多区域配置,修改接口COST值、网络类型,启用接口OSPF简单验证,外部静态路由重分布进OSPF 以及使用相关的命令来查看验证配置。

2 实验拓扑图3 拓扑图描述3台华为5700交换机运行OSPF动态路由协议,接口对应的IP 地址分配已经在图上标出,并将各个环回口的地址作为每台交换机的router-id(环回口均不启用ospf),在sw1上引入一条静态路由使sw1成为asbr,在sw1与sw2连接的接口上启用ospf简单接口验证,sw1-sw2之间属于区域0,sw2-sw3之间属于区域1。

配置及描述4.1 Sw1配置[sw1]dis curr#sysname sw1#vlan batch 2 创建vlan2#interface Vlanif2 配置vlan2三层接口ip address 192.168.1.1 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher WW{LBd#`\*939O4.`(ZGzBL# 启用ospf简单接口验证ospf cost 2 更改接口cost值为2ospf network-type p2p 更改接口网络类型为点到点# 4interface GigabitEthernet0/0/1port link-type access 将g0/0/1接口类型改为accessport default vlan 2 将g0/0/1加入到vlan2#interface NULL0#interface LoopBack0 创建环回口用在router-idip address 10.0.0.1 255.255.255.255#ospf 1 router-id 10.0.0.1 启用ospf进程1、router-id为10.0.0.1 import-route static type 1 导入外部静态路由并指定为类型1area 0.0.0.0 区域0配置视图network 192.168.1.1 0.0.0.0 配置区域0包含的网段ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 NULL0 用于引入ospf的静态路由#4.2 Sw2配置[sw2]dis curr#sysname sw2#vlan batch 2 to 3#interface Vlanif2ip address 192.168.1.2 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher VK=()kMc"Dpe}@HMNPn@!C!#ospf cost 2ospf network-type p2p#interface Vlanif3ip address 192.168.2.1 255.255.255.0ospf cost 2ospf network-type p2pinterface GigabitEthernet0/0/1port link-type accessport default vlan 2#interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3#interface LoopBack0ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 ospf 1 router-id 10.0.0.2area 0.0.0.0network 192.168.1.2 0.0.0.0area 0.0.0.1network 192.168.2.1 0.0.0.0#4.3 Sw3配置[sw3]dis curr#sysname sw3#vlan batch 3#interface Vlanif3ip address 192.168.2.2 255.255.255.0ospf cost 2ospf network-type p2p#interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3#interface LoopBack0ip address 10.0.0.3 255.255.255.255#ospf 1 router-id 10.0.0.3area 0.0.0.1network 192.168.2.2 0.0.0.0#5 配置查看验证5.1 查看sw2的ospf邻居5.2 查看sw2上启用ospf的接口详细信息5.3 查看sw1的ospf进程信息从上图可知:sw1由于引入了外部静态路由而显示Border Router:AS(自制系统边界路由器)。

华为OSPF配置命令详解

华为OSPF配置命令详解

华为OSPF配置命令详解网络技术2009-07-11 15:22:36 阅读946 评论0 字号:大中小订阅【命令】ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }undo ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }【视图】接口视图【参数】broadcast:设置接口网络类型为广播类型。

nbma:设置接口网络类型为NBMA 类型。

p2mp:设置接口网络类型为点到多点。

p2p:设置接口网络类型为点到点。

【描述】ospf network-type 命令用来设置OSPF 接口网络类型,undo ospfnetwork-type 命令用来删除接口指定的网络类型。

需要注意的是:当接口被配置为新的网络类型后,原接口网络类型将自动取消。

【举例】# 配置接口Serial0 为NBMA 类型。

[Quidway-Serial0] ospf network-type nbma【命令】ospf peer ip-address [ eligible ]undo ospf peer ip-address【视图】接口视图【参数】ip-address:NBMA、点到点和点到多点接口的相邻路由器的IP 地址。

eligible:表明该邻居具有选举权。

【描述】ospf peer 命令用来设定对端路由器IP 地址。

undo ospfpeer 命令用来取消对端路由器IP 地址的设定。

缺省情况下,不设定任何对端路由器IP 地址。

对于NBMA 网络,如X.25 或帧中继等不支持广播方式的网络上,还需要进行一些特殊的配置。

由于无法通过广播Hello 报文的形式发现相邻路由器,必须手工为该接口指定相邻路由器的IP 地址,以及该相邻路由器是否有选举权等,若未指定eligible 关键字时,就认为该相邻路由器没有选举权。

【举例】# 配置接口Serial0 的相邻路由器IP 地址为10.1.1.4。

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。

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。

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。

OSPF配置命令

OSPF配置命令

OSPF配置命令1.router ospf启动OSPF路由协议进程并进入OSPF配置模式。

若进程已经启动,则该命令的作用就是进入OSPF配置模式。

2.network address mask area area-id配置OSPF运行的接口并指定这些接口所在的区域ID。

OSPF路由协议进程将对每一个network配置,搜索落入address mask范围(可以是无类别的网段)的接口,然后将这些接口信息放入OSPF链路状态信息数据库相应的area-id 中。

OSPF协议交互的是链路状态信息而不是具体路由信息。

OSPF路由是对链路状态信息数据库调用SPF算法计算出来的。

area-id为0的区域为主干区,一个OSPF域内只能有一个主干区。

其他区域维护各自的链路状态信息数据库,非0区域之间的链路状态信息交互必须经过主干区。

同时位于两个区域的路由器称为区域边界路由器,即ABR。

ABR是非0区域的路由出口,在ABR上一般有一个非0区域和一个主干区域的链路状态信息数据库,两个数据库之间交互区域间的链路状态信息。

3.area area-id range address mask{advertise|no-advertise}该命令用于在ABR上将某区域的路由聚合后通告进另一区域,目的是减小路由表的大小。

address mask表示聚合的范围(可以是无类别的网段)。

如果是advertise,落入这一范围的路由将被聚合成一条address mask的路由通告出去,而那些具体路由将不被通告;如果是no-advertise,落入这一范围的路由将不会被通告也不会被聚合后通告。

4.redistribute protocol[metric number][metric-type {1|2}]将非OSPF协议的路由信息重分配进OSPF。

protocol为重分配的路由源,可以是connected、static、rip和bgp。

metric number为被重分配路由的外部度量值,可选项。

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。

华为路由器配置OSPF的Stub区域实例

华为路由器配置OSPF的Stub区域实例
GE 0/0/1
VLANIF 50
172.17.1.2/24
配置思路
采用如下的思路配置OSPF的Stub区域:
1.在各S-switch上使能OSPF,配置OSPF基本功能。
2.在S-switch-D上配置静态路由,并在OSPF中引入。
3.配置Area1为Stub区域(需要在Area1内所有的S-switch上配置Stub命令)。
192.168.1.1/24
S-switch-B
GE 0/0/1
VLANIF 10
192.168.0.2/24
S-switch-B
GE 0/0/2
VLANIF 30
192.168.2.1/24
S-switch-C
GE 0/0/1
VLANIF 20
192.168.1.2/24
S-switch-C
GE 0/0/2
Intra-area 1.1.1.1 0.0.0.1 1 192.168.1.1 ABR
Inter-area 4.4.4.4 0.0.0.1 3 192.168.1.1 ASBR
#查看S-switch-C的OSPF路由表。
[S-switch-C]display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
#
ospf 1
area 0.0.0.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 172.16.1.0 0.0.0.255
stub
#
return
S-switch-D的配置文件
#
sysname S-switch-D
#
vlan batch 30 50

华为eNSP配置实例 ——OSPF单区域路由配置

华为eNSP配置实例 ——OSPF单区域路由配置
• [R2]ospf 10 router-id 10.0.2.2 • [R2-ospf-10]area 0 • [R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.2.0 0.0.0.255 • [R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0
Serial0/0/0
D 10.0.12.1

10.0.12.1/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1
查看R2的路由表
• [R2]dis ip rout
• Destination/Mask Proto Pre Cost

10.0.1.1/32 OSPF 10 1562

10.0.2.0/24 Direct 0 0
• R3的基本配置 • <Huawei>undo ter mon • <Huawei>sys • [Huawei]sysname R3 • [R3]int s0/0/1 • [R3-Serial0/0/1]ip addr 10.0.23.1 24 • [R3-Serial0/0/1]undo shut • [R3-Serial0/0/1]int loopback 0 • [R3-LoopBack0]ip addr 10.0.3.3 24
• Route Flags: R - relay, D - download to fib • -------------------------------------------------------------
-----------------

10.0.1.0/24 Direct 0 0
LoopBack0
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华为OSPF配置命令详解网络技术2009-07-11 15:22:36 阅读946 评论0 字号:大中小订阅【命令】ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }undo ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }【视图】接口视图【参数】broadcast:设置接口网络类型为广播类型。

nbma:设置接口网络类型为NBMA 类型。

p2mp:设置接口网络类型为点到多点。

p2p:设置接口网络类型为点到点。

【描述】ospf network-type 命令用来设置OSPF 接口网络类型,undo ospfnetwork-type 命令用来删除接口指定的网络类型。

需要注意的是:当接口被配置为新的网络类型后,原接口网络类型将自动取消。

【举例】# 配置接口Serial0 为NBMA 类型。

[Quidway-Serial0] ospf network-type nbma【命令】ospf peer ip-address [ eligible ]undo ospf peer ip-address【视图】接口视图【参数】ip-address:NBMA、点到点和点到多点接口的相邻路由器的IP 地址。

eligible:表明该邻居具有选举权。

【描述】ospf peer 命令用来设定对端路由器IP 地址。

undo ospfpeer 命令用来取消对端路由器IP 地址的设定。

缺省情况下,不设定任何对端路由器IP 地址。

对于NBMA 网络,如X.25 或帧中继等不支持广播方式的网络上,还需要进行一些特殊的配置。

由于无法通过广播Hello 报文的形式发现相邻路由器,必须手工为该接口指定相邻路由器的IP 地址,以及该相邻路由器是否有选举权等,若未指定eligible 关键字时,就认为该相邻路由器没有选举权。

【举例】# 配置接口Serial0 的相邻路由器IP 地址为10.1.1.4。

[Quidway-Serial0] ospf peer 10.1.1.4【命令】ospf timer dead secondsundo ospf timer dead【视图】接口视图【参数】seconds:邻居路由器的失效时间,取值范围为1~65535秒。

其缺省值根据接口类型不同而不同。

【描述】ospf timer dead 命令用来配置对端路由器的失效时间。

undo ospf timerdead 命令用来恢复对端路由器失效时间为缺省值。

缺省情况下,点到点网络类型接口对端路由器的失效时间为40 秒;点到多点和NBMA 网络类型接口对端路由器的失效时间为120 秒。

对端路由器的失效时间是指:在该时间间隔内,若未收到对端路由器的Hello报文,就认为该对端路由器失效。

失效时间值至少应为Hello 时间值的4 倍。

同一网段上的路由器的失效时间也必须相同【举例】# 配置接口Serial0 上相邻路由器的失效时间为60 秒。

[Quidway-Serial0] ospf timer dead 60【命令】ospf timer hello secondsundo ospf timer hello【视图】接口视图【参数】seconds:接口发送Hello 报文的时间间隔,取值范围为1~255 秒。

缺省值与接口网络类型有关。

【描述】ospf timer hello 命令用来设置接口发送Hello 报文的时间间隔,undo ospftimer hello 命令用来恢复该时间间隔的缺省值。

缺省情况下,点到点网络类型接口发送Hello 报文的时间间隔为10 秒;点到多点和NBMA 网络类型接口发送Hello 报文的时间间隔为30 秒。

发送Hello 报文的值将写入Hello 报文中,并随Hello 报文传送。

此值越小,则网络拓扑结构的变化将被越快的发现,但将花费更多的路由开销。

必须保证和该接口相邻的路由器之间的参数一致。

【举例】# 配置接口Serial0 发送Hello 报文的间隔时间为20 秒。

[Quidway-Serial0] ospf timer hello 20【命令】ospf timer poll secondsundo ospf timer poll【视图】接口视图【参数】seconds:接口发送轮询Hello 报文的时间间隔,取值范围为0~255 秒。

缺省值为120 秒【描述】ospf timer poll 命令用来配置NBMA与点到多点网络上发送轮询Hello 报文的时间间隔,undo ospf timer poll 命令用来恢复在NBMA 与点到多点网络上发送轮询Hello 报文间隔的缺省值。

在NBMA 和点到多点的网络上,当邻居失效后,将按轮询时间间隔定期地发送Hello 报文。

用户可配置轮询时间间隔以指定该接口在与相邻路由器构成邻居关系之前发送Hello 报文的时间间隔。

轮询时间间隔值至少应为Hello时间值的3 倍。

【举例】# 在接口Serial0 上配置发送轮询Hello 报文的时间间隔为130 秒。

[Quidway-Serial0] ospf timer poll 130【命令】ospf timer retransmit secondsundo ospf timer retransmit【视图】接口视图【参数】seconds:OSPF 发送路由信息报文后等待邻居回应确认报文的时间(单位为秒)。

超过此时间,OSPF 将重传路由信息报文。

【描述】ospf timer retransmit 设置OSPF 发送路由信息报文后的等待的定时器时长。

超过此时间,OSPF 将重传路由信息报文。

undo ospf timer retransmit命令用来恢复等待邻居回应确认报文的定时器时长为缺省值。

当一台路由器向它的邻居发送一条“链路状态发布”(LSA)后,需要等到对方的确认报文。

若在该重传LSA 的时间间隔内未收到对方的确认报文,就会重传这条LSA。

需要注意的是:相邻路由器重传LSA 时间间隔的值不要设置得太小,否则将会引起不必要的重传。

【举例】# 配置接口Serial0 与邻接路由器之间传送链路状态发布时的重传间隔为8秒。

[Quidway-Serial0] ospf timer retransmit 8【命令】ospf trans-delay secondsundo ospf trans-delay【视图】接口视图【参数】seconds:接口LSA 的传输延迟时间,取值范围为1~65535秒。

缺省值为1秒。

【描述】ospf trans-delay 命令用来设置接口在发送LSA 时的延迟时间,undo ospftrans-delay 命令用来恢复设置LSA 的发送延迟时间的缺省值。

LSA 在本路由器的链路状态数据库LSDB 中会随时间老化Aging (每秒钟加1),但在网络的传输过程中却不会,所以有必要在发送之前将LSA 前增加一段时间(通常增加Transmit-delay 秒),使之不至于很快老化。

该项配置在低速网络中很重要。

【举例】# 配置接口Serial0 上传送链路状态发布的时延值为3 秒。

[Quidway-Serial0] ospf trans-delay 3【命令】preference [ ase ] valueundo preference [ ase ]【视图】OSPF 视图【参数】value:OSPF 协议路由的优先级值,取值范围为1~255。

ase:表示指定引入自治系统外部路由的优先级。

【描述】preference 命令用来配置OSPF 协议路由的优先级值,undo preference命令用来恢复OSPF 协议路由优先级的缺省值。

缺省情况下,OSPF 内部路由的优先级缺省为10;外部路由的优先级为150。

由于路由器上可能同时运行多个动态路由协议,就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。

所以为每一种路由协议指定了一个缺省的优先级,在不同协议发现同一条路由时,优先级高的协议将起决定作用。

【举例】# 指定OSPF 引入自治系统外部路由的优先级为160。

[Quidway-ospf] preference ase 160【命令】router id router-idundo router id【视图】系统视图【参数】router-id:为路由器ID 号,是一个32 比特的无符号整数,用点分十进制表示。

【描述】router id 命令用来配置运行OSPF 协议的路由器ID 号,undo router id 命令用来删除路由器的ID 号。

缺省情况下,将该路由器所有接口中最小的IP 地址作为路由器的ID 号。

路由器的ID 是一个32 比特无符号整数,是一台路由器在自治系统中唯一标识。

若路由器所有接口上都未配置IP 地址,必须在OSPF 视图下配置路由器ID 号,否则OSPF 将无法运行。

需要注意的是:修改后的路由器ID 号要在路由器重新启动后才能生效。

用户必须配置路由器的ID 号,并最好与该路由器某个接口的IP 地址一致。

【举例】# 配置路由器ID 为10.1.1.3。

[Quidway] router id 10.1.1.3【命令】stub cost cost area area-id [ no-summary ]undo stub cost cost area area-id [ no-summary ]【视图】OSPF 视图【参数】area-id:stub 区域的区域号。

cost:stub 区域缺省路由的花费值。

no-summary:使用此选项时表示将一个区域配置为完全stub 区域。

【描述】stub area 命令用来将一个区域定义成stub 区域或是完全stub 区域,undostub area 命令用来取消定义的stub 区域或是完全stub 区域。

缺省情况下,系统缺省未配置任何stub 区域或完全stub 区域。

【举例】# 将区域2 指定为stub 区域,花费值为2。

[Quidway-ospf] stub cost 2 area 2# 将区域1 指定为完全stub 区域,花费值为1。

[Quidway-ospf] stub cost 1 area 1 no-summary【命令】vlink peer-id router-id transit-area area-id [ hello-timerseconds ][ retransmit-timer seconds ] [ transit-delay seconds ] [ dead-timerseconds ]undo vlink peer-id router-id transit-area area-id【视图】OSPF 视图【参数】router-id:虚连接邻居的IP 地址,点分十进制格式。

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