CISCO实战案例:OSPF多区域配置

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实验9-3OSPF多区域配置

实验9-3OSPF多区域配置

实验9-3OSPF多区域配置实验9-3 OSPF多区域配置一、原理概述在OSPF单区域中,每台路由器都需要收集其他所有路由器的链路状态信息,如果网络规模不断扩大,链路状态信息也会随之不断增多,这将使得单台路由器上链路状态数据库非常庞大,导致路由器负担加重,也不便于维护管理。

为了解决上述问题,OSPF协议可以将整个自治系统划分为不同的区域(Area),就像一个国家的国土面积很大时,会把整个国家划分为不同的省份来管理一样。

链路状态信息只在区域内部泛洪,区域之间传递的只是路由条目而非链路状态信息,因此大大减小了路由器的负担。

当一台路由器属于不同区域时称它为区域边界路由器(Area Border Router,ABR),负责传递区域间路由信息。

区域间的路由信息传递类似距离矢量算法,为了防止区域间产生环路,所有非骨干区域之间的路由信息必须经过骨干区域,也就是说非骨干区域必须和骨干区域相连,且非骨干区域之间不能直接进行路由信息交互。

二、实验目的●理解配置OSPF多区域的使用场景;●掌握配置OSPF多区域的方法;●理解OSPF区域边界路由器(ABR)的工作特点;三、实验内容本实验模拟企业网络场景。

R1、R2、R3、R4为企业总部核心区域设备,属于区域0,R5属于新增分支机构A的网关设备,R6属于新增分支机构B的网关设备。

PC1和PC2分别属于分支机构A和B,PC3和PC4属于总部管理员登录设备,用于管理网络。

四、实验场景(一)实验拓扑OSPF多区域配置拓扑如图9.3所示。

图9.3 OSPF多区域配置拓扑(二)实验编址实验编址见表9-3表9-3 实验编址五、实验过程任务一基本自己置根据实验编址表进行相应的基本配置,并使用ping命令检测各直连链路的连通性。

ping 10.0.15.5(详细记录操操作过程及回显结果)测试通过,其余直连网段的连通性测试省略。

任务二配置骨干区域路由器在公司总部路由器R1、R2、R3、R4上创建OSPF进程,并在骨干区域0视图下通告总部各网段。

实验10 多区域OSPF配置

实验10  多区域OSPF配置

实验10 多区域OSPF配置一、实验目的掌握多区域OSPF的配置方法,区别不同区域的路由配置。

二、实验任务配置多区域OSPF,对运行中的OSPF进行诊断。

三、实验设备路由器四台,工作站PC两台,控制台电缆一条,交叉双绞线若干。

四、实验环境实验环境如图10-1所示。

图10-1 多区域OSPF配置实验环境五、实验步骤1、运行Packet Tracer 5.0软件,在逻辑工作区放入四台路由器、两台工作站PC,分别点击各路由器,打开其配置窗口,关闭电源,分别加入一个2口同异步串口网络模块(WIC-2T),重新打开电源。

然后,用交叉双绞线(Copper Cross-Over)按图8-1所示分别连接路由器和各工作站PC,用DTE或DCE串口线缆连接各路由器,注意按图中所示接口连接。

2、分别点击工作站PC0、PC1,进入其配置窗口,选择桌面(Desktop)项,选择运行IP设置(IP Configuration),设置IP地址、子网掩码和网关分别为PC0:10.10.2.2/24 gw: 10.10.2.1,PC1:172.16.2.2/24 gw: 172.16.2.1。

3、配置路由器Router1,如图10-2所示。

图10-2 配置路由器Router1 4、配置路由器Router2,如图10-3所示。

图10-3 配置路由器Router25、配置路由器Router3,如图10-4所示。

图10-4配置路由器Router36、配置路由器Router4,如图10-5所示。

图10-5 配置路由器Router4a)测试各接口联通性,因无路由存在,所以各路由器之间无法连通,下面按图10-1所示在各路由器上进行OSPF配置。

b)在Router1上进行区域1 OSPF配置,如图10-6所示。

图10-6 在Router1上进行区域1 OSPF配置c)在Router2上进行区域1与区域0的区域边界路由器(ABR)的OSPF配置,如图10-7所示。

采用多区域邻接配置的OSPF示例-Cisco

采用多区域邻接配置的OSPF示例-Cisco
! interface Loopback0 ip address 10.4.4.4 255.255.255.255 end
! router ospf 1 router-id 0.0.0.4 !
R5
! interface Ethernet0/1 ip address 192.168.45.5 255.255.255.0 ip ospf network point-to-point ip ospf 1 area 99 end
背景信息
OSPF 链路状态路由协议使用区域的概念,区域是 OSPF 域内的子域。区域内的路由器保留该区域 的完整拓扑信息。默认情况下,接口只能属于一个 OSPF 区域。这不仅会导致网络中的次优路由问 题,而且在网络设计不正确时还会导致其他问题。 在接口上配置多区域邻接时,OSPF 发言者会在该链路上建立多个邻接关系 (ADJ)。多区域接口是 一种用于形成 ADJ 的点对点逻辑接口。本文档描述了一个可以使用多区域 OSPF ADJ 解决问题并 满足网络要求的场景。
! ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 192.168.12.1
! router ospf 1 router-id 0.0.0.2 redistribute static metric-type 1 subnets !
R3
! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.34.3 255.255.255.0 ip ospf network point-to-point ip ospf 1 area 99 end
! router ospf 1 router-id 0.0.0.3 !
R4
! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.34.4 255.255.255.0 ip ospf network point-to-point ip ospf 1 area 99 end

实验10 OSPF多区域基本配置

实验10 OSPF多区域基本配置

实验名称OSPF多区域基本配置。

实验目的掌握OSPF基本配置技术。

实现功能构建OSPF多个区域连在骨干网络上。

实验设备锐捷R1726路由器2台,网线2根,V35线缆1对,计算机2台。

背景描述一个公司总部和销售公司分处在两个地方,现为了搭建公司的OA系统,需要通过OSPF协议将两地的网络连在一起。

本实验以两台R2624路由器为例来模拟该环境,路由器1和2通过V35线缆连接。

PC1连着Router1,PC2连着Router2.PC1的网络地址为192.168.11.0/24,两个路由器的串口地址为192.168.12.0/24,PC2的网络地址为192.168.13.0/24.实验步骤1.对Router1进行基本配置:configure terminalhostname Router1interface fa1/0ip address 192.168.11.1 255.255.255.0no shutdowninterface S1/2ip address 192.168.12.1 255.255.255.0clock rate 64000no shutdownexitshow ip interface brief2.对Router2进行基本配置:configure terminalhostname Router2interface fa1/0ip address 192.168.13.1 255.255.255.0no shutdowninterface S1/2ip address 192.168.12.2 255.255.255.0no shutdownexitshow ip interface brief3.对Router1配置路由协议OSPF:Configure terminalRouter OSPF(开启OSPF路由协议)Network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0(定义与本路由器相连的关联网络)Network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 1(定义与本路由器相连的关联网络)EndShow ip nei(显示路由表)4.对Router2配置路由协议rip2:Configure terminalRouter OSPF(开启OSPF路由协议)Network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 2(定义与本路由器相连的关联网络)Network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 1(定义与本路由器相连的关联网络)EndShow ip nei(显示路由表)5.测试网络的连通性,将两台计算机的IP地址设为所属网段的地址,网关设为所连路由器的以太网口的地址。

实验15 多区域的OSPF配置

实验15 多区域的OSPF配置

实验十五多区域的OSPF配置(一)任务内容通过配置路由器的广域网接口(串口)的相关参数,让路由器之间实现通信。

(二)网络拓扑及配置说明H3C MSR30-20路由器四台,PC机四台,双绞线四根,时钟线一根,配置专用电缆3对。

(三)任务配置步骤一)为各路由器所有直连端口配置IP地址并激活端口1、对路由器R0进行配置<H3C>system-view[H3C]sysname R0[R0]int Gigabitethernet0/0[R0- Gigabitethernet0/1]ip add 192.168.1.49 255.255.255.240[R0- Gigabitethernet0/1]undo shutdown[R0- Gigabitethernet0/1]quit[R0]int Serial 6/0[R0-Serial6/0]ip add 11.1.1.9 255.255.255.252[R0-Serial6/0]undo shutdown[R0-Serial6/0]quit[R0]int Serial 6/1[R0-Serial6/0]ip add 11.1.1.5 255.255.255.252[R0-Serial6/0]quit2、对路由器R1进行配置所有直连端口配置IP地址并激活端口<H3C>system-view[H3C]sysname R1[R1]int Gigabitethernet0/0[R1- Gigabitethernet0/1]ip add 192.168.1.65 255.255.255.240 [R1- Gigabitethernet0/1]undo shutdown[R1- Gigabitethernet0/1]quit[R1]int Serial 6/0[R1-Serial6/0]ip add 11.1.1.10 255.255.255.252[R1-Serial6/0]undo shutdown[R1-Serial6/0]quit[R1]int Serial 6/1[R1-Serial6/0]ip add 11.1.1.13 255.255.255.252[R1-Serial6/0]undo shutdown[R1-Serial6/0]quit3、对路由器R2进行配置所有直连端口配置IP地址并激活端口<H3C>system-view[H3C]sysname R2[R2]int Gigabitethernet0/0[R2- Gigabitethernet0/1]ip add 192.168.1.33 255.255.255.240 [R2- Gigabitethernet0/1]undo shutdown[R2- Gigabitethernet0/1]quit[R2]int Serial 6/0[R2-Serial6/0]ip add 11.1.1.6 255.255.255.252[R2-Serial6/0]quit4、对路由器R3进行配置所有直连端口配置IP地址并激活端口<H3C>system-view[H3C]sysname R3[R3]int Gigabitethernet0/0[R3- Gigabitethernet0/1]ip add 192.168.1.81 255.255.255.240 [R3- Gigabitethernet0/1]undo shutdown[R3- Gigabitethernet0/1]quit[R3]int Serial 6/0[R3-Serial6/0]ip add 11.1.1.14 255.255.255.252[R3-Serial6/0]undo shutdown[R4-Serial6/0]quit二)为各路由器配置OSPF协议[R0] ospf 1[R0-ospf-1] area 0[R0-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.8 0.0.0.3[R0-ospf-1-area-0.0.0.0]quit[R0-ospf-1]quit[R0] ospf 1[R0-ospf-1] area 1[R0-ospf-1-area-0.0.0.1] network 11.1.1.4 0.0.0.3[R0-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.48 0.0.0.15[R0-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[R0-ospf-1]quit[R1] ospf 1[R1-ospf-1] area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.8 0.0.0.3[R0-ospf-1-area-0.0.0.0]quit[R0-ospf-1]quit[R1] ospf 1[R1-ospf-1] area 2[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 11.1.1.12 0.0.0.3[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.1.64 0.0.0.3[R2] ospf 1[R2-ospf-1] area 1[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 11.1.1.4 0.0.0.3[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.32 0.0.0.15[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[R2-ospf-1]quit[R3] ospf 1[R3-ospf-1] area 2[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 11.1.1.12 0.0.0.3[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.1.80 0.0.0.15[R3-ospf-1-area-0.0.0.2]quit[R3-ospf-1]quit3、对PC机进行基本配置PC0的IP为192.168.1.50,网关192.168.1.49;PC1的IP为192.168.1.34,网关192.168.1.33;PC2的IP为192.168.1.66,网关192.168.1.65;PC3的IP为192.168.1.82,网关192.168.1.81;4、测试连通性,如果通,则实验完成。

11【工程实验室】【OSPF多区域配置】

11【工程实验室】【OSPF多区域配置】

实验 11 OSPF 多区域配置【实验名称】配置OSPF多区域。

【实验目的】配置OSPF多区域,理解OSPF层次型网络的特点。

【背景描述】本实验拓扑图中有3台路由器,路由器在区域0和区域1中,路由器B在区域0和区域30,路由器C在区域30。

【需求分析】需要基于本拓扑图实现OSPF多区域的配置,并理解OSPF实现层次型网络的优点。

【实验拓扑】实验的拓扑图,如图11-1所示。

图11-1【实验设备】路由器3台【预备知识】路由器基本配置知识、OSPF。

【实验原理】配置OSPF路由协议,实现多区域路由。

【实验步骤】步骤 1 在路由器上配置IP地址。

RA#config tRA(config)# interface FastEthernet 0/0RA(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0RA(config)#interface Loopback 0RA(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0RA(config)#interface Loopback 1RA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0RA(config)#interface Loopback 2RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0RA(config)#interface Loopback 3RA(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0RA(config)#interface Loopback 4RA(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0RB#config tRB(config)# interface FastEthernet 0/0RB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0RB(config)#interface FastEthernet 0/1RB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0RB(config)#interface Loopback 0RB(config-if)#ip address 172.24.1.1 255.255.255.0RB(config)#interface Loopback 1RB(config-if)#p address 192.168.3.1 255.255.255.0RC#config tRC(config)# interface FastEthernet 0/0RC(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0RC(config)#interface Loopback 0RC(config-if)#ip address 172.24.2.1 255.255.255.0RC(config)#interface Loopback 1RC(config-if)#ip address 199.0.0.10 255.255.255.240步骤 2 配置OSPF。

OSPF实验4OSPF多区域配置

OSPF实验4OSPF多区域配置

OSPF实验四OSPF多区域配置
一、实验目的
配置OSPF的多区域并进行路由汇总。

应用场景:作为使用最为广泛的动态路由协议,OSPF的使用一般都要划分区域并在ABR上针对路由进行汇总。

二、实验设备
四台Cisco 7206 VXR 中由器、IOS版本V ersion 12.3(5)。

三、实验拓普
四、实验步骤
基本配置:
1、设备命名。

2、用Ping命令测试总部和分部链路的连通性。

3、按照拓扑图配置好接口IP和接口描述信息。

OSPF配置:
4、启动OSPF进程并配置Router-ID。

5、把相关接口放入OSPF进程并绑定特定的区域。

6、在ABR上做路由汇总。

五、配置命令
六、测试结果
七、实验思考
1、单区域OSPF能看到OSPF的路由是什么路由?在LSDB中能看到哪些LAS?多区
域?
2、OSPF划分区域的目的是什么?划分区域后什么配置是必须做的?为此在分配地址
时必须注意什么?
3、如何划分多区域?骨干区域的作用是什么?设计拓扑证明骨干区域的作用(有、无
骨干区域)?
4、针对区域间路由在哪个设备做汇总?路由汇总针对的是哪种LSA?
5、这种拓扑有什么问题?实际部署时如何解决?
6、不希望其他区域看到本区域的设备及链路IP,如何实现?
7、LSA1、LSA2、LSA3分别是哪个设备产生的?作用是什么?各自的关系是什么?查看LSA具体的内容?并尝试读解。

实验七 多区域OSPF路由配置

实验七  多区域OSPF路由配置

实验七 多区域OSPF 路由配置一、实验目的:1. 了解OSPF 的区域划分;2. 理解环回接口的作用3. 掌握多区域OSPF 路由配置方法; 二、实验环境:本实验在PC 机上利用模拟软件进行操作,需要的设备有:PC 机,思科路由模拟软件Packet Tracer V5.2。

三、实验内容:1. 配置路由器接口的IP 地址;2. 在路由器中配置多区域OSPF 。

四、实验步骤:1. 规划如下的网络拓扑2. 配置路由器接口的IP 地址(1) 配置Router0的F1/0接口的IP 地址为192.168.30.9/29,F0/0接口的IP地址为192.168.20.1/30,配置命令为:(2) PC0的IP 地址为:_192.168.30.10 __________________网关为:__192.168.30.9_______________________(3)配置Router2的F1/0接口的IP 地址为192.168.10.2/27,F0/0接口的IP 地址为192.168.10.33/28,配置命令为:Area 1Area 2 Area 3Area 0(4)配置Router1的F0/0接口和F1/0接口的IP地址,配置命令为:(5)在Router1中配置一个环回接口Loopback 0,其IP地址为192.168.40.1/24,配置命令为:3. 配置多区域OSPF(1)按照步骤1中的网络拓扑图划分区域,配置命令为:Router0的配置Router1的配置Router2的配置(2)查看Router0 的路由表,记录结果,与单区域OSPF路由器的路由表相比,有何不同?路由表多了o IA 开头的,表示从别的区域学到的。

(3)测试PC0到PC1和环回接口L0之间的连通性。

CISCO多区域OSPF讲解

CISCO多区域OSPF讲解

R2#show ip route ospf
以上输出表明R2 对R1 的四条环回接口的路由汇总后,会产生 一条指向Null0 的路由;同时收到经路由器R3 汇总的路由, 因为是重分布进来的外部路由,所以路由代码为“O E2”。
R3#show ip route ospf
以上输出表明R3 对四条环回接口的RIP 路由汇总后,会产生一 条指向Null0 的路由;同时收到经路由器R2 汇总的路由,由于 是区域间路由汇总,所以路由代码为“O IA”。
OSPF 多区域的拓扑结构有如下的优势:
1. 降低SPF 计算频率 2. 减小路由表 3. 降低了通告LSA 的开销 4. 将不稳定限制在特定的区域
OSPF 路由器类型
1. 内部路由器:OSPF 路由器上所有直连的链路都处于同一个区域; 2. 主干路由器:具有连接区域0 接口的路由器; 3. 区域边界路由器(ABR):路由器与多个区域相连; 4. 自治系统边界路由器(ASBR):与AS 外部的路由器相连并互相交换 路由信息;
多区域OSPF
高级多区域OSPF技术
多区域OSPF
在一个大型OSPF 网络中,SPF 算法的反复计算,庞大的 路由表和拓扑表的维护以及LSA的泛洪等都会占用路由器的资源, 因而会降低路由器的运行效率。 OSPF 协议可以利用区域的概念来减小这些不利的影响。因 为在一个区域内的路由器将不需要了解它们所在区域外的拓扑细 节。
关键实验步骤
配置时采用环回接口尽量靠近区域0 的原则。路由器R4 的环回 接口不在OSPF 进程中通告,通过重分布的方法进入OSPF 网络。
路由器R1 R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 R1(config-router)#network 1.1.1.0 255.255.255.0 area 1 R1(config-router)#network 192.168.12.0 255.255.255.0 area 1

实验5-2 OSPF多区域基本配置

实验5-2 OSPF多区域基本配置

实验OSPF多区域基本配置【实验名称】OSPF多区域基本配置【实验目的】多区域OSPF配置技术。

【背景描述】你是某集成商的高级技术支持工程师,现在让你为某企业设计一个网络,你选择了使用ospf路由协议来构建。

【实现功能】构建OSPF多个区域连接在骨干网络上。

【实验拓扑】【实验设备】路由器(2台)、V35DCE(1根)、V35DTE(1根)【实验步骤】第一步:基本配置Router>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R1R1(config)#int f0/0R1(config-if)#ip sdd 192.168.1.1 255.255.255.0^% Invalid input detected at '^' marker.R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upR1(config-if)#exitR1(config)#int s2/0R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to downR1(config-if)#%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to upR1(config-if)#exitR1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#endR1#%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console00:11:54: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.12.2 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading DoneRouter>enRouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#hostname R2R2(config)#int f0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0R2(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upR2(config-if)#exitR2(config)#int s2/0R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to upR2(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to upR2(config-if)#exitR2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#00:11:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.12.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done【注意事项】●两个广域网接口在一区域里;●不要忘记在DCE端配置时钟速率;●学习到的路由条目注意是通过何种路由协议学到的。

实验一 ospf多区域配置

实验一 ospf多区域配置

实验一OSPF多区域的配置一.实验目的1.掌握多区域的OSPF配置方法2.区别不同区域的路由3.掌握OSPF的基本配置命令二、实验拓扑图三、实验步骤及要求1.配置各台路由器的IP地址R1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#interface loopback 1R1(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0R1(config)#interface serial 2/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 R1(config-if)#no shutdownRouter(config)#hostname r2r2(config)#interface serial 2/0r2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 r2(config-if)#clock rate 64000r2(config-if)#no shutdownr2(config-if)#exitr2(config)#interface serial 3/0r2(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 r2(config-if)#clock rate 64000r2(config-if)#no shutdownr2(config-if)#exitRouter(config)#hostname r3r3(config)#interface serial 3/0r3(config-if)#ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 r3(config-if)#exitr3(config)#interface serial 3/0r3(config-if)#no shutdownr3(config)#interface serial 2/0r3(config-if)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252r3(config-if)#clock rate 64000r3(config-if)#no shutdownRouter(config)#hostname r4r4(config)#interface serial 2/0r4(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.252r4(config-if)#no shutdownr4(config-if)#exitr4(config)#interface loopback 0r4(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0r4(config-if)#exitr4(config)#interface loopback 1r4(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.02.在r1上进行area1区域OSPF配置Router(config)#hostname r1r1(config)#router ospf 1r1(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 1r1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 1r1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1r1(config-router)#exit3.在r2上进行area1与area0的区域边界路由器(ABR)的OSPF配置r2(config)#router ospf 1r2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 1r2(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0r2(config-router)#exit4. 在r4上进行area2区域OSPF配置r4(config)#router ospf 1r4(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 2r4(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 2r4(config-router)#network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 2r4(config-router)#exit在r3上进行area2与area0的区域边界路由器(ABR)的OSPF配置r3(config)#router ospf 1r3(config-router)#network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 2r3(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0r3(config-router)#exit5. 在任一路由器上查看OSPF邻居表r2#show ip ospf neighborNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 10.1.2.1 0 FULL/ - 00:00:38 192.168.1.1 Serial2/0 192.168.1.9 0 FULL/ - 00:00:39 192.168.1.6 Serial3/0R2路由器已经成功与r1和r3路由器建立邻居关系6.查看r1的路由表,观察其他区域的路由r1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnetsC 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0C 10.1.2.0 is directly connected, Loopback1172.16.0.0/32 is subnetted, 2 subnetsO IA 172.16.1.1 [110/2344] via 192.168.1.2, 00:00:05, Serial2/0O IA 172.16.2.1 [110/2344] via 192.168.1.2, 00:00:05, Serial2/0192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnetsC 192.168.1.0 is directly connected, Serial2/0O IA 192.168.1.4 [110/1562] via 192.168.1.2, 00:00:05, Serial2/0O IA 192.168.1.8 [110/2343] via 192.168.1.2, 00:00:05, Serial2/07.查看r1的OSPF链路状态数据库r1#show ip ospf databaseOSPF Router with ID (10.1.2.1) (Process ID 1)Router Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 10.1.2.1 10.1.2.1 310 0x80000007 0x00463f 4192.168.1.5 192.168.1.5 310 0x80000006 0x00164a 2Summary Net Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum192.168.1.4 192.168.1.5 845 0x80000001 0x00fe75192.168.1.8 192.168.1.5 518 0x80000002 0x0072ec172.16.1.1 192.168.1.5 518 0x80000003 0x00fe0f8.在r1上使用ping命令确认路由的有效性r1#ping 172.16.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 78/87/94 ms9.查看r4的路由表和ospf的链路状态数据库r4#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set10.0.0.0/32 is subnetted, 2 subnetsO IA 10.1.1.1 [110/2344] via 192.168.1.9, 00:23:31, Serial2/0O IA 10.1.2.1 [110/2344] via 192.168.1.9, 00:23:31, Serial2/0172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnetsC 172.16.1.0 is directly connected, Loopback0C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback1192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnetsO IA 192.168.1.0 [110/2343] via 192.168.1.9, 00:23:41, Serial2/0O IA 192.168.1.4 [110/1562] via 192.168.1.9, 00:27:24, Serial2/0C 192.168.1.8 is directly connected, Serial2/0r4#show ip ospf databaseOSPF Router with ID (172.16.2.1) (Process ID 1)Router Link States (Area 2)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count 172.16.2.1 172.16.2.1 34 0x80000005 0x00feff 4192.168.1.9 192.168.1.9 14 0x80000004 0x00feff 2Summary Net Link States (Area 2)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum192.168.1.0 192.168.1.9 1590 0x80000005 0x00a4bb10.1.1.1 192.168.1.9 1580 0x80000007 0x00d5e1 192.168.1.4 192.168.1.9 9 0x80000008 0x00f206。

OSPF协议多区域配置实验

OSPF协议多区域配置实验

实验名称:实验十一:OSPF协议多区域配置实验实验目的在本实验中,我们将要完成OSPF多区域的OSPF路由协议的配置过程。

练习使用OSPF 协议的相关命令的使用。

复习与回顾常用动态路由协议的配置过程。

实验内容一、实验环境说明。

1、本次实验将通过Packet Tracer 模拟器软件来完成。

2、在本节中将练习使用以命令:二、实验项目1:配置多区域OSPF协议验证实验。

网络的拓扑结构如下图所示,加载:OSPF协议多区域配置.pkt,拓扑图中各路由器端口属性,已经配置好,请自己查看。

1、请根据以下操作步骤完成OPSP多区域配置。

R1路由器:R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#endR1#copy running-config startup-configR2路由器:R2#con tR2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1R2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#endR2#copy running-config startup-configR3路由器:R3#con tR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0R3(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 2R3(config-router)#endR3#copy running-config startup-configR4路由器:R4#con tR4(config)#router ospf 1R4(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 2R4(config-router)#network 14.0.0.0 0.0.0.255 area 2R4(config-router)#endR4#copy running-config startup-config2、在完成上述配置后,在R2路由器上运行show ip rotue 命令来查看其路由表。

实验4-3:配置多区域OSPF和P2MP、P2P帧中继

实验4-3:配置多区域OSPF和P2MP、P2P帧中继

实验4-3:配置多区域OSPF和P2MP、P2P帧中继【实验目的】:在本次实验中,你将在复杂的帧中继网络中配置OSPF。

在完本钱次实验之后,你需要完成如下任务:•使用点对多点网络类型配置OSPF•使用点对点网络类型配置OSPF•连接核心中的其他设备【实验拓扑】:注意:图中x为所在机架编号,y为路由器编号。

【实验帮助】:如果出现任何问题,可以向在值的辅导教师提出并请求提供帮助。

【命令列表】:命令描述(config)#default interface s0 恢复S0接口到默认配置(config-subif)#frame-relay interface-dlci 122 给点对点连接指定DLCI【任务一】:配置OSPF多区域和帧中继网络点对多点、点对点实验过程:第一步:在边界路由器,创建一个多点子接口s0.1。

你将使用这个为OSPF点对多点网络类型去连接帧中继网络。

第二步:更改子接口s0.1的OSPF网络类型为点对多点(缺省的帧中继多点子接口网络类型是非广播〔NBMA)第三步:分配IP地址172.31.xx.y/24到s0.1接口,x是你的机架号,y是你的路由器编号。

例如:P3R2,这个IP地址是172.31.33.2/24。

第四步:因为我们的帧中继没有使用帧中继反向ARP,我们需要手动的映着这个远程地址到本地DLCI号。

在边界路由器创建一个新的帧中继映射语句到路由器BBR2的IP地址172.31.xx.4使用DLCI号2xy,这儿x是机架号,y是你的路由器编号。

不要放记添加broadcast参数。

例如:P3R2,这个帧中继映射语句应该是:frame-relay map ip 172.31.33.4 232 broadcastP3R1,这个帧中继映射语句应该是:frame-relay map ip 172.31.33.4 231 broadcast第五步:在边界路由器上接活S0接口。

第六步:在边界路由器上,在OSPF进程下添加新的network语句声明172.31.xx.0这个网段运行在Area 0,同时使用ip ospf network point-to-multipoint命令修改S0.1接口的网络类型。

实验4 配置多区域OSPF

实验4 配置多区域OSPF

实验4 配置多区域OSPF一、初始配置:R1(config-line)#int s2/1R1(config-if)#ip add 12.0.0.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#int lo0R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R2(config-if)#int s2/2R2(config-if)#ip add 23.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int s2/1R2(config-if)#ip add 12.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#int lo0R2(config-if)#ip add 2.2.2.2R3(config-line)#int s2/2R3(config-if)#ip add 34.0.0.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#int s2/1R3(config-if)#ip add 23.0.0.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#int lo0R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0R4(config-line)#int s2/1R4(config-if)#ip add 34.0.0.4 255.255.255.0R4(config-if)#no shR4(config-if)#int lo0R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.0二、实验配置://配置R1R1(config-if)#router os 1R1(config-router)#network 12.0.0.1 255.255.255.255 area 1R1(config-router)#network 1.1.1.1 255.255.255.255 area 1//配置R2R2(config-if)#router os 1R2(config-router)#net 12.0.0.2 255.255.255.255 a 1R2(config-router)#net 23.0.0.2 255.255.255.255 a 0R2(config-router)#net 2.2.2.2 255.255.255.255 a 0//配置R3R3(config-if)#router os 1R3(config-router)#net 23.0.0.3 255.255.255.255 a 0R3(config-router)#net 34.0.0.3 255.255.255.255 a 2R3(config-router)#net 3.3.3.3 255.255.255.255 a 0//配置R4R4(config)#router os 1R4(config-router)#net 34.0.0.4 255.255.255.255 a 2R4(config-router)#net 4.4.4.4 255.255.255.255 a 2三、调试1.查看OSPF邻居//查看R1的OSPF邻居R1(config-router)#do sh ip os neNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:39 12.0.0.2 Serial2/1//查看R2的OSPF邻居R2(config-router)#do sh ip os neNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:32 23.0.0.3 Serial2/21.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:30 12.0.0.1 Serial2/1//查看R3的OSPF邻居R3(config-router)#do sh ip os neNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:36 23.0.0.2 Serial2/14.4.4.4 0 FULL/ - 00:00:31 34.0.0.4 Serial2/2//查看R4的OSPF邻居R4(config-router)#do sh ip os neNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:33 34.0.0.3 Serial2/1 2.查看链路状态数据库//查看R1上的链路状态数据库R1(config-router)#do sh ip os daOSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)Router Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count1.1.1.1 1.1.1.1 762 0x80000003 0x00F46F 32.2.2.2 2.2.2.2 749 0x80000002 0x00561E 2Summary Net Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum2.2.2.2 2.2.2.2 631 0x80000001 0x00FA313.3.3.3 2.2.2.2 641 0x80000001 0x004F984.4.4.4 2.2.2.2 669 0x80000001 0x00A3FF23.0.0.0 2.2.2.2 745 0x80000001 0x00A33A34.0.0.0 2.2.2.2 708 0x80000001 0x0096FB//查看R2上的链路状态数据库R2(config-router)#do sh ip os daOSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)Router Link States (Area 0)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count2.2.2.2 2.2.2.2 770 0x80000003 0x008EAD 33.3.3.3 3.3.3.3 782 0x80000003 0x002C07 3Summary Net Link States (Area 0)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum1.1.1.12.2.2.2 885 0x80000001 0x00AB444.4.4.4 3.3.3.3 806 0x80000001 0x0003DC12.0.0.0 2.2.2.2 885 0x80000001 0x0033B534.0.0.0 3.3.3.3 844 0x80000001 0x00F5D8Router Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count1.1.1.1 1.1.1.1 899 0x80000003 0x00F46F 32.2.2.2 2.2.2.2 884 0x80000002 0x00561E 2Summary Net Link States (Area 1)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum2.2.2.2 2.2.2.2 766 0x80000001 0x00FA313.3.3.3 2.2.2.2 778 0x80000001 0x004F984.4.4.4 2.2.2.2 806 0x80000001 0x00A3FF23.0.0.0 2.2.2.2 882 0x80000001 0x00A33A34.0.0.0 2.2.2.2 845 0x80000001 0x0096FB3.查看路由表//查看R1上的路由表R1(config-router)#do sh ip rouCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO IA 34.0.0.0 [110/192] via 12.0.0.2, 00:16:01, Serial2/11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 1.1.1.0 is directly connected, Loopback02.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 2.2.2.2 [110/65] via 12.0.0.2, 00:14:44, Serial2/13.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 3.3.3.3 [110/129] via 12.0.0.2, 00:14:54, Serial2/14.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 4.4.4.4 [110/193] via 12.0.0.2, 00:15:22, Serial2/123.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO IA 23.0.0.0 [110/128] via 12.0.0.2, 00:16:38, Serial2/112.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.0.0.0 is directly connected, Serial2/1//查看R2上的路由表34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsO IA 34.0.0.0 [110/128] via 23.0.0.3, 00:16:09, Serial2/21.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO 1.1.1.1 [110/65] via 12.0.0.1, 00:18:03, Serial2/12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 2.2.2.0 is directly connected, Loopback03.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO 3.3.3.3 [110/65] via 23.0.0.3, 00:16:09, Serial2/24.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 4.4.4.4 [110/129] via 23.0.0.3, 00:16:09, Serial2/223.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 23.0.0.0 is directly connected, Serial2/212.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 12.0.0.0 is directly connected, Serial2/1通过本实验,掌握了多区域OSPF的基本配置,应注意各非0区域必须与0区域相连,否则可能导致无法同步数据库,不能正常路由。

在思科模拟器中OSPF怎样设定思科模拟器怎么配置四个路由器四个区域OSPF100

在思科模拟器中OSPF怎样设定思科模拟器怎么配置四个路由器四个区域OSPF100

在思科模拟器中OSPF怎样设定思科模拟器怎么配置四个路由器四个区域OSPF100在思科模bai拟器中ospf设定的du步骤如下:zhi1、router1的dao配置版;配置环回口和int2/0的介面的ip地址和ospf的配置。

2、权router2的配置;配置环回口和int2/0的介面的ip地址和ospf的配置。

以及int2/0 的时脉频率。

3、router3的配置;配置环回口和int3/0的介面的ip地址和ospf 的配置。

以及int3/0 的时脉频率。

4、以router3为例,show??ip ospf inte***ce,此命令可以显示路由器的介面状态,如区域号、路由器的id、网路型别、介面成本。

5、以router 3为例。

通过show ?ip router命令,显示路由的情况,设定完成这样问题就解决了。

enable 进入特权复模式configuration terminal 进入配置模式router ospf xx(进位制程号,随意就一个bai标示)du 进入路由zhi模式***work x.x.x.x x.x.x.x area 0 宣告网路show ip ospf neighbor 检视daoospf邻居关系show ip route protocol ospf 检视ospf路由买本ospf的书看看,有点复杂思科模拟器怎么配置四个路由器四个区域ospf100把中间路由器的的四个介面的ip网段在ospf的程序下宣告到area 0区域。

把其他四个路由器连线中间路由器的埠的网段地址也宣告到area 0中。

剩下4个loopback介面的网段地址按图分别宣告到不同的area中就可以了这个只要做一个中心型的网路即可,中心是一个公共区域0,其他3个路由器其他介面连线交换机或pc机组成各个非骨干区域。

拓扑图如下:用思科模拟器怎么配置这个图多区域ospf ,求大神把中间路由器的的四个介面的ip网段在ospf的程序下宣告到area 0区域。

实验3:OSPF多区域路由配置实验

实验3:OSPF多区域路由配置实验

实验三:OSPF多区域路由配置实验【实验名称】OSPF多区域路由配置实验【实验目的】理解路由器的基本功能;训练路由器动态路由的基本配置命令;掌握路由器路由配置的基本方法;掌握在路由器上配置OSPF动态路由的基本方法;掌握网络连通性的测试方法。

【背景描述】某高校有东(East)、西(West)两个校区,分别建立了两个校区的校园网子网,两个校区的校园网边界路由器分别为East和West,现通过串行接口将两个校区的校园网子网连接起来,形成一个完整的客户联互通的校园网。

【实现功能】通过配置OSPF协议,实现网络互联互通。

【实现原理】1、网络分区,一个主干区域Area 0,两个标准区域Area 1和Area2;2、具体请参考OSPF协议;【实验设备】路由器4台,用C3600 IOS来模拟;PC机2台,用Cloud+VPCS来模拟;连接线(5根):4根Fastethernet,1根Serial【实验拓扑】【实现任务】1、参考上图构建实验网络拓扑(配置四个路由器模块,配置各PC机网络接口、连接设备等);2、完整、明确的标注端口及配置信息;3、在路由器(west)上给F1/0端口,S0/0端口配置IP并都启动ospf动态路由协议;4、在路由器(east)上给F1/0端口,S0/0端口配置IP并都启动ospf动态路由协议;5、在路由器(R1)上给F1/0端口,F0/0端口配置IP并都启动ospf动态路由协议;6、在路由器(R2)上给F1/0端口,F0/0端口配置IP并都启动ospf动态路由协议;7、检查各个路由器中的生成的路由信息;8、通过VPCS虚拟机,为每个PC机配置IP地址和网关参数;9、检查主机间和各个网段之间的通信(不同主机能够ping通,主机能够ping通不同网段,4个路由器也可以ping通不同网段)。

【实验步骤】步骤1.(1)按照上图构建网络拓扑结构图(2)配置路由器模块右键点击路由器(west)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(east)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R1)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R2)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”(3)配置各PC机网络接口右键点击PC1图标,选中“配置”→“NIO UDP”,进行如下图设置后,点击“添加”后再点击“OK”(4)连接设备步骤2.标注端口及配置信息:步骤3.(1)点击“开始”按钮,运行所有机器(2) 右键点击路由器(west)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:west>enablewest#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.west(config)# interface f1/0 //进入west的f1/0进行配置west(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 //配置端口IP地址west(config-if)#no shutdown //开启端口west(config-if)#exitwest(config)#interface S0/0 //进入west的S0/0进行配置west(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0 //配置接口IP地址west(config-if)#no shutdown //开启端口west(config-if)#exitwest(config)#router ospf 100 //启用OSPF协议,100为自定义进程号west(config-router )#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0 //对主干区域area 0 进行配置,192.168.5.0是west路由器的串行接口连接的子网,0.0.0.255是255.255.255.0的子网掩码反码。

多区域下OSPF 配置实验

多区域下OSPF 配置实验

多区域下OSPF 配置实验
一.实验目的:
将大型网络划分多个OSPF 区域,掌握多区域下OSPF 的配置。

二.实验要点:
1.OSPF 多区域的划分
2.OSPF 路由条目。

三.实验设备:
Cisco 2621路由器4 台
四、实验环境
区域0
RouterA RouterB
F0/1 172.16.0.1/16
F0/1 192.168.0.1/24
F0/1 172.16.0.2/16 F0/1 192.168.0.2/24
RouterC RouterD
F0/0 172.17.0.1/16
F0/0 192.168.1.1/24
区域1
区域2
图12 多区域下OSPF 的配置
五. 实验步骤
1.按图12连接各路由器。

2.按图121配置各路由器的IP地址等参数。

3.配置路由器RouterA 、RouterB、RouterC和RouterD上的OSPF协议。

RouterA(config)#router ospf 1
RouterA(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
RouterA(config-router)#net 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1
-
.测试各网络之间的连通性。

5.观察各路由器的路由表条目。

5.练习OSPF 的各种诊断命令对OSPF 的运行进行诊断,观察诊断输出。

六. 实验总结
1.多区域OSPF 配置与单区域OSPF 配置的区别?。

OSPF多区域配置

OSPF多区域配置
实验拓扑图:
1)R1配置
en
conf t
hos r1
int fa0/0
ip ad10.0.0.1 255.255.255.0
no sh
int e1/0
ip ad20.0.0.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no sh
exit
router ospf 1
router-id2.2.2.2
2.将接口的优先级配置为0时,路由器的状态会停留在2-way状态。
3.指定DR步骤:
将非DR的路由器的优先级改为大于默认值1的其它值;在当前的DR上运行clear ip ospf process命令,重启OSPF进程,当前DR会被BDR取代,
这时新被修改优先级的路由器会被选择为BDR,
再次重启当前DR的OSPF进程,这时,BDR会成为DR。
network20.0.0.0 255.255.255.0 area 0
end
3)分析
1.使用命令ip mtu 1000将R1的F0/0端口的MTU值为1000,然后使用clear ip ospf process重启ospf进程,使用debug ip ospf adj,查看建立邻接的过程,由于端口的MTU值不一至,导致相连的端口状态一直处于exchange状态,
int fa1/0
ip ad10.0.0.5 255.255.255.252
ip os 1 area 0
no sh
int fa0/0
ip ad10.0.0.9 255.255.255.252
ip os 1 area 2
no sh
int loop 0
ip ad1.1.1.1 255.255.255.255
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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
network 3.1.1.0 0.255.255.255 area 3
area
51
stub
no-summary
exit
exit
4.1 R4的配置:
ena
conf t
host r4
int e0/0
ip add 192.168.24.2 255.255.255.252
192.168.64.0/32 is subnetted, 1 subnets
实验拓扑:
实验
步骤:
1.1:R1配置命令:
ena
conf t
host r1
int e0/0
ip add 2.1.1.2 255.255.255.0
no sh
exit
int loopback
0
ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
2:router ospf 进程号
Redistribute rip metric 1—16777214 metric-type 1/2 subnets
3:router rip
Redistribute ospf 进程号metric 0—16
4.sh ip route
5.
sh ip ospf neighbor
exit
router rip
network 2.0.0.0
network 1.0.0.0
exit
exit
2.1:R2的配置:
ena
conf
t
host r2
int e0/0
ip add 2.1.1.1 255.255.255.0
no sh
exit
O E1
1.0.0.0/8 [110/1009] via 192.168.1.1, 01:24:00, Ethernet0/0
2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O E1
2.1.1.0 [110/1009] via 192.168.1.1, 01:24:00, Ethernet0/0
C
2.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0
33.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C
33.33.33.0 is directly connected, Loopback3
R
3.0.0.0/8 [120/4] via 2.1.1.1, 00:00:15, Ethernet0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA
3.1.1.1 [110/11] via 192.168.1.3, 01:36:54, Ethernet0/1
192.168.24.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA
192.168.24.0 [110/20] via 192.168.1.3, 01:25:13, Ethernet0/1
int e0/1
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
no sh
exit
int loopback 0
ip add 192.168.64.1 255.255.255.0
exit
router rip
network 2.0.0.0
redistribute ospf 1 metric 14
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E1
1.1.1.0/24 [110/210] via 192.168.1.1, 01:24:00, Ethernet0/0
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 2.1.1.2 to network 0.0.0.0
r3#sh ip route
Codes: 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
no sh
exit
router ospf 1
network 192.168.24.0 0.0.0.3 area 51
area
51
stub
exit
exit
实验中遇到的问题及相应解决方法
实验验证:
r1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
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
*************************************
r2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
R
192.168.24.0/24 [120/4] via 2.1.1.1, 00:00:15, Ethernet0/0
R
192.168.64.0/24 [120/4] via 2.1.1.1, 00:00:15, Ethernet0/0
R
192.168.1.0/24 [120/4] via 2.1.1.1, 00:00:15, Ethernet0/0
3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C
3.1.1.0 is directly connected, Loopback0
192.168.24.0/30 is subnetted, 1 subnets
C
192.168.24.0 is directly connected, Ethernet0/1
33.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E1
33.33.33.0/24 [110/210] via 192.168.1.1, 01:24:00, Ethernet0/0
O E1
33.0.0.0/8 [110/1009] via 192.168.1.1, 01:24:00, Ethernet0/0
exit
router ospf 1
network 192.168.64.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
redistribute
rip metric 999 metric-type 1
subnets
C
192.168.64.0/24 is directly connected, Loopback0
C
192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
*********************************************
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S
1.1.1.0/24 [1/0] via 2.1.1.2
R
1.0.0.0/8 [120/1] via 2.1.1.2, 00:00:00, Ethernet0/0
2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
Gateway of last resort is 2.1.1.1 to network 0.0.0.0
1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C
1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
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