实验11单区域ospf配置

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华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置

华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置


步骤四. 查看其他信息
• 使用display ip routing-table protocol ospf命令可以查看通过
OSPF学到的路由,同样可以在R2和R3上进行相同操作。
• <R1>dis ip rout protocol ospf
• Route Flags: R - relay, D - download to fib
• 定义R3的Loopback0接口地址10.0.3.3作为R3的Router ID,
配置使用OSPF进程号100,将10.0.23.0/24和10.0.3.0/24两 个网段定义到OSPF区域0。
• [R3]ospf 100 router-id 10.0.3.3
• [R3-ospf-100]area 0
• 用ping来测试连通性 • <R3>ping 10.0.1.1

• • •

• • • • •
PING 10.0.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=60 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=50 ms Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=60 ms --- 10.0.1.1 ping statistics --5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责

OSPF单区域配置

OSPF单区域配置

OSPF单区域配置【学习日标】掌挥OSPF中Router ID 的配置方法掌握OSPF的配置力法掌握通过display命令查看OSPP运行状态的方法掌握使用OSPF发布缺省路由的方法掌握修改OSPF hello 和dead 时间的配置方法学握OSPF 路由优先级的修改力法【理论知识】OSPF是由IFIF 开发的基J链路状念的自治系统内部路由协议,用来代替RIP 路由协议自身的算法限.与距离矢量协议不同,链路状态路由协议使用Dijkstra 的最短路径优先算法计算和选择路由。

OSPF 协议在有组播发送能力的链路层上以组播地址发送协议包,即达到了节约资源的目的,有最大限度地减少了对其他网络设备的干扰.【实验拓扑】步骤1.按照实验拓扑图规划IP 地址步骤2。

配置OSPF 路由协议步骤3。

在OSPP中下发默认路由步骤4.查看R1的路由表、OSPP 邻居状态和链路状态数据库步骤5。

在R2上修改OSPF HELO和DEAD时间的配置方法并查看OSPF的邻居状态步骤6.修改OSPF 优先级控制DR BDR 的选举【操作步骤】步骤1。

按照实验拓扑图规划IP地址查看接口ip地址配置[Huawei] sysname R1[RI]int loo 0[R1-LoopBack0] ip add 1。

1。

1。

132[R1-LoopBack0] int g0/0/0[Rl—GigabitEthernet0/0/01ip add 12。

1。

1。

124[Huawei]sys R2[R2]int g0/0/0[R2-Gigabi tEthernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 255.255。

255。

[R2-Gigabi tEthernet0/0/0]int loo 0[R2—LoopBack0] ip add 2.2。

2.2 32[R2-LoopBack0] int g0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip add 23。

Packet Tracer中ospf实验

Packet Tracer中ospf实验

Packet Tracer中ospf实验(单区域内配置OSPF)配置的实验图如下:我们先按照图中的配置,配置好之后,我们接下来就去配置路由器的初步信息,router0:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s3/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000router2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdown接下来我们就去配置OSPF:其实配置OSPF只是配置与当前路由器相连的接口或接口的IP就可以了。

任务8:配置单区域的OSPF协议

任务8:配置单区域的OSPF协议

任务8 配置单区域的OSPF协议一、【技术原理】1、OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一种基于链路状态的内部网关路由协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。

能对网络的变化作出快速的响应。

它是在网络变化时以触发的方式进行更新的,同时也定期(30分钟)更新整个链路状态。

2、当OSPF检测到网络发生变化时,产生链路状态通告(Link State Advertisement,LSA),LSA用组播的方式扩散到所有的邻近路由器,邻近路由器收到LSA后,用它来更新自己的链路状态数据库(Link State Database,LSDB),同时还把LSA扩散到别地路由器。

这样LSA被所有的路由器所接受,并且用来更新链路状态数据库。

3、利用链路状态数据库,路由器运行Diskjtra的最短路径(Shortest Path First,SPF)算法,在该区域中形成到所有目的的最短路径树,从这个最短路径树中形成了IP路由表。

在网络中发生的任何改变将会被链路状态分组扩散出去,同时使路由器利用这些新信息,重新计算最短路径树。

二、【任务描述】现在有两个公司,一个公司在北京,另一个公司在广州。

两个公司分别有一个局域网,分别通过一台路由器接入广域网(因特网),且两个公司的网络之间可能存在多条可达的路由。

现要在路由器上配置OSPF多区域路由协议,实现两个公司网络的互连。

三、【任务实现】1、规划拓扑结构2、参数配置过程OSPF配置的两个语句:□启动OSPF路由器协议进程。

语法:Router(config)#router ospf Process-ID说明:Process-ID为进程号,取值范围:1-65535□声明运行OSPF协议的路由器接口IP地址或子网地址。

语法:Router(config-router)#network A.B.C.D A.B.C.D area area-id说明:A.B.C.D为直连网段。

Packet Tracer 5——10配置单区域OSPF

Packet Tracer 5——10配置单区域OSPF

Packet Tracer 5.0建构CCNA实验攻略(10)——配置单区域OSPFOSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。

OSPF协议比较复杂F version 2 RFC 2328标准文档长达224页,可以划分区域是OSPF能多适应大型复杂网络的一个特性,我们只借助完成单个area的简单配置。

一、配置实例拓扑图图一二、OSPF配置基本命令Router(config)#router ospf 1Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)#router-id 10.1.1.1三、OSPF配置实例1、路由器基本配置图二以Router1为例介绍网络中各个路由器的基本配置2、启动OSPF图三图四Router1的OSPF配置图五Router2的OSPF配置图六Router3的OSPF配置图七Router4的OSPF配置图八查看路由器中的路由表3、校验、诊断图九show ip protocol查看路由器中所启用的路由计算协议图十show ip ospf图十一show ip ospf interface图十二图十三show ip ospf neighbor想看邻居图十四show ip ospf database图十五debug ip ospf events开启诊断,no debug ip ospf events关闭诊断图十六pc2 ping 通所有网段内的计算机或路由器在这里只能进行最为简单的OSPF配置了,可以完成CCNA的实验。

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解OSPF协议的基本概念与工作原理,掌握单区域OSPF网络的配置与调试方法。

2. 学生能够掌握OSPF网络中路由器ID、区域ID、网络类型等关键参数的设置与优化。

3. 学生了解OSPF邻居关系建立与维护的机制,能够分析并解决简单的OSPF 网络故障。

技能目标:1. 学生能够独立完成单区域OSPF网络的搭建与调试,具备实际操作能力。

2. 学生能够利用网络设备监控和管理工具,对OSPF网络进行性能分析与优化。

3. 学生能够运用所学知识,解决实际网络工程中的OSPF相关问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机网络技术的兴趣和热情,激发他们的求知欲和探索精神。

2. 培养学生具备良好的团队合作意识,学会与他人共同分析问题、解决问题。

3. 培养学生严谨、踏实的学术态度,注重理论与实践相结合,为未来从事计算机网络相关工作奠定基础。

课程性质:本课程为计算机网络技术专业课程,以实践操作为主,理论讲解为辅。

学生特点:学生具备一定的计算机网络基础,具有较强的动手能力和学习兴趣。

教学要求:注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力,培养他们解决实际问题的能力。

同时,关注学生的情感态度价值观培养,提升他们的综合素质。

通过本课程的学习,使学生能够掌握单区域OSPF网络的相关知识,为后续学习多区域OSPF网络打下坚实基础。

二、教学内容1. OSPF协议基本原理:介绍OSPF协议的发展历程、特点及工作原理,包括OSPF报文类型、路由计算过程、路由器类型等。

教材章节:第二章 OSPF协议概述2. 单区域OSPF网络配置:讲解单区域OSPF网络搭建过程中涉及的关键参数设置,如路由器ID、区域ID、网络类型等。

教材章节:第三章 单区域OSPF网络配置3. OSPF邻居关系建立与维护:分析OSPF邻居关系的建立过程,讲解如何通过OSPF协议维护邻居关系。

教材章节:第四章 OSPF邻居关系4. 单区域OSPF网络调试与优化:介绍单区域OSPF网络调试方法,分析常见问题及解决方案,讲解网络性能优化的方法。

ospf单区域配置实验报告

ospf单区域配置实验报告

ospf单区域配置实验报告一、实验名称OSPF单区域基础配置。

二、实验目的掌握在路由器上配置OSPF单区域。

三、实验原理OSPF(OpFnShortFstPathFirst,开放式最短路径优先)协议,是现在网络中应用最广泛路由协议之一。

属于内部网关路由协议,能够适应多种模网络环境,是经典链路状态(link-statF)协议。

0SPF路由协议经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息。

OSPF属于无类路由协议,支持VLSM(变长子掩码)。

OSPF是以组播形式讲行铸路状态通告。

在大规模网络环境中,0SPF支持区域划分,将网络进行合理计划。

划分区域时必需存在area0(骨干区域)。

其她区域和骨干区域直接相连或经讨虚铸路方法连接。

四、实验功效实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。

五、实验设备S3350(1台)、R1762路电器(两台)、V35线缆(1相)、交叉线可吉连线(1条)。

六、实验结果在这次实验中,我掌握了在路由器上配置OSPF单区域,知道了OSPF 路由协议是经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息这个实验原理。

即使在刚开始做实验时候出现了很多问题,比如说路由器和交换机之间应该怎么连线,IP地址和缺省网关没有配置正确等等,造成实验不能成功。

但以后经过同学之间相互研究和讨论以及老师耐心解答,这些问题都一一处理了,最终把实验成功做出来了、实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。

ospf单区域配置的实验报告

ospf单区域配置的实验报告

单区域OSPF的配置一、实验目的掌握单区域的OSPF的配置方法;理解链路状态路由协议的工作过程;二、实验内容实验的拓扑图如图2-1所示,要求通过配置单区域OSPF,实现RT1和RT2、RT2和RT3之间建立OSPF邻居,且互相学习到到loopback接口对应的路由信息。

图2-1三、实验步骤1.搭建实验环境并完成基本配置如表1-1。

表1-12.配置RT1的OSPF。

在RT1上启用OSPF协议,并在G0/0/0和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT1] ospf 1[RT1-ospf-1] area 0[RT1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0[RT1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.2553.配置RT2的OSPF。

在RT2上启用OSPF协议,并在G0/0、G0/1和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT2] ospf 1[RT2-ospf-1] area 0[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.0.0.0 0.0.0.2554.配置RT3的OSPF。

在RT3上启用OSPF协议,并在G0/0和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT3] ospf 1[RT3-ospf-1] area 0[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.0.0.0 0.0.0.255四、实验结果1.配置结束后,如图4=1所示。

OSPF单区域基本配置

OSPF单区域基本配置

OSPF单区域基本配置【实验名称】Ospf单区域基本配置【实验目的】掌握在路由器上配置OSPF单区域。

【背景描述】假设校园网通过1台三层交换机连到校园网出口路由器,路由器再和校园外的另1台路由器连接,现做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。

【技术原理】OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先)协议,是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。

属于内部网关路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态(link-state)协议。

OSPF路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备最终同步一个具有全网链路状态的数据库(LSDB),然后路由器采用SPF算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成全网路由信息。

OSPF属于无类路由协议,支持VLSM(变长子网掩码)。

OSPF是以组播的形式进行链路状态的通告的。

在大模型的网络环境中,OSPF支持区域的划分,将网络进行合理规划。

划分区域时必须存在area0(骨干区域)。

其他区域和骨干区域直接相连,或通过虚链路的方式连接。

【实现功能】实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。

【实验设备】S3550(1台)、R1762路由器(两台)、V35线缆(1根)、交叉线或直连线(1条)【实验拓扑】注:路由器和主机直连时,需要使用交叉线,在R1762的以太网接口支持MDI/MDIX,使用直连线也可以连通。

R1的S1/2为DCE接口。

【实验步骤】步骤一 :基本配置三层交换机基本配置switch#configure terminal //进入全局模式switch(config)#hostname s3550 //命名修改S3550(config)#vlan 10 //创建vlan10S3550(config-vlan)#exitS3550(config)#vlan 50 //创建vlan50S3550(config-vlan)#exitS3550(config)#interface f0/1 //进入fa0/1端口模式S3550(config-if)#switchport access vlan 10//把fa0/1端口划分到vlan10S3550(config-if)#exitS3550(config)#interface f0/5 //进入fa0/5端口模式S3550(config-if)#switchport access vlan 50//把fa0/5端口划分到vlan50S3550(config-if)#exitS3550(config)#interface vlan 10 //创建VLAN虚接口,并配置IPS3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0S3550(config-if)#no shutdownS3550(config-if)#exitS3550(config)#interface vlan 50 //创建VLAN虚接口,并配置IPS3550(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0S3550(config-if)#no shutdown //启用端口S3550(config-if)#exit验证测试:S3550#show vlanVLAN Name Status Ports----------------------------------------------------------------------1 default active Fa0/2 ,Fa0/3Fa0/4,Fa0/6 ,Fa0/7Fa0/8,Fa0/9 ,Fa0/10Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13Fa0/14,Fa0/15,Fa0/16Fa0/17,Fa0/18,Fa0/19Fa0/20,Fa0/21,Fa0/22 Fa0/23,Fa0/2410 vlan10 active Fa0/150 vlan50 active Fa0/5S3550#show ip interfaceInterface : VL10Description : Vlan 10OperStatus : UPManagementStatus : EnabledPrimary Internet address: 172.16.1.1/24Broadcast address : 255.255.255.255PhysAddress : 00d0.f8ff.8ab5Interface : VL50Description : Vlan 50OperStatus : UPManagementStatus : EnabledPrimary Internet address: 172.16.5.1/24Broadcast address : 255.255.255.255PhysAddress : 00d0.f8ff.8ab6路由器基本配置Router1(config)# interface fastethernet 1/0 //进入端口F1/0 Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0//配置IPRouter1(config-if)# no shutdown //启用端口,使其转发数据Router1(config-if)#exitRouter1(config)# interface serial 1/2 //进入端口S1/2Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 //配置IPRouter1(config-if)# clock rate 64000 //设置时钟频率Router1(config-if)# no shutdown //启用端口,使其转发数据Router2(config)# interface fastethernet 1/0 //进入端口F1/0Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 //配置IPRouter2(config-if)# no shutdown //启用端口,使其转发数据Router2(config-if)#exitRouter2(config)# interface serial 1/2 //进入端口S1/2Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 //配置IPRouter2(config-if)# no shutdown //启用端口,使其转发数据验证测试:验证路由器接口的配置和状态。

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)实验12 单区域上的OSPF配置⼀、实验⽬的熟悉OSPF路由协议的特点与应⽤范围,掌握它的配置⽅法。

⼆、实验内容完成如下拓扑结构的单区域OSPF设计。

DTEDCEarea 0DCE DTE三、实验步骤1、⾸先按上图连接好路由器①选择2620路由器作为实验设备②添加接⼝并选择合适的端⼝进⾏互联2、按⽹络拓扑图规划IP 地址R1:loopback0 :1.1.1.1/24 s0:192.168.12.1/24R2:loopback0 :2.2.2.2/24 s0:192.168.12.2/24 s1:192.168.23.2/24 R3:loopback0 :3.3.3.3/24 s0:192.168.34.3/24s1:192.168.23.3/24 R4:loopback0 :4.4.4.4/24 s0:192.168.34.4/24备注:OSPF在运⾏过程中需要为⾃治系统(AS)内的路由器指定⼀个Router id 作为此路由器的唯⼀标识。

由于Router id是⼀个32位的⽆符号整数,这⼀点与IP地址⼗分相像。

⽽且IP地址是不会出现重复现象的,所以通常将路由器的Router id指定为与该设备上的某个接⼝的地址。

对于配置回环地址(loopback)的路由器,回环地址就成了Router id的最佳选择。

3、在各路由器上配置IP地址,保证链路的连通性如使⽤命令:R1(config)# int loopback0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown也可以像前⾯使⽤图形界⾯配置接⼝的IP地址。

同样道理同学们配置余下的三个路由器。

OSPF路由配置

OSPF路由配置

S1/2 Router1 DCE
S1/2
F1/0 Router2 DTE PC2 验证网卡
172.16.3.22/24
网关: 网关:172.16.3.2
2、在PC1上ping 以下 ,哪些能通,哪些不能通,为什么? 、 以下IP,哪些能通,哪些不能通,为什么? 上 172.16.1.1 172.16.2.1 172.16.2.2 172.16.3.2 172.16.3.22
网关: 网关:172.16.3.2
1、在PC1和PC2的验证网卡上设置 地址和默 、 的验证网卡上设置IP地址和默 和 的验证网卡上设置 认网关。 认网关。
172.16.1.1/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
172.16.3.2/24ຫໍສະໝຸດ F1/0 PC1 验证网卡
172.16.1.11/24 网关: 网关:172.16.1.1
一、OSPF路由配置
实验目的: 实验目的:
管理员通过手工配置OSPF路由实现全网互通; 路由实现全网互通; 管理员通过手工配置 路由实现全网互通
172.16.1.1/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
172.16.3.2/24
F0/0 PC1 验证网卡
172.16.1.11/24 网关: 网关:172.16.1.1
验证完毕后,把红色的线缆拔掉,然后启用配置网卡, 验证完毕后,把红色的线缆拔掉,然后启用配置网卡, 重启路由器,交给另一小组继续做实验。 重启路由器,交给另一小组继续做实验。
清除设备的当前配置
清除路由器接口的IP地址: 清除路由器接口的 地址: 地址 Router(config-if)# )#no ip address ( )# 关闭路由器上的RIP路由协议: 路由协议: 关闭路由器上的 路由协议 Router(config)# )#no router OSPF ( )#

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解单区域OSPF网络的基本概念和原理,掌握OSPF协议的工作流程。

2. 学生能描述OSPF邻居建立、路由计算和更新过程,了解OSPF网络中的各种参数配置及其作用。

3. 学生了解OSPF在不同网络环境下的适用性,能分析并解决简单单区域OSPF网络的问题。

技能目标:1. 学生能独立完成单区域OSPF网络的搭建,包括路由器配置、网络地址规划等。

2. 学生能运用命令行接口(CLI)对单区域OSPF网络进行基本操作,如查看路由表、邻居信息等。

3. 学生能通过抓包分析工具,观察并分析OSPF协议的交互过程,找出网络故障并进行排错。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机网络技术学习的兴趣和积极性,激发他们的探究欲望。

2. 培养学生具备良好的团队合作精神,能在小组讨论和实践中相互学习、共同进步。

3. 培养学生严谨、细心的学习态度,对待实验操作认真负责,养成良好的实验习惯。

本课程针对计算机网络相关专业的学生,结合单区域OSPF网络的特点,注重理论联系实际,旨在提高学生的实际操作能力和问题解决能力。

课程目标具体、可衡量,有助于教师进行教学设计和评估,同时满足学生个性化学习的需求。

二、教学内容1. OSPF基本概念:介绍OSPF协议的定义、特点及适用场景,引导学生理解OSPF在网络互联中的作用。

教材章节:第一章 网络互联基础2. OSPF工作原理:讲解OSPF协议的工作流程,包括邻居建立、路由计算、路由更新等。

教材章节:第二章 OSPF协议原理3. OSPF配置与操作:介绍单区域OSPF网络的配置方法,包括路由器配置、网络地址规划等,并讲解常用命令行接口(CLI)操作。

教材章节:第三章 OSPF配置与管理4. OSPF网络故障分析与排错:分析OSPF网络中可能出现的故障现象,教授使用抓包分析工具进行问题定位和排错方法。

教材章节:第四章 网络故障分析与排错5. 实践操作:组织学生进行单区域OSPF网络的搭建与配置,通过实验加深对OSPF协议的理解和掌握。

华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置

华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置

• R2的基本配置
• <Huawei>undo ter mon
• <Huawei>sys • [Huawei]sysname R2 • [R2]int s0/0/0 • [R2-Serial0/0/0]ip addr 10.0.12.2 24 • [R2-Serial0/0/0]undo shut • [R2-Serial0/0/0]int s0/0/1 • [R2-Serial0/0/1]ip addr 10.0.23.2 24 • [R2-Serial0/0/1]undo shut • [R2-Serial0/0/1]int loopback 0 • [R2-LoopBack0]ip addr 10.0.2.2 24
步骤三. 检查路由无误
• 查看R1、R2和R3的路由表,确认各路由
器已经学习到以下红色突出显示部分的 RIP路由。 • [R1]display ip routing-table
• Route Flags: R - relay, D - download to fib • -----------------------------------------------------------------------------• 10.0.1.0/24 Direct 0 0 D 10.0.1.1 LoopBack0 • 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 • 10.0.2.2/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.2 Serial0/0/0 • 10.0.3.3/32 OSPF 10 3124 D 10.0.12.2 Serial0/0/0 • 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 Serial0/0/0 • 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/0 • 10.0.12.2/32 Direct 0 0 D 10.0.12.2 Serial0/0/0 • 10.0.23.0/24 OSPF 10 3124 D 10.0.12.2 Serial0/0/0 • 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 • 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0

OSPF单区域、多区域

OSPF单区域、多区域

OSPF 单区域配置实验题目: OSPF 单区域配置实验目的:理解协议、ospf 协议,掌握在单区域环境中配置ospf 路由协议,实现简单的ospf 配置实验设备及环境: 路由器RSR10、 路由器快速以太网口、 PC 机 实验拓扑图图17 OSPF 单区域配置实验拓扑图实验步骤1.在路由器上配置IP 地址RA#config tRA(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RA(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.252 //设置ip 地址RA(config)#interface Loopback 0 //进入内部回环接口RA(config-if)#ip address 192.168.30.9 255.255.255.248 //设置ip 地址RB#config tRB(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RB(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.252 //设置ip 地址RB(config)#interface FastEthernet 0/1 //进入网口fa0/1RB(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.224 //设置F0/1 F0/0 F0/0 F0/0ip地址RC#config tRC(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RC(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.224 //设置ip地址RC(config)#interface Loopback 0 //进入内部回环接口RC(config-if)#ip address 192.168.10.33 255.255.255.240 //设置ip地址RC(config)#interface Loopback 1 //进入内部回环接口RC(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192 //设置ip地址2.配置OSPFRA(config)#router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RA(config-router)#network 192.168.30.8 0.0.0.7 area 0 //声明路由器直连网段RA(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0 //声明路由器直连网段RB(config)# router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RB(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0 //声明路由器直连网段RB(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0 //声明路由器直连网段RC(config)# router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RC(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0 //声明路由器直连网段RC(config-router)#network 192.168.10.32 0.0.0.15 area 0 //声明路由器直连网段RC(config-router)#network 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0 //声明路由器直连网段配置OSPF多区域实验题目:OSPF多区域配置实验目的:理解协议、OSPF 协议,掌握在多区域环境中配置ospf路由协议,理解ospf层次型网络的特点实验设备及环境:路由器2621、路由器快速以太网接口、PC机实验基本配置:1.全局设置指定使用OSPF协议 router ospf process-id2.路由设置指定与该路由器相连的网络 network address wildcard-mask area area-id指定与该路由器相邻的节点地址 neighbor ip-address实验拓扑图:图18 配置OSPF多区域实验拓扑图实验步骤1.在路由器上配置IP地址。

OSPF单区域实验

OSPF单区域实验

OSPF单区域实验实验拓扑实验需求1. 按照图⽰配置 IP 地址2. 按照图⽰分区域配置 OSPF ,实现全⽹互通3. 为了路由结构稳定,要求路由器使⽤环回⼝作为 Router-id实验步骤每台路由器都要将本地的所有直连⽹段宣告⾄ OSPF 区域下IP 地址配置AR1 配置[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.1.1 24[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24[AR1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32AR2配置[AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.2 24[AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24[Huawei-LoopBack0]ip address 2.2.2.2 32AR3配置[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.2 24[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 20.0.1.1 24[AR3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 32配置好主机 IP地址及⽹关AR1配置命令[AR1]OSPF 1 router-id 1.1.1.1[AR1-ospf-1]area 0[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.0 0.0.0.255[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0AR2配置命令[Huawei]ospf 1 router-id 2.2.2.2[Huawei-ospf-1]area 0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0AR3配置命令[AR3]ospf 1 router-id 3.3.3.3[Huawei-ospf-1]area 0[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.0.1.0 0.0.0.255[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255在AR1 上查看OSPF 邻居表[AR1]dis ospf peerOSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1NeighborsArea 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(GigabitEthernet0/0/0)'s neighborsRouter ID: 192.168.1.2 Address: 192.168.1.2State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1DR: 192.168.1.2 BDR: 192.168.1.1 MTU: 0Dead timer due in 37 secRetrans timer interval: 5Neighbor is up for 00:23:23Authentication Sequence: [ 0 ]AR1]dis ospf peer briefOSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1Peer Statistic Information-----------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.2 Full查看OSPF 路由表[AR1]dis ip routing-table protocol ospfDestination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface2.2.2.2/32 OSPF 10 1 D 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0/03.3.3.3/32 OSPF 10 2 D 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0/0 20.0.1.0/24 OSPF 10 3 D 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0/0 192.168.2.0/24 OSPF 10 2 D 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0/0PC1 PING PC2 查看连通性PC>ping 20.0.1.2Ping 20.0.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to breakFrom 20.0.1.2: bytes=32 seq=1 ttl=125 time=31 msFrom 20.0.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=32 msFrom 20.0.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=15 msFrom 20.0.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=32 msFrom 20.0.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=15 ms--- 20.0.1.2 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 15/25/32 msOSPF 多区域配置,ABR 聚合等⾼级配置后期更新!。

实验十 OSPF协议实现网络互联

实验十 OSPF协议实现网络互联

实验十一OSPF协议实现网络互联
一、实验目的
1.掌握OSPF协议的工作原理
2.掌握OSPF区域的概念
3.掌握OSPF单区域路由协议的配置方法
二、实验器材
两台路由器、两台三层交换机、两台计算机、五根网线
三、实验拓补图
四、实验步骤
1.配置各路由器接口IP地址
2.配置各路由器单区域OSPF协议
3.配置各交换机的VLAN,并且添加端口
4.配置交换机各个VLAN虚接口的IP地址
5.配置各交换机的单区域OSPF协议
6.验证操作
(1)配置PC1和PC2的IP地址和网关地址。

其中PC1的网关地址为192.168.0.1;PC2的网关地址为192.168.4.1。

(2)在PC1上执行ping命令,测试与PC2的连通性。

得到的结果是能ping通,因为所有的网段都处于同一个OSPF区域,在每个路由器中都有到达各个网段的路由,通过命令display ospf routing查看各路由器的路由表验证。

(3)使用命令display ospf peer verbose查看各路由器的邻居。

(4)使用命令display ospf lsdb查看各路由器的链路状态数据库(LSDB)。

五、程序清单
六、实验验证。

实验十一配置OSPF路由协议

实验十一配置OSPF路由协议

实验^一配置OSPF各由协议作者: 日期:实验十一配置OSPF路由协议11. 1路由协议OSPF既述OSPF路由协议是一种典型的链路状态路由协议,用于一个自治系统内部•在这个自治系统中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个自治系统结构的数据库,其中存放路由域中相应链路的状态信息。

OSPF路由器正是通过这个数据库计算出OSPF路由表的•作为一种链路状态的路由协议,OSPFF将链路状态广播数据包LSA ( Link State Advertisement )传送给区域内的所有路由器,这一点与距离向量路由协议不同。

运行距离向量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给相邻的路由器。

对于OSPF路由协议,度量与网络中链路的带宽等因素相关,也就是说OSPF路由信息不受物理跳数的限制。

另外,OSPF路由协议还支持TOS(Type of Service )路由,因此OSPF适用于大型网络中•1 •区域在RIP协议中,网络是一个平面的概念,并无区域及边界的定义。

在OSPF路由协议中,一个网络或者说是一个路由域可以划分为很多个区域area ,每一个区域通过OSPF边界路由器相连,区域间可以通过路由总结(Summary)来减少路由信息,减小路由表,提高路由器的运算速度。

在OSPF路由协议的定义中,可以将一个自治系统划分为几个区域,我们把按照一定的OSPF路由法则组合在一起的一组网络或路由器的集合称为区域(area ).在OSPF路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的链路状态算法来计算网络拓扑结构,这意味着每一个区域都有该区域独立的网络拓扑数据库及网络拓扑图•对于每一个区域,其网络拓扑结构在区域外是不可见的,每一区域内部的路由器对域外的其余网络结构也不了解,这意味着OSPF路由域中的网络链路状态数据广播被区域的边界挡住了,这样有利于减少网络中链路状态数据包在全网范围内的广播,也是OSPF将一个自治系统划分成很多个区域的重要原因。

OSPF路由协议单区域概念及配置

OSPF路由协议单区域概念及配置

OSPF路由协议单区域概念及配置知识1:OSPF概述开放式最短路径优先协议(Open Shortest Path First,OSPF)是基于开放标准的发链路状态路由选择协议1.OSPF是内部网关路由协议内部网关路由协议(IGP):用于在单一自治系统(Autonomous System-AS)内决策路由自制系统(AS):执行统一路由策略的一组网络设备的组合2.OSPF区域为了适应大型的网络,OSPF在AS内划分多个区域;一定要划分区域0(骨干区域),其他区域必须和区域0相连。

每个OSPF路由器只维护所在区域的完整的链路状态信息3.链路状态路由协议OSPF是链路状态路由协议,链路状态路由协议中的路由器了解OSPF网络内的链路状态信息链路状态路由协议中,直连的路由器之间建立邻接关系,互相“交流”链路信息,来“画”出完整的网络结构知识2:Router IDRouter ID 是在OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址。

Router ID选取规则▪∙∙首先,路由器选取它所有loopback接口上数值最高的IP地址▪∙∙如果没有loopback接口,就在所有物理端口中选取一个数值最高的IP地址Router ID 不具备强占性,Router ID 只要选定就不会改变,即使是物理接口关闭,Router ID 也不会变,除非重启路由器或进程。

知识3:OSPF的工作过程邻居列表•列出每台路由器全部已经建立邻接关系的邻居路由器链路状态数据库(LSDB)•列出网络中其他路由器的信息,由此显示了全网的网络拓扑路由表•列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径知识4:OSPF邻接关系邻接关系的建立过程建立邻接关系的条件1、Area-id:两个路由器必须在共同的网段上,它们的端口必须属于该网段上的同一个区,且属于同一个子网2、验证(Authentication OSPF):同一区域路由器必须交换相同的验证密码,才能成为邻居3、Hello Interval和Dead Interval: OSPF协议需要两个邻居路由器的这些时间间隔相同,否则就不能成为邻居路由器。

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计算机科学技术学院实验报告
专业:软件工程系(班):16-3班
姓名:孙照弟课程名称:计算机网络
实验项目:单区域ospf配置实验类型:设备类实验指导老师:年梅实验地点:数理楼109 时间:2018/11/23
一、实验目的:
1、理解Route-id的意义
2、掌握配置单区域的OSPF网络的方法
3、理解OSPF hello-interval和dead-interval的意义
二、实验内容:
1、单区域ospf的配置
2、在任意一台路由器的特权模式下ping其他路由器的IP地址,记录测试结果。

3、显示相邻路由信息。

4、查看OSPF链路状态数据库。

5、显示每台路由器的路由表。

6、显示每个路由器的每个端口的OSPF配置信息,并查看是否与表1中信息是否相符。

三、实验步骤:
1、使用ensp 软件搭建如图所示的实验拓扑环境。

(1).路由器1的基本配置与ospf配置
(2)路由器2的基本配置与ospf配置
(3)路由器3的基本配置与ospf配置
(4)路由器4的基本配置与ospf配置
四、实验结果分析(或者实验结果):
1、在任意一台路由器的特权模式下ping其他路由器的IP地址,记录测试结果。

2、显示每台路由器的路由表显示路由器1的路由表
显示路由器2的路由表
显示路由器3的路由表
显示路由器4的路由表
3、显示相邻路由器信息
路由器1 的相邻路由器信息
路由器2 的相邻路由器信息
路由器3的相邻路由器信息
路由器4的相邻路由器信息
4、显示每台路由器的每个端口的ospf配置信息路由器1的每个端口的ospf配置信息
路由器2的每个端口的ospf配置信息
路由器3的每个端口的ospf配置信息
路由器4的每个端口的ospf配置信息
五、实验总结:
1、Ospf 协议的配置过程及主要配置命令:
配置路由器端口的 IP 地址和优先级:
在端口状态下配置其 IP 地址:ip address x.x.x.x x.x.x.x 在端口状态下配置其优先级:ip ospf priority n
配置路由器的回环端口的 IP 地址:
inter loopback 0/1
ip address x.x.x.x x.x.x.x
启动 ospf 路由协议:router ospf 10
指定与路由器相连的网络:network x.x.x.x
显示路由器中启动的路由协议:show ip protocol
2、查看ospf 路由表
[AR1]dis ip routing-table
[AR2]dis ip routing-table
3、查看它们的邻居关系
<AR1>dis ospf peer
<AR2>dis ospf peer
[AR3]dis ospf peer
4、查看OSPF hello-interval 和dead-interval
<AR1>dis ospf interface e0/0/0
<AR3>dis ospf interface e0/0/1。

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