实验配置OSPF协议实现区域网连通
华为实训9-1路由器动态路由协议OSPF多区域的配置
华为实训9路由器动态路由协议OSPF多区域的配置(1)实验目的:掌握多区域OSPF配置技术实训技术原理:OSPF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。
(1)自治系统(Autonomous System)一组使用相同路由协议交换路由信息的路由器,缩写为AS。
(2)骨干区域(Backbone Area)OSPF划分区域之后,并非所有的区域都是平等的关系。
其中有一个区域是与众不同的,它的区域号(Area ID)是0,通常被称为骨干区域。
骨干区域负责区域之间的路由,非骨干区域之间的路由信息必须通过骨干区域来转发。
对此,OSPF有两个规定:1,所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通;2,骨干区域自身也必须保持连通。
但在实际应用中,可能会因为各方面条件的限制,无法满足这个要求。
这时可以通过配置OSPF虚连接(Virtual Link)予以解决。
(3)虚连接(Virtual Link)虚连接是指在两台ABR之间通过一个非骨干区域而建立的一条逻辑上的连接通道。
它的两端必须是ABR,而且必须在两端同时配置方可生效。
为虚连接两端提供一条非骨干区域内部路由的区域称为传输区(Transit Area)。
(4)区域边界路由器ABR(Area Border Router)该类路由器可以同时属于两个以上的区域,但其中一个必须是骨干区域。
ABR 用来连接骨干区域和非骨干区域,它与骨干区域之间既可以是物理连接,也可以是逻辑上的连接。
实验内容:构建OSPF多区域连接到骨干区域上实验拓扑:图中所有的路由器都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域。
其中Router A和Router B作为ABR来转发区域之间的路由。
配置完成后,每台路由器都应学到AS内的到所有网段的路由。
实验设备:路由器2台,v.35dte线缆1条,v.35dce线缆1条实验步骤:(1)配置各接口的IP地址(对路由器的以太口和同步串口配置IP地址,过程请同学们自己完成)(2)配置OSPF基本功能#配置Router A。
ospf多区域实验报告
ospf多区域实验报告OSPF多区域实验报告引言:本次实验旨在深入理解和掌握OSPF(Open Shortest Path First)协议的多区域功能。
OSPF是一种内部网关协议(IGP),用于在大型网络中进行路由选择和路径计算。
通过将网络划分为多个区域,可以提高网络的可扩展性和性能。
本文将介绍实验的背景和目的,详细描述实验的步骤和结果,并对实验进行总结和讨论。
1. 实验背景在大型企业网络中,网络拓扑往往非常复杂,包含大量的子网和路由器。
当网络规模扩大时,单一区域的OSPF可能无法满足需求,因为单一区域的路由计算复杂度较高,且可能导致路由器负载过大。
为了解决这个问题,OSPF引入了多区域的概念,将网络划分为多个区域,每个区域有自己的区域边界路由器(ABR),负责与其他区域交换路由信息。
2. 实验目的本次实验的目的是通过搭建一个包含多个区域的网络拓扑,验证OSPF多区域的工作原理和效果。
具体目标包括:- 理解OSPF多区域的概念和原理;- 配置和验证OSPF多区域的路由信息交换;- 观察和分析多区域对网络性能和可扩展性的影响。
3. 实验步骤3.1 搭建实验环境我们使用GNS3模拟器搭建了一个包含多个区域的网络拓扑。
拓扑包括两个区域,每个区域都有多个子网和路由器,区域之间通过区域边界路由器连接。
我们使用虚拟机作为路由器,并在每个路由器上安装了OSPF协议。
3.2 配置OSPF多区域在每个路由器上,我们配置了OSPF协议,并将相应的接口划分到不同的区域。
在区域边界路由器上,我们配置了区域间的路由信息交换。
通过这样的配置,每个区域内的路由器只需关注自己所在区域的路由信息,大大减轻了路由计算的负担。
3.3 验证实验结果我们通过在路由器上查看OSPF邻居关系和路由表,以及通过ping命令测试不同子网之间的连通性,来验证实验结果。
我们还观察了区域边界路由器之间的路由信息交换情况,以及网络的性能和可扩展性。
4. 实验结果实验结果表明,OSPF多区域功能能够有效提高网络的可扩展性和性能。
华为配置实验报告
一、实验目的本次实验旨在通过华为网络设备,掌握网络配置的基本技能,熟悉华为设备的配置界面和命令,并能够独立完成以下任务:1. 配置IP地址2. 宣告OSPF3. 引入默认路由4. 路由汇总5. 配置完全Stub区域6. 修改接口Cost实现合理分流,确保来回路径一致7. 修改网络类型,加快收敛8. 配置出口NAT,实现外网连通性9. 增强安全性二、实验环境1. 华为交换机:S5700-28P2. 华为路由器:AR22003. 实验软件:华为eNSP(企业网络仿真器)三、实验步骤1. 配置IP地址- 在交换机上配置VLAN,并为其分配Access接口。
- 为路由器接口配置IP地址。
2. 宣告OSPF- 在路由器上启用OSPF协议。
- 配置OSPF进程ID。
- 宣告OSPF网络。
3. 引入默认路由- 在路由器上配置默认路由,指向下一跳路由器。
4. 路由汇总- 配置路由汇总,减少路由表项。
5. 配置完全Stub区域- 在OSPF区域中配置完全Stub区域,禁止区域内的路由器学习其他区域的路由信息。
6. 修改接口Cost实现合理分流- 根据网络流量需求,修改接口Cost值,实现合理分流。
7. 修改网络类型,加快收敛- 根据网络需求,修改OSPF网络类型,加快收敛速度。
8. 配置出口NAT,实现外网连通性- 配置NAT地址转换,实现内网设备访问外网。
9. 增强安全性- 配置访问控制列表(ACL),限制对网络设备的访问。
- 配置IPsec VPN,保障数据传输安全。
四、实验结果与分析1. 成功配置了IP地址、OSPF、默认路由、路由汇总、完全Stub区域等。
2. 修改接口Cost值,实现了合理分流。
3. 修改网络类型,加快了收敛速度。
4. 配置出口NAT,实现了外网连通性。
5. 增强了网络设备的安全性。
五、实验总结通过本次实验,我们掌握了以下技能:1. 华为设备的配置界面和命令。
2. 网络配置的基本技能。
3. OSPF多区域配置的规划和实施。
ospf协议 实验报告
ospf协议实验报告OSPF协议实验报告引言在计算机网络领域,路由协议是实现网络通信的重要组成部分。
其中,OSPF (Open Shortest Path First)协议是一种内部网关协议(IGP),被广泛应用于大型企业网络和互联网中。
本实验旨在深入了解OSPF协议的工作原理、特点和应用场景,并通过实际操作和观察验证其性能和可靠性。
一、OSPF协议概述OSPF协议是一种链路状态路由协议,通过计算最短路径来实现数据包的转发。
它基于Dijkstra算法,具有高度可靠性和快速收敛的特点。
OSPF协议支持IPv4和IPv6,并提供了多种类型的路由器之间交换信息的方式,如Hello报文、LSA (链路状态广告)等。
二、实验环境搭建为了进行OSPF协议的实验,我们搭建了一个小型网络拓扑,包括四台路由器和若干台主机。
路由器之间通过以太网连接,主机通过交换机与路由器相连。
在每台路由器上配置OSPF协议,并设置相应的参数,如区域ID、路由器ID、接口地址等。
三、OSPF协议的工作原理OSPF协议的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:1. 邻居发现:路由器通过发送Hello报文来寻找相邻的路由器,并建立邻居关系。
Hello报文包含了路由器的ID、接口IP地址等信息,用于判断是否属于同一区域。
2. LSA交换:邻居路由器之间通过发送LSA报文来交换链路状态信息。
LSA报文包含了路由器所知道的网络拓扑信息,如链路状态、度量值等。
3. SPF计算:每台路由器根据收到的LSA报文,计算出最短路径树。
SPF计算使用Dijkstra算法,通过比较路径的度量值来选择最优路径。
4. 路由表更新:根据最短路径树,每台路由器更新自己的路由表。
路由表包含了目的网络的下一跳路由器和度量值等信息。
四、实验结果与分析通过实验观察和数据分析,我们得出以下结论:1. OSPF协议具有快速收敛的特点,当网络拓扑发生变化时,路由器能够迅速更新路由表,确保数据包能够按最优路径传输。
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。
通过OSPF路由协议实现校园网的互通
--------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
Destinations : 14 Routes : 14
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop
Interface
10.0.0.1/32 OSPF 10 2
D 222.192.255.17 Vlanif40
10.1.0.1/32 OSPF 10 2
D 222.192.255.17 Vlanif40
127.0.0.0/8 Direct 0 0
D 127.0.0.1 InLoopBack0
体温监测
核心层: [hexinceng]ospf 10 (进入ospf视图) [hexinceng-ospf-10]area 0 (进入区域视图) [hexinceng-ospf-10-area-0.0.0.0]network 222.192.255.8 0.0.0.3 [hexinceng-ospf-10-area-0.0.0.0]network 222.192.255.16 0.0.0.3 [hexinceng-ospf-10-area-0.0.0.0]network 192.168.5.0 0.0.0.255 (进入区域宣告路由)
应用OSPF路由协议实现校园网的互通
1.3 display ip routing-table查看路由表:
<shixunyihaolou>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
OSPF实验1 点对点OSPF基本配置
OSPF实验一点对点OSPF基本配置一、实验目的掌握在专线(点对点)上配置OSPF路由协议。
应用场景:企业的总部和分支之间通过E1、POS等W AN专线技术互联,为些需要在专线上配置并运行OSPF路由协议。
二、实验设备两台Cisco 7206 VXR 中由器、IOS版本V ersion 12.3(5)。
三、实验拓扑四、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。
五、配置命令R1enableconfigure terminalhostname R1no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.1 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.1.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.1 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.1network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1R2enableconfigure terminalhostname R2no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.2 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.2.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.2 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.2network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 1network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 1六、测试结果1、使用Show ip rout查看路由表。
OSPF实验及解析
OSPF实验及解析:实现OSPF网络实验报告一、实验名称:实现OSPF网络二、实验条件:1、配置路由器运行OSPF协议。
2、拓扑图如(三)所示。
3、要求192.168.1.0/24、192.168.2.0/24为area 1配置为完全末梢区域;192.168.3.0/24为area 0;192.168.4.0/24、192.168.5.0为area 2,配置为NSSA 区域。
路由器D的F0/1端口的辅助IP地址和路由器E运行RIP-V2。
实现OSPF区域的路由器可以和RIP路由器互相学习到网络路径。
三、实验拓扑实现OSPF网络.jpg四、实验步骤及操作:1、路由器A的配置:RouterA(config)#int loopback 0RouterA(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.255 RouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/0RouterA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/1RouterA(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ospf 10RouterA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#area 1 stubRouterA#show ip ospf databaseRouterA#show ip ospf border-router2、路由器B的配置:RouterB(config)#int loopback 0RouterB(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.255 RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/0RouterB(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/1RouterB(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router ospf 10RouterB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterB(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#area 1 stub no-summary注:设置某区域为完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为末梢区域且不进行路由汇总3、路由器C的配置:RouterC(config)#int loopback 0RouterC(config-if)#ip add 172.16.0.3 255.255.255.255 RouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/0RouterC(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#router ospf 10RouterC(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterC(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterC(config-router)#area 2 nssa no-summary4、路由器D的配置:RouterD(config)#int loopback 0RouterD(config-if)#ip add 172.16.0.4 255.255.255.255 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/0RouterD(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/1RouterD(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0RouterD(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 secondary RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ospf 10RouterD(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#area 2 nssaRouterD(config-router)#redistribute rip metric 2 metric-type 1 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#version 2RouterD(config-router)#network 192.168.6.0RouterD(config-router)#redistribute ospf 10 metric 25、路由器E的配置:RouterE(config)#int f0/0RouterE(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0RouterE(config-if)#no shutRouterE(config-if)#exitRouterE(config)#int f0/1RouterE(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0RouterE(config-if)#exitRouterE(config)#router ripRouterE(config-router)#version 2RouterE(config-router)#network 192.168.6.0RouterE(config-router)#network 192.168.7.0注:设置某区域为非完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为非完全末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为非完全末梢区域且不进行路由汇总6、PC工作站的设置:Pc1的设置:IP=192.168.1.10 Netmask=255.255.255.0Pc2的设置:IP=192.168.7.10 Netmask=255.255.255.0五、实验结果及分析在pc1上:Ping+192.168.7.10(通讯正常)在pc2上:Ping+192.168.1.10(通讯正常)由此证明配置成功注一:各Lsa的查看命令1、查看数据库中的所有路由器的Lsa的命令:show ip ospf database router2、查看数据库中的网络Lsa的命令:show ip ospf database network3、查看数据库中的网络汇总Lsa的命令:show ip ospf database summary4、查看数据库中的ASBR汇总Lsa的命令:show ip ospf database asbr-summary5、查看数据库中的自主系统外部Lsa的命令:show ip ospf database external6、查看数据库中的Nssa外部Lsa的命令:show ip ospf database nssa-external【实验环境】BENET公司总部位于北京,在上海和广州拥有分公司,现希望把三个地方的办公网络用OSPF连接起来,希望你为他们实现这个办公网络的搭建!【实验目的】按照现有拓扑图的规划,配置多区域的OSPF在他的上面配置末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stublly Area)以及知道为什么要换分多区域的原因?【实验拓扑】【实验步骤】网络拓扑图的具体布线:Router1 S0/0 <----> Router2 S0/0Router2 S1/0 <----> Router3 S0/0Router3 E1/0 <----> Router4 E0/0第一步:配置路由器的回环地址和接口的IP地址;(1) 、配置Router1的回环地址和接口的IP地址;(2)、配置Router2的回环地址和接口的IP地址;(注意:在Router2上配置回环地址是根据情况而定的;Router2是属于Area2是属于骨干区域,但同时它也是一个ABR路由器;所以要配置两个接口的IP地址;因为R2是区域边界系统路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)!(3)、配置Router3的回环地址和接口的IP地址(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了;因为R3是区域边界路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)(4)、配置Router4的回环地址和接口的IP地址;(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了)第二步:启动OSPF的进程,并配置他们的区域末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stubby Area)(1)、在Router1上配置OSPF进程以及宣告他所在的末梢区域(Stub Area)(注意:宣告OSPF的进程和宣告RIP的进程的配置是不一样的,在配置OSPF时他的进程号时本地路由器的进程号,他是来标识一台路由器的多个OSPF的进程的;)末梢区域(Stub Area )他是一个不允许自治系统外部LSA通告在其内进行泛洪的区域。
ospf多区域实验报告
ospf多区域实验报告OSPF多区域实验报告一、实验目的本次实验旨在通过搭建OSPF多区域网络,探究OSPF协议在多区域环境下的工作原理和性能表现,以及对网络的影响。
二、实验环境1. 软件:GNS3网络模拟软件2. 硬件:个人电脑3. 网络拓扑:包括多个区域的OSPF网络三、实验步骤1. 搭建OSPF网络拓扑:在GNS3中搭建包含多个区域的OSPF网络拓扑,确保各个路由器能够相互通信和传输数据。
2. 配置OSPF协议:在各个路由器上配置OSPF协议,包括设置区域ID、网络地址、Hello定时器等参数。
3. 观察网络状态:观察各个区域之间的路由信息交换情况,查看路由表和链路状态数据库,分析各个区域之间的路由信息传播情况。
4. 测试网络性能:通过模拟数据传输和路由切换等操作,测试OSPF多区域网络的性能表现,包括数据传输速度、路由收敛速度等指标。
四、实验结果1. 路由信息传播良好:经过配置和观察,各个区域之间的路由信息能够正常传播,网络能够实现全局路由收敛。
2. 网络性能表现良好:在进行数据传输和路由切换测试时,网络表现出较好的性能,数据传输速度快,路由收敛速度较快。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了OSPF协议在多区域环境下的工作原理和性能表现。
在多区域网络中,OSPF能够有效地传播路由信息,实现全局路由收敛,同时表现出较好的网络性能。
因此,在实际网络设计和部署中,可以考虑采用OSPF多区域网络,以提高网络的可扩展性和性能表现。
六、展望未来,我们将继续深入研究OSPF协议在不同网络环境下的性能表现,探索更多的网络优化方案,为构建高性能、可靠的网络架构提供更多的参考和支持。
实验6.3-OSPF动态路由的配置
图6-26 RIP动态路由配置网络拓扑图
步骤2配置PC机的IP地址、子网掩码和默认网关地址
分别按图6-27、6-28、6-29配置PC机的IP地址、子网掩码和默认网关地址。
图6-27 PC1的IP配置图6-28 PC2的IP配置
图6-29 PC3的IP配置
步骤3 配置路由器的接口
分别对3台路由器的快速以太网口和串口配置IP地址,并激活。
图6-30 Router1的接口配置
图6-31 Router2的接口配置配置Router3的快速以太网接口和串口,见图6-32。
图6-32 Router3的接口配置
图6-33 Router1的路由信息
只有两条和Router1直接相连的直连路由信息,到其他网络没有路由。
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0 表示网络10.0.0.0/8通过串口Serial2/0与本路由器
步骤5检验网络的连通性
在主机PC1的命令行分别输入ping PC2和PC3的IP地址的命令,如图6-34所示。
超时,表明PC1与PC2、PC3尚未连通。
图6-34 用ping命令检测PC1至PC2和PC3的连通性步骤6配置OSPF动态路由协议
在全局配置模式下分别对每台路由器配置OSPF协议
Router1的配置命令如下:
图6-38 配置完OSPF协议后的Router1的路由表信息
从图中可看出增加了三条以O为标志的路由记录,表明是通过OSPF协议动态获得的至其他三
图6-39 查询Router1的路由协议信息
图6-40 用ping命令检测PC1至PC2和PC3的连通性。
配置OSPF路由协议
配置OSPF路由协议在网络中配置OSPF(Open Shortest Path First)路由协议,可以实现动态路由的选择和更新,增加网络的可靠性和灵活性。
下面将介绍如何配置OSPF路由协议。
1.确定OSPF区域划分:在OSPF中,网络被划分为不同的区域(Area),每个区域都有一个唯一的标识符。
根据网络拓扑和需求,确定需要划分的区域数量和标识符。
2.配置路由器接口:将路由器的各个接口与网络连接,并进行必要的IP地址配置。
每个接口的IP地址应属于同一区域,并通过命令“router ospf area 区域编号”将接口连接到对应的区域。
3.配置区域边界路由器(ABR):ABR是连接不同区域的路由器,需要进行特殊的配置。
在ABR上,通过命令“router ospf area 区域编号”将接口连接到对应的区域,并使用命令“area 区域编号 range 网络地址子网掩码”将其连接的网络范围标记为该区域。
4.配置自治系统边界路由器(ASBR):ASBR是连接不同自治系统(AS)的路由器,需要进行特殊的配置。
在ASBR上,使用命令“router ospf”进入OSPF配置模式,并使用命令“re distribute 子网号子网掩码”将其连接的网络添加到OSPF路由表中。
5.配置OSPF路由协议:在每台路由器上,使用命令“router ospf 进程号”进入OSPF配置模式,并使用命令“network 子网号子网掩码 area 区域编号”将该路由器的接口添加到OSPF路由表中。
6.配置路由器的优先级:OSPF通过区域的优先级来选择区域内的DR(Designated Router)和BDR(Backup Designated Router)。
可以通过命令“priority 数字”设置路由器的优先级(默认为1),数字越大优先级越高。
7.验证OSPF配置:使用命令“show ip ospf”来验证OSPF路由协议的配置情况。
思科路由器OSPF协议实验
实验需求如上图,本实验结合真实案例,用来检验学员对OSPF协议的掌握情况R5为A公司总部网关,R2和R4分别是一号楼和二号楼的核心交换机,这里用路由器模拟,R1和R3分别为一号楼和二号楼的分发层交换机,这里也是用路由器模拟,每一栋楼是一个ospf区域,包含着诺干个vlan,核心交换机和网关之间是骨干区域。
R6是A公司分公司网关,和总部通过帧中继互联,R7是分部核心交换机,分部的ospf是区域3,因为分部业务扩展,合并了B公司(R8,R9),B公司原来是ospf区域4。
1.根据上图,搭建好拓扑,ISP用一台路由器模拟,服务器和PC机全部采用回环口模拟2.配置好帧中继环境,要求帧中继不能动态获取映射,也不能静态配置映射,配置好IP地址,测试直连PING通3.依据上图,配置好OSPF协议,验证邻居建立4.确保整个内网全网可达5.确保骨干区域邻居建立高安全性6.尽量减小网关的路由表条目7.R1,R3,R9性能不足,尽量减少其路由表条目实验步骤1、对各路由器配置IP地址2、将R10模拟为帧中继R10#conf tR10(config)#frame-relay swiR10(config)#frame-relay switchingR10(config)#int s0/0R10(config-if)#no shutR10(config-if)#encapsulation frame-relayR10(config-if)#frame-relay intf-type dceR10(config-if)#clock rate 64000R10(config-if)#frame-relay route 506 int s0/1 605R10(config-if)#int s0/1R10(config-if)#encapsulation frame-relayR10(config-if)#frame-relay intf-type dceR10(config-if)#clock rate 64000R10(config-if)#frame-relay route 605 int s0/0 506R10(config-if)#exit在R5的s2/0,及R6的s1/0做相应的帧中继封装R5(config)#int s2/0R5(config-if)#encapsulation frame-relayR5(config-if)#frame-relay intf-type dteR5(config-if)#exitR6(config)#int s1/0R6(config-if)#encapsulation frame-relayR6(config-if)#frame-relay intf-type dteR6(config-if)#exit3、配置OSPF协议,并验证邻居建立R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#router-idR1(config-router)#router-id 1.1.1.1R1(config-router)#net 172.16.3.1 0.0.0.0 a 1R1(config-router)#exit其他路由器的配置命令类似在R10帧中继线路上,R5的接口s2/0与R6接口s1/0的OSPF类型为非广播因此不能产生Hello包以建立OSPF邻居。
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。
ospf配置实验报告
ospf配置实验报告《OSPF配置实验报告》在网络配置和管理中,Open Shortest Path First(OSPF)是一种常用的路由协议,用于在IP网络中进行动态路由选择。
本实验报告将介绍如何进行OSPF配置,并通过实验验证其功能和效果。
实验环境:- 两台路由器设备- 一台交换机设备- 一台PC设备- 网线、电源线等相关设备实验步骤:1. 连接设备:将两台路由器设备和交换机设备通过网线连接起来,确保连接正确稳定。
2. 配置路由器:登录路由器设备的管理界面,进行OSPF配置。
首先配置路由器的IP地址和子网掩码,然后启用OSPF协议,并配置相关参数,如区域ID、网络地址等。
3. 配置交换机:登录交换机设备的管理界面,配置VLAN和端口,确保路由器和PC设备能够正常通信。
4. 验证网络:通过ping命令验证PC设备能够与路由器设备进行正常通信,检查网络连接是否正常。
5. 测试路由选择:在路由器设备上进行路由表查看和调试命令,验证OSPF协议是否能够正确选择最佳路径。
实验结果:经过以上步骤的配置和验证,实验结果表明OSPF协议能够成功实现动态路由选择,并且网络通信正常稳定。
通过查看路由表和调试信息,可以清晰地看到OSPF协议选择了最佳路径,并且能够动态调整路由信息以适应网络拓扑的变化。
结论:本实验验证了OSPF配置的功能和效果,证明了OSPF协议在IP网络中的重要性和实用性。
通过OSPF协议,网络管理员可以轻松实现动态路由选择和网络优化,提高网络性能和稳定性。
总结:OSPF配置实验报告详细介绍了OSPF协议的配置步骤和验证方法,通过实验结果验证了OSPF协议的功能和效果。
希望本实验报告能够帮助读者更加深入了解和掌握OSPF协议的配置和应用,为网络管理工作提供参考和指导。
ospf协议的实验
ospf协议的实验一、实验目的本实验的目的是通过搭建OSPF(Open Shortest Path First)协议实验环境,掌握OSPF协议的配置与运行原理,深入理解动态路由协议的工作机制和网络拓扑变化对路由表的影响。
二、实验环境1. 路由器:至少两台支持OSPF协议的路由器,如Cisco系列路由器。
2. 网络交换机:用于连接路由器和主机,提供网络通信功能。
3. 主机:用于模拟网络上的真实设备,可以是PC机或虚拟机。
三、实验步骤1. 搭建实验环境:a. 将路由器和交换机连接起来,并连接至主机。
b. 配置各个设备的IP地址,保证网络连通性。
c. 确保路由器上的OSPF协议已开启。
2. 配置OSPF协议:a. 在路由器上配置OSPF协议,通过以下命令启用OSPF进程:```router ospf <process-id>```b. 配置OSPF协议的区域和网络:```network <network-address> <wildcard-mask> area <area-id> ```c. 配置路由器的接口类型:```interface <interface-type> <interface-number>```d. 配置OSPF协议的优先级:```ip ospf priority <priority-value>```3. 验证OSPF协议配置:a. 查看OSPF邻居关系:```show ip ospf neighbor```b. 查看路由表:```show ip route```c. 查看OSPF协议配置信息:```show ip ospf```四、实验结果分析通过以上步骤,我们搭建了OSPF协议的实验环境,并进行了相应的配置。
可以通过查看OSPF邻居关系、路由表以及OSPF协议配置信息等命令来验证配置的正确性。
ospf配置实验报告
ospf配置实验报告OSPF配置实验报告一、实验目的本实验旨在通过配置OSPF(开放最短路径优先)协议,实现网络中路由器之间的动态路由选择,并验证其可行性和有效性。
二、实验环境本实验使用了三台路由器,分别命名为R1、R2和R3。
它们之间通过以太网连接,并配置了各自的IP地址。
三、实验步骤1. 配置IP地址在每台路由器上分别配置IP地址。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# interface ethernet0/0R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0R1(config-if)# no shutdown```同样地,对于R2和R3,分别配置IP地址为192.168.1.2和192.168.1.3。
2. 配置OSPF协议在每台路由器上配置OSPF协议,使其能够互相通信。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# router ospf 1R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0```同样地,对于R2和R3,分别配置区域号为0,网络地址为192.168.1.0/24。
3. 验证配置结果在每台路由器上查看OSPF邻居关系是否建立成功。
以R1为例,输入以下命令:```R1# show ip ospf neighbor```如果OSPF邻居关系建立成功,将显示R2和R3的IP地址。
4. 测试路由选择在R1上配置一个路由器接口的故障,模拟网络中的链路故障。
以R1为例,进入路由器的配置模式,输入以下命令:```R1(config)# interface ethernet0/0R1(config-if)# shutdown```此时,R1与R2之间的链路将被切断。
在R2上查看路由表,输入以下命令:```R2# show ip route```可以看到R2的路由表中已经没有R1的网络地址。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验4.4 配置OSPF协议实现区域网连通
实验目的
●掌握OSPF协议的配置方法:
●掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由;
●熟悉广域网线缆的链接方式;
实验背景
假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上,路由器再和校园外的另一台路由器连接。
现要做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。
为了简化网管的管理维护工作,学校决定采用OSPF协议实现互通。
技术原理
●OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。
属于
内部网管路由协议,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,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。
例题1
实验步骤
●新建packet tracer拓扑图
●(1)在本实验中的三层交换机上开启路由功能,端口Fa0/10配置IP地址
192.168.1.1,端口Fa0/20配置IP地址192.168.3.1。
●(2)路由器之间通过V35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟
频率64000。
●(3)主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。
●(4)在S3560上配置OSPF路由协议。
●(5)在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议。
●(6)将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。
●(7)验证PC1、PC2主机之间可以互相通信;
实验设备
PC 2台;Switch_3560 1台;Router-PT 2台;直连线;交叉线;DCE串口线
PC1
IP: 192.168.1.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
PC2
IP: 192.168.2.2
Submask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
例题2
一、配置实例拓扑图
图一
二、OSPF配置基本命令
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#router-id 10.1.1.1
三、OSPF配置实例
1、路由器基本配置
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。