华为eNSP配置实例10——OSPF单区域路由配置精编版
OSPF单区域配置
![OSPF单区域配置](https://img.taocdn.com/s3/m/8ca528d53086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe935.png)
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。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/34d68f7b69eae009591bec13.png)
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。
Packet Tracer 5——10配置单区域OSPF
![Packet Tracer 5——10配置单区域OSPF](https://img.taocdn.com/s3/m/40ce790102020740be1e9be9.png)
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。
动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置
![动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置](https://img.taocdn.com/s3/m/49bca60c640e52ea551810a6f524ccbff021ca5f.png)
动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置⼀.OSPF协议的介绍1.OSPF的概述OSPF(Open Shortest Path First)是⼀个内部⽹关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。
与RIP相对,OSPF是链路状态路协议,⽽RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接⼝的另⼀种说法,因此OSPF也称为接⼝状态路由协议。
OSPF通过路由器之间通告⽹络接⼝的状态来建⽴链路状态数据库,⽣成最短路径树,每个OSPF路由器使⽤这些最短路径构造路由表。
⽹络,OSPFv3⽤在⽹络。
可⽤于⼤型⽹络。
OSPF路由器收集其所在⽹络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),⽣成链路状态数据库(Link-State Database)。
路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个⽹络的拓扑状况。
OSPF路由器利⽤“最短路径优先算法(Shortest Path First, SPF)”,独⽴地计算出到达任意⽬的地的路由。
在OSPF协议下的路由器⼯作流程:2.OSPF的区域简介外部AS:⼀般来讲是运⾏另⼀个路由选择协议的区域,⽐如RIP,EIGRP等。
⾻⼲区域:Area 0,所有区域都必须(⼀般情况下)通过⾻⼲区域进⾏区域间的路由。
标准区域:同上,即最普通的区域。
末梢区域:Stub Area,不接收外部AS(AS代表同⼀路由协议下的路由区域)的路由信息。
完全末梢区域:Totally Stub Area,不接收外部AS的路由信息,同时也不接收本AS中其他Area的。
⾮纯末梢区域:NSSA(Not-So-Stub-Area),允许接收外部AS中以类型7的LSA发送的路由信息,并且ABR将类型7的LSA转换成类型5的LSA 在本AS内进⾏发送...3.OSPF的五种路由器DR:指定路由器,⼀个区域中的主路由器,当其他路由发数据给它时,指定路由器负责通知所有路由器。
OSPF单区域基本配置
![OSPF单区域基本配置](https://img.taocdn.com/s3/m/151de803453610661ed9f468.png)
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。
eNSP:配置单区域的OSPF网络
![eNSP:配置单区域的OSPF网络](https://img.taocdn.com/s3/m/534dc1dd33d4b14e852468d1.png)
eNSP实验:配置单区域的OSPF网络一、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、实验拓扑三、实验步骤1、基本的配置与OSPF配置AR1:sysysname AR1int Gi 0/0/0ip add 192.168.12.1 30int loop 0ip add 1.1.1.1 32qospf 1 router-id 1.1.1.1area 0network 192.168.12.0 0.0.0.3network 1.1.1.1 0.0.0.0qqsave[AR1]sysysname AR2int Gi 0/0/0ip add 192.168.12.2 30int Gi 0/0/1ip add 192.168.23.1 30int loop 0ip add 2.2.2.2 32qospf 1 router-id 2.2.2.2 area 0network 192.168.12.0 0.0.0.3 network 192.168.23.0 0.0.0.3 network 1.1.1.1 0.0.0.0qqsave[AR2]AR3:sysysname AR3int Gi 0/0/0ip add 192.168.23.2 30int loop 0ip add 3.3.3.3 32qospf 1 router-id 3.3.3.3 area 0network 192.168.23.0 0.0.0.3 network 3.3.3.3 0.0.0.0qq[AR3]说明:一台路由器如果要运行OSPF协议,必须存在Router ID。
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的唯一标识。
路由器的ID可以手工配置,如果没有通过命令指定ID号,系统会从当前接口的IP地址中自动选取一个作为路由器的ID号。
ENSP 路由协议实验
![ENSP 路由协议实验](https://img.taocdn.com/s3/m/90549cc3195f312b3169a55b.png)
ENSP 路由协议实验【实验目的】1 、了解常见的RIPv2 ,OSPF 协议的原理与区别。
2 、熟悉静态路由,RIPv2 ,OSPF 协议的基本配置方法。
【实验内容】1 、使用静态路由实现不同路由器间业务互通。
2 、使用RIPv2 协议实现不同路由器间业务互通。
3 、使用OSPF 协议(单区域)实现不同路由器间业务互通。
4 、使用OSPF 协议(多区域)实现不同路由器间业务互通。
【实验原理】请参考教材以及网络资源对以下知识点加深记忆:静态路由、RIP 、OSPF 、BGP 基本原理RIPv1 的局限性在大型网络中使用所产生的问题: 1 )RIP 的15 跳限制,超过15 跳的路由被认为不可达。
2 )RIP 不能支持可变长子网掩码(VLSM) ,导致IP 地址分配的低效率。
3 )周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中应用将产生很大问题。
4 )收敛速度慢,在大型网络中收敛时间需要几分钟。
5 )RIP 没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于跳数。
拥有较少跳数的路由总是被选为最佳路由即使较长的路径有低的延迟和开销。
6 )RIP 没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇总。
一些增强的功能被引入RIP 的新版本RIPv2 中,RIPv2 支持VLSM ,认证以及组播更新。
但RIPv2 的跳数限制以及慢收敛使它仍然不适用于大型网络。
相比RIP 而言,OSPF 更适合用于大型网络: 1 )没有跳数的限制。
2 )支持可变长子网掩码(VLSM) 。
3 )使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触发更新,提高了带宽的利用率。
4 )收敛速度快。
5 )具有认证功能。
6 )真正的LOOP- FREE (无路由自环)路由协议。
实验一使用静态路由实现不同路由器间业务互通1 、实验拓扑及描述· 1.网络中包含三台路由器及两台PC ;· 2.端口连线及设备的IP 编址如图所示;2 、实验需求1.完成三台路由器的配置;2.完成两台PC 的配置;3.完成配置后,两台PC 要能够互相ping 通。
华为路由器OSPF协议配置命令
![华为路由器OSPF协议配置命令](https://img.taocdn.com/s3/m/a1e930e70508763231121282.png)
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)。
通过配置轮询间隔以指定该接口在与相邻路由器构成邻接关系之前发送轮询HELLO报文的时间周期。
华为ensp之OSPF(S5700)
![华为ensp之OSPF(S5700)](https://img.taocdn.com/s3/m/ca41ef4c3b3567ec102d8a1e.png)
ENSP实验OSPF基本功能组网如图1所示,所有的S5700都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域,其中S5700-A和S5700-B作为ABR来转发区域之间的路由。
配置完成后,每台S5700都能学到自治系统内的到所有网段的路由。
图1 OSPF基本配置组网图S5700 接口对应的VLANIF IP地址S5700-A GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0.1/24S5700-A GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 20 192.168.1.1/24S5700-B GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0.2/24S5700-B GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 30 192.168.2.1/24S5700-C GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 20 192.168.1.2/24S5700-C GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 40 172.16.1.1/24配置思路采用如下的思路配置OSPF基本功能:1.配置各接口所属VLAN ID。
2.配置各VLANIF接口的IP地址。
3.在各S5700设备上使能OSPF,指定不同区域内的网段。
4.查看路由表及数据库信息。
数据准备•各接口所属的VLAN ID,具体数据如图1所示。
•各VLANIF接口的IP地址,具体数据如图1所示。
•各S5700设备的Router ID,OSPF进程号以及各接口所属的区域。
▪S5700-A的Router ID 1.1.1.1,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段192.168.0.0/24,在区域1的网段192.168.1.0/24。
▪S5700-B的Router ID 2.2.2.2,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段192.168.0.0/24,在区域2的网段192.168.2.0/24。
华为路由器OSPF配置实例
![华为路由器OSPF配置实例](https://img.taocdn.com/s3/m/c9eae460c5da50e2534d7f3e.png)
OSPF上机-1拓扑图1、组网和区域划分如上图所示。
2.在S3526-1、AR28-1、AR28-2、S3526-2的互联接口上启用ospf路由协议;并且在每台三层设备上引入直联路由,直联路由引入按照默认的type 2类型,R1<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]int e0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 172.16.0.1 24[Huawei-Ethernet0/0/0]int e[Huawei-Ethernet0/0/0]int[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.5 30 [Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter[Huawei]interface loopback 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 32[Huawei-LoopBack0]qui[Huawei]router id 1.1.1.1[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 1[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.0.4 0.0.0.3 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]qui[Huawei-ospf-1]import-route direct[Huawei-ospf-1]silent-interface loopback 0 [Huawei-ospf-1]R2<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]interface Ethernet0/0/0[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.6 30[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.1 30[Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loopback 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.2 32[Huawei]router id 1.1.1.2[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.2 0.0.0.0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]qui[Huawei-ospf-1]area 1[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.0.4 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.1]qui[Huawei-ospf-1]R3<Huawei>undo terminal monitorInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.2 30 [Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.0.9 30 [Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loop 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.3 32[Huawei-LoopBack0]qui[Huawei]router id 1.1.1.3[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 0[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]net[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.3 0.0.0.0 [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]qui[Huawei-ospf-1]area 2[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.0.8 0.0.0.3R4<Huawei>undo ter mInfo: Current terminal monitor is off.<Huawei>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei-Ethernet0/0/0]ip add 192.168.0.10 30[Huawei-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[Huawei-Ethernet0/0/1]ip add 172.16.1.1 24[Huawei-Ethernet0/0/1]qui[Huawei]inter loop 0[Huawei-LoopBack0]ip add 1.1.1.4 32[Huawei-LoopBack0]qui[Huawei]router id 1.1.1.5[Huawei]ospf[Huawei-ospf-1]area 2[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.0.8 0.0.0.3[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.2]qui[Huawei-ospf-1]import-route direct cost 100(引入直连开销值为100) [Huawei-ospf-1][Huawei-ospf-1]import-route direct type 1(进入type 1 .第一类外部路由)上机2组网互联要求-1:1、链路COST值和区域划分如上图所示。
OSPF单区域网络配置
![OSPF单区域网络配置](https://img.taocdn.com/s3/m/1f8790d8a0c7aa00b52acfc789eb172dec639941.png)
OSPF单区域网络配置【实验需求】BENET公司总部有3台路由器互连,配置这三台路由器作为OSPF骨干区域0的成员;要求它们之间互相通信并且来以此减少路由条目!【实验环境】DynamipsGUI v2.7工具(三台3640路由器)【实验拓扑】【实验目的】配置Loopback地址的配置,并验证;配置OSPF单域路由协议的配置,并验证;配置OSPF计数器的配置,并验证;【实验步骤】第一步:配置Router上的loopback地址作为路由器的ID;(1)、在Router1上模拟一个回环口;(配置回环口的目的是为了作为路由器的router ID)(2)、配置router上s0/0的接口的IP地址;(3)、在router1上启动OSPF的路由进程(注意:在配置OSPF的时候和配置RIP的不同,在配置OSPF的时候需要的是进程号;但是,进程号是本地路由器的进程号,用于标识一台路由器上的多个OSPF进程,它的值可以在1~65535之间选取)(4)、配置Router2的回环地址;(在一个路由器上也可以模拟多个回环接口)(5)、配置Router2的接口s0/0的IP地址;(注意:因为它是一个骨干区域所以要在它上面配置两个接口的IP地址)(6)、配置Router2上的OSPF的进程号(因为中间有两个接口的IP地址所以在宣告的时候应该宣告两个接口的IP地址,Router上的回环I P地址要因情况而定看是不是要宣告);(7)、配置Router3上的回环地址;(8)、配置Router3的接口的e0/0的IP地址;(9)、配置Router3的OSPF进程号;第二步:检查路由器上的接口以及他们的一些信息;(1)、在Router上检查router1的路由表看它是不是学习到路由信息;(注意:“O”代表的是OSPF学习到的,而“C”代表的是直连的路由信息;“R”代表的是RIP所学习到的,他们的管理距离分别是:“OSPF”指的是:110;“RIP”指的是:120;“C”指的是1!而图中的“110/75”这一类型代表的是它的管理距离和开销值;其中“110”代表的是OSPF的管理距离;“75”代表的是OSPF的cost值)如下图所示:(2)、在Router2的接口上查看router2上接口的信息;(LLS指的是支持本地连接的信号,POINT_TO_POINT则代表的是点到点的网络)(3)、在Router2上查看OSPF链路状态数据库(注意:其中SEP代表的是序列号、AGE代表的是更新时间,Checksum link count 指的是它的检验和)【实验心得】要想让自己知识更加的丰富,只有让自己的理论与实践相应的结合起来;才会学到更加丰厚的知识和地道的经验!【知识回顾】掌握OSPF的工作原理、网络类型;了解OSPF的接口类型以及状态;理解OSPF的邻居、邻接的概念以其关系;OSPF是开放式最短路径优先协议是基于开放标准的链路状态路由选择协议。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/92b726f27fd5360cba1adb9f.png)
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
•
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](https://img.taocdn.com/s3/m/1eb1f9dd172ded630b1cb6a8.png)
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。
ensp中配置ospf、acl、dhcp、dns、静态路由 综合配置-打印
![ensp中配置ospf、acl、dhcp、dns、静态路由 综合配置-打印](https://img.taocdn.com/s3/m/c104a53b6bd97f192279e92b.png)
ensp中配置ospf、acl、dhcp、dns、静态路由综合配置一、搭建要求1.R1,R3,R4跑ospf,且进行ospf认证2.R2跑静态路由3.PC1,PC2不允许访问PC6,尽可能在源头上禁止4.R2的ip地址分配基于接口的DHCP分配,R3基于全局的DHCP分配二、拓扑网络如下三、配置命令如下[Huawei]system view //进入系统视图[Huawei]sysname r1 //给r1路由命名[r1]int g0/0/0 //进入接口[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.123.1 24 //配置相应的ip地址[r1]int LoopBack 0//创建环回口[r1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 24 //给环回口创建ip地址<r1>disp ip int brief //查看ip地址配置[r1]ospf router-id 1.1.1.1 //启动ospf,配置相应的router ID[r1-ospf-1]area 0//进入到区域0[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.123.1 0.0.0.0//宣布所拥有的网络地址,注意:后面接的是反掩码,//如果该网络是接口地址,反掩码为全0[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.255[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]display thisreturn<r1>save //保存配置2、R2配置<Huawei> system view[Huawei]sysname r2[r2]int g0/0/2[r2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.123.2 24[r2-GigabitEthernet0/0/2]quit[r2]int loopback 0[r2-LoopBack0] quit[r2]dhcp enable //DHCP使能[r2]int g0/0/1 //进入链接DHCP客户端的端口[r2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.254 24[r2-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select interface //用来关联接口和接口地址池,全局地址池global[r2-GigabitEthernet0/0/1]dhcp server dns-list 8.8.8.8//指定接口地址池下的DNS服务器地址[r2-GigabitEthernet0/0/1]display this // gateway-list ip 网关,excluded-ip-address ip1 ip2保留不分配return<r2>display ip interface brief //查看接口的IP地址[r2]ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.123.3// 给R2配置默认静态路由,去往所有网络都通过10.1.123.3来寻找[r2]ping 10.1.123.1 //验证配置是否成功,能ping通即联网了[r2]ping 10.1.34.4 //验证ping通<r2>save //保存配置<Huawei><Huawei> system view[Huawei]sysname r3[r3]int g0/0/1[r3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.123.3 24[r3-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/0[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.34.3 24[r3-GigabitEthernet0/0/0]q[r3]dhcp enable //DHCP使能[r3]int g0/0/2[r3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.3.254 24[r3-GigabitEthernet0/0/2]quit[r3]ip pool test //给地址池命名为test[r3-ip-pool-test]network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0//给地址池分配网段和掩码[r3-ip-pool-test]dns-list 8.8.8.8 //配置域名解析[r3-ip-pool-test]gateway-list 192.168.3.254 //配置出口网关地址[r3-ip-pool-test]lease day 3 //配置IP地址的租期为3天[r3-ip-pool-test]q[r3]int g0/0/2[r3-GigabitEthernet0/0/2]dhcp select global //使接口有DHCP服务器功能,DHCP关联全局地址池[r3-GigabitEthernet0/0/2]disp this //查看配置结果return[r3-GigabitEthernet0/0/2]quit[r3]int LoopBack 0[r3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 24[r3-LoopBack0] quit[r3]disp ip interface brief //查看接口IP地址[r3]ospf router-id 3.3.3.3[r3-ospf-1]area 0[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.34.3 0.0.0.0[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.123.3 0.0.0.0[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.254 0.0.0.255[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.255[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]disp thisreturn[r3]int g0/0/1 //在r3上配置ospf认证[r3-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode ?hmac-md5 Use HMAC-MD5 algorithmkeychain Keychain authentication modemd5 Use MD5 algorithmnull Use null authenticationsimple Simple authentication mode[r3-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 ?INTEGER<1-255> Key ID<cr> Please press ENTER to execute command[r3-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 123 ?STRING<1-255>/<20-392> The password (key)cipher Encryption type (Cryptogram)plain Encryption type (Plain text)[r3-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 123 cipher ?STRING<1-255>/<20-392> The password (key)[r3-GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 123 cipher huawei[r3-GigabitEthernet0/0/1]q<r3>save4、R4配置<Huawei> system view[Huawei]sysname r4[r4]interface g0/0/0[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.34.4 24[r4]int loopback 0[r4-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 24[r4-LoopBack0]int g0/0/1[r4-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.4.254 24<r4>disp ip int brief[r4]ospf router-id 4.4.4.4[r4-ospf-1]area 0[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.254 0.0.0.255[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.34.4 0.0.0.0[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]disp thisreturn[r4]acl 2000 match-order config//设置ACL为手动设置[r4-acl-basic-2000]rule deny source ?IP_ADDR<X.X.X.X> Address of sourceany Any source[r4-acl-basic-2000]rule deny source 192.168.2.253 0.0.0.0//规则,这里禁止IP地址为192.168.2.254的主机访问[r4-acl-basic-2000]rule deny source 192.168.2.252 0.0.0.0[r4-acl-basic-2000]disp this //查看配置结果return[r4-acl-basic-2000]q[r4]q<r4>save。
ensp实验:配置OSPF
![ensp实验:配置OSPF](https://img.taocdn.com/s3/m/61feb64e302b3169a45177232f60ddccda38e66b.png)
ensp实验:配置OSPF需求:黄⾊区域为ospf区域;路由器R8在⾮ospf区域,⽤来模拟运营商⽹络;ospf中所有的路由器要能通过缺省路由来找到R8;1.配置192⽹段(路由器R1、R2、R3、R6)配置R1:sys //配置模式sys R1 //将路由器命名为R1int g0/0/0//配置 g0/0/0接⼝ip add 192.168.0.124//给g0/0/0接⼝绑定ip地址ospf 1 router-id1.1.1.1//跑ospf,⼿动配置router-idarea 0//区域0net 192.168.0.10.0.0.0//⽹段和反掩码配置R2syssys R2int g0/0/0ip add 192.168.0.224ospf 1 router-id2.2.2.2area 0net 192.168.0.00.0.0.255配置R3syssys R3int g0/0/0ip add 192.168.0.324ospf 1 router-id3.3.3.3area 0net 192.168.0.00.0.0.255配置R6syssys R6int g0/0/0ip add 192.168.0.624ospf 1 router-id6.6.6.6area 0net 192.168.0.00.0.0.255配置好后,R1会有3个邻居;查看邻居命令:dis ospf peer b可以看到:R1有三个邻居,并且状态都是Full;因为R1是最先启动的,是DR,并且DR是⾮抢占性的,后⾯的路由器启动并不改变其DR的地位;查看R1的g0/0/0接⼝的状态:dis ospf int g0/0/0可以确定R1就是DR:2.将R1设为DR,R2设为BDR如果⼏个路由器同时开启ospf,都会参与选举DR和BDR;由于优先级相同,会⽐较Router-id,最⼤的为DR,次⼤的为BDR;也就是说,R6会成为DR(RID=6.6.6.6),R3会成为BDR(RID=3.3.3.3);为了达到⽬的,可以将R1和R2的优先级提⾼;优先级默认值为1,为了R1的优先级最⾼,将R1的优先级设为3;R2的优先级设为2;设置R1的优先级:ospf dr-pri 3设置R2的优先级:ospf dr-pri 2由于DR和BDR是⾮抢占性的,修改了优先级之后需要重启ospf进程才能重新选举;给每⼀个路由器执⾏重启ospf命令:reset ospf process可能由于重启时间先后,和费抢占性的关系,导致达不到预期效果,不⾏就多重启⼏次;3.配置R3和R4配置R3:R3的另⼀个串⼝和R4相连,并且跑的是ospf协议;int s2/0/0//给R3的串⼝绑定ip地址ip add 34.0.0.38net 34.0.0.00.255.255.255//在ospf中宣告该⽹段地址配置R4syssys R4int g0/0/0//R4的以太⽹接⼝和R8相连ip add 48.0.0.48int s2/0/0//R4的串⼝和和R3相连ip add 34.0.0.48int lo 4//配置回环⼝ip add 4.4.4.432ospf 1 router-id4.4.4.4//配置ospf,只宣告34.0.0.0⽹段和回环⼝,和R8相连的⽹段不跑ospfarea 0net 34.0.0.00.255.255.255net 4.4.4.40.0.0.0R4有⼀个邻居R3:此时,通过动态路由协议ospf,R4可以学习到192.168.0.0⽹段的路由;R1等路由器也能学到4.4.4.4⽹段(R4的回环⼝)的路由;也就是路由器通过动态路由协议学到⾮直连路由;查看R1的路由表:dis ip routing-table pro ospf可以看到,R1的路由表中有⾮直连的到4.4.4.4的路由导致的结果是:R1可以ping通4.4.4.44.验证R1到4.4.4.4的开销R1到4.4.4.4的cost = 49;可以使⽤命令:dis ip routing-table pro ospf 查看R1的路由表看到;分析:数据从R1到4.4.4.4的开销为经过的路由器的出接⼝开销之和;R1的出接⼝的cost=1;R4出接⼝的cost=0;华为设备的回环⼝cost默认为0;R3出接⼝的cost=48 :R3和R4通过串⼝相连;串⼝的默认带宽为2.048M;cost = 100M/2.048M = 48.828125,计算开销时只取整数 cost = 48;总cost = 1+48+0 = 49;5.全⽹通1)配置R8:syssys R8int g0/0/0ip add 48.0.0.88R4和R8直连,因此R4可以ping通48.0.0.8;但是R1⽆法ping通48⽹段,因为48⽹段没有跑ospf,学不到48⽹段的路由;因此R1⽆法ping通48.0.0.4(R4在48⽹段的接⼝),也⽆法ping通48.0.0.8(R8的接⼝)2)R4和R8互通R8 ping R4:ping通的条件是:有出去的路由,并且有回来的路由;R4有三个接⼝:1】48⽹段和R8直连,R8可以ping通48.0.0.4;2】 R8没有到回环⼝4.4.4.4的路由,因此R8⽆法ping通4.4.4.43】R8也没有34⽹段的路由,R8⽆法ping通34.0.0.4为了使R4和R8相互ping通:R4有到R8的路由(R4和R8直连,已经实现)R8有到R4的路由(只有48⽹直连能通,34⽹段和回环⼝不通)为了R8能ping通R4的回环⼝和34⽹段的接⼝,可以给R8配置静态的缺省路由,并且指定下⼀跳为R4 ip route-static 0.0.0.0048.0.0.4然后,R8能ping通R4的34⽹段接⼝和回环⼝了,实现了R8和R4的互通;3)R8和其它路由器的互通R8此时⽆法ping通R1、R3等路由器;R8有了缺省路由之后,有到达R1的路由,但是R1没有到R8的路由;导致的结果是R8⽆法ping通R1,也就是R8⽆法ping通192.168.0.1解决⽅案:1】配静态路由:不适应拓扑环境的变化配置复杂,每个路由器都要配静态路由;具体操作为:写4条静态路由,R1、R2、R6的下⼀跳为R3,R3的下⼀跳为R4;2】R4引⼊48⽹段的直连路由在R4中执⾏命令:sysospf 1import route direct导致的结果是,R1可以通过ospf引⼊的直连路由学到48⽹段的路由;R8赔了缺省路由后,有到R1的路由,R1通过ospf学到了引⼊的R8的直连路由;R8和R1可以互通,导致R8能ping通R1,也就是R8可以ping通192.168.0.1;这种⽅案是hcip阶段的知识;3】企业缺省路由器发布缺省路由(现阶段的最佳⽅案)ospf发布缺省路由的命令:default-route-advertise原理:如下图,路由器R1是出⼝设备和运营商⽹络连接R1和⾥⾯的设备B1、B2、B3都是跑ospf;R1去往外⽹时,有⼀条静态的缺省路由;但是⾥⾯的路由器(如B1),并不知道R1的这条缺省路由(静态路由⽆法通过ospf学到);当R1发布了缺省路由后,⾥⾯的路由器,都能通过ospf学到这条缺省路由;B1发送的数据包就能交给R1,然后R1通过缺省路由交给运营商;⽅案的具体执⾏:R4是出⼝设备,R8模拟的运营商⽹络;因此,只要发布R4的缺省路由,就能实现全⽹通;配置R4:给R4配置缺省路由,下⼀跳指定为R8;发布R4的缺省路由sysip route-static 0.0.0.0048.0.0.8ospf 1default-route-advertise然后,R1、R2、R3、R6中都会多⼀个0.0.0.0的路由;这条路由的协议为O_ASE(外部路由),协议的优先级为150;然后R1就能ping通R8了;到此为⽌,所有路由器都有到出去到R8的路由;也有从R8回来的路由;也就是全⽹通实现;6.R3和R4之间启⽤MD5认证1)认证的技术背景例如:如图,正常情况下的路由:RA-交换机-RB-数据库服务器;⿊客接⼊了⼀个⾮法设备,(可以⽤模拟器ensp桥接真实⽹络,不需要买设备);通过抓包可以看到跑得是ospf协议,以及⼀些参数;利⽤抓包得到的数据,将⾮法设备和正常设备建⽴邻居;如果数据库到RA的cost=10;在⾮法设备上建⽴⼀个回环⼝,回环⼝的⽹段和数据库服务器⼀模⼀样,并且发布给RA的cost=5;RA会选择⾮法设备作为它的下⼀跳,⽽不是数据库服务器;然后RA会将本来发送给数据库服务器的数据包发送给⾮法设备;得到RA的数据包后,可以丢弃,也可以把数据处理后转交给数据库服务器,让发送者认为没发⽣错误;2)关于认证建⽴邻居的条件之⼀就是认证成功;如果开启了认证,没有认证命令:认证可以配置在接⼝,也可以在区域配置;接⼝ ->当前接⼝开启认证,如果⼀个路由器的不同接⼝属于不同区域时,可以配置接⼝认证;区域 ->这个区域的所欲接⼝都会开启认证;md5 ->加密算法;1 ->密钥ID;wakin ->密钥;认证通过的条件是密钥ID和密钥必须⼀致;如果同时配置,接⼝认证优先⽣效;开启区域认证后,区域中的路由器必须通过认证才能建⽴邻居;⾮法设备抓包⽆法看到md5加密后的密钥,导致⽆法通过认证,也就⽆法和正常设备建⽴邻居;3)ospf认证相关数据包分析认证的字段保存在ospf的head包中;认证未开启的路由器发送的包认证字段为0开启认证时的数据包:<imgsrc="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAEgCAYAAAAkOcJQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEnQAABJ0Ad5mH3gAAP+lSU。
- 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)。
• [R1-ospf-1] • 解释:同一个路由器可以开启多个OSPF进程,默认进程号为1,由
于进程号只具有本地意义,所以同一路由域的不同路由器可以使用 相同或不同的OSPF进程号;network命令后面需使用反掩码。
• 定义R2的Loopback0接口地址10.0.2.2作为R2的Router ID ,配置使用OSPF进程号10,将10.0.12.0/24、 10.0.23.0/24和10.0.2.0/24两个网段定义到OSPF区域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
• ------------------------------------------------------------------------------
• 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
• 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 • [R3-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.3.0 0.0.0.255 • [R3-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.23.0 0.0.0.255 • [R3-ospf-100-area-0.0.0.0]quit • [R3-ospf-100]quit • [R3]
D 10.0.23.2 Serial0/0/1
• 10.0.23.1/32 Direct 0 0
D 10.0.23.1 Serial0/0/1
• 10.0.23.2/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1 Serial0/0/1
• 127.0.0.0/8 Direct 0 0
D 127.0.0.1 InLoopBack0
• 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
查看R2的路由表
• [R2]dis ip rout
• Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
• 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
• 127.0.0.1/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1 InLoopBack0
• 查看R3的路由表
• [R3]dis ip rout
• Route Flags: R - relay, D - download to fib
• ------------------------------------------------------------------------------
D 10.0.23.1 D 127.0.0.1 D 10.0.23.2 D 127.0.0.1 D 127.0.0.1
Serial0/0/1 Serial0/0/1 Serial0/0/1 InLoopBack0 InLoopBack0
• 用ping来测试连通性 • <R3>ping 10.0.1.1
• 10.0.12.0/24 Direct 0 0
D 10.0.12.2 Serial0/0/0
• 10.0.12.1/32 Direct 0 0
D 10.0.12.1 Serial0/0/0
• 10.0.12.2/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1 Serial0/0/0
• 10.0.23.0/24 Direct 0 0
• --- 10.0.1.1 ping statistics --• 5 packet(s) transmitted • 5 packet(s) received • 0.00% packet loss • round-trip min/avg/max = 50/54/60 ms
步骤四. 查看其他信息
• 10.0.1.1/32 OSPF 10 3124 D 10.0.23.2 Serial0/0/1
• 10.0.2.2/32 OSPF 10 1562 D 10.0.23.2 Serial0/0/1
• 10.0.3.0/24 Direct 0 0
D 10.0.3.3 LoopBack0
• 10.0.3.3/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1 LoopBack0
• 10.0.12.0/24 OSPF 10 3124 D 10.0.23.2 Serial0/0/1
• 10.0.23.0/24 Direct 0 0 • 10.0.23.1/32 Direct 0 0 • 10.0.23.2/32 Direct 0 0 • 127.0.0.0/8 Direct 0 0 • 127.0.0.1/32 Direct 0 0
• 10.0.1.1/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.1 Serial0/0/0
• 10.0.2.0/24 Direct 0 0
D 10.0.2.2 LoopBack0
• 10.0.2.2/32 Direct 0 0
D 127.0.0.1 LoopBack0
• 10.0.3.3/32 OSPF 10 1562 D 10.0.23.1 Serial0/0/1
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
• ------------------------------------------------------------------------------
步骤二. OSPF配置
• 定义R1的Loopback0接口地址10.0.1.1作为R1的Router ID,使用默 认的OSPF进程号1,将10.0.12.0/24、10.0.1.0/24网段定义到OSPF 区域0。
• [R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1 设置OSPF进程号1,路由器的身份编 号(ID)为10.0.1.1
ห้องสมุดไป่ตู้
• 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
• R1的基本配置 • <Huawei>undo ter mon • <Huawei>sys • [Huawei]sysname R1 • [R1]int s0/0/0 • [R1-Serial0/0/0]ip addr 10.0.12.1 24 • [R1-Serial0/0/0]undo shut • [R1-Serial0/0/0]int loopback 0 • [R1-LoopBack0]ip addr 10.0.1.1 24
十. OSPF单区域路由配置
• 场景
• 你是公司的网络管理员。现在公司的网络准备使用OSPF协 议来进行路由信息的传递。规划网络中所有路由器属于 OSPF的区域0
• 实际使用中需要向OSPF发布默认路由,此外你也希望通过 这次部署了解DR/BDR选举的机制。
网络拓扑
Loopback 0 10.0.2.2/24
• [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 0.0.0.255 • [R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.23.0 0.0.0.255 • [R2-ospf-10-area-0.0.0.0]quit • [R2-ospf-10]quit