第九章_OSPF多域的配置讲解

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OSPF协议原理及配置详解

OSPF协议原理及配置详解

OSPF协议原理及配置详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于计算机网络中的内部网关协议(IGP),用于在大型网络中动态确定数据包的传输路径。

其算法基于Dijkstra最短路径算法,并支持IPv4和IPv6网络。

OSPF的工作原理如下:1. 链路状态数据库(Link State Database):每个OSPF路由器都维护着一个链路状态数据库,其中存储了它所连接的所有网络的信息,包括链路的状态、带宽、延迟等。

每个OSPF路由器通过发送链路状态更新(Link State Update)将自己的链路状态信息告知其他路由器。

2.路由器之间的邻居关系建立:OSPF路由器之间通过邻居发现过程建立邻居关系。

当一个OSPF路由器启动时,它会向网络广播HELLO消息来寻找其他路由器。

当两个路由器之间收到彼此的HELLO消息时,它们可以建立邻居关系。

3. 路由计算:每个OSPF路由器通过收集链路状态信息来计算最短路径。

路由器将链路状态信息存储在链路状态数据库中,并使用Dijkstra 最短路径算法来确定到达目标网络最短路径。

4.路由更新:当链路状态发生变化时,OSPF路由器将会发送更新消息通知其他路由器。

其他路由器接收到更新消息后,会更新自己的链路状态数据库,并重新计算最短路径。

OSPF的配置如下:1. 启用OSPF协议:在路由器配置模式下使用"router ospf"命令启用OSPF协议。

2. 配置区域(Area):将网络划分为不同的区域。

在配置模式下使用"area <区域号> range <网络地址> <网络掩码>"命令将网络地址加入到区域中。

3. 配置邻居:使用"neighbor <邻居IP地址>"命令来配置OSPF邻居关系。

邻居IP地址可以手动配置或通过HELLO消息自动发现。

OSPF多区域

OSPF多区域

多区域 OSPFOSPF MultiArea【实验目的】了解和掌握ospf的原理,熟悉ospf多域配置步骤。

懂得如何配置Vitrul links,Transit area, Stub Area ,Totally Stubby Area, Not-so-stubby area(nssa)。

【实验原理】了解Internal router,Backbone router,Area Border Router (ABR), Autonomous System Boundary Router (ASBR) 以及各种类型链路通告的不同之处,优化ospf网络。

【实验拓扑】【实验设备】路由器五台,串行线,用于配置路由的主机【实验内容】1、按图示配置端口,用ping检查各端口间连通性(A/B,E/F用于virtul links实验; C的lo地址在用于验证external routesummarization D的lo地址加入area 8,为验证interarea summarization; A/F的lo 地址在nssa时才加入)建议配置好各个neighber的vty,可以用一台终端观察整个拓扑。

(config)#enable password cisco(config)#line vty 0 4(config-line)#Login(config-line)#Password cisco利用terminal monitor可在telnet上看到debug输出2、在各个路由器启动ospf进程,注意area的分布Router(config)#router ospf *Router(config-router)#network *.*.*.* *.*.*.* area *查看ABR/ASBR/DR/BDR。

show ip ospfshow ip ospf interfaceshow ip ospf neighborshow ip ospf neighbor detail3、 show ip route查看各router路由表,注意area 10,area 11没出现在别的router。

多区域OSPF路由协议配置

多区域OSPF路由协议配置

实验四多区域OSPF路由协议配置一、实验目的1.掌握OSPF路由协议的配置方法;2.掌握OSPF末节区域的配置。

3.掌握OSPF绝对末节区域的配置二、实验说明1.本实验并非自行设计实验,学生必须按拓扑图指示连接各设备,并完成相关配置,按步骤完成实验;2.掌握OSPF路由协议的配置方法3.掌握末节区域与绝对末节区域三、实验拓扑Pc0Pc1四、实验步骤(所有2层配置省略)R1上的配置:R1<config>#router ospf 100R1<config-router>#network 192.168.12.0 .255 area 0R1<config-router>#network 192.168.13.0 .255 area 0R2上的配置:R2<config>#router ospf 100R2<config-router>#network 192.168.12.0 .255 area 0R2<config-router>#network 192.168.23.0 .255 area 0R2<config-router>#network 192.168.24.0 .255 area 1 /*边界路由器*/R2<config-router>#area 1 stub /*1区域为末节区域*/ R3上的配置:R3<config>#router ospf 100R3<config-router>#network 192.168.13.0 .255 area 0R3<config-router>#network 192.168.23.0 .255 area 0R3<config-router>#network 192.168.37.0 .255 area 2 /*边界路由器*/R3<config-router>#area 2 stub no-summary /*2区域为绝对末节区域*/ R7上的配置:R7<config>#router ospf 100R7<config-router>#network 192.168.37.0 .255 area 2R7<config-router>#network 192.168.70.0 .255 area 2R7<config-router>#area 2 stub no-summaryR4上的配置:R4<config>#router ospf 100R4<config-router>#network 192.168.24.0 .255 area 1R4<config-router>#network 192.168.45.0 .255 area 1R4<config-router>#network 192.168.46.0 .255 area 1R4<config-router>#area 1 stubR5上的配置:R5<config>#router ospf 100R5<config-router>#network 192.168.45.0 .255 area 1R5<config-router>#network 192.168.56.0 .255 area 1R5<config-router>#network 192.168.50.0 .255 area 1R5<config-router>#area 1 stubR6上的配置:R6<config>#router ospf 100R6<config-router>#network 192.168.56.0 .255 area 1R6<config-router>#network 192.168.46.0 .255 area 1R6<config-router>#network 192.168.60.0 .255 area 1R6<config-router>#area 1 stub五、实验结果1.末节区域路由2.绝对末节区域路由3.连通性测试。

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多区域原理-PPT课件

OSPF多区域原理-PPT课件
条路由的目的地址、掩码、花费等信息,然后将这些LSA 发送到另一个区域中
划分区域的好处
根据IP地址的规律将路由聚合后再生成LSA,减
少LSA数量 减少网络“动荡”
骨干区域和虚连接
RTA
Virtual Link
RTB
Area 0
Area 12
Area 19
9
为什么需要划分骨干区域
OSPF在区域内基于链路状态算法
OSPF路由的类型和优选顺序-1
OSPF将引入的AS外部路由分为两类:Type1和Type2
第一类外部路由
接收到的是IGP路由。外部路由开销和内部路由开销是相同的,可信度较高 第一类外部路由的开销=本路由器到ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址 的开销
第二类外部路由
接收到的是EGP路由,可信度较低 第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销
Type = 3 172.18.141.0
Mask = 255.255.255.0 Metric = 91
172.18.141.0/24
192.178.14.0/28
Area 0
Area 3
6
区域间路由计算的变化
ABR完成一个区域内的路由计算,然后查询路由表,
为每一条OSPF路由生成一条Type3类型的LSA,包括该
Area 2
14
ASBR
ASBR是将那些其他路由协议引入到OSPF中的路由器 ASBR为每一条引入的路由生成一条Type5类型的LSA, 包括目的地址、掩码和花费信息,路由信息在整个自治系 统传播
OSPF协议规定:
如果某个区域内有ASBR,则这个区域的ABR在向其他区域生成路由
信息时必须单独为这个ASBR生成一条Type4类型的LSA,内容包括这 个ASBR的路由ID和花费

OSPF协议原理与配置详解ppt课件

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Point-to-Multipoint:点对多点网络。没有一种 链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint 类型,通常由NBMA的类型手工修改而来。如果 NBMA 类型的网络不是全连通的,则可以手工更 改为点到多点网络。 在这种类型网络中,以组播 地址(224.0.0.5)发送协议报文,不用手工配置 邻居。
2
链路状态路由选择协议--OSPF
基本思想
每个路由器有责任和邻机会话,并获悉它们的名字。 每个路由器构建一个称为“链路状态广播(LSA)”的
包,该包列出了邻机的名字和到达这些邻机的费用。 LSA被传送到所有的别的路由器,每个路由器存储了来
自其他路由器的最新的LSA。 每个路由器现在有了完整的拓扑图,计算出到每个目的
12
DR/BDR的选举
P=3
P=2
DR
BBDDRR
Hello
P=1
DRother
P=1
DRother
P=0
DRother
优先级携带在Hello 包中进行传递的
其余每个DRother都会和DR,BDR建立邻接 关系, DRother之间建立邻居关系
13
DR 的选举过程如下: 登记选民――本网段内的运行OSPF 的路由器; 登记候选人――本网段内的Priority>0 的OSPF
指共享同一路由选择策略的一组路由器的集合 在互联网中,一个自治系统是一个有权自主地决定在本系统中应采用何种路由协 议的小型单位。这个网络单位可以是一个简单的网络也可以是一个由一个或多个 普通的网络管理员来控制的网络群体,它是一个单独的可管理的网络单元(如一所 大学,一个企业或者一个公司个体)。
路由器标识 (Router ID)

配置OSPF路由协议

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。

华为ospf多区域配置

华为ospf多区域配置

OSPF多区域配置1.规划网络拓扑图如下:文字说明:a.R1 与 R2 作为末梢区域area 1b.R2 与 R3 作为主区域area 0c.R3 与 R4 作为末梢区域area 2d.R1 上连接交换机LSW3,LSW3上拥有vlan 8,g0/0/1与g/0/2属于vlan 8e.R1还直连一个主机,网段为192.168.7.0 网段。

2.配置:R1:<Huawei>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]un in enInfo: Information center is disabled.[Huawei]sysname R1[R1]int e0/0/0[R1-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.1 30[R1-Ethernet0/0/0]q[R1]int e0/0/1[R1-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.8.1 24[R1-Ethernet0/0/1]q[R1]int g0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.7.1 24[R1-GigabitEthernet0/0/0]q[R1]int loop[R1]int LoopBack 0[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 24[R1-LoopBack0]q[R1]int loopback 1[R1-LoopBack1]ip add 192.168.1.1 24[R1-LoopBack1]q[R1]ospf 10[R1-ospf-10]area 1[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.8.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.7.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R1-ospf-10]q[R1]R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 30[R2-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R2-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.1 30 [R2-Ethernet0/0/1]q[R2]int loopback 0[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 24[R2-LoopBack0]q[R2]int loopback 1[R2-LoopBack1]ip add 192.168.2.1 24 [R2-LoopBack1]q[R2]ospf 10[R2-ospf-10]area 1[R2-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R2-ospf-10]area 0[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R2-ospf-10]q[R2]R3:[Huawei]sysname R3[R3]int e0/0/0[R3-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.1 30 [R3-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R3-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.2 30 [R3-Ethernet0/0/1]q[R3]int loopback 0[R3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 24[R3-LoopBack0]q[R3]int loopback 1[R3-LoopBack1]ip add 192.168.3.1 24 [R3-LoopBack1]q[R3]ospf 10[R3-ospf-10]area 2[R3-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R3-ospf-10]area 0[R3-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R3-ospf-10]q[R3]R4:[Huawei]sysname R4[R4]int e0/0/0[R4-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.2 30 [R4-Ethernet0/0/0]q[R4]int loopback 0[R4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24[R4-LoopBack0]q[R4]int loopback 1[R4-LoopBack1]ip add 192.168.4.1 24[R4-LoopBack1]q[R4]ospf 10[R4-ospf-10]area 2[R4-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R4-ospf-10]q[R4]从PC端ping各个路由器的route idPing 1.1.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 1.1.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=16 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=16 ms--- 1.1.1.1 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 15/21/31 msPing 3.3.3.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 3.3.3.3: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=109 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=94 ms--- 3.3.3.3 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 94/97/109 msPing 4.4.4.4: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 4.4.4.4: bytes=32 seq=1 ttl=252 time=156 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=2 ttl=252 time=125 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=3 ttl=252 time=109 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=110 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=5 ttl=252 time=141 ms --- 4.4.4.4 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 109/128/156 msPC>查看R2的路由表:3.配置R1与R2 链路认证,使用明文认证R1:[R1]int e0/0/0[R1-Ethernet0/0/0]ospf aut[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode sim[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R1-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码不同断开认证邻居关系[R1]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.2Full----------------------------------------------------------------------------R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ospf au[R2-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R2-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码一样重新连接认证邻居关系[R2]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.0 Ethernet0/0/1 34.1.1.1Full0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.1Full----------------------------------------------------------------------------4.配置R3与R4的区域认证,使用密文认证。

思科OSPF功能介绍及配置

思科OSPF功能介绍及配置

思科OSPF功能介绍及配置推荐文章软路由怎么搭建服务器热度:水星无线路由器怎么设置MAC地址过滤热度:思科路由器接入ADSL怎么配置热度: CiscoIOS防火墙CBAC如何配置热度:思科策略路由实现双地址双出口+NAT 热度:什么是路由器OSPF的基本配置?相信很多人都对此有疑惑,下面是店铺整理的一些关于路由器OSPF的基本配置的相关资料,供你参考。

路由器OSPF的基本配置一、OSPF的功能OSPF全称为开放式最短路径优先协议(Open Shortest-Path First),它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中的O意味着OSPF标准是对公共开放的,而不是封闭的专有路由方案。

OSPF采用链路(路由器接口的另一种说法)状态协议算法,每个路由器维护一个相同的链路状态数据库,保存整个AS的拓扑结构(AS不划分情况下)。

一旦每个路由器有了完整的链路状态数据库,该路由器就可以自己为根,构造最短路径树,然后再根据最短路径构造路由表。

对于大型的网络,为了进一步减少路由协议通信流量,利于管理和计算,OSPF将整个AS划分为若干个区域,区域内的路由器维护一个相同的链路状态数据库,保存该区域的拓扑结构。

OSPF路由器相互间交换信息,但交换的信息不是路由,而是链路状态。

每台路由器都以串行点对点的模式连接,路由器的以太网接口都连接在一台交换机上,彼此可以互相访问。

二、OSPF协议OSPF协议是链路状态协议中的一种,链路状态协议跟距离矢量协议是有本质区别的,距离矢量协议也是一种谣传路由协议,是根据邻居传递过来的消息而决定路由表的表项。

链路状态协议是在路由器之间发送hello报文,建立邻居数据表,传递彼此的链路状态信息,比如接口状态信息和接口IP信息。

接收了链路状态信息的路由器彼此同步,形成链路状态数据库。

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于路由选择的链路状态路由协议,它在现代计算机网络中广泛应用。

OSPF的主要目标是通过计算最短路径来实现路由选择,并且具有高可用性以及快速收敛的特点。

在OSPF中,多区域概念被引入了,以提高网络的可扩展性和灵活性。

本文将详细介绍OSPF多区域的概念及实现方法。

一、OSPF多区域概念在OSPF中,区域(Area)是将整个网络逻辑上分割成若干个较小的子网络,各个区域之间通过区域边界路由器(ABR,Area Border Router)相连。

每个区域都有一个标识符,称为Area ID,用于区分不同的区域。

OSPF规定了一个特殊的区域ID为0.0.0.0,表示主干区域(Backbone Area)。

在多区域的OSPF网络中,主干区域起到了连接各个区域的作用。

主干区域由一组ABR相连形成一个连通的网络,每个ABR要么连接到一个或多个非主干区域,要么连接到其他ABR。

主干区域中存储了整个网络的拓扑数据库,包括各个区域和节点的信息。

区域之间的连接方式有两种:虚连接(Virtual Link)和点到点连接(Point-to-Point Link)。

虚连接是通过主干区域建立的一条特殊的逻辑链路,用于连接不直接相连的区域或区域与主干区域之间的通信。

点到点连接是通过实际的链路直接连接的方式,通常用在区域之间物理上直接相连的情况下。

二、OSPF多区域的实现方法在OSPF中,实现多区域可以通过以下几个步骤进行:1.设计区域划分方案首先需要根据网络规模和要求,设计合理的区域划分方案。

通常,可以按照功能划分区域,每个区域内的节点可以具有相似的功能或特点。

例如,可以将核心交换机所在的区域作为主干区域,将不同的分支局连接到不同的非主干区域。

2.配置区域间的区域边界路由器在划分好区域后,需要配置各个区域边界路由器(ABR)。

每个ABR 都需要连接至少一个非主干区域,通过配置相应的接口和区域ID,将ABR 连接到相应的区域。

OSPF协议原理与配置详解

OSPF协议原理与配置详解

调试OSPF协议的网络连通性
检查区域间的连通性
确认区域内和区域间的路由器能够正常通信。
检查OSPF路由汇总
配置正确的路由汇总,以确保网络的连通性。
检查OSPF下一跳地址
确认OSPF下一跳地址配置正确,以避免路由环路和黑洞路由问题。
05 OSPF协议的应用场景与 案例分析
OSPF协议在企业网络中的应用
02 路由器使用Dijkstra算法计算最短路径树,构建 路由表。
03 路由表中的每一项都包含目标网络、下一跳路由 器和接口等信息。
OSPF协议路由表的更新
当网络发生变化时,相关路由器会发送链路状态 更新报文,通知其他路由器网络变化情况。
收到更新报文的路由器会重新构建链路状态数据 库和路由表。
路由器之间通过OSPF协议的报文交互,实现路由 表的实时更新和维护。
3
路由器之间通过OSPF协议的报文交换链路状态 信息,并使用最短路径算法(Shortest Path Algorithm)来更新路由表。
OSPF协议的特点
支持区域划分
OSPF协议支持将大型网络划分 为多个区域(Area),每个区 域运行一个OSPF实例,维护一 个区域内路由的数据库,降低 了路由器的资源消耗。
使用OSPF版本3
03
在IPv6网络中,使用OSPF版本3替代OSPF版本2可
以减少路由器的资源消耗。
调试OSPF协议的路由问题
检查OSPF路由器间的链 路状态
通过查看OSPF邻居状态机,确认链路是否 正常工作。
检查OSPF路由表
查看OSPF路由表,确保正确的路由信息被学习。
使用调试命令
使用OSPF调试命令,如"debug ospf packet"和"debug ospf adjacency",以帮助 定位问题。

华为路由器多区域ospf配置

华为路由器多区域ospf配置

华为路由器多区域。

SPf配置多区域。

SPf配置area© area51Ie“、”” 2.2.2.1 2.2.2.2 3・3・3・1 3・3・3・P GE(VM) GEMyl GEgfO1.1.1.1 ~ / AR2 AR3一、配置各个路由器的ip地址:ARl:<Huawei><Huawei>system-view [Huawei]sysname Rl 〃修改路由器名称为Rl [Rl]undo info-center enable[Rl]int IO 〃进入接口IooPbakO[Rl-LoopBackO]ip add 1.1.1.1 24[Rl-LoopBackOJint g0∕0∕0[Rl-GigabitEthernetO∕O∕O]ip address 2.2.2.1 24[Rl-GigabitEthernetO∕O∕O]quitAR2:<Huawei>sy<Huawei>system-view[Huawei]sysname R2[R2]undo info-center enable[R2]int g0∕0∕0[R2-GigabitEthernet0∕0∕0]ip add 2.2.2.2 24[R2-GigabitEthernet0∕0∕0]int gO/O/1[R2-GigabitEthernetO∕O∕l]ip add 3.3.3.1 24[R2-GigabitEthernetO∕O∕l]quitAR3:<Huawei>sy[Huawei]sysname R3[R3]undo info-center enable[R3]int gO/O/O[R3-GigabitEthernet0∕0∕0]i p add 33.3.2 24[R3-GigabitEthernet0∕0∕0]int IO[R3-LoopBackO]ip add 4.4.4.1 24[R3-LoopBackO]quit二、配置OSPf协议:loopbackΘ4.4.4.1ARI:[Ri][Rl]ospf 1[Rl-ospf-l]area 0 〃建立并进入区域0[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]net 1.1.1.0 0.0.0.255[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 〃向直连网段宣告[Rl-ospf-l-area-0.0.0.0]quit[Rl-ospf-l]quitAR2:[R2]ospf 1[R2-ospf-l]area 0 〃进入areaθ[R2-ospf-l-area-0.0.0,0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 〃向网段2.2.2.0 宣告[R2-ospf-l-area-0.0.0.0]quit[R2-ospf-l]area 51 〃进入area51[R2-ospf-l-area-0.0.0.51]net 33.3.0 0.0.0.255 〃向网段3.33.0 宣告[R2-ospf-l-area-0.0.0.51]quit[R2-ospf-l]quitAR3:[R3]ospf 1[R3-ospf-l]area 51[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]net 3.3.3.0 0.0.0.255[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]net 4.4.4.0 0.0.0.255[R3-ospf-l-area-0.0.0.51]quit[R3-ospf-l]quit[R3]dis ip routing-table 〃查看路由器表同时查看其它路由器上的路由表,看是否完整。

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的多区域配置

OSPF的多区域配置

03
区域内的路由器之间交换链路 状态信息,并通过区域内路由 汇总和过滤,减少路由器的资 源消耗。
02 多区域OSPF配置
配置多区域OSPF
创建多个OSPF区域
在OSPF路由器上创建多个区域,每个区域运行一个OSPF实例, 维护一个区域内路由数据库。
配置区域ID
为每个区域分配一个唯一的区域ID,用于标识该区域。
配置区域间路由的优先级
根据不同区域的优先级需,配置相应的区 域间路由优先级,确保关键业务的路由稳定 性。
优化区域内路由
优化区域内路由的路径
根据实际网络环境和业务需求,优化区域内路 由的路径选择,提高路由的稳定性和可靠性。
配置区域内路由的优先级
根据不同区域的优先级需求,配置相应的区域 内路由优先级,确保关键业务的路由稳定性。
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案例三:数据中心多区域OSPF配置
总结词
适用于数据中心网络,需要实现服务器和存储设备的 互联互通
详细描述
在数据中心网络中,通常会有多个数据中心,每个数据 中心内部配置有服务器和存储设备。为了实现服务器和 存储设备之间的互联互通,可以采用多区域OSPF配置。 在每个数据中心内部的局域网配置OSPF,并通过数据 中心的核心交换机将各局域网互联互通。同时,需要合 理规划各数据中心之间的网络拓扑和OSPF参数,以确 保网络的稳定性和可靠性。此外,还需要考虑数据中心 内部的安全性和可靠性,如采用冗余设备和链路等措施。
配置OSPF快速收敛
通过配置OSPF快速收敛相关参数(如Fast Hello Timer、Fast Retransmit等),提高 OSPF的收敛速度和稳定性。
04 OSPF多区域故障排除

如何配置OSPF协议

如何配置OSPF协议

OSPF(开放式最短路径优先协议)是一种基于链路状态的路由协议,用于实现大型的企业网络中的路由。

本文将介绍如何配置OSPF。

1. 配置OSPF进程
在每个运行OSPF的路由器上配置OSPF进程。

进入路由器的配置模式并输入以下命令:
Router(config)# router ospf process-id
将process-id替换为一个整数值,可以是任何数字,但它应该在整个网络中唯一。

2. 配置区域
将每个路由器分配到一个或多个区域中。

在路由器上,进入配置模式并输入以下命令:
Router(config-router)# area area-id
将area-id替换为一个数字,可以是任何数字,但应该在整个网络中唯一。

3. 配置网络
在每个路由器上,配置与OSPF连接的每个网络。

Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
将network-address替换为网络地址,wildcard-mask替换为反掩码,area-id替换为路由器所在区域的ID。

4. 确认配置
输入以下命令以确认OSPF配置:
Router# show ip protocols
Router# show ip ospf neighbor
使用这些命令可以查看OSPF协议的状态,以及与其他OSPF路由器的领域关系。

以上是配置OSPF的基本步骤。

但在实际操作时,需要考虑到网络的规模和层级结构,以便更好地组织和管理网络。

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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NSSA区域内的ASBR发出的,用于通告本 区域连接的外部路由
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OSPF链路状态通告6-2
路由器LSA
每一台路由器都会产生路由器LSA通告,列出了路由器所有的链路 或接口,指明它们的状态和沿每条链路方向出站的代价 这些LSA通告只会在始发它们的区域内部进行泛洪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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Page 18/38
阶段总结
区域类型
普通区域
Stub区域 Totally Stub NSSA
描述
能学习其他区域的路由 能学习外部路由
能学习其他区域的路由 不能学习外部路由 不能学习其他区域的路由 不能学习外部路由 能学习其他区域的路由 不能学习其他区域连接的 外部路由,但可以注入本 区域连接的外部路由
链路状态数据库
路由表 链路状态 通告LSA
生成OSPF的多区域
生成OSPF多区域的原因
改善网络的可扩展性 快速收敛
取得上述两个目标的关键是把网络分成更小的区
Area 0
Area 1
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OSPF路由器的类型2-1
骨干路由器 内部路由器 区域边界路由器ABR 自治系统边界路由器ASBR
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OSPF链路状态数据库
链路状态数据库的组成
每个路由器都创建了由每个接口、对应的相邻节点和 接口速度组成的数据库 链路状态数据库中每个条目称为LSA(链路状态通 告),常见的有六种LSA类型
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OSPF链路状态通告6-1
链路状态通告LSA的类型
类型 代码
NSSA区域是OSPF RFC的补遗
定义了特殊的LSA类型7 提供类似stub area和totally stubby area的优点 可以包含ASBR
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OSPF的区域类型2-2
NSSA区域 Totally stub 区域 stub区域 标准区域
Area 1
ABR
Area 0
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OSPF的区域类型2-1
OSPF的区域类型
骨干区域area 0 非骨干区域-根据能够学习的路由种类来区分:
• • • • 标准区域 末梢区域(stub) 完全末梢(Totally stubby)区域 非纯末梢区域(NSSA)
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生成OSPF的多区域-NSSA
本章目标
理解OSPF的区域概念 理解OSPF的路由器类型 理解OSPF的链路状态数据库 理解OSPF的LSA 理解OSPF路由表的形成过程 掌握OSPF多区域的配置
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本章结构
区域
路由器类型 骨干区域 非骨干区域 骨干路由器 内部路由器 OSPF 邻接关系数据库 区域边界路由器ABR 自治系统边界路由器ASBR 路由器LSA 网络LSA 网络汇总LSA ASBR汇总LSA AS外部LSA NSSA外部LSA Page 4/38 末梢区域 完全末梢区域 非纯末梢区域
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OSPF路由器的类型2-2
Area 1
区域边界路 由器/ABR
只保存本区域内 用来连接区域 用来连接OSPF 0和 的AS 的链路状态信息 与外部其他的路由 其他区域 Area 0 Area 2
内部路由器
内部路由器 内部路由器
区域边界路 由器/ABR
自制系统边界路 由器/ASBR 其 其 AS
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RIP ASBR
阶段总结
OSPF分成多区域的原因
改善网络的可扩展性 加快收敛 骨干区域 非骨干区域

OSPF多区域的分类
标准区域 末梢区域 完全末梢区域 非纯末梢区域
OSPF路由器的类型
骨干路由器 内部路由器 ABR ASBR
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OSPF链路状态通告6-5
ASBR汇总LSA(ASBR Summary LSA)
是由ABR路由器始发出的 ASBR汇总LSA通告的目的地是一个ASBR路由器
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OSPF链路状态通告6-6
自治系统外部LSA
或称为外部LSA(Extemal LSA),始发于ASBR路由器 用来通告到达OSPF自主系统外部的目的地或者OSPF自主系统外部 的缺省路由的LSA 外部LSA通告将在整个自主系统中进行泛洪
OSPF链路状态通告6-3
网络LSA (Network LSA)
每一个多路访问网络中的指定路由器DR将会产生网络 LSA通告 用来描绘一个多路访问网络和与之相连的所有路由器
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OSPF链路状态通告6-4
网络汇总LSA
由ABR路由器始发,发送网络汇总LSA到一个区域,用来通告该区 域外部的目的地址 是ABR路由器告诉与之相连的区域内的内部路由器,它所能到达的 目的地址的一种方法
ABR
Area 2
RIP ABR ASBR 负责将 负责将外部路由注 area 1的链路状态 1. ASBR 能学习其他区域的路由 不能将外部路由注入到 1.ASBR 不能将外部路由注入 信息汇总后发送到 入到 OSPF 的网络中 area 0 1. 可以学习本区域连接的外部 2.到 能学习外部路由 OSPF 的网络中 OSPF 的网络中 路由; 将其他区域的链路信息汇总后 2.ABR不会将其他区域的路由 发送给 area 1 2.不学习其他区域转发进来的 发送到 area 1中,而是用一条 外部路由 缺省路由代替
第8章 内容回顾
OSFP的特点,与RIP有哪些区别 邻居与邻接的关系,如何建立邻接关系,需要几 种状态 OSFP的包类型 OSPF的网络类型 OSPF的三种数据库 OSPF单域配置的命令 常用的OSPF检查命令
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第9章 OSPF的多域配置
Version 2.0
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 7
描述 路由器LSA 网络LSA 网络汇总LSA ASBR汇总LSA AS外部LSA NSSA外部LSA
用途 由区域内的路由器发出的 由区域内的DR发出的 ABR发出的,其他区域的汇总链路通告 ABR发出的,用于通告ASBR信息 ASBR发出的,用于通告外部路由
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