OSPF路由重分布及路由汇总分析实验《协议分析》实验报告模板

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1_OSPF路由协议实验分析

1_OSPF路由协议实验分析

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【实验目的】掌握OSPF协议单区域的配置和使用方法。

【实验内容】(1)完成路由器配置实验实例4-3(P155)的“OSPF单区域配置”,回答步骤0、步骤8问题。

(2)在(1)的基础上每台路由器上各加入一台电脑,画出新拓扑,然后:(a)检查任意两个PC之间是否可以Ping通,对一台主机ping其它主机的结果进行截屏。

(b)采用#depug ip ospf显示上面OSPF协议的运行情况,观察并保存R1发送和接收的Update分组(可以改变链路状态来触发),注意其中LSA类型;观察有无224.0.0.5、224.0.0.6 IP地址,如有说明这两地址的作用。

(c)显示并记录路由器R1数据库的Router LSA,Network LSA,LS数据库信息汇总# show ip ospf database router !显示router LSA# show ip ospf database network !显示network LSA# show ip ospf database database !显示OSPF 链路状态数据库信息。

(d)显示并记录邻居状态。

# show ip ospf neighbor(e)显示并记录R1的所有接口信息#show ip ospf interface [接口名]【实验要求】重要信息信息需给出截图,注意实验步骤的前后对比。

【实验记录】(如有实验拓扑请自行画出)(1)完成路由器配置实验实例4-3(P155)的“OSPF单区域配置”,回答步骤0、步骤8问题。

实验拓扑图:步骤0:(1)按拓扑图,配置PC1和PC2的IP、掩码、网关,测试它们的连通性。

(2)在Router1(或Router2)上执行命令show ip route,记录路由表信息。

(3)在PC上的命令窗口执行命令route print,记录路由表信息。

步骤1:三层交换机基本配置。

计算机网络实验报告-OSPF协议实验

计算机网络实验报告-OSPF协议实验

实验2 OSPF协议实验1.查看R2的OSPF的邻接信息,写出其命令和显示的结果:答:2.将R1的router id 更改为3.3.3.3,写出其命令。

显示OSPF的概要信息,查看此更改是否生效。

如果没有生效,如何使其生效?答:没有生效,需要重启OSPF协议:让reset ospf processdis ospf brief3.6.1 OSPF协议报文格式3.分析截获的报文,可以看到OSPF的五种协议报文,请写出这五种协议报文的名称。

并选择一条Hello报文,写出整个报文的结构(OSPF首部及Hello报文体)。

答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型1(Hello)Byte3-4:报文长度48Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0xf290Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data noneHello报文体:Byte1-4:子网掩码255.255.255.0Byte5-6:报文周期10Byte7:报文选项 EByte8:优先级 1Byte9-12:Dead Interval 40Byte13-16:DR地址0.0.0.0Byte17-20:BDR地址0.0.0.0Byte21-24:ActiveNeighbor 3.3.3.34.分析OSPF协议的头部,OSPF协议中Router ID的作用是什么?它是如何产生的?用来唯一确定自治区域内的一台路由器。

答:可以手动设定,若没有指定,会自动选择路由器回环接口中最大IP地址为Router ID 5.分析截获的一条LSUpdate报文,写出该报文的首部,并写出该报文中有几条LSA?以及相应LSA的种类。

答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型4(LS Update)Byte3-4:报文长度64Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0x0868Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data none该报文中有1条LSA,种类为Router-LSA3.6.2 链路状态信息交互过程6.结合截获的报文和DD报文中的字段(MS,I,M),写出DD主从关系的协商过程和协商结果。

实验7----OSPF路由协议配置---实验报告

实验7----OSPF路由协议配置---实验报告

实验7—-OSPF路由协议配置—实验报告实验简介在计算机网络中,路由协议是实现路由器之间通信的重要协议。

OSPF(Open Shortest Path First)是一种较为常见的路由协议之一,既可以在单一的路由器上运行,也可以在多个连接的路由器之间运行。

本实验将介绍如何在Cisco路由器上配置OSPF路由协议。

实验环境•使用Cisco Packet Tracer 7.4.0软件模拟实验环境,其中包含3台路由器和3个子网。

•操作系统:Windows 10。

实验步骤1. 设置路由器IP地址在Packet Tracer中,打开3个路由器的CLI(Command-line interface)窗口,输入以下命令设置各个路由器的IP地址:Router> enableRouter# configure terminalRouter(config)# interface fa0/0Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)# no shutdownRouter(config-if)# exitRouter(config)# interface fa1/0Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)# no shutdownRouter(config-if)# exit其中,fa0/0和fa1/0分别是路由器的两个端口,192.168.1.1和192.168.2.1是两个不同的子网IP地址,子网掩码均为255.255.255.0。

2. 配置OSPF协议在每个路由器上,输入以下命令启用OSPF协议:Router(config)# router ospf 1Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0Router(config-router)# exit其中,1是OSPF协议的进程号,network命令指定了每个子网的IP地址和它们所在的区域。

ospf协议 实验报告

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协议实验报告

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中,协议是实现网络通信的基础。

OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种动态路由协议,用于在自治系统内部进行路由选择。

本实验旨在通过搭建一个简单的网络拓扑,探索OSPF协议的工作原理和性能。

实验环境本实验使用了三台虚拟机,分别命名为Router1、Router2和Router3。

它们分别连接在一个交换机上,形成一个三角形的网络拓扑。

每台虚拟机上都运行着Ubuntu操作系统,并且已经安装了Quagga软件包,用于模拟路由器。

实验步骤1. 配置网络拓扑首先,我们需要通过命令行配置每台虚拟机的网络接口。

在Router1上执行以下命令:```sudo ifconfig eth0 192.168.1.1/24sudo ifconfig eth1 192.168.2.1/24```在Router2上执行以下命令:```sudo ifconfig eth0 192.168.1.2/24sudo ifconfig eth1 192.168.3.1/24```在Router3上执行以下命令:```sudo ifconfig eth0 192.168.2.2/24sudo ifconfig eth1 192.168.3.2/24```2. 配置OSPF协议接下来,我们需要在每台虚拟机上配置OSPF协议。

在Router1上执行以下命令:```sudo vtyshrouter ospfnetwork 192.168.1.0/24 area 0network 192.168.2.0/24 area 0exitexit```在Router2上执行以下命令:```sudo vtyshrouter ospfnetwork 192.168.1.0/24 area 0network 192.168.3.0/24 area 0exitexit```在Router3上执行以下命令:```sudo vtyshrouter ospfnetwork 192.168.2.0/24 area 0network 192.168.3.0/24 area 0exitexit```3. 测试网络连通性完成配置后,我们可以通过ping命令测试网络的连通性。

《OSPF路由协议实验》设计报告内容格式

《OSPF路由协议实验》设计报告内容格式

综合课程设计:OSPF路由协议实验作者:通信学院专业方向:指导老师:通信学院网络工程系杨宁摘要主要内容:课题设计意义、完成的主要工作、重要结论。

2~3句话。

关键词:2~3个能表达主要内容的词语。

Abstract主要内容:同中文摘要。

Keywords:同中文摘要。

第一章OSPF路由协议实验1.1 实验目的1.2 实验内容主要内容:整体项目的设计内容,个人要完成其中的哪些部分1、实验的总体内容2、个人分工部分1.3 实验原理主要内容:个人分工部分中包括的每个协议或技术的原理。

●该协议或技术是什么?有什么作用?●该协议或技术的工作原理:应密切结合本实验的设计内容要求●该协议或技术的特点:应密切结合本实验的设计内容要求●有关的配置方法或命令:应解释每个命令的含义和作用1.4 实验网络设计主要内容:●实验网络的拓扑结构●实验网络的IP地址分配方案●实验器材:设备和线缆的类型与数量1.5 实验步骤主要内容:整个小组的步骤,以及详细的个人操作步骤(每一步的操作内容和相关配置命令)。

1.6 实验数据及其分析主要内容:●记录并分析能验证个人分工部分及与之相关的小组部分实现正确的实验数据。

●记录实验过程中遇到的难点和问题,分析其原因以及解决方案。

1.7 结论主要内容:●个人和小组的实验结论:是否达到或实现实验要求。

●个人对实验的内容、过程、方法、手段的改进建议。

●感受、收获及体会。

参考文献……致谢……附录主要内容:个人操作的路由器的配置文件以及最终的路由表。

说明:以上是报告的内容要求,具体格式请遵照“电子科技大学毕业设计(论文)管理手册”中的规定。

H3C OSPF路由汇总实验

H3C OSPF路由汇总实验

网络拓扑一:实验步骤:配置各台设备的ip地址测试直连的连通性配置OSPF路由协议查看全网连通性定义ACL,实现过滤计算出的路由,并且查看实验现象恢复全网的连通性,再次定义ACL,实现过滤Type 3 LSA,并且查看实验现象二:实验的配置命令和实验现象接口IP地址和测试直连的连通性---------------------略配置OSPF协议wcg-RT1:[wcg-RT1]ospf 1 router-id 1.1.1.1[wcg-RT1-ospf-1]area 0[wcg-RT1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255[wcg-RT1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.1 0.0.0.0[wcg-RT1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0Wcg-RT2:[wcg-RT2]ospf 1 router-id 2.2.2.2[wcg-RT2-ospf-1]area 0[wcg-RT2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0[wcg-RT2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.2 0.0.0.0[wcg-RT2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.23.1 0.0.0.0wcg-RT3:[wcg-RT3]ospf 1 router-id 3.3.3.3[wcg-RT3-ospf-1]area 0[wcg-RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.23.2 0.0.0.0[wcg-RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit[wcg-RT3-ospf-1]area 1[wcg-RT3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.34.1 0.0.0.0[wcg-RT3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.3 0.0.0.0wcg-RT4:[wcg-RT4]ospf 1 router-id 4.4.4.4[wcg-RT4-ospf-1]area 1[wcg-RT4-ospf-1-area-0.0.0.1] network 4.4.4.4 0.0.0.0[wcg-RT4-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.2.0 0.0.0.255 [wcg-RT4-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.34.2 0.0.0.0查看全网连通性dis ip routing-table用ping命令测试连通性在wcg-RT4上定义acl 并且调用ACL过滤计算出的路由:[wcg-RT4]acl number 2000[wcg-RT4-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.1.1 0 [wcg-RT4-acl-basic-2000]rule deny source 192.168.1.3 0[wcg-RT4-acl-basic-2000]rule permit [wcg-RT4-acl-basic-2000]quit[wcg-RT4]ospf 1[wcg-RT4-ospf-1]filter-policy 2000 import查看过滤效果并用ping测试结果dis ip routing-tableping 命令测试恢复网络的全网连通性,并在wcg-RT3上第一ACL,过滤type 3 LSA [wcg-RT3]acl number 2000[wcg-RT3-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.1.1 0[wcg-RT3-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.1.3 0[wcg-RT3-acl-basic-2000] rule permit[wcg-RT3-acl-basic-2000]quit[wcg-RT3]ospf 1[wcg-RT3-ospf-1-area-0.0.0.1]filter 2000 import查看wcg-RT4路由表dis ip routing-table查看wcg-RT3和wcg-RT4 area 1的LSDBdis ospf lsdb用ping命令测试结果:。

OSPF路由汇总实验结果

OSPF路由汇总实验结果
OSPF路由汇总实验 结果分析
ABR上配置区域间路由汇总
1.查看R4路由表 R4#show ip route 172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback0 C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback1 10.0.0.0/32 is subnetted, 2 subnets O IA 10.1.2.1 [110/4] via 192.168.1.9, 00:02:37, FastEthernet0/1 O IA 10.1.1.1 [110/4] via 192.168.1.9, 00:02:37, FastEthernet0/1 192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets C 192.168.1.8 is directly connected, FastEthernet0/1 O IA 192.168.1.0 [110/3] via 192.168.1.9, 00:02:37, FastEthernet0/1 O IA 192.168.1.4 [110/2] via 192.168.1.9, 00:02:37, FastEthernet0/1
R4#show ip ospf database OSPF Router with ID (172.16.2.1) (Process ID 1) Router Link States (Area 2) Link ID ADV Router Age 172.16.2.1 172.16.2.1 1305 192.168.1.9 192.168.1.9 1305 Net Link States (Area 2) Link ID ADV Router 192.168.1.9 192.168.1.9 Age 1305 Seq# Checksum 0x80000001 0x006FB3 Seq# Checksum Link count 0x80000003 0x001F0A 3 0x80000002 0x00362D 1
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N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
再从PC1 ping PC2,结果为:
VPCS 1 >ping 192.168.3.90
192.168.3.90 icmp_seq=1 timeout
192.168.3.90 icmp_seq=2 timeout
192.168.3.90 icmp_seq=3 timeout
192.168.3.90 icmp_seq=4 timeout
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subute
并粘贴各路由器的路由表:
R1
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
R 192.168.2.0/24 [120/2] via 192.168.2.66, 00:00:22, FastEthernet1/1
R 192.168.2.128/28 [120/1] via 192.168.2.67, 00:00:08, FastEthernet1/1
192.168.3.0/27 is subnetted, 1 subnets
R3(config-if)#ip add192.168.1.153255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 252000
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#end
对于各快速以太网接口,如R1,配置接口IP地址如下:
R1#conf t
《网络协议分析》实验报告
2011至2012学年第1学期
姓名
系别
计算机系
实验地点
E1A406
学号
年级、班
实验时间
2011年11月30日
实验项目
实验十一OSPF路由重分布及路由汇总分析实验
一、实验目的
实验目的:
掌握OSPF的OSPF与RIP间的路由重分布的配置方法及RIP路由信息在OSPF区域中的LSA的类型与泛洪特点;掌握区域间路由汇总及外部路由汇总后LSA分发的特点。
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.66, 00:00:22, FastEthernet1/1
R 192.168.2.96/28 [120/1] via 192.168.2.129, 00:00:03, Serial0/1
R 192.168.2.64/28 [120/1] via 192.168.2.129, 00:00:03, Serial0/1
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.153, 00:00:07, Serial0/0
192.168.3.90 icmp_seq=5 timeout
查看R1的路由表,到子网192.168.3.64在R1上是否有相应路由:
没有
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.66, 00:00:06, FastEthernet1/1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R1上的关闭自动更新功能配置如下:
R1#conf t
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1 (config-router)#no auto-summary
C 192.168.2.128/28 is directly connected, Serial0/1
192.168.3.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.3.64 is directly connected, FastEthernet1/0
4、在R2的串口上配置RIPv2认证:
C 192.168.3.96 is directly connected, FastEthernet1/0
查看R4的路由表,结果为:
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R 192.168.2.96/28 [120/1] via 192.168.2.67, 00:00:08, FastEthernet1/1
C 192.168.2.64/28 is directly connected, FastEthernet1/1
R 192.168.2.96/28 [120/1] via 192.168.2.67, 00:00:06, FastEthernet1/1
C 192.168.2.64/28 is directly connected, FastEthernet1/1
R 192.168.2.0/24 [120/2] via 192.168.2.66, 00:00:06, FastEthernet1/1
R 192.168.1.176/28 [120/1] via 192.168.1.153, 00:00:07, Serial0/0
C 192.168.1.152/30 is directly connected, Serial0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
在对R1进行配置之前,在R3的S0/0端口和R4的S0/0端口上抓包:
Dynagen=>capture R3S0/0rip1.pcap hdlc
Dynagen=>capture R4 S0/0 rip2.pcap hdlc
1、对于各串行链路,如R3,配置接口如下:
R3#conf t
R3(config)#int s0/0
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
R1#conf t
R1(config)#router rip
R1(config)#version 2
R1(config)#network 192.168.3.0
R1(config)#network 192.168.2.0
R1(config)#end
3、在对4台路由器都配置了RIPv2协议之后,查看R1的路由表:
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#no switchport
R1(config-if)#ip add 192.168.3.112 255.255.255.224
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#end
2、配置RIP路由协议:
在R1上配置RIP路由协议如下:
*Mar 1 00:33:34.203: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/1 (192.168.2.66)
R4通过串口送给R3的RIPv2路由更新:
*Mar 1 00:34:22.147: RIP: received packet with text authentication 123456
*Mar 1 00:33:33.339: RIP: received v2 update from 192.168.1.154 on Serial0/0
*Mar 1 00:33:33.343: 192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in1 hops
*Mar 1 00:33:33.343: 192.168.3.0/24 via 0.0.0.0 in1 hops
R 192.168.2.128/28 [120/1] via 192.168.2.67, 00:00:06, FastEthernet1/1
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