华为路由器配置动态路由OSPF协议


路由信息发送给DR,由DR将该网络的链路状
态广播出去,这样就可大
12
6.1.1 OSPF协议概述
OSPF


Area0


Area1
Area3
13
OSPF
错误的区域划分
Area0
Area1
Area2
RTA
RTB
RTC
RTD


Area0
Area1
Area0
1. 其它特殊的需求

要求路由变化时能够快速收敛,要求路由协议自身的网 络开销尽量降低
1. 对路由器自身的要求
运行OSPF协议时对路由器的CPU的处理能力及内存的大 小都有一定的要求,性能很低的路由器不推荐使用
4
6.1.1 OSPF协议概述
OSPF的主要特性如下:
OSPF
▪ 适应范围——支持各种规模的网络,最多可支
态。OSPF检测到网络发生变化时,产生链

路状态通告LSA,LSA用组播的方式扩散到

所有的近邻路由器,邻近路由器收到LSA

后,用它来更新自己的链路状态数据库,

同时来把LSA扩散到别的路由器。这样LSA
被所有路由器接受,并且用来更新链路状 态数据库。
7
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ OSPF中有三个表:近邻表、拓扑结构表、

Border Router),它是指那些处在区域边
缘的连接多个区域的路由器。通过ABR可学
习到其它区域的路由信息。
10
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ 所有区域边界路由器和位于它们之间的路由
器构成骨干区域(Backbone Area),该区
域以0.0.0.0 标识。由于所有区域都必须在
逻辑上与骨干区域保持连接,特别引入了虚
整个网络的路由器的信息以及它们是如何连 接到网络上的,链路状态数据库是路由器通 过收集LSA建立起来的。
协 ▪ 路由表是路由器最终用来转发数据包的表,

是OSPF算法运算得出的。
概 ▪ 由于要维护这几个表,OSPF需要较多的内存,

同时OSPF算法复杂,会占用较多的CPU资源。
但是OSPF中的每个路由器有整个网络的拓扑 结构,并且独立运行OSPF算法,路由的选择 较为高效并且是无环路的。
象,从而减少了占用的网络带宽。
5
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
OSPF的主要特性如下:
▪ 等值路由——支持到同一目的地址的多条等值
路由。
▪ 路由分级——使用四类不同等级的路由,按优
协 议
先顺序来说分别是:区域内路由、区域间路由、 第一类外部路由、第二类外部路由。
概 ▪ 支持验证——支持基于接口的报文验证以保证
器发来的LSA(链路状态通告)而产生的,这算
法被放置到处于树根处的路由器上,它根据到
达这个网络的费用计算到达目的的最短路径。
3
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
何时需要运行OSPF协议:
1. 网络的规模
网络中的路由器在10台以上;中等或大规模的网络
1. 网络的拓扑结构
协 议 概
网络的拓扑结构为网状,并且任意两台路由器之间都互 通的需求
9
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ 整个网络可看成由多个自治系统AS
(Autonomous System)组成,通过收集和
传递自治系统链路状态来动态地发现并传播
路由达到自治系统的信息同步。每个自治系
协 议 概
统又可划分为不同的区域(Area)。如果一 个路由器端口被分配到多个区域内中,这个 路由器就被称为区域边界路由器ABR(Area
协 议 概
连接的概念,使那些物理上分割的区域仍可 保持逻辑上的连通性。连接自治系统的路由 器称为自治系统边界路由器ASBR

(Autonomous System Broder Router),
通过ASBR学习该OSPF自治系统之外的路由信
息(如静态路由、RIP路由、BGP路由等)。
11
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述

述 RTA
RTB
RTC
▪ 为使处于广播网和NBMA(非广播型多路访问)
网的每台路由器能将本地路由信息(如可用
接口信息、可达邻居信息等)广播到整个自
治系统中,需要建立多个邻接关系。那么会
协 议 概
导致每台路由器的路由变化都会多次传递, 这是没有必要的,且浪费了带宽资源。为解 决这一问题,OSPF定义了“指定路由器DR”

(Designated Router),所有路由器都只将
路由优先协议)的缩写。它是IETF组织开发的 一个基于链路状态的自治系统内部路由协议。 目前普遍使用的是版本2。
协 议 概 述
▪ OSPF利用链路状态算法来计算到所有已知目的
的最短路径。链路状态指的是一个路由器的接 口状态和路由器与它邻居间的联系,这链路状 态通告被扩散到每个路由器并用来建立一个拓 扑数据库,这数据库是靠收到区域内所有路由
持几千台路由器。
▪ 快速收敛——在网络的拓扑结构发生变化后立
协 议
即发送更新报文,使这一变化在自治系统中同 步。
概 ▪ 无自环——OSPF根据收集到的链路状态用最短

路径树算法计算路由,从算法上本身保证了不
会生成自环路由。
▪ 区域划分——允许自治系统的网络被划分成区
域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽

路由计算的安全性。
▪ 组播发送——在有组播发送能力的链路层上以
组播地址收发报文,既达到了广播的作用,又
最大程度地减少了对其它网络设备的干扰。
6
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ OSPF能对网络的变化作出快速地响应,它
是在网络变化时以触发的方式进行更新的,
但OSPF也定期(30分钟)更新整个链路状
OSPF
:
OSPF

置 动 态 路 由
在 华 为 路 由


协配
配第
置六
主 讲 王
动章
态 路 由
在 华 为



协器
议上


在华为路由
OSPF协议概述

器上配置动 态路由
OSPF包类型

OSPF协议
OSPF网络分类
OSPF配置
2
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ OSPF是Open Shortest Path First(开放最短
路由表。
▪ 近邻表也叫近邻数据库,用来存放近邻的
信息,近邻是指在同一条链路上共享路由

信息的路由器,近邻要属于相同的物理网

段,OSPF通过发送和接收一种简单的
概 述
Hello协议包发现近邻,并不是所有在同 一物理网络上的路由器就是近邻。
8
OSPF
6.1.1 OSPF协议概述
▪ 拓扑结构表也就是链路状态数据库,它存放
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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。

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9-1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。

实训报告路由器配置

实训报告路由器配置

一、实训目的通过本次实训,掌握路由器的基本配置方法,了解路由器在网络中的作用,提高网络设备的配置与管理能力。

二、实训环境1. 路由器:华为AR系列路由器一台2. 交换机:华为S系列交换机一台3. 网线:直通网线若干4. 计算机若干5. 实验室网络环境:模拟企业局域网环境三、实训内容1. 路由器基本配置2. 路由器接口配置3. 路由协议配置4. 静态路由配置5. 动态路由配置6. 路由策略配置7. NAT配置8. 路由器安全配置四、实训步骤1. 路由器基本配置(1)连接路由器与计算机,使用Console线进入路由器配置模式。

(2)配置路由器基本参数,包括主机名、密码等。

(3)配置接口IP地址,确保路由器与交换机之间能够正常通信。

2. 路由器接口配置(1)查看路由器接口信息,了解接口状态。

(2)配置接口VLAN,实现不同VLAN之间的隔离。

(3)配置接口安全特性,如MAC地址绑定、IP源地址过滤等。

3. 路由协议配置(1)配置静态路由,实现不同网络之间的互通。

(2)配置动态路由协议,如RIP、OSPF等,实现网络自动路由。

4. 静态路由配置(1)查看路由表,了解当前网络的路由信息。

(2)配置静态路由,实现特定网络之间的互通。

5. 动态路由配置(1)配置RIP协议,实现网络自动路由。

(2)配置OSPF协议,实现网络自动路由。

6. 路由策略配置(1)配置路由策略,实现特定数据包的转发。

(2)配置策略路由,实现不同数据包的转发。

7. NAT配置(1)配置NAT地址池,实现内部网络访问外部网络。

(2)配置NAT转换,实现内部网络访问外部网络。

8. 路由器安全配置(1)配置ACL,实现访问控制。

(2)配置IPsec VPN,实现远程访问。

(3)配置端口安全,防止未授权访问。

五、实训结果通过本次实训,成功配置了路由器的基本参数、接口、路由协议、静态路由、动态路由、路由策略、NAT和路由器安全配置。

实现了不同网络之间的互通,满足了网络需求。

华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全

华为路由器交换机配置命令大全你还在为华为路由器交换机配置命令大全而烦恼么?不用担心,接下来是店铺为大家收集的华为路由器交换机配置命令大全,欢迎大家阅读:华为路由器交换机配置命令大全的方法一、计算机命令PCAlogin:root;使用root用户password:linux;口令是linux#shutdown-hnow;关机#init0;关机#logout;用户注销#login;用户登录#ifconfig;显示IP地址#ifconfigeth0netmask;设置IP地址#ifconfigeht0netmaskdown;禁用IP地址#routeadd0.0.0.0gw;设置网关#routedel0.0.0.0gw;删除网关#routeadddefaultgw;设置网关#routedeldefaultgw;删除网关#route;显示网关#ping;发ECHO包#telnet;远程登录二、华为路由器交换机配置命令:交换机命令[Quidway]discur;显示当前配置[Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置[Quidway]displayinterfaces;显示接口信息[Quidway]displayvlanall;显示路由信息[Quidway]displayversion;显示版本信息[Quidway]superpassword;修改特权用户密码[Quidway]sysname;交换机命名[Quidway]interfaceethernet0/1;进入接口视图[Quidway]interfacevlanx;进入接口视图[Quidway-Vlan-interfacex]ipaddress10.65.1.1255.255.0.0;配置VLAN的IP地址[Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.65.1.2;静态路由=网关[Quidway]rip;三层交换支持[Quidway]local-userftp[Quidway]user-interfacevty04;进入虚拟终端[S3026-ui-vty0-4]authentication-modepassword;设置口令模式[S3026-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222;设置口令[S3026-ui-vty0-4]userprivilegelevel3;用户级别[Quidway]interfaceethernet0/1;进入端口模式[Quidway]inte0/1;进入端口模式[Quidway-Ethernet0/1]duplex{half|full|auto};配置端口工作状态[Quidway-Ethernet0/1]speed{10|100|auto};配置端口工作速率[Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置端口流控[Quidway-Ethernet0/1]mdi{across|auto|normal};配置端口平接扭接[Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk|access|hybrid};设置端口工作模式[Quidway-Ethernet0/1]portaccessvlan3;当前端口加入到VLAN [Quidway-Ethernet0/2]porttrunkpermitvlan{ID|All};设trunk 允许的VLAN[Quidway-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan3;设置trunk端口的PVID[Quidway-Ethernet0/1]undoshutdown;激活端口[Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭端口[Quidway-Ethernet0/1]quit;返回[Quidway]vlan3;创建VLAN[Quidway-vlan3]portethernet0/1;在VLAN中增加端口[Quidway-vlan3]porte0/1;简写方式[Quidway-vlan3]portethernet0/1toethernet0/4;在VLAN中增加端口[Quidway-vlan3]porte0/1toe0/4;简写方式[Quidway]monitor-port;指定镜像端口[Quidway]portmirror;指定被镜像端口[Quidway]portmirrorint_listobserving-portint_typeint_num;指定镜像和被镜像[Quidway]descriptionstring;指定VLAN描述字符[Quidway]description;删除VLAN描述字符[Quidway]displayvlan[vlan_id];查看VLAN设置[Quidway]stp{enable|disable};设置生成树,默认关闭[Quidway]stppriority4096;设置交换机的优先级[Quidway]stproot{primary|secondary};设置为根或根的备份[Quidway-Ethernet0/1]stpcost200;设置交换机端口的花费[Quidway]link-aggregatione0/1toe0/4ingress|both;端口的聚合[Quidway]undolink-aggregatione0/1|all;始端口为通道号[SwitchA-vlanx]isolate-user-vlanenable;设置主vlan[SwitchA]isolate-user-vlansecondary;设置主vlan包括的子vlan[Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvidvlan;设置vlan的pvid [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvid;删除vlan的pvid[Quidway-Ethernet0/2]porthybridvlanvlan_id_listuntagged;设置无标识的vlan如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan信息.默认PVID=1。

华为路由器OSPF协议配置命令

华为路由器OSPF协议配置命令

华为路由器OSPF协议配置命令华为路由器OSPF协议配置命令华为路由器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)。

OSPF动态路由的配置网络地址转换NAT设置

OSPF动态路由的配置网络地址转换NAT设置

4.OSPF动态路由的配置OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)[1]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。

与RIP相比,OSPF是链路状态路由协议,而RIP是距离矢量路由协议。

OSPF的协议管理距离(AD)是110。

OSPF协议主要优点:1、OSPF是真正的LOOP- FREE(无路由自环)路由协议。

源自其算法本身的优点。

(链路状态及最短路径树算法)2、OSPF收敛速度快:能够在最短的时间内将路由变化传递到整个自治系统。

3、提出区域(area)划分的概念,将自治系统划分为不同区域后,通过区域之间的对路由信息的摘要,大大减少了需传递的路由信息数量。

也使得路由信息不会随网络规模的扩大而急剧膨胀。

4、将协议自身的开销控制到最小。

OSPF域内HDLCHDLC——面向比特的同步协议:High Level Data Link Control(高级数据链路控制规程)。

HDLC是面向比特的数据链路控制协议的典型代表,该协议不依赖于任何一种字符编码集;数据报文可透明传输,用于实现透明传输的“0比特插入法”易于硬件实现;全双工通信,有较高的数据链路传输效率;所有帧采用CRC检验,对信息帧进行顺序编号,可防止漏收或重份,传输可靠性高;传输控制功能与处理功能分离,具有较大灵活性。

OSPF域内PPP连接的设置公私合作关系(PPP,public-private partnership)是公共基础设施项目(如新的电信系统、机场和电厂)的一个资助模式。

PPP具有处理错误检测、支持多个协议、允许在连接时刻协商IP地址、允许身份认证等功能。

适合于调制解调器、HDLC位序列线路、SONET和其它的物理层上使用。

它支持错误检测、选项协商、头部压缩以及使用HDLC类型帧格式(可选)的可靠传输5.网络地址转换NAT设置网络地址转换(NAT,Network Address Translation)属接入广域网(WAN)技术,是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术,它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。

OSPF协议

OSPF协议简介OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中进行路由选择和转发。

它是一种链路状态路由协议,被广泛用于构建大规模的自治系统(AS)内部的动态路由网络。

OSPF的目标OSPF的设计目标是实现以下几个重要方面:1.可靠性:OSPF通过在网络中交换链路状态信息,实现了快速的网络收敛和故障恢复,以确保网络的高可靠性。

2.可扩展性:OSPF能够适应大型网络的扩展需求,支持分层设计和分区,使得网络可以灵活地增长和调整。

3.快速收敛:OSPF使用最短路径优先算法(SPF)来计算路由,能够快速选择最佳路径,并在网络拓扑发生变化时迅速收敛。

4.灵活的策略控制:OSPF提供了多种策略控制机制,如区域(Area)、路由汇总(Route Summarization)、路由过滤(Route Filtering)等,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。

OSPF的工作原理OSPF协议通过建立邻居关系、交换链路状态信息、计算最短路径和更新路由表等步骤来实现路由选择和转发。

1.邻居关系建立:OSPF路由器通过发送Hello报文来探测与相邻路由器之间的连接,建立邻居关系。

邻居关系的建立是通过交换Hello报文和协商参数来完成的。

2.链路状态信息交换:建立邻居关系后,OSPF路由器将链路状态信息(LSA)广播给邻居路由器,用于描述自身的链路状态和拓扑信息。

3.最短路径计算:OSPF路由器使用最短路径优先算法(SPF)来计算到达目的网络的最优路径,并生成路由表。

4.路由表更新:OSPF路由器根据最新的链路状态信息更新路由表,并将更新的路由信息发送给邻居路由器。

OSPF的优缺点OSPF协议具有以下优点和缺点:优点:‑高可靠性和快速收敛:OSPF能够快速收敛,自动适应网络拓扑的变化,并提供快速的故障恢复能力。

‑灵活的路由策略控制:OSPF支持多种路由策略控制机制,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。

华为交换机ospf怎么配置

华为交换机ospf怎么配置篇一:华为5700交换机OSPF配置华为5700交换机OSPF配置1 实验目标通过实验模拟3台5700交换机上运行OSPF动态路由协议。

完成对华为5700交换机的OSPF基本及多区域配置,修改接口COST值、网络类型,启用接口OSPF简单验证,外部静态路由重分布进OSPF 以及使用相关的命令来查看验证配置。

2 实验拓扑图3 拓扑图描述3台华为5700交换机运行OSPF动态路由协议,接口对应的IP 地址分配已经在图上标出,并将各个环回口的地址作为每台交换机的router-id(环回口均不启用ospf),在sw1上引入一条静态路由使sw1成为asbr,在sw1与sw2连接的接口上启用ospf简单接口验证,sw1-sw2之间属于区域0,sw2-sw3之间属于区域1。

配置及描述4.1 Sw1配置[sw1]dis curr#sysname sw1#vlan batch 2 创建vlan2#interface Vlanif2 配置vlan2三层接口ip address 192.168.1.1 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher WW{LBd#`\*939O4.`(ZGzBL# 启用ospf简单接口验证ospf cost 2 更改接口cost值为2ospf network-type p2p 更改接口网络类型为点到点# 4interface GigabitEthernet0/0/1port link-type access 将g0/0/1接口类型改为accessport default vlan 2 将g0/0/1加入到vlan2#interface NULL0#interface LoopBack0 创建环回口用在router-idip address 10.0.0.1 255.255.255.255#ospf 1 router-id 10.0.0.1 启用ospf进程1、router-id为10.0.0.1 import-route static type 1 导入外部静态路由并指定为类型1area 0.0.0.0 区域0配置视图network 192.168.1.1 0.0.0.0 配置区域0包含的网段ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 NULL0 用于引入ospf的静态路由#4.2 Sw2配置[sw2]dis curr#sysname sw2#vlan batch 2 to 3#interface Vlanif2ip address 192.168.1.2 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher VK=()kMc"Dpe}@HMNPn@!C!#ospf cost 2ospf network-type p2p#interface Vlanif3ip address 192.168.2.1 255.255.255.0ospf cost 2ospf network-type p2pinterface GigabitEthernet0/0/1port link-type accessport default vlan 2#interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3#interface LoopBack0ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 ospf 1 router-id 10.0.0.2area 0.0.0.0network 192.168.1.2 0.0.0.0area 0.0.0.1network 192.168.2.1 0.0.0.0#4.3 Sw3配置[sw3]dis curr#sysname sw3#vlan batch 3#interface Vlanif3ip address 192.168.2.2 255.255.255.0ospf cost 2ospf network-type p2p#interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3#interface LoopBack0ip address 10.0.0.3 255.255.255.255#ospf 1 router-id 10.0.0.3area 0.0.0.1network 192.168.2.2 0.0.0.0#5 配置查看验证5.1 查看sw2的ospf邻居5.2 查看sw2上启用ospf的接口详细信息5.3 查看sw1的ospf进程信息从上图可知:sw1由于引入了外部静态路由而显示Border Router:AS(自制系统边界路由器)。

如何设置路由器的静态路由和动态路由协议

如何设置路由器的静态路由和动态路由协议路由器是网络中的关键设备,它根据网络中的各种路由协议来寻找最佳路径,并将数据包转发到目标设备。

为了确保网络的正常运行和高效性能,我们常常需要设置静态路由和动态路由协议。

本文将介绍如何设置路由器的静态路由和动态路由协议。

一、静态路由的设置静态路由是由网络管理员手动配置的路由,它需要提前定义网络的路径和目标。

以下是设置静态路由的步骤:1. 登录路由器的管理界面。

通常在浏览器中输入默认的IP地址,如192.168.1.1,然后输入用户名和密码进行登录。

2. 找到路由器的路由设置页面。

不同型号和品牌的路由器界面可能有所不同,但通常可以在设置菜单或网络配置中找到路由设置选项。

3. 在路由设置页面中,选择“静态路由”选项。

一些路由器品牌可能使用其他术语,如“静态路由表”或“路由规则”。

4. 点击“添加”或“新增”按钮,进入静态路由配置页面。

在该页面中,您需要填写以下信息:- 目标网络:要设置路由的目标网络地址,通常以CIDR表示法表示,如192.168.2.0/24。

- 子网掩码:目标网络的子网掩码,指定了网络地址和主机地址的边界。

- 下一跃点:数据包从当前路由器转发到下一个路由器的IP地址。

5. 确认并保存静态路由配置。

根据不同的路由器,可能需要点击“确认”、“应用”或“保存”按钮来使配置生效。

二、动态路由协议的设置动态路由协议是路由器之间自动交换路由信息的一种机制,可以动态地更新路由表。

以下是设置动态路由协议的基本步骤:1. 登录路由器的管理界面,与静态路由相同。

2. 找到路由器的路由设置页面,与静态路由相同。

3. 在路由设置页面中,选择“动态路由协议”选项。

一些常见的动态路由协议包括RIP、OSPF和BGP。

4. 在动态路由协议设置页面中,启用所需的协议。

通常提供一个开关或复选框来启用/禁用协议。

5. 配置动态路由协议的参数。

根据不同的协议,可能需要配置路由器的自治系统号、网络地址、邻居路由器等参数。

路由器动态路由协议单区域OSPFv2配置

➢ 在交换机3560上配置OSPF路由协议。 ➢ 在路由器R0、R1上配置OSPF路由协议。 ➢ 将PC0、PC1主机默认网关设置为直连网
络设备接口的IP地址。 ➢ 验证PC0和PC1之间的通信。
青岛大学计算机科学技术学院 云红艳
路由器添加广域网模块WIC-2T操作
添加模块卡操作步骤:
1.点击路由器,选中 physical(物理),首先把路 由器的开关关掉,在 Physical Device View(设 备视图右下绿色点) 。 2.在左侧的下拉菜单视图找 到“WIC-2T”(2个高速串 行接口的广域网接口模块) ,拉出来,拉到设备视图的 黑色方框上。 3.再开启路由器设备开关。
青岛大学计算机科学技术学院 云红艳
动态路由协议OSPF配置
实验步骤:
➢ 建立Packet Tracer拓扑。 ➢ 为2台路由器添加带有2个高速串口的广
域网接口卡WIC-2T模块,使用DCE串口线 连接两个路由器,路由器R0的串口配置 时钟频率64000。
➢ 在三层交换机上创建Vlan10(连接主机 )和Vlan20(连接R1)。
青岛大学计算机科学技术学院 云红艳
在交换机S3560配置OSPF 路由协议:
SW#conf t SW(config)#ip routing //开启IP路由功能 SW(config)#router ospf 1 //启动OSPF路由进程 SW(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 //配置参 与OSPFv2路由协议的接口范围,使之能接收和发送OSPF更新信息 SW(config-router)# network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 0 SW(config-router)#end
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