实验五 OSPF的基本配置
OSPF基本配置命令

OSPF基本配置命令ospf是一种广泛应用的基于链路状态的动态路由协议,它具有区域化的层次结构,扩展性好,收敛速度快,适合部署在各种规模的网络上。
在OSPF中,每台路由器都必须有一个Router-ID来标识自己。
为了使网络更加稳定可靠,每台路由器通常都会启用Loopback接口,并配特定的IP地址,且将此作为自己的Router-ID。
OSPF定义了四种网络类型:广播网络(broadcast网络)、NBMA (Non-broadcast Multi-access)网络、点到点网络(point-to-point也P2P)、点到多点网络(point-to-Multipoint也称P2MP)。
在广播网络和NBMA网络中需要进行DR(Designated Router)和BDR(Backup Designated Router)选举。
关于DR和BDR选举规则如下:1、由路由器接口的DR优先级来决定,优先级高的路由器选为DR,次之为BDR;2、如果优先级相同,则具有最高Router-ID的路由器选为DR,次之为BDR。
基本的配置命令:[R1]router id 1.1.1.1 -------------在全局配置模式下设置Router-ID[R1]ospf -------------进入OSPF进程,直接回车是进程1[R1-ospf-1]area 0 -----------进入OSPF进程1中的区域0.[R1-ospf-1-area-0-0-0-0]network 10.0.12.1 0.0.0.0 --------宣布网路10.0.12.1位于区域0<R1>displsy ospf peer brief ----------------查看路由器R1上的邻居关系建立情况<R1>displsy ip routing-table ------------查看R1的ip路由表<R1>displsy ospf interface -----------查看R1上DR/BDR的选举情况[R1]interface GigabitEthernet0/0/1[R1-GigabitEthernet0/0/1]ospf dr-priority 2-------修改R1上接口GE0/0/1的优先级为2,使其成为DR。
实验五 ospf路由设置

实验五动态路由协议ospf设置一、实验目的1.理解动态路由协议OSPF 的原理。
2.掌握动态协议路由协议OSPF的配置方式。
3.理解OSPF区域的意义。
二、实验环境实验拓扑图如下所示:三、实验步骤(1)如图所示完成拓扑图的建立,如图1-1所示。
图1-1 拓扑图(2)如图所示配置路由器各接口及主机的IP地址。
(按照图中所标识的网络号,自行分配地址)PCO:如图1-2所示。
图1-2 PC0IP地址配置ROUTER3:Router(config)#interface Serial0/0/0Router(config-if)#ip addre 192.168.0.6 255.255.255.252Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#interf s0/0/1Router(config-if)#ip addre 192.168.0.9 255.255.255.252Router(config-if)#no shutdow(3)如图所示区域划分,在路由器上配置ospf协议。
ROUTER1:Router(config)#router ospf 1Router(config-router)#netw 172.16.1.0 0.0.0.255 area 2Router(config-router)#netw 192.168.0.4 0.0.0.3 area 0Router(config-router)#netw 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0(4)运行show ip route命令,查看各个路由器的路由表ROUTER0:172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets第2章局域网硬件·5·C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0O IA 172.16.3.0 [110/66] via 172.16.1.2, 00:00:42, FastEthernet0/1O IA 172.16.4.0 [110/67] via 172.16.1.2, 00:00:42, FastEthernet0/1192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsO IA 192.168.0.0 [110/65] via 172.16.1.2, 00:00:52, FastEthernet0/1O IA 192.168.0.4 [110/65] via 172.16.1.2, 00:00:52, FastEthernet0/1O IA 192.168.0.8 [110/129] via 172.16.1.2, 00:00:52, FastEthernet0/1ROUTER1172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsC 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0O 172.16.2.0 [110/2] via 172.16.1.1, 00:01:24, FastEthernet0/0O IA 172.16.3.0 [110/65] via 192.168.0.2, 00:01:19, Serial0/0/0O IA 172.16.4.0 [110/66] via 192.168.0.2, 00:01:19, Serial0/0/0192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsC 192.168.0.0 is directly connected, Serial0/0/0C 192.168.0.4 is directly connected, Serial0/0/1O 192.168.0.8 [110/128] via 192.168.0.6, 00:01:54, Serial0/0/1ROUTER2:172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsO IA 172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.1, 00:02:31, Serial0/0/0O IA 172.16.2.0 [110/66] via 192.168.0.1, 00:02:31, Serial0/0/0C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0O 172.16.4.0 [110/2] via 172.16.3.1, 00:02:36, FastEthernet0/0190.168.0.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 190.168.0.8 is directly connected, Serial0/0/1192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsC 192.168.0.0 is directly connected, Serial0/0/0O 192.168.0.4 [110/128] via 192.168.0.1, 00:03:06, Serial0/0/0O 192.168.0.8 [110/192] via 192.168.0.1, 00:03:06, Serial0/0/0ROUTER3:172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsO IA 172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.5, 00:01:53, Serial0/0/0O IA 172.16.2.0 [110/66] via 192.168.0.5, 00:01:53, Serial0/0/0O IA 172.16.3.0 [110/129] via 192.168.0.5, 00:01:53, Serial0/0/0O IA 172.16.4.0 [110/130] via 192.168.0.5, 00:01:53, Serial0/0/0192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsO 192.168.0.0 [110/128] via 192.168.0.5, 00:02:28, Serial0/0/0C 192.168.0.4 is directly connected, Serial0/0/0C 192.168.0.8 is directly connected, Serial0/0/1ROUTER4:172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsO IA 172.16.1.0 [110/66] via 172.16.3.2, 00:09:41, FastEthernet0/1 O IA 172.16.2.0 [110/67] via 172.16.3.2, 00:09:41, FastEthernet0/1 C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1C 172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0192.168.0.0/30 is subnetted, 3 subnetsO IA 192.168.0.0 [110/65] via 172.16.3.2, 00:09:41, FastEthernet0/1 O IA 192.168.0.4 [110/129] via 172.16.3.2, 00:09:41, FastEthernet0/1 O IA 192.168.0.8 [110/193] via 172.16.3.2, 00:09:41, FastEthernet0/1 (5)测试整个网络的连通性,如图1-3所示。
OSPF配置命令解析

[Route display ospf
r]
peer
显示所有OSPF邻居的详绅信息
[Route display ospf peer 显示简要的OSPF邻居信息
r]
brief
路由交换技术与应用
OSPF的信息查看
2、查看OSPF路由信息 [Route display ip routing-table 显示IP路由表 r] [Route display ospf routing-table 显示OSPF路由表 r]
路由交换技术与应用
回顾
1、OSPF的基本配置
2、OSPF的路由引入 3、OSPF信息的查看
[Route interface
r]
LoopBack 0
[Router-
ip address 10.0.3.3
LoopBack0]
24
路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
2、配置Router ID,开启OSPF进程
[Route ospf 1 router-id 10.0.3.3 r]
[Router--ospf-1]
进程标识符 1~65535
逻辑端口 Loopback口IP地
址
路由交换技术与应用
OSPF的基础配置
3、将相关网段在区域0中发布
[Router--ospf-1a]rea 0
[Router-ospf-1-area- network 10.0.3.0 0.0.0.255 0.0.0.0]
1 此路由器的直连网段
OSPF配置命令解析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
路由交换技术与应用
OSPF的概念
Open Shortest Path First
OSPF动态路由配置

OSPF动态路由配置OSPF(Open Shorted Path First,最短路径优先)是一个链路状态路由协议,OSPF能对网络的变化作快速的响应,它是在网络变化时以触发方式进行更新的。
OSPF检测到网络发生变化时,产生链路状态通告(Link State Advertisement,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(Link State Database,LSDB),同时还把LSA扩散到别的路由器。
这样LSA 被所有的路由器所接受,并且用来更新链路状态数据库。
一、实验内容1、OSPF动态路由配置二、实验目的1、知道OSPF的工作原理2、掌握OSPF路由的配置过程三、网络拓朴四、实验设备1、两台思科(Cisco)3620路由器(配置4个以太网接口)2、两台安装有 windows 98/xp/2000操作系统的主机3、若干交叉网线4、思科(Cisco)专用控制端口连接电缆五、实验过程(需要将相关命令写入实验报告)1、将路由器、交换机、主机根据如上图示进行连接2、设置主机的IP地址、子网掩码和默认网关3、配置RouterA各接口IP地址并激活接口Router> enableRouter# configure terminalRouter(config)# hostname RouterARouterA(config)# interface ethernet 0/0RouterA(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0RouterA(config-if)# no shutdownRouterA(config-if)# exitRouterA(config)# interface ethernet 0/2RouterA(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0RouterA(config-if)# no shutdownRouterA(config-if)# exit4、配置RouterB各接口IP地址并激活接口Router> enableRouter# configure terminalRouter(config)# hostname RouterBRouterB(config)# interface ethernet 0/0RouterB(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0RouterB(config-if)# no shutdownRouterB(config-if)# exitRouterB(config)# interface ethernet 0/2RouterB(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0RouterB(config-if)# no shutdownRouterB(config-if)# exit5、配置RouterA路由器OSPF动态路由RouterA(config)# router ospf 100RouterA(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0RouterA(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0RouterA(config-router)#exit6、配置RouterB路由器OSPF动态路由RouterB(config)# router ospf 100RouterB(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0RouterB(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0RouterB(config-router)# exit7、显示RouterA的路由表信息RouterA# show ip routeC 192.168.20.0 is directly connected, Ethernet0/0C 192.168.10.0 is directly connected, Ethernet0/2192.168.40.0 [110/10] via 192.168.40.1, 00:00:10, Ethernet0/0 8、显示RouterB的路由表信息RouterB# show ip routeC 192.168.20.0 is directly connected, Ethernet0/0C 192.168.40.0 is directly connected, Ethernet0/2192.168.10.0 [110/10] via 192.168.10.1, 00:10:09, Ethernet0/09、显示RouterA的链路状态数据库信息RouterA# show ip ospf databaseOSPF Router with ID (192.168.20.1) (Process ID 100)Router Link States (Area 0)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count192.168.10.1 192.168.20.1 0 0x80000007 0x5604192.168.20.1 192.168.20.1 0 0x80000003 0x8678192.168.40.1 192.168.40.1 0 0x80000009 0x370510、显示RouterB的链路状态数据库信息RouterB# show ip ospf databaseOSPF Router with ID (192.168.40.1) (Process ID 100)Router Link States (Area 0)Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count192.168.20.2 192.168.40.1 0 0x80000002 0x2709192.168.10.1 192.168.20.1 0 0x80000005 0x4490192.168.40.1 192.168.40.1 0 0x80000001 0x3849六、思考问题1、采用OSPF协议,路由器中有哪三个表,请分别说明其作用。
H3C路由器OSPF路由协议配置

实验五路由协议配置(二)1MSR系列路由器OSPF路由协议的配置1.1组网需求:PC1和PC2通过Router A和Router B通过OSPF路由协议实现互连互通。
设备清单:PC两台、MSR系列路由器2台1.2组网图:Router A 配置//进入S0/0、E0/0接口视图,配置IP地址及掩码#interface Serial0/0ip address 1.1.1.1 255.255.255.0#interface Ethernet0/0ip address 2.2.2.1 255.255.255.0#//启动ospf协议,并设置路由器的router idospf 1 router-id 1.1.1.1// 创建区域0,在接口S0/0、E0/0使能OSPFarea 0.0.0.0network 1.1.1.0 0.0.0.255network 2.2.2.0 0.0.0.255#RouterB配置#//配置接口的IP地址及掩码interface Serial0/0ip address 1.1.1.2 255.255.255.0#interface Ethernet0/0ip address 3.3.3.1 255.255.255.0#//启动ospf协议,并设置路由器的router idospf 1 router-id 2.2.2.2// 创建区域0,在接口S0/0、E0/0使能OSPFarea 0.0.0.0network 3.3.3.0 0.0.0.255network 1.1.1.0 0.0.0.255#1.4配置关键点:1)首先保证路由器A可以ping通路由器B,只要互连接口处于同一网段即可。
2)在系统视图下启动OSPF协议,使用命令ospf 1 ,其中数字“1”表示ospf的进程号,可以在同一设备上启动多个ospf进程,每个进程维护独立的路由表。
3)OSPF协议在接口上生效,如果在路由上启动了ospf协议,但没有在接口使能,则不会生成RIP的路由信息。
ospf协议配置-实验报告

广州城建职业学院实验(训)报告 课程
网络组建与管理 班级 13网络技术 姓名学号 实验题目 Ospf 协议配置
实验场所 2309 实训(实习)内容:(小组为单位,每个小组完成一份)
某企业现在要组建企业网络,如下图所示,内网使用vlan 进行部门划分,vlan 间使用三层交换svi 口做路由;使用路由器连接到外部的路由器,路由器中使用ospf 协议实现整个网络的通信:
➢ 1. 根据要求选择合适的网络设备,连接网络拓扑
➢ 2. 规划内部vlan ,分别是vlan10、vlan20、vlan30
➢ 3. 配置网络设备基本地址接口
➢ 4. 使用ospf 协议进程1实现网络路由学习,全部网络段通告到area 0
➢ 5. 测试通信情况
实验所用设备:
计算机、Windows 操作系统、网络、网线若干
配置注意事项:每个大组(如8人)分为两个小组每组4人,每个小组如上4台网络设备:1台二层交换机、1台三层交换机、2台路由器;小组选一个小组长和组员一起分析网络组建任务极其分配工作任务,每个成员先根据网络的要求明确各个设备需要完成的配置内容,配置完成后将网络设备进行线路连接后各自配置相应的设备,最后进行主机连接上去测试。
Int vlan10:192.168.10.200
Int vlan20:192.168.20.200
Int vlan30:192.168.30.200。
OSPF路由协议配置55620

1.实验目的1.掌握OSPF协议的基本原理和配置;2.熟悉DR的选举原理和配置;3.了解多区域OSPF的原理和配置;4.尝试根据协议原理设计实验过程;5.利用现有的链接完成图示的物理链接2.实验环境(软件条件、硬件条件等)3台MSR3040路由器、一台MSR5060路由器、3台S3610交换机、12台pc;3.实验原理与方法(架构图、流程图等)【OSPF协议】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。
OSPF路由协议是一种典型的链路状态(Link-state)的路由协议,一般用于同一个路由域内。
在这里,路由域是指一个自治系统(Autonomous System),即AS,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。
在这个AS中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个AS结构的数据库,该数据库中存放的是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其OSPF路由表的。
作为一种链路状态的路由协议,OSPF将链路状态广播数据包LSA(Link State Advertisement)传送给在某一区域内的所有路由器,这一点与距离矢量路由协议不同。
运行距离矢量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器。
【OSPF邻居关系】邻接关系建立的4个阶段:1.邻居发现阶段2.双向通信阶段:Hello报文都列出了对方的RID,则BC完成.3.数据库同步阶段:4.完全邻接阶段: full adjacency邻居关系的建立和维持都是靠Hello包完成的,在一般的网络类型中,Hello包是每经过1个HelloInterval发送一次,有1个例外:在NBMA网络中,路由器每经过一个PollInterval 周期发送Hello包给状态为down的邻居(其他类型的网络是不会把Hello包发送给状态为down的路由器的).Cisco路由器上PollInterval默认60s Hello Packet以组播的方式发送给224.0.0.5,在NBMA类型,点到多点和虚链路类型网络,以单播发送给邻居路由器。
OSPF单区域基本配置

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。
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实验五OSPF的基本配置
实验拓扑图
1.基本配置
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface s2/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.5 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R2(config)#interface s3/0
R2(config-if)#ip add 192.168.1.6 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config)#interface fa1/0
R2(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
2.OSPF的配置
R1(config)#router ospf 1
启动ospf进程,进程ID为1(进程ID取值范围是1-65535中的一个整数),此进程号只是本地的一个标识,具有本地意义,与同一个区域中的OSPF路由器进程号没有关系,进程号不同不影响邻接关系的建立。
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
宣告网络,即定义参与OSPF进程的接口或网络,并指定其运行的区域(区域0为骨干区域),通配符掩码用来控制要宣告的范围,任何在此地址范围内的接口都运行OSPF协议,发送和接收OSPF报文,0表示精确匹配,将检查匹配地址中对应位,1表示任意匹配,不检查匹配地址中对应位。
R1(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
3.查看信息
(1)查看路由表
R1#show ip route
要求对R1路由表截图,说明OSPF路由的含义
(2)查看邻居表
R1#show ip ospf neighbor
要求对R1的邻居表截图,说明该表各项信息的含义
R1#show ip ospf neighbor detail 显示邻居路由器的详细信息(3)查看拓扑表,即链路状态数据库
R1#show ip ospf database 截图,该表简单了解即可
(4)测试PC1和PC2的连通性
(5)查看已配置并运行的路由协议
R1#show ip protocols
截图,仔细分析输出信息的含义
(6)查看运行OSPF的接口信息
R1#show ip ospf interface 查看所有运行OSPF的接口信息R1#show ip ospf interface s2/0 查看s2/0接口的OSPF信息
(7)查看路由器的接口信息
R1#show interfaces s2/0
带宽值_______1544kb____查看R1路由表OSPF的度量值_____65____思考该度量值怎么计算的?经过接口的所有开销值的总和
R1#show ip ospf interface s2/0
开销值_______64_____开销值和带宽值的关系________cost =10的8次除以带宽________
下面更改接口带宽以影响链路Cost
R1(config)#interface s2/0
R1(config-if)#bandwidth 64
查看更改结果
R1#show interfaces s2/0 查看带宽值
R1#show ip ospf interface s2/0 查看开销值
R1#show ip route ospf 查看路由表,看度量值的变化
下面直接更改接口相关Cost
R1(config)#interface s2/0
R1(config-if)#ip ospf cost 200
查看更改结果
R1#show ip ospf interface s2/0 查看开销值
R1#show ip route ospf 查看路由表,看度量值的变化
R1#show interfaces s2/0 查看带宽值有无变化
(8)监测和调试OSPF
R1#debug ip ospf events 监测OSPF事件
R1#undebug all 关闭
R1#debug ip ospf packet 监测OSPF包的传输(PT模拟器没有该命令)
理解Router ID并监测邻接关系的建立
考察OSPF路由器ID号与环回接口地址的关系,同时监测路由器建立邻接关系的过程
查看R1的Router ID号
R1#show ip protocols Router ID号_______192.168.1.5________
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R1(config)#no router ospf 1 关闭OSPF进程,以便创建新的OSPF进程,并观察Router ID 和邻接建立的过程
R1#debug ip ospf adj 打开对OSPF邻接活动的监测
R1(config)#router ospf 1 再次启动进程号为1的OSPF路由过程
R1(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
接下来的数行监测信息是OSPF邻接建立过程的报告
查看Router ID号
R1# show ip protocols
R1#show ip ospf 1
R2#show ip ospf neighbor
注意事项
●在广域网口DCE端要配置时钟速率;
●ospf进程建议相同的进程号,利于网络规划管理;
●声明网段后,掩码用反掩码。