实验 4 OSPF单区域配置

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OSPF单区域配置

OSPF单区域配置

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。

Packet Tracer中ospf实验

Packet Tracer中ospf实验

Packet Tracer中ospf实验(单区域内配置OSPF)配置的实验图如下:我们先按照图中的配置,配置好之后,我们接下来就去配置路由器的初步信息,router0:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s3/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000router2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdown接下来我们就去配置OSPF:其实配置OSPF只是配置与当前路由器相连的接口或接口的IP就可以了。

ospf单区域配置实验报告

ospf单区域配置实验报告

ospf单区域配置实验报告一、实验名称OSPF单区域基础配置。

二、实验目的掌握在路由器上配置OSPF单区域。

三、实验原理OSPF(OpFnShortFstPathFirst,开放式最短路径优先)协议,是现在网络中应用最广泛路由协议之一。

属于内部网关路由协议,能够适应多种模网络环境,是经典链路状态(link-statF)协议。

0SPF路由协议经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息。

OSPF属于无类路由协议,支持VLSM(变长子掩码)。

OSPF是以组播形式讲行铸路状态通告。

在大规模网络环境中,0SPF支持区域划分,将网络进行合理计划。

划分区域时必需存在area0(骨干区域)。

其她区域和骨干区域直接相连或经讨虚铸路方法连接。

四、实验功效实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。

五、实验设备S3350(1台)、R1762路电器(两台)、V35线缆(1相)、交叉线可吉连线(1条)。

六、实验结果在这次实验中,我掌握了在路由器上配置OSPF单区域,知道了OSPF 路由协议是经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息这个实验原理。

即使在刚开始做实验时候出现了很多问题,比如说路由器和交换机之间应该怎么连线,IP地址和缺省网关没有配置正确等等,造成实验不能成功。

但以后经过同学之间相互研究和讨论以及老师耐心解答,这些问题都一一处理了,最终把实验成功做出来了、实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。

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

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基本概念及单区域配置ppt课件

OSPF基本概念及单区域配置ppt课件

192.168.10.1/24
S0/1
f0/0
B
S0/1 A f0/0
C
192.168.20.2/24
192.168.10.2/24
Loopback 0:20.1.1.1
.
29
OSPF单区域配置实例10-2
RA#config terminal RA(config)#interface loopback 0 RA(config-if)#ip address 20.1.1.1 255.0.0.0 RA(config-if)#exit
Router(config-if)#ip ospf hello-interval 5
Router(config-if)#ip ospf dead-interval 20
.
27
OSPF单区域的配置命令4-4
•查看邻居列表
Router#show ip ospf neighbor
•查看链路状态数据库
Router#show ip ospf database
• 当路由器上启动OSPF进程时,每台路由器都会间隔一定 的时间发送Hello包
• Hello包通过组播地址224.0.0.5发送(建立邻居) • OSPF路由器使用Hello包发起建立邻接关系并监视这种
关系的存在和消失 • 在广播网或者点对点网上,Hello的发送间隔是10秒;在
NBMA网络上,Hello的发送间隔是30秒
20
30
10
RA 70 RC
60
30
.
6
OSPF协议概述-链路状态路由协议2-2
• 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

ospf单区域配置的实验报告

ospf单区域配置的实验报告

单区域OSPF的配置一、实验目的掌握单区域的OSPF的配置方法;理解链路状态路由协议的工作过程;二、实验内容实验的拓扑图如图2-1所示,要求通过配置单区域OSPF,实现RT1和RT2、RT2和RT3之间建立OSPF邻居,且互相学习到到loopback接口对应的路由信息。

图2-1三、实验步骤1.搭建实验环境并完成基本配置如表1-1。

表1-12.配置RT1的OSPF。

在RT1上启用OSPF协议,并在G0/0/0和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT1] ospf 1[RT1-ospf-1] area 0[RT1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0[RT1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.2553.配置RT2的OSPF。

在RT2上启用OSPF协议,并在G0/0、G0/1和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT2] ospf 1[RT2-ospf-1] area 0[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.0.0.255[RT2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.0.0.0 0.0.0.2554.配置RT3的OSPF。

在RT3上启用OSPF协议,并在G0/0和Loopback0接口上使能OSPF,将它们加入OSPF的Area0。

[RT3] ospf 1[RT3-ospf-1] area 0[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.0.0.0 0.0.0.255四、实验结果1.配置结束后,如图4=1所示。

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)

实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)实验12 单区域上的OSPF配置⼀、实验⽬的熟悉OSPF路由协议的特点与应⽤范围,掌握它的配置⽅法。

⼆、实验内容完成如下拓扑结构的单区域OSPF设计。

DTEDCEarea 0DCE DTE三、实验步骤1、⾸先按上图连接好路由器①选择2620路由器作为实验设备②添加接⼝并选择合适的端⼝进⾏互联2、按⽹络拓扑图规划IP 地址R1:loopback0 :1.1.1.1/24 s0:192.168.12.1/24R2:loopback0 :2.2.2.2/24 s0:192.168.12.2/24 s1:192.168.23.2/24 R3:loopback0 :3.3.3.3/24 s0:192.168.34.3/24s1:192.168.23.3/24 R4:loopback0 :4.4.4.4/24 s0:192.168.34.4/24备注:OSPF在运⾏过程中需要为⾃治系统(AS)内的路由器指定⼀个Router id 作为此路由器的唯⼀标识。

由于Router id是⼀个32位的⽆符号整数,这⼀点与IP地址⼗分相像。

⽽且IP地址是不会出现重复现象的,所以通常将路由器的Router id指定为与该设备上的某个接⼝的地址。

对于配置回环地址(loopback)的路由器,回环地址就成了Router id的最佳选择。

3、在各路由器上配置IP地址,保证链路的连通性如使⽤命令:R1(config)# int loopback0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown也可以像前⾯使⽤图形界⾯配置接⼝的IP地址。

同样道理同学们配置余下的三个路由器。

eNSP:配置单区域的OSPF网络

eNSP:配置单区域的OSPF网络

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。

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实验 4-1 OSPF单区域配置学习目的●理解OSPF路由器Router ID的意义●掌握在特定接口或网络启用OSPF的方法●掌握使用display命令查看OSPF工作情况的方法●掌握使用OSPF发布默认路由的方法●掌握修改OSPF hello和dead时间的方法●掌握修改OSPF优先级的方法●理解OSPF在以太网上的DR/BDR选择过程拓扑图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。

学习任务步骤一. 基本配置<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R1[R1]interface serial1/0/0[R1-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.1 24[R1-Serial1/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.1 24[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 24<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R2[R2]interface serial 1/0/0[R2-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.2 24[R2-Serial1/0/0]interface loopback 0[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 24<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R3[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.3 24[R3-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0[R3-LoopBack0]ip address 10.0.3.3 24[R3-LoopBack0]interface loopback 2[R3-LoopBack2]ip address 172.16.0.1 24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、10.0.13.0/24和10.0.1.0/24三个网段定义到OSPF区域0。

[R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1[R1-ospf-1]area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255注意: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和10.0.2.0/24两个网段定义到OSPF区域0。

[R2]ospf 10 router-id 10.0.2.2[R2-ospf-10]area 0[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.2.0 0.0.0.255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10.0.13.0/24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 10.0.13.0 0.0.0.255[R3-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.3.0 0.0.0.255步骤三. OSPF验证查看R1、R2和R3的路由表。

<R1>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 16 Routes : 16Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.0/24 Direct 0 0 D 10.0.1.1 LoopBack010.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.2.2/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.3.3/32 OSPF 10 1 D 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/010.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.2/32 Direct 0 0 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0<R2>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 14 Routes : 14Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.1/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.2.0/24 Direct 0 0 D 10.0.2.2 LoopBack010.0.2.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.3.3/32 OSPF 10 1563 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.12.1/32 Direct 0 0 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.0/24 OSPF 10 1563 D 10.0.12.1 Serial1/0/0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0<R3>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 16 Routes : 16Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.1/32 OSPF 10 1 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.2.2/32 OSPF 10 1563 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.3.0/24 Direct 0 0 D 10.0.3.3 LoopBack010.0.3.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.3.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.0/24 OSPF 10 1563 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/010.0.13.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0172.16.0.0/24 Direct 0 0 D 172.16.0.1 LoopBack2172.16.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0172.16.0.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0测试R2到10.0.1.1和10.0.3.3的连通性。

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