路由ospf的配置

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路由器OSPF动态路由配置

路由器OSPF动态路由配置

路由器OSPF动态路由配置实验目的掌握OSPF协议的配置方法:掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由;熟悉广域网线缆的链接方式;技术原理OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。

属于内部网管路由协议,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,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。

实验步骤新建packet tracer拓扑图(1)在本实验中的三层交换机上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于连接校园网主机,VLAN20用于连接R1。

(2)路由器之间通过V35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率64000。

(3)主机和交换机通过直连线,主机与路由器通过交叉线连接。

(4)在S3560上配置OSPF路由协议。

(5)在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议。

(6)将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。

(7)验证PC1、PC2主机之间可以互相同信;实验设备PC 2台;Switch_3560 1台;Router-PT 2台;直连线;交叉线;DCE串口线如图1-1图1-1PC1配置IP地址: 192.168.1.2子网掩码: 255.255.255.0网关: 192.168.1.1PC2配置IP地址: 192.168.2.2子网掩码: 255.255.255.0网关: 192.168.2.1S3560操作指令en (进入特权模式)ip routing (启动IP路由功能)vlan 10 (新建虚拟局域网VLAN10)exit (返回上层配置模式)vlan 20 (新建虚拟局域网VLAN20)int fa 0/10 (进入模块0的端口10)switchport access vlan 10 (将该端口划分到虚拟局域网VLAN10中)exit (返回上层配置模式)int fa 0/20 (进入模块0的端口20)switchport access vlan 20 (将该端口划分到虚拟局域网VLAN20中)exit (返回上层配置模式)int vlan 10 (进入虚拟局域网VLAN10中)ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (配置其IP地址为192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0)no shut (开启该端口)exit (返回上层配置模式)int vlan 20 (进入虚拟局域网VLAN20中)ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 (配置其IP地址为192.168.3.1 子网掩码为255.255.255.0)no shut (开启该端口)end (退出)show ip route (查看路由表)router ospf 1 (启动ospf协议)network 192.168.1. 0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.1.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )network 192.168.3. 0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.3.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )end (退出)show ip route (查看路由表)R1操作指令en (进入特权模式)conf t (进入全局配置模式)hostname R1 (将路由器的名称更改为R1)int fa 0/0 (进入0模块的0端口)no shut (开启该端口)ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 (设置该端口的IP地址为192.168.3.2 子网掩码为255.255.255.0)exit (返回上层配置模式)int s 2/0 (进入同步串行接口2号模块的0号接口)no shut (开启该接口)clock rate 64000 (配置其时钟频率64000,必须配置时钟才可通信)ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 (设其接口的IP地址为192.168.4.1 子网掩码为255.255.255.0)end (退出)show ip route (查看路由表)conf t (进入全局配置模式)router ospf 1 (启动ospf协议)network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.3.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.4.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )end (退出)show ip route (查看路由表)R2操作指令en (进入特权模式)conf t (进入全局配置模式)hostname R2 (将路由器的名称更改为R2)int fa 0/0 (进入0模块的0端口)no shut (开启该端口)ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (设置该端口的IP地址为192.168.2.1 子网掩码为255.255.255.0)exit (返回上层配置模式)int s 2/0 (进入同步串行接口2号模块的0号接口)no shut (开启该接口)ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 (设其IP地址为192.168.4.2 子网掩码为255.255.255.0)end (退出)show ip route (查看路由表)conf t (进入全局配置模式)router ospf 1 (启动ospf协议)network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.2.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 (通告网络,意思就是告诉别人自己所连接的网络为192.168.4.0的网段,为了简单操作,设置整个流转区间都为骨干区域area 0 )end (退出)show ip route (查看路由表)实验最终目的PC1上打开cmd(命令提示符)ping PC2(IP地址:192.168.2.2)有回复。

OSPF快速重路由配置举例

OSPF快速重路由配置举例

组网需求如图1-31所示,Router S 、Router A和Router D属于同一OSPF区域,通过OSPF协议实现网络互连。

要求当Router S和Router D之间的链路出现故障时,业务可以快速切换到链路B上。

2. 组网图图1-31 OSPF快速重路由配置举例(路由应用)配置步骤(1)配置各路由器接口的IP地址和OSPF协议请按照上面组网图配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。

配置各路由器之间采用OSPF协议进行互连,确保Router S、Router A和Router D之间能够在网络层互通,并且各路由器之间能够借助OSPF协议实现动态路由更新。

具体配置过程略。

(2)配置OSPF快速重路由OSPF支持快速重路由配置有两种配置方法,一种是自动计算,另一种是通过策略指定,两种方法任选一种。

方法一:使能Router S和Router D的OSPF协议的自动计算快速重路由能力# 配置Router S。

<RouterS> system-view[RouterS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1[RouterS] ospf 1[RouterS-ospf-1] fast-reroute auto[RouterS-ospf-1] quit# 配置Router D。

<RouterD> system-view[RouterD] bfd echo-source-ip 4.4.4.4[RouterD] ospf 1[RouterD-ospf-1] fast-reroute auto[RouterD-ospf-1] quit方法二:使能Router S和Router D的OSPF协议的指定路由策略快速重路由能力# 配置Router S。

<RouterS> system-view[RouterS] bfd echo-source-ip 1.1.1.1[RouterS] ip ip-prefix abc index 10 permit 4.4.4.4 32[RouterS] route-policy frr permit node 10[RouterS-route-policy] if-match ip-prefix abc[RouterS-route-policy] apply fast-reroute backup-interface ethernet 1/1 backup-nexthop 12.12.12.2[RouterS-route-policy] quit[RouterS] ospf 1[RouterS-ospf-1] fast-reroute route-policy frr[RouterS-ospf-1] quit# 配置Router D。

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配置步骤

OSPF配置步骤

OSPF配置步骤1、设备配置将OSPF模块加载到网络设备上,并启用和配置路由协议,如果要使用指定路由协议,必须先进行配置。

2、配置Router IDRouter ID是使用OSPF协议进行通信的路由器节点的标识,在路由器中是唯一的,它必须在OSPF配置的初始步骤中显式定义,无法由系统选择。

可以使用任何32位的IPv4地址,通常是路由器接口的IP地址或者一个特定的Loopback地址。

3、定义网络网络是OSPF划分子网关系和路由器节点间连接点之间的逻辑连接。

定义网络时,需要指定一个“主机”IP地址,它将决定路由器节点间连续网络之间接口上启用OSPF的哪一方。

4、指定区域通过区域可以将路由器分割为一个或多个网络拓扑,以便管理路由条目的传输和收集。

OSPF协议分为区域型、网络型和主机型,每种类型运行不同的OSPF协议。

5、定义路由器节点路由器节点是OSPF网络中的分隔点,连接网络的另一部分。

在网络中,每一个路由器都是一个独立的实体,关联拥有不同或相同网络地址部分网络范围的路由器节点6、设置网络拓扑结构在网络设置完成后,可以按照自己的需求设置不同的网络拓扑结构,包括内网、外网、跨网等。

此外,还可以添加OSPF路由记录以控制流量,以及管理拓扑路由器之间的OSPF链路。

7、OSPF安全配置OSPF安全配置是重要的,可以防止“联盟”路由器的攻击,以及“源路由”攻击,让网络免受外界的威胁,保证网络的稳定性。

8、OSPF性能调整OSPF性能调整可以通过更改链路延迟,使用加权路由等方式来调整,以优化OSPF网络的通信效率和性能。

9、运行测试测试OSPF有效性并验证配置的正确性,以保证OSPF的正确性和安全性,测试过程中可以检查配置、状态和链接数据,以确保正确的路由决策和稳定的通信结果。

OSPF路由配置

OSPF路由配置

OSPF试验1、给路由器接口配置IP地址R1(config)#int s2R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#ip add 13.0.0.1 255.0.0.0R1(config-if)#no shutdown……其他接口地址依次类推2、配置ospf路由协议R1(config)# router ospf 200 (启动OSPF进程200)R1(config-router)#network 13.0.0.1 0.0.0.0 area 0 (通告直联的网段)R1(config-router)#network 12.0.0.1 0.0.0.0 area 0 (通告直联的网段)……其他路由器依次类推3、查看路由配置R1#show running-configR1#show ip ospf (查看OSPF进程的详细信息)R1#show ip ospf neighbor (查看OSPF邻居表)R1# debug ip ospf event (查看OSPF更新事件)R1#show ip route (查看路由表)4、配置OSPF负载均衡R1(config-router)#maximum-paths 6 (调节最大负载均衡路径数量为6,默认为4)R1(config)#interface interfaceR1(config-if)#ip ospf cost 5 (设置接口的cost值为5)……其他接口依次类推5、OPSF密码认证明文认证:R1(config)#interface interfaceR1(config-if)#ip ospf authentication (启用OSPF明文链路验证)R1(config-if)#ip ospf authentication-key easthome (配置链路验证密码)……链路对端路由器也使用同样的配置密码即可。

华为路由器OSPF虚链接的配置

华为路由器OSPF虚链接的配置

华为路由器OSPF虚链接的配置一、配置个端口地址R1:<Huawei>sy[Huawei]undo info-center enable[Huawei]sysname R1[R1]int l0[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 24[R1-LoopBack0]int g0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 2.2.2.1 24[R1-GigabitEthernet0/0/0]quitR2:<Huawei>sy[Huawei]undo info-center enable[Huawei]sysname R2[R2]int g0/0/0[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 2.2.2.2 24[R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 3.3.3.1 24[R2-GigabitEthernet0/0/1]quitR3:<Huawei><Huawei>system-view[Huawei]undo info-center enable[Huawei]sysname R3[R3]int g0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 3.3.3.2[R3-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 4.4.4.1 24 [R3-GigabitEthernet0/0/1]quitR4:<Huawei>system-view[Huawei]undo info-center enableInfo: Information center is disabled. [Huawei]sysname R4[R4]int g0/0/0[R4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 4.4.4.2 24 [R4-GigabitEthernet0/0/0]int l0[R4-LoopBack0]ip add 5.5.5.1 24[R4-LoopBack0]quit二、配置多区域ospfR1:[R1]ospf 1[R1-ospf-1]area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 1.1.1.1 0.0.0.255 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit[R1-ospf-1]quitR2:[R2]ospf 1[R2-ospf-1]area 0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 2.2.2.0 0.0.0.255 [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit[R2-ospf-1]area 1[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]net 3.3.3.0 0.0.0.255 [R2-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[R2-ospf-1]quitR3:[R3]ospf 1[R3-ospf-1]area 1[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]net 3.3.3.0 0.0.0.255 [R3-ospf-1-area-0.0.0.1]quit[R3-ospf-1]area 51[R3-ospf-1-area-0.0.0.51]net 4.4.4.0 0.0.0.255 [R3-ospf-1-area-0.0.0.51]quit[R3-ospf-1]quitR4:[R4]ospf 1[R4-ospf-1]area 51[R4-ospf-1-area-0.0.0.51]net 4.4.4.0 0.0.0.255[R4-ospf-1-area-0.0.0.51]net 5.5.5.0 0.0.0.255[R4-ospf-1-area-0.0.0.51]quit[R4-ospf-1]quit三、查看各路由器上的路由表,看路由表是否完整[R1]dis ip routing-table[R2dis ip routing-table[R3]dis ip routing-table[R4]dis ip routing-table四、在R2和R3上配置虚连接R2:[R2]ospf 1[R2-ospf-1]area 1[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 3.3.3.2 //建立虚链接,链接的是邻居ID3.3.3.2 [R3-ospf-1-area-0.0.0.1]quitR3:[R3]ospf 1[R3-ospf-1]area 1[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]vlink-peer 2.2.2.2 //建立虚链接,链接的是邻居ID2.2.2.2 [R3-ospf-1-area-0.0.0.1]quit五、再次查看各路由器上的路由表,看路由表是否完整[R1]dis ip routing-table[R2dis ip routing-table[R3]dis ip routing-table[R4]dis ip routing-table。

路由器 OSPF配置

路由器 OSPF配置

路由器 OSPF配置⒈简介●OSPF(Open Shortest Path First)是一种动态路由协议,用于在互联网中确定最短路径,并实现路由器之间的通信。

●本文档提供了配置路由器OSPF的详细步骤和相应的配置示例。

⒉确认网络拓扑结构●确认网络中使用的路由器和设备的数量和连接方式。

●确认每个路由器的IP地址和接口。

⒊ OSPF基本配置⑴ OSPF进程配置●在每个路由器上启动OSPF进程,并为其分配一个唯一的进程号。

⑵配置区域●将路由器分为不同的区域(Area),每个区域使用一个唯一的区域号。

⑶配置路由器ID●为每个路由器分配一个唯一的路由器ID将其用于OSPF邻居关系的建立和LSDB同步。

⒋ OSPF邻居关系建立⑴配置邻居关系●在每个路由器上配置与相邻路由器之间的邻居关系。

⑵验证邻居关系●确认邻居关系是否建立成功。

⒌ OSPF路由器类型配置●配置路由器类型(Router Type),包括:●ABR(Area Border Router):用于连接不同的区域。

●ASBR(Autonomous System Border Router):用于与其他自治系统之间交换路由信息。

●Internal Router:只在单个区域中工作。

⒍ OSPF网络类型配置●配置OSPF网络类型,包括:●Point-to-Point:点对点网络连接。

●Broadcast:广播网络连接。

●NBMA(Non-Broadcast Multiaccess):非广播点对多点网络连接。

⒎路由器汇总配置●配置路由器进行路由汇总,减少网络中的路由数量。

⒏ OSPF策略配置●配置OSPF策略,包括:●路径选择优先级(Path Selection Priority)。

●区域边界策略(Area Border Policy)。

●链路成本(Link Cost)。

⒐验证与故障排除●验证OSPF路由表和邻居关系状态。

●对故障进行排查和修复。

⒑附件●本文档提供的配置示例所需的附件文件。

OSPF路由配置

OSPF路由配置

S1/2 Router1 DCE
S1/2
F1/0 Router2 DTE PC2 验证网卡
172.16.3.22/24
网关: 网关:172.16.3.2
2、在PC1上ping 以下 ,哪些能通,哪些不能通,为什么? 、 以下IP,哪些能通,哪些不能通,为什么? 上 172.16.1.1 172.16.2.1 172.16.2.2 172.16.3.2 172.16.3.22
网关: 网关:172.16.3.2
1、在PC1和PC2的验证网卡上设置 地址和默 、 的验证网卡上设置IP地址和默 和 的验证网卡上设置 认网关。 认网关。
172.16.1.1/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
172.16.3.2/24ຫໍສະໝຸດ F1/0 PC1 验证网卡
172.16.1.11/24 网关: 网关:172.16.1.1
一、OSPF路由配置
实验目的: 实验目的:
管理员通过手工配置OSPF路由实现全网互通; 路由实现全网互通; 管理员通过手工配置 路由实现全网互通
172.16.1.1/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
172.16.3.2/24
F0/0 PC1 验证网卡
172.16.1.11/24 网关: 网关:172.16.1.1
验证完毕后,把红色的线缆拔掉,然后启用配置网卡, 验证完毕后,把红色的线缆拔掉,然后启用配置网卡, 重启路由器,交给另一小组继续做实验。 重启路由器,交给另一小组继续做实验。
清除设备的当前配置
清除路由器接口的IP地址: 清除路由器接口的 地址: 地址 Router(config-if)# )#no ip address ( )# 关闭路由器上的RIP路由协议: 路由协议: 关闭路由器上的 路由协议 Router(config)# )#no router OSPF ( )#
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Date: 10 March 2011
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计算机网络互联 技术
计算机系 邹瑞源
Date: 10 March 2011
IT Education & Training
OSPF简介
• OSPF是一种典型的链路状态路由协议。采用 OSPF的路由器彼此交换并保存整个网络的链路 信息,从而掌握全网的拓扑结构,独立计算路 由。 • OSPF作为一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),用于在同一个自治 域(AS)中的路由器之间发布路由信息。区别 于距离矢量协议(RIP),OSPF具有支持大型网 络、路由收敛快、占用网络资源少等优点,在 目前应用的路由协议中占有相当重要的地位。
Date: 10 March 2011
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OSPF简介
• 开放的国际标准 • Shortest path first (SPF最短路径优先 算法 最短路径优先) 最短路径优先 • 链路状态路由协议
Date: 10 March 2011
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广播型多路访问网络
•进行DR选举 •邻居只与DR和DBR形成邻接关系
Date: 10 March 2011
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必要时进行DR选举
• DR与BDR的选举取决于路由器的优先级
可通过接口配置模式 ip ospf priority 命令修改该路由器的优先级
• 如果优先级相同,则比较Router ID。
增加链路状态条目
Date: 10 March 2011
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增加链路状态条目
Date: 10 March 2011
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增加链路状态条目
Date: 10 March 2011
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Date: 10 March 2011
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OSPF术语
Date: 10 March 2011
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Shortest Path First Algorithm
• 将每台路由器放置在树的根节点,并根据累计开销计算到 将每台路由器放置在树的根节点, 达每个目的地的最短路径 • 开销(Cost) = 参考带宽(108)/接口带宽 (bps) 开销( ) 参考带宽( ) 接口带宽
维护路由信息
•路由器用 路由器用224.0.0.6通知 通知DR 路由器用 通知
Date: 10 March 2011
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维护路由信息
•DR利用组播地址 利用组播地址224.0.0.5通知其它路由器 通知其它路由器 利用组播地址
Date: 10 March 2011
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建立双向通信
Date: 10 March 2011
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查找网络路由
Date: 10 March 2011
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查找网络路由
Date: 10 March 2011
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OSPF 层级示列
– 区域和自治系统 – 尽量减少路由表条目 – 使拓扑变化仅影响本区域内部
Date: 10 March 2011
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OSPF数据包类型(OSPF Packet Types)
Date: 10 March 2011
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Router# show ip protocols 检验是否已配置OSPF 检验是否已配置 Router# show ip route
• •
显示路由器所学习到的所有路由
Router# show ip route Codes: I - IGRP derived, R - RIP derived, O - OSPF derived, C - connected, S - static, E - EGP derived, B - BGP derived, E2 - OSPF external type 2 route, N1 - OSPF NSSA external type 1 route, N2 - OSPF NSSA external type 2 route Gateway of last resort is 10.119.254.240 to network 10.140.0.0 O E2 10.110.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:01:00, Ethernet2 E 10.67.10.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2 O E2 10.68.132.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2 O E2 10.130.0.0 [160/5] via 10.119.254.6, 0:00:59, Ethernet2 E 10.128.0.0 [200/128] via 10.119.254.244, 0:02:22, Ethernet2
. . .
Date: 10 March 2011
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验证OSPF 配置
Router# show ip ospf

显示OSPF路由器、计时器和统计信息 显示 路由器、 路由器
Router# show ip ospf Routing Process "ospf 1" with ID 172.16.6.1 Start time: 00:38:41.540, Time elapsed: 00:00:25.860 Supports only single TOS(TOS0) routes Supports opaque LSA Supports Link-local Signaling (LLS) Supports area transit capability Router is not originating router-LSAs with maximum metric Initial SPF schedule delay 5000 msecs Area BACKBONE(0) (Inactive) Number of interfaces in this area is 1 Area has no authentication SPF algorithm last executed 00:00:07.368 ago SPF algorithm executed 1 times ……..
Relay) 帧中继( 帧中继(Frame Relay)
Frame Relay X.25
Yes
点到点Point-to-Point
PPP, HDLC 管理员用子接口配置( 管理员用子接口配置( Configured by administrator subinterfaces) with subinterfaces)
OSPF 概述
– 通过交换HELLO数据包来创建邻居关系 – 以传播LSA( link-state advertisements )代替路由表更 新. • 链路(Link):路由器接口 • 状态(State):描述接口以及它与邻居路由器的关系 – LSAs 泛洪到区域中的所有OSPF路由器,而不仅仅是直 连路由器 – 收集由OSPF路由器生成的所有LSA以创建OSPF链路状态 数据库. – 使用SPF算法计算到每个目的地的最短距离,并将其置于 路由表中.
Date: 10 March 2011
IT Education & Training
OSPF特点详介 特点详介
OSPF——Open shortest path first
使用cost(成本)作为其路由度量值,其默 认成本基于介质的传输带宽来度量
Date: 10 March 2011
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No
点到多点Point-to-Multipoint
No
Date: 10 March 2011
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点到点链路(Point-to-Point Links)
•不进行DR选举 •OSPF自动检测这种接口类型
Date: 10 March 2011
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Date: 10 March 2011
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OSPF网络类型
Network Type
广播Broadcast Multiaccess
Characteristics
以太网(Ethernet) 以太网(Ethernet)
DR/BDR Elected? Yes
非广播Nonbroadcast Multiaccess
OSPF特点详介 特点详介
三大优越性: 1、收敛时间快 2、支持VLSM和CIDR 3、网络的扩展性强 对跳数基本没有限制,对于跳数过多的网络 可通过层次化的设计,将达的OSPF网络化分成小 的、易管理的OSPF域
Date: 10 March 2011
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