锐捷实训9-1 路由器动态路由协议OSPF多区域的配置

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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。

OSPF多区域配置

OSPF多区域配置

OSPF多区域配置在OSPF单区域中,每台路由器都需要收集其他所有路由器的链路状态信息,如果网络规模不断扩大,链路状态信息也会随之不断增多,这将使得单台路由器上链路状态数据库非常庞大,导致路由器负担加重,也不便于维护管理。

为了解决上述问题,OSPF协议可以将整个自治系统划分为不通的区域(Area),就像一个国家的国土面积很大时,会吧整个国家划分为不同的省份来管理一样。

链路状态信息只在区域内部泛洪,区域之间传递的只是路由条目而非链路状态信息,因此大大减少了路由器的负担。

当一台路由器属于不同区域时称他为区域边界路由器(Area Border Router,ABR),负责传递区域间路由信息。

区域间的路由信息传递类似距离矢量算法,为了防止区域间产生环路,所有非骨干区域之间的路由信息必须经过骨干区域,也就是说非骨干区域必须和骨干区域相连,且非骨干区域之间不能直接进行路由信息交互。

实验目的:理解配置OSPF多区域的使用场景掌握配置OSPF多区域的方法理解OSPF区域边界路由器(ABR)的工作特点实验内容:R1、R2、R3、R4为企业总部核心区域设备,属于区域0,R5属于新分支机构A的网关设备,R6属于新增分支机构B的网关设备。

PC1和PC2分别属于分之机构A和B,PC3和PC4属于总部管理员登录设备,用于管理网络。

在该网络中,如果设计方案采用单区域配置,则会导致单一区域LSA数目过于庞大,导致路由器开销过高,SPF算法运算过于频繁。

因此网络管理员选择配置多区域方案进行网络配置,将两个新分支运行在不同的OSPF区域中,其中R5属于区域1,R6属于区域2.基本配置配置骨干区域路由器在公司总部路由器R1、R2、R3、R4上创建OSPF进程,并在骨干区域0视图下通告总部各网段。

[R1]ospf 1[R1-ospf-1]area 0 区域0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255[R2]ospf 1[R2-ospf-1]area 0[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.24.0 0.0.0.255[R3]ospf 1[R3-ospf-1]area 0[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.34.0 0.0.0.255[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.3.0 0.0.0.255[R4]ospf 1[R4-ospf-1]area 0[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.24.0 0.0.0.255[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.34.0 0.0.0.255[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.4.0 0.0.0.255配置完成后,测试总部内两台PC间的连通性。

基本任务9 OSPF 基本配置

基本任务9 OSPF 基本配置

实训_9_: OSPF配置实训学时:4实训类型:(综合、设计、验证)一、实训内容0SPF配置。

二、实训目的1、在路由器上启动OSPF 路由进程2、启用参与路由协议的接口,并且通告网络及所在的区域三、组织形式采用分组形式,教师指导四、实训条件计算机、Dynamips 路由模拟器。

五、实训步骤(1)步骤1:配置路由器R1R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#router-id 1.1.1.1R1(config-router)#network 1.1.1.0 255.255.255.0 area 0R1(config-router)#network 192.168.12.0 255.255.255.0 area 0 (2)步骤2:配置路由器R2R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#router-id 2.2.2.2R2(config-router)#network 192.168.12.0 255.255.255.0 area 0R2(config-router)#network 192.168.23.0 255.255.255.0 area 0R2(config-router)#network 2.2.2.0 255.255.255.0 area 0(3)步骤3:配置路由器R3R3(config)#router ospf 1R3(config-router)#router-id 3.3.3.3R3(config-router)#network 192.168.23.0 255.255.255.0 area 0R3(config-router)#network 192.168.34.0 255.255.255.0 area 0R3(config-router)#network 3.3.3.0 255.255.255.0 area 0(4)步骤4:配置路由器R4R4(config)#router ospf 1R4(config-router)#router-id 4.4.4.4R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0R4(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0【技术要点】(1)OSPF 路由进程ID 的范围必须在1-65535 之间,而且只有本地含义,不同路由器的路由进程ID 可以不同。

项目10:动态路由协议OSPF的配置

项目10:动态路由协议OSPF的配置

项目10:动态路由协议OSPF的配置
10.2.2 OSPF路由协议概述 1.2 相关知识 1. OSPF路由协议的术语 (10)LSA和LSU。运行OSPF路由协议的路由器在发 现链路状态发生变化时,会触发地发出链路状态通告 (Link-State Advertisement,LSA)。 (11)OSPF网络类型。根据路由器所连接的物理网络 不同,OSPF接口自动识别三种类型的网络:广播多路访 问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型 (None Broadcast MultiAccess,NBMA)和点到点型 (Point-to-Point)网络。 (12)OSPF数据包。OSPF路由器是依靠5种不同种 类的数据包来识别它们的邻居并更新链路状态路由信息,
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10.2.2 OSPF路由协议概述 1.2 相关知识 3. OSPF基本算法
10
A 10 B 5 C 122.123.0.0 5 218.12.226.5 5 D
122.123.0.0
10
图10.6 OSPF最短路径树

项目10:动态路由协议OSPF的配置
10.2.2 OSPF路由协议概述 1.2 相关知识 3. OSPF基本算法
项目10:动态路由协议OSPF的配置
10.2.1 链路状态路由选择协议 1.2 相关知识 5. 链路状态路由协议的要求
在这些区域内不 泛洪LSP,不需要 重新运算SPF算法 Area 0 重新运算 SPF算法
Area 1
Area 10
仅在区域 内LSP泛洪
图10.3 多区域和SPF算法
项目10:动态路由协议OSPF的配置
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OSPF多区域路由配置实验

OSPF多区域路由配置实验

【网络拓扑结构图】【实验步骤】步骤1.(1)在GNS3中按照上图把网络拓扑图配置好(2)配置路由器模块右键点击路由器(west)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(east)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R1)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”右键点击路由器(R2)图标,选中“配置”→“插槽”,进行如下图设置后,点击“OK”(3)配置各PC机网络接口(PC1与PC2的配置方法一样,但是端口不一样)右键点击PC1图标,选中“配置”→“NIO UDP”,进行如下图设置后,点击“添加”后再点击“OK”。

(4)连接设备按下表把设备的端口连接好步骤2:(1)点击“开始”按钮,运行所有机器。

右键点击路由器(west)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如(2)查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:(3)查看配置好的ospf步骤3:右键点击路由器(east)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:查看配置好的ospf 200信息,显示如下图:步骤4:右键点击路由器(R1)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:步骤5:右键点击路由器(R2)图标,选中“console”,等待路由器初始化后,开始进行如下配置:查看配置好的路由器接口信息,显示如下图:步骤6:检查路由器(R1)中的生成的路由信息,显示如下图:检查路由器(west)中的生成的路由信息,显示如下图:检查路由器(R2)中的生成的路由信息,,显示如下图:检查路由器(east)中的生成的路由信息.步骤7:通过VPCS虚拟机,为每个PC机配置IP地址和网关参数步骤8:检查主机间的通信,PC1和PC2可以互相ping通,显示如下图:用主机PC2 去ping各个网段,可以ping通,显示如下图:用路由器(R2)去ping各个网段也可以ping通,其他路由器同理。

9 IGP路由配置

9   IGP路由配置

Ospf部分1. 在SW2 SW3 RT2 RT3上配置ospf进程110,编号如图,22 33配置为末节区域,只network 设备互连网段和loopback口地址,各vlan路由通过直连接口引入来发布。

2. ospf所有区域配置认证采用简单明文的方式,验证口令为123456.3. SW2与SW3上不出现vlan10 vlan20 vlan30 vlan40报文。

4. RT2 RT3上配置OSPF在NSSA区域发布缺省,并SW2 SW3都只能获得缺省路由。

5. 配置RT2 RT3互连链路类型为P2P,ospf Hello报文发送间隔为1s,ospf的计算时间间隔为100毫秒,用来加快ospf收敛Rip部分6.在SW1 RT2 RT3 上配置Ripv2,进程为1,只发布设备间直连网段,vlan网段用直连网段引入来解决。

7.配置RIPv2的报文认证,采用简单明文的验证方式,验证口令为123456。

8.要求用户终端上不得出现rip协议报文。

9.RT2 RT3上配置rip发布缺省路由,并设定RT3所发布的缺省路由的metric值为2.10.对RT2-SW1-RT3之间配置BFD双向检测,加快rip的收敛速度(bfd发送/接收间隔为300ms,bfd检测时间为4)Ospf与rip引入11.在RT2 RT3上配置rip和ospf的相互引入,以提供全网互通(其中,rip引入ospf时,外部引入度量值为50,并计算内部消耗;ospf引入rip时,度量值为5)SW1rip 1undo summary//关闭自动聚合version 2network 10.0.0.0network 9.0.0.0network 172.16.0.0network 192.16.3.0network 192.168.2.0silent-interface Vlan-interface100silent-interface Vlan-interface200silent-interface Vlan-interface300silent-interface Vlan-interface400import-route direct//引入直连QUIinterface GigabitEthernet1/0/25rip authentication-mode simple plain 123456interface GigabitEthernet1/0/26rip authentication-mode simple plain 123456SW2ospf 110 router-id 9.9.9.202import-route direct//引入直连silent-interface Vlan-interface10silent-interface Vlan-interface20silent-interface Vlan-interface30silent-interface Vlan-interface40spf-schedule-interval 5 100 200//ospf的计算时间间隔为100毫秒area 22authentication-mode simple//认证模式为明文(密码设置在具体的端口下)network 9.9.9.202 0.0.0.0network 10.0.0.8 0.0.0.3nssa//末节区域interface Ethernet1/0/22ospf authentication-mode simple plain 123456 //认证模式为明文,密码为123456ospf timer hello 1//hello时间为1sospf network-type p2p//ospf网络类型为p2pSW3ospf 110 router-id 9.9.9.203import-route directsilent-interface Vlan-interface10silent-interface Vlan-interface20silent-interface Vlan-interface30silent-interface Vlan-interface40spf-schedule-interval 5 100 200area 33authentication-mode simplenetwork 9.9.9.203 0.0.0.0network 10.0.0.12 0.0.0.3nssainterface Ethernet1/0/22ospf authentication-mode simple plain 123456ospf timer hello 1ospf network-type p2pRT2ospf 110 router-id 9.9.9.2import-route rip 1 cost 50 type 1//rip引入ospf,引入度量值为50 (这里修改了类型,默认类型为2,题目没有要求修改)spf-schedule-interval 5 100 200area 0authentication-mode simple plain 123456network 9.9.9.2 0.0.0.0network 10.0.0.16 0.0.0.3area 22authentication-mode simple plain 123456network 10.0.0.8 0.0.0.3nssa default-route-advertise no-summary//发布一条缺省路由,并且转变为完全末节区域,抑制外来路由interface Serial3/0ospf timer hello 1ospf network-type p2prip 1undo summarydefault-route originate cost 2version 2network 9.0.0.0network 10.0.0.0import-route ospf 110 cost 5interface GigabitEthernet0/0rip authentication-mode simple plain 123456rip bfd enablebfd min-transmit-interval 300bfd min-receive-interval 300bfd detect-multiplier 4RT3ospf 110 router-id 9.9.9.3import-route rip 1 cost 50 type 1spf-schedule-interval 5 100 200area 0authentication-mode simple plain 123456 network 9.9.9.3 0.0.0.0network 10.0.0.16 0.0.0.3area 33authentication-mode simple plain 123456 network 10.0.0.12 0.0.0.3nssa default-route-advertise no-summaryinterface Serial3/0ospf timer hello 1ospf network-type p2prip 1undo summarydefault-route originate cost 2version 2network 9.0.0.0network 10.0.0.0import-route ospf 110 cost 5interface GigabitEthernet0/0rip authentication-mode simple plain 123456 rip bfd enablebfd min-transmit-interval 300bfd min-receive-interval 300bfd detect-multiplier 4。

标准的OSPF多区域配置

标准的OSPF多区域配置

实验报告配置标准的ospf多区域一.实验目的1.使运行ospf路由协议的路由器能够学习到域内,域间的路由条目2.进行路由汇总简化路由条目3.通过向全网ospf路由器公布默认路由,并设置ISP实现对外部网络的访问二.实验拓扑三.实验步骤1.配置路由器的ip地址R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR1(config)#int s0/1R1(config-if)#ip add 192.168.224.1 255.255.255.252R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutR1(config)#int loopback 0R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR2(config)#int s0/0R2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#no shutR2(config-if)#int loopback 0R2(config-if)#ip add 192.168.64.1 255.255.240.0R2(config-if)#no shutR3(config)#int s0/0R3(config-if)#ip add 192.168.224.2 255.255.255.252R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#no shut2.启用OSPF路由协议(配置OSPF时需要每个接口的Area id的不同)R1(config-if)#router ospf 1R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.224.0 0.0.0.3 area 51R1#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.224.0 is directly connected, Serial0/1192.168.64.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.64.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:08, Serial0/0192.168.80.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.80.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:08, Serial0/0192.168.96.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.96.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:08, Serial0/0192.168.112.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.112.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:08, Serial0/0192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.1.0/30 [110/128] via 192.168.1.1, 00:01:21, Serial0/0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback0R2(config-if)#router ospf 1R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#network 192.168.64.0 0.0.240.255 area 1R2(config-router)#network 192.168.80.0 0.0.240.255 area 1R2(config-router)#network 192.168.96.0 0.0.240.255 area 1R2(config-router)#network 192.168.112.0 0.0.240.255 area 1R2#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.224.0 [110/128] via 192.168.1.2, 01:41:45, Serial0/0192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.1.0/24 [110/128] via 192.168.1.2, 01:41:45, Serial0/0C 192.168.1.0/30 is directly connected, Serial0/0192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnetsO 192.168.3.1 [110/65] via 192.168.1.2, 01:41:45, Serial0/0C 192.168.64.0/20 is directly connected, Loopback0C 192.168.80.0/20 is directly connected, Loopback1C 192.168.96.0/20 is directly connected, Loopback2C 192.168.112.0/20 is directly connected, Loopback3R3(config-if)#router ospf 1R3(config-router)#network 192.168.224.0 0.0.0.3 area 51R3#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.224.0 is directly connected, Serial0/0192.168.64.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.64.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 192.168.80.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.80.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 192.168.96.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.96.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 192.168.112.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.112.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.1.0/30 [110/192] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 O IA 192.168.1.0/24 [110/128] via 192.168.224.1, 01:44:32, Serial0/0 192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.3.1 [110/65] via 192.168.224.1, 01:44:33, Serial0/0 注:“O”表示域内路由条目“O IA”表示的域间路由条目2.加入外部地址,在R3上添加静态路由(注意路由表中的蓝色条目)R3(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 null 0R3(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 null 0R3(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 null 0R3(config)#ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 null 0R3#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.224.0 is directly connected, Serial0/0192.168.64.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.64.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:56:40, Serial0/0 192.168.80.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.80.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:56:40, Serial0/010.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsS 10.10.8.0 is directly connected, Null0S 10.10.9.0 is directly connected, Null0S 10.10.10.0 is directly connected, Null0S 10.10.11.0 is directly connected, Null0192.168.96.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.96.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:56:40, Serial0/0 192.168.112.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.112.1 [110/129] via 192.168.224.1, 01:56:41, Serial0/0 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO IA 192.168.1.0/30 [110/192] via 192.168.224.1, 01:56:41, Serial0/0 O IA 192.168.1.0/24 [110/128] via 192.168.224.1, 01:56:41, Serial0/0 192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.3.1 [110/65] via 192.168.224.1, 01:56:41, Serial0/0R3(config)#router ospf 1R3(config-router)#redistribute static subnets(此命令是对R3上所添加的静态路由进行重发布)R3#sh ip rou (R3路由表条目不会有变化)3.在R1,R2上sh ip router(注意路由表中的红色条目)R1#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsC 192.168.224.0 is directly connected, Serial0/1192.168.64.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.64.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:23, Serial0/0192.168.80.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.80.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:23, Serial0/010.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsO E2 10.10.8.0 [110/20] via 192.168.224.2, 00:00:23, Serial0/1O E2 10.10.9.0 [110/20] via 192.168.224.2, 00:00:23, Serial0/1O E2 10.10.10.0 [110/20] via 192.168.224.2, 00:00:23, Serial0/1O E2 10.10.11.0 [110/20] via 192.168.224.2, 00:00:23, Serial0/1192.168.96.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.96.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:23, Serial0/0192.168.112.0/32 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.112.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:23, Serial0/0192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.1.0/30 [110/128] via 192.168.1.1, 01:59:24, Serial0/0C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback0R2#sh ip rouGateway of last resort is not set192.168.224.0/30 is subnetted, 1 subnetsO IA 192.168.224.0 [110/128] via 192.168.1.2, 01:58:59, Serial0/010.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnetsO E2 10.10.8.0 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:08, Serial0/0O E2 10.10.9.0 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:08, Serial0/0O E2 10.10.10.0 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:08, Serial0/0O E2 10.10.11.0 [110/20] via 192.168.1.2, 00:00:08, Serial0/0192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masksO 192.168.1.0/24 [110/128] via 192.168.1.2, 01:58:59, Serial0/0C 192.168.1.0/30 is directly connected, Serial0/0192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnetsO 192.168.3.1 [110/65] via 192.168.1.2, 01:58:59, Serial0/0C 192.168.64.0/20 is directly connected, Loopback0C 192.168.80.0/20 is directly connected, Loopback1C 192.168.96.0/20 is directly connected, Loopback2C 192.168.112.0/20 is directly connected, Loopback3注意:IA 表示域间;E2表示域内,路由重发布后,R1,R2上将学习到R3上的静态路由条目。

OSPF协议多区域配置实验

OSPF协议多区域配置实验

实验名称:实验十一:OSPF协议多区域配置实验实验目的在本实验中,我们将要完成OSPF多区域的OSPF路由协议的配置过程。

练习使用OSPF 协议的相关命令的使用。

复习与回顾常用动态路由协议的配置过程。

实验内容一、实验环境说明。

1、本次实验将通过Packet Tracer 模拟器软件来完成。

2、在本节中将练习使用以命令:二、实验项目1:配置多区域OSPF协议验证实验。

网络的拓扑结构如下图所示,加载:OSPF协议多区域配置.pkt,拓扑图中各路由器端口属性,已经配置好,请自己查看。

1、请根据以下操作步骤完成OPSP多区域配置。

R1路由器:R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#endR1#copy running-config startup-configR2路由器:R2#con tR2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1R2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#endR2#copy running-config startup-configR3路由器:R3#con tR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0R3(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 2R3(config-router)#endR3#copy running-config startup-configR4路由器:R4#con tR4(config)#router ospf 1R4(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 2R4(config-router)#network 14.0.0.0 0.0.0.255 area 2R4(config-router)#endR4#copy running-config startup-config2、在完成上述配置后,在R2路由器上运行show ip rotue 命令来查看其路由表。

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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:
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:
第一步基本配置
r1(config)#interface s 1/2
r1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0
r1(config-if)#clock rate 64000
r1(config-if)#no shut
r1(config-if)#exit
r1(config)#interface fastethernet 1/0
r1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
r2(config)#interface s 1/2
r2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0
r2(config-if)#no shut
r2(config)#interface fastethernet 1/0
r2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
第二步启动OSPF路由协议
r1(config)#router OSPF 1
r1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0 r1(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
r1(config-router)#end
r2(config)#router OSPF 1 Area 2
Area 1
192.168.12.2 192.168.12.1
Area 0
R1 R2
r2(config-router)#net 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2
r2(config-router)#end
验证测试:
在路由器上执行show ip OSPF neighbour和show ip route命令察看路由器运行状态。

实验结果:
通过OSPF多区域的配置,实现不同网段间的互通。

(写实验报告时候要用查看路由表和ping 结果证实这些结果)。

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