网络规划与设计 ospf单区域和多区域

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多区域OSPF

多区域OSPF

多区域OSPF多区域的ospf一、区域司1.为何要划分区域① 随着网络规模的不断扩大,当大型网络中的路由器运行OSPF路由协议时,路由器数量的增多会导致lsdb非常庞大,占用大量的存储空间,并使得运行spf算法的复杂度增加,导致cpu负担很重。

② 网络规模增大后,拓扑变化的概率也随之增大,网络往往处于“振荡”状态之中,造成网络中会有大量的ospf协议报文在传递,降低了网络的带宽利用率。

更为严重的是,每一次变化都会导致网络中所有的路由器重新进行路由计算。

......2.解决方法:① OSPF协议通过将自治系统划分为不同的区域来解决上述问题。

②区域是从逻辑上将路由器划分为不同的组,每个组用区域号(areaid)来标识3.区域示例4.描述①区域的边界是路由器,而不是链路。

....② 路由器可以属于不同的区域,但网段(链路)只能属于一个区域,或者说每个运行ospf的接口必须指明属于哪一个区域。

③ 划分区域后,可以在区域边界路由器上进行路由聚合,以减少到其他区域的广告数量lsa数量,还可以将网络拓扑变化带来的影响最小化。

5.区域分工的优势①降低spf计算频率②减小路由表③ 减少LSA广告的开销④ 将不稳定性限制在特定区域二、路由器的区域类型1.内部路由器:这种路由器的所有接口都属于同一个OSPF区域。

2.区域边界路由器(ABR):这种路由器可以同时属于两个以上的区域,但其中一个必须是主干区域。

ABR用于连接主干区和非主干区。

它可以是与主干区的物理连接或逻辑连接。

3.骨干路由器(backbonerouter)该类路由器至少有一个接口属于骨干区域。

因此,所有的abr和位于area0的内部路由器都是骨干路由器。

4.自治系统边界路由器(asbr):与其他as交换路由信息的路由器称为asbr。

asbr并不一定位于as的边界,它有可能是区域内路由器,也有可能是abr。

只要一台ospf路由器引入了外部路由的信息,它就成为asbr。

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现OSPF是一种用于在大型局域网和广域网中进行路由选择的内部网关协议。

它使用链路状态更新算法,并支持多区域功能,以提高网络的可扩展性和性能。

在OSPF中,区域是逻辑划分的网络集合,通常是基于物理拓扑的分割。

每个区域都有一个特殊的身份,其中一个区域被指定为区域0,也称为骨干区域。

骨干区域是连接所有其他区域的中心区域。

实现多区域的优点:1.减少路由表的大小:区域的创建允许网络管理员将网络划分为更小的区域,从而减少每个路由器的路由表大小。

这有助于降低路由器的内存和处理器资源的要求,并提高网络的整体性能。

2.减少路由器之间的链路负载:多区域设计将区域内的路由器数量减少到一个最小程度,从而减少了在区域之间传输路由信息的需求。

这样可以降低网络中的链路负载,提高链路的可用性和性能。

3.改善网络可扩展性:多区域设计使网络更具可扩展性。

当网络增长时,新区域可以添加到网络中,而不会影响现有区域的性能。

这样,网络可以灵活增长,并且容易适应变化的网络需求。

实现多区域的步骤:1.划分区域:首先,网络管理员需要基于物理拓扑和网络需求,将网络划分为多个区域。

每个区域应具有独立的划分方式和标识符。

2.配置区域间连接:在骨干区域中配置区域间连接,这可以通过配置专用的区域0接口或通过配置虚拟链路来实现。

区域间连接通常是通过广域网连接或专用链路实现的。

3.配置区域内连接:在每个区域内,配置所有内部连接,这包括与该区域相关的本地连接以及来自其他区域的连接。

这些连接应使用适当的区域标识符进行配置。

4.配置区域边界路由器:每个区域中的区域边界路由器(Area Border Router,ABR)负责在区域内和区域间转发路由信息。

ABR需要配置准确的区域标识符,并配置区域间连接。

5.配置OSPF路由器:为每个OSPF路由器配置OSPF进程,并在每个接口上启动OSPF。

配置路由器的区域标识符,以及与其他路由器交换和更新链路状态的方式。

OSPF基本概念及单区域配置

OSPF基本概念及单区域配置
OSPF网络段的作用
OSPF网络段用于确定哪些接口将加入OSPF区域,并参与 OSPF路由的发现和传播。
配置OSPF网络段的方法
可以通过命令行界面(CLI)手动配置OSPF网络段,也可以使 用默认值。在配置时需要指定接口的IP地址和子网掩码,以便
正确地将接口加入OSPF区域。
04 OSPF单区域配置步骤
唯一的进程ID,通常以十进制数表示。
02
OSPF进程ID的作用
OSPF进程ID用于在本地路由器上区分不同的OSPF实例,以便进行路由
协议的启动、运行和调试。
03
配置OSPF进程ID的方法
可以通过命令行界面(CLI)手动配置OSPF进程ID,也可以使用默认值。
OSPF网络段
OSPF网络段
用于指定哪些接口将运行OSPF协议。通常以IP地址和子网 掩码的形式指定网络段。
总结词
进入全局配置模式是配置OSPF的关键步骤之一,用于对整个路由器进行配置。
详细描述
在特权模式下,通过输入`configure terminal`命令可以进入全局配置模式。在 这个模式下,可以对整个路由器进行配置,包括网络接口、路由协议等。
配置OSPF路由器ID
总结词
配置OSPF路由器ID是确定路由器在OSPF区域中的唯一标识,用于与其他路由器进行通信。
详细描述
在OSPF区域配置模式下,通过输入`network <network-address> <wildcardmask>`命令来配置区域内网络段。这里的`<network-address>`和`<wildcard-
mask>`用于匹配要加入该区域的网络段和子网掩码。
配置区域接口

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解OSPF协议的基本概念与工作原理,掌握单区域OSPF网络的配置与调试方法。

2. 学生能够掌握OSPF网络中路由器ID、区域ID、网络类型等关键参数的设置与优化。

3. 学生了解OSPF邻居关系建立与维护的机制,能够分析并解决简单的OSPF 网络故障。

技能目标:1. 学生能够独立完成单区域OSPF网络的搭建与调试,具备实际操作能力。

2. 学生能够利用网络设备监控和管理工具,对OSPF网络进行性能分析与优化。

3. 学生能够运用所学知识,解决实际网络工程中的OSPF相关问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机网络技术的兴趣和热情,激发他们的求知欲和探索精神。

2. 培养学生具备良好的团队合作意识,学会与他人共同分析问题、解决问题。

3. 培养学生严谨、踏实的学术态度,注重理论与实践相结合,为未来从事计算机网络相关工作奠定基础。

课程性质:本课程为计算机网络技术专业课程,以实践操作为主,理论讲解为辅。

学生特点:学生具备一定的计算机网络基础,具有较强的动手能力和学习兴趣。

教学要求:注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力,培养他们解决实际问题的能力。

同时,关注学生的情感态度价值观培养,提升他们的综合素质。

通过本课程的学习,使学生能够掌握单区域OSPF网络的相关知识,为后续学习多区域OSPF网络打下坚实基础。

二、教学内容1. OSPF协议基本原理:介绍OSPF协议的发展历程、特点及工作原理,包括OSPF报文类型、路由计算过程、路由器类型等。

教材章节:第二章 OSPF协议概述2. 单区域OSPF网络配置:讲解单区域OSPF网络搭建过程中涉及的关键参数设置,如路由器ID、区域ID、网络类型等。

教材章节:第三章 单区域OSPF网络配置3. OSPF邻居关系建立与维护:分析OSPF邻居关系的建立过程,讲解如何通过OSPF协议维护邻居关系。

教材章节:第四章 OSPF邻居关系4. 单区域OSPF网络调试与优化:介绍单区域OSPF网络调试方法,分析常见问题及解决方案,讲解网络性能优化的方法。

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计

单区域ospf网络课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解单区域OSPF网络的基本概念和原理,掌握OSPF协议的工作流程。

2. 学生能描述OSPF邻居建立、路由计算和更新过程,了解OSPF网络中的各种参数配置及其作用。

3. 学生了解OSPF在不同网络环境下的适用性,能分析并解决简单单区域OSPF网络的问题。

技能目标:1. 学生能独立完成单区域OSPF网络的搭建,包括路由器配置、网络地址规划等。

2. 学生能运用命令行接口(CLI)对单区域OSPF网络进行基本操作,如查看路由表、邻居信息等。

3. 学生能通过抓包分析工具,观察并分析OSPF协议的交互过程,找出网络故障并进行排错。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机网络技术学习的兴趣和积极性,激发他们的探究欲望。

2. 培养学生具备良好的团队合作精神,能在小组讨论和实践中相互学习、共同进步。

3. 培养学生严谨、细心的学习态度,对待实验操作认真负责,养成良好的实验习惯。

本课程针对计算机网络相关专业的学生,结合单区域OSPF网络的特点,注重理论联系实际,旨在提高学生的实际操作能力和问题解决能力。

课程目标具体、可衡量,有助于教师进行教学设计和评估,同时满足学生个性化学习的需求。

二、教学内容1. OSPF基本概念:介绍OSPF协议的定义、特点及适用场景,引导学生理解OSPF在网络互联中的作用。

教材章节:第一章 网络互联基础2. OSPF工作原理:讲解OSPF协议的工作流程,包括邻居建立、路由计算、路由更新等。

教材章节:第二章 OSPF协议原理3. OSPF配置与操作:介绍单区域OSPF网络的配置方法,包括路由器配置、网络地址规划等,并讲解常用命令行接口(CLI)操作。

教材章节:第三章 OSPF配置与管理4. OSPF网络故障分析与排错:分析OSPF网络中可能出现的故障现象,教授使用抓包分析工具进行问题定位和排错方法。

教材章节:第四章 网络故障分析与排错5. 实践操作:组织学生进行单区域OSPF网络的搭建与配置,通过实验加深对OSPF协议的理解和掌握。

解析OSPF各区域的区别和作用

解析OSPF各区域的区别和作用

解析OSPF各区域的区别和作用在进行OSPF路由方案部署过程中,OSPF的各种区域是最难理解的。

它们之间到底有什么区别和作用呢?本文将为大家一一解答。

Backbone(骨干)区域在一个OSPF网络中,可以包括多种区域,其中就有三种常见的特殊区域,即就是骨干区域(Backbone Area)、末梢区域(Stub Area)和非纯Stub区域(No Stotal Stub area,NSSA),当然还可以包括其它标准区域。

OSPF网络中的区域是以区域ID进行标识的,区域ID为0的区域规定为骨干区域。

OSPF主要区域类型示例一个OSPF互联网络,无论有没有划分区域,总是至少有一个骨干区域。

骨干区域有一个ID 0.0.0.0,也称之为区域0。

另外,骨干区域必须是连续的(也就是中间不会越过其他区域),也要求其余区域必须与骨干区域直接相连(但事实上,有时并不一定会这样,所以也就有了下面将要介绍的"虚拟链路"技术)。

骨干区域一般为区域0(Area 0),其主要工作是在其余区域间传递路由信息。

骨干区域作为区域间传输通信和分布路由信息的中心。

区域间的通信先要被路由到骨干区域,然后再路由到目的区域,最后被路由到目的区域中的主机。

在骨干区域中的路由器通告他们区域内的汇总路由到骨干区域中的其他路由器。

这些汇总通告在区域内路由器泛洪,所以在区域中的每台路由器有一个反映在它所在区域内路由可用的路由表,这个路由与AS中其他区域的ABR汇总通告相对应。

如在本章前面的图8-1中,R1使用一个汇总通告向所有骨干路由器(R2和R3)通告Area 0.0.0.1中的所有路由。

R1从R2和R3接收汇总通告。

R1配置了Area 0.0.0.0中的汇总通告信息,通过泛洪,R1把这个汇总路由信息传播到Area 0.0.0.1内所有路由器上。

在Area 0.0.0.1内的每个路由器,来自Areas 0.0.0.0、0.0.0.2和0.0.0.3区域的汇总路由信息共同完成路由表的计算。

OSPF路由规划设计

OSPF路由规划设计

OSPF路由规划设计OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议(IGP),常用于大规模企业网络和互联网服务提供商(ISPs)中,用于在路由器之间交换网络信息以建立和维护路由表。

在设计OSPF路由规划时,需要考虑以下几个方面:1. 网络拓扑规划:首先需要了解整个网络的拓扑结构。

根据网络规模和需求,将网络划分为不同的区域(area),每个区域可以包含多个路由器。

区域之间通过区域边界路由器(ABR)相连。

同时,需要确定网络中的核心区域,用于承载主要的流量和数据转发。

2. OSPF区域划分:根据拓扑结构的复杂程度和网络规模,可以将网络划分为不同的OSPF区域。

每个区域都有一个唯一的标识符(Area ID),并且只有在同一个区域内的路由器才会交换路由信息。

这样可以减少OSPF对带宽和处理能力的消耗。

3. OSPF路由器类型选择:根据网络需求和拓扑结构,选择适当的OSPF路由器类型。

OSPF有以下几种类型:主机(Host)、分段(Stub)、点到点(Point-to-Point)、广播(Broadcast)和非广播多点(Non-Broadcast Multiple Access,NBMA)网络类型。

不同的网络类型适用于不同的场景和需求,选择合适的路由器类型可以提高网络的性能和效率。

4.OSPF邻居关系建立:在OSPF网络中,邻居关系的建立非常重要。

邻居关系是指在同一个区域内的路由器之间建立的连接,用于交换路由信息和维护邻居表。

在路由器配置中,需要正确配置OSPF邻居关系,确保所有的邻居都能够正常工作,并及时检测和修复邻居的故障。

5.OSPF路由策略设计:通过优化OSPF路由策略,可以实现网络中的负载均衡和故障冗余。

可以通过调整OSPF的权重、成本、优先级等参数,控制路由器之间的流量分布。

此外,还可以使用路由策略来实现不同类型数据流的分流,提高网络的性能和可靠性。

6.OSPF安全策略设计:对于OSPF网络,安全性是一个重要的考虑因素。

华为ospf多区域配置

华为ospf多区域配置

OSPF多区域配置1.规划网络拓扑图如下:文字说明:a.R1 与 R2 作为末梢区域area 1b.R2 与 R3 作为主区域area 0c.R3 与 R4 作为末梢区域area 2d.R1 上连接交换机LSW3,LSW3上拥有vlan 8,g0/0/1与g/0/2属于vlan 8e.R1还直连一个主机,网段为192.168.7.0 网段。

2.配置:R1:<Huawei>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]un in enInfo: Information center is disabled.[Huawei]sysname R1[R1]int e0/0/0[R1-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.1 30[R1-Ethernet0/0/0]q[R1]int e0/0/1[R1-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.8.1 24[R1-Ethernet0/0/1]q[R1]int g0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.7.1 24[R1-GigabitEthernet0/0/0]q[R1]int loop[R1]int LoopBack 0[R1-LoopBack0]ip add 1.1.1.1 24[R1-LoopBack0]q[R1]int loopback 1[R1-LoopBack1]ip add 192.168.1.1 24[R1-LoopBack1]q[R1]ospf 10[R1-ospf-10]area 1[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.8.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]network 192.168.7.0 0.0.0.255 //为了能让网段能够到达[R1-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R1-ospf-10]q[R1]R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 30[R2-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R2-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.1 30 [R2-Ethernet0/0/1]q[R2]int loopback 0[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 24[R2-LoopBack0]q[R2]int loopback 1[R2-LoopBack1]ip add 192.168.2.1 24 [R2-LoopBack1]q[R2]ospf 10[R2-ospf-10]area 1[R2-ospf-10-area-0.0.0.1]q[R2-ospf-10]area 0[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R2-ospf-10]q[R2]R3:[Huawei]sysname R3[R3]int e0/0/0[R3-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.1 30 [R3-Ethernet0/0/0]int e0/0/1[R3-Ethernet0/0/1]ip add 23.1.1.2 30 [R3-Ethernet0/0/1]q[R3]int loopback 0[R3-LoopBack0]ip add 3.3.3.3 24[R3-LoopBack0]q[R3]int loopback 1[R3-LoopBack1]ip add 192.168.3.1 24 [R3-LoopBack1]q[R3]ospf 10[R3-ospf-10]area 2[R3-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R3-ospf-10]area 0[R3-ospf-10-area-0.0.0.0]q[R3-ospf-10]q[R3]R4:[Huawei]sysname R4[R4]int e0/0/0[R4-Ethernet0/0/0]ip add 34.1.1.2 30 [R4-Ethernet0/0/0]q[R4]int loopback 0[R4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24[R4-LoopBack0]q[R4]int loopback 1[R4-LoopBack1]ip add 192.168.4.1 24[R4-LoopBack1]q[R4]ospf 10[R4-ospf-10]area 2[R4-ospf-10-area-0.0.0.2]q[R4-ospf-10]q[R4]从PC端ping各个路由器的route idPing 1.1.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 1.1.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=16 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=31 ms From 1.1.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=16 ms--- 1.1.1.1 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 15/21/31 msPing 3.3.3.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 3.3.3.3: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=109 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=94 ms From 3.3.3.3: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=94 ms--- 3.3.3.3 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 94/97/109 msPing 4.4.4.4: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 4.4.4.4: bytes=32 seq=1 ttl=252 time=156 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=2 ttl=252 time=125 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=3 ttl=252 time=109 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=110 ms From 4.4.4.4: bytes=32 seq=5 ttl=252 time=141 ms --- 4.4.4.4 ping statistics ---5 packet(s) transmitted5 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/ma* = 109/128/156 msPC>查看R2的路由表:3.配置R1与R2 链路认证,使用明文认证R1:[R1]int e0/0/0[R1-Ethernet0/0/0]ospf aut[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode sim[R1-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R1-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码不同断开认证邻居关系[R1]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.2Full----------------------------------------------------------------------------R2:[R2]int e0/0/0[R2-Ethernet0/0/0]ospf au[R2-Ethernet0/0/0]ospf authentication-mode simple plain YP[R2-Ethernet0/0/0]q查看邻居路由:两个路由器链路密码一样重新连接认证邻居关系[R2]dis ospf peer briefPeer Statistic Information----------------------------------------------------------------------------Area Id Interface Neighbor id State0.0.0.0 Ethernet0/0/1 34.1.1.1Full0.0.0.1 Ethernet0/0/0 12.1.1.1Full----------------------------------------------------------------------------4.配置R3与R4的区域认证,使用密文认证。

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网络规划与设计课程设计报告(OSPF)姓名:______成鹏___________学号:____201101050502_____班级:___网络工程11-1班___指导老师:____王妍凤_______完成日期:___2013-12-28_____一、实验目的1.了解ospf运作原理,并掌握其配置方法。

2.熟悉中小型网络的规划设计流程。

二、实验要求1.根据网络需求实例,自行命题设计网络。

2.主要采用ospf动态路由协议。

3.分别设计ospf单区域和多区域。

三、实验内容第一部分:单区域OSPF3.1网络需求及需求分析现有一家小型公司,公司主要由市场部、财务部、人事部、研发部构成,每个部门约有150人。

现要为其实现公司内部的网络互联,并能够与外部通信。

为保证网络高效稳定的运行,需要对网络实施高可用性方案,其中最重要的就是要提供足够的冗余以便在网络出现故障时的快速收敛。

3.2网络详细设计对该公司的网络设计我采用了如下图所示的经典网络拓扑。

在该拓扑中,将园区网分为核心层,分布层,接入层三个层次,其中核心层与分布层之间采用的是三层链路,而分布层与接入层之间的链路是二层的。

之所以采用分层化模型,是因为其具有以下几点优势:⏹提供了模块化的设计方案⏹易于理解⏹灵活性强⏹易于扩展⏹提高了网络的可预测性⏹降低了排错的难度在分层化模型的基础上,我又在核心层和分布层中提供了设备的冗余,在这里说明一下,为了使拓扑图看起来更加清晰简单,在此拓扑上我并没有对设备之间的连接使用双链路。

下面,我将对该网络的各个功能做详细的分析说明,并附上主要的配置。

单区域ospf拓扑图IP编址方案核心层1 F0/1 192.168.1.1/24F0/2 192.168.2.1/24F0/5 192.168.5.1/24核心层2 F0/1 192.168.1.2/24F0/3 192.168.3.2/24该编址方案为每一个子网分配了一个网段,每个网段的块大小为254,这样做不仅为各部门提供了足够大冗余ip,而且使网络编址看起来简单易懂,方便后期的管理。

在编址完成之后,我首先在核心层与分布层之间建立起了连接。

由于3560交换机接口默认是二层接口,所以要使用no swichport命令将其改为三层接口,并在全局配置模式下用ip routing命令打开路由功能。

下面为核心层1交换机的配置示例:Switch>enaSwitch#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hos hexin1hexin1(config)#line con 0hexin1(config-line)#no ehexin1(config-line)#logg shexin1(config-line)#int range f0/1 - 6hexin1(config-if-range)#no swhexin1(config-if-range)#int f0/1hexin1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0hexin1(config-if)#int f0/2hexin1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0hexin1(config-if)#int f0/5hexin1(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0hexin1(config-if)#ip routinghexin1(config)#router os 1hexin1(config-router)#net 192.168.1.1 0.0.0.0 a 0hexin1(config-router)#net 192.168.2.1 0.0.0.0 a 0hexin1(config-router)#net 192.168.5.1 0.0.0.0 a 0之后,将进行分布层与接入层交换机的配置,为了减少vlan配置的工作量以及减少错误发生的概率,我使用了vtp。

其中分布层1交换机作为server端,其余交换机作为client 端。

以下为主要配置示例:fenbu1(config)#vtp domain cpChanging VTP domain name from NULL to cpfenbu1(config)#vtp mo sDevice mode already VTP SERVER.fenbu2(config)#vtp domain cpChanging VTP domain name from c to cpfenbu2(config)#vtp mo cSetting device to VTP CLIENT mode.在进行vlan同步的过程中要注意几个问题,包括域名的一致,如果配置了密码还要检查密码的一致,以及交换机之间的链路要封装成trunk模式,以下是trunk模式的配置示例:fenbu1(config)#int range f0/7 - 9fenbu1(config-if-range)#sw tr en dofenbu1(config-if-range)#sw mo trVtp配置完成后,要在server端配置vlan:fenbu1(config)#vlan 10fenbu1(config-vlan)#name shichangbufenbu1(config-vlan)#vlan 20fenbu1(config-vlan)#name caiwubufenbu1(config-vlan)#vlan 30fenbu1(config-vlan)#name renshibufenbu1(config-vlan)#vlan 40fenbu1(config-vlan)#name yanfabufenbu1(config-vlan)#exit为了加快生成树的收敛速度,以及在交换机上实现负载均衡,我采用了PVRST+。

其中分布层1交换机成为vlan10,vlan30的根桥,分布层2交换机成为vlan20,vlan30的根桥。

以下是分布层1交换机上的配置示例:fenbu1(config)#span mo rapid-pvstfenbu1(config)#spanning-tree vlan 10,30 root primary在接入层上,需要为主机划分vlan,注意要将与主机相连的接口模式设成access,以下为接入层1交换机上的配置示例:jieru1(config)#int f0/1jieru1(config-if)#sw mo acjieru1(config-if)#sw ac vlan 10jieru1(config-if)#int f0/6jieru1(config-if)#sw mo acjieru1(config-if)#sw ac vlan 20要实现vlan间的通信,我在分布层交换机上设置了SVI接口,此外还需要采用路由协议使各个网段之间互联,在此采用的是ospf协议,由于在之前已经有了相似的配置,在这里便不再给出:fenbu1(config)#int vlan 10fenbu1(config-if)#ip add 192.168.10.3 255.255.255.0fenbu1(config-if)#no sh最后,为了进一步增强该网络的稳定性,我使用了HSRP协议,对主机的网关也提供了备份。

在HSRP的配置中,要注意HSRP的活跃路由器与相应vlan的根网桥相同,以便防止次优路径的产生。

以下为分布层1交换机上的配置示例:fenbu1(config-if)#standby 10 ip 192.168.10.1fenbu1(config-if)#standby 10 pri 110fenbu1(config-if)#sta 10 pre至此,整个园区网的配置已经完成,可以保证全网的互联互通,但由于Cisco Packet Tracer软件功能的限制,导致该网络设计中的部分功能不能够很好的实现,所以这里不能给出具体测试结果。

在此只给出核心层交换机的路由表,以此证明ospf配置成功:除该网络设计中实现的功能之外,还可以在该园区网中实施ACL、PBR、SNMP、SLA 等来改善网络功能,但由于课程设计侧重于OSPF的实施,所以在这里便不再实现过多的功能。

第二部分:多区域OSPF3.3OSPF区域结构概念在小型网络中,路由器链路构成的结构并不复杂,很容易确定前往各个目的地的路径。

然而,在大型网络中,路由器链路组成的结构极其复杂,前往每个目的地的潜在路径为数众多。

因此对所有可能路由器进行比较的SPF算法非常复杂,需要很长的时间,这可能导致很多问题:⏹SPF算法的频繁计算⏹路由表庞大⏹LSDB庞大OSPF通常将网络划分成区域,以减少SPF算法的计算量。

区域内的路由器数量以及在区域内扩散的LSA数量较少,这意味着区域内的LSDB较小。

其结果是,SPF算法的计算量更小,需要的时间更短。

在这种情况下,仍可进行区域间路由选择,但很多内部路由操作(如SPF计算)是在各个区域内进行的。

例如,如果区域1存储链路时好时坏的问题,不会导致其他区域内的路由器不断运行SPF算法,因为它们不受区域1内这种问题的影响。

在使用了正确的IP编址层次结构和OSPF配置的情况下,使用多个OSPF区域具有下述重要优点:⏹SPF的计算频率更低⏹路由表更小⏹降低了LSU开销OSPF使用包含两层的层次区域结构:⏹骨干区域⏹常规区域OSPF采用严格的两层区域结构。

网络的底层物理连接必须与两层区域结构匹配,即所有非骨干区域都直接与area 0相连。

3.4网络需求及需求分析多区域OSPF网络拓扑如下图所示,该拓扑的设计目标主要是要尽可能多的展示OSPF 的各种功能,在实际应用中,并不太可能出现如此结构的拓扑。

在该拓扑中,主要体现了OSPF虚链路的两种应用情况、OSPF网络运行模式、OSPF 末节区域以及各种LSA。

3.5网络详细设计首先按照拓扑在各个接口配置完成IP地址,打开接口,检查各个直连链路能否PING 通,若直连链路没有问题,继续OSPF的相关配置。

由于OSPF区域必须构成层次结构,这意味着所有区域都必须直接与area 0相连,且area 0必须是连续的。

但在实际应用中,一个公司可能由于收购了另一个公司而导致area 0不连续,也可能由于网络部分故障导致一些常规暂时无法与area 0直连。

通过使用虚链路,可以将不连续的area 0连接起来,还可以将区域通过中转区域连接到area 0。

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