试验8---配置OSPF末节区域
实验06-配置OSPF完全末节区域

实验六配置OSPF Totally Stub Area拓扑和末节区域拓扑一样,可在末节区域的基础上开始做,即从第9步开始做一.实验目的1、掌握类型1、2、3、4和5的LSA的作用。
2、掌握OSPF完全末节(Totally Stub)区域特点。
3、掌握OSPF Totally Stub区域配置方法。
4、掌握OSPF Stub区域配置要求: Stub区域没有ASBR,它至少拥有一个ABR。
5、注意:完全末节区域为CISCO私有的。
二、实验拓扑图三、实验步骤及要求1.配置各台路由器的IP地址Router(config)#hostname r1r1(config)#interface s1/1r1(config-if)#ip address 172.16.255.1 255.255.255.252r1(config-if)#no shutdownr1(config)#interface loopback 0r1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.02.配置OSPF与RIP的协议,并使用ping和show ip route命令进行确认协议正常工作。
r1(config)#router ospf 1r1(config-router)#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 1r1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1r2(config)#router ospf 1r2(config-router)#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 1r2(config-router)#network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0r3(config)#router ospf 1r3(config-router)#network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0r3(config-router)#network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0r3(config)#router ripr3(config-router)#network 192.168.1.0r4(config)#router ospf 1r4(config-router)#network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0r4(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 2r5(config)#router ripr5(config-router)#network 192.168.1.0r5(config-router)#network 10.0.0.03.在r3上配置重发布r3(config)#router ospf 1r3(config-router)#redistribute rip metric 200 subnetsr3(config-router)#exitr3(config)#router ripr3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 104.查看r1路由器的路由表R1#show ip route172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masksC 172.16.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0O IA 172.16.255.4/30 [110/2] via 172.16.255.2, 00:03:30, FastEthernet0/0O IA 172.16.255.8/30 [110/3] via 172.16.255.2, 00:01:55, FastEthernet0/0C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback0O IA 172.16.2.1/32 [110/4] via 172.16.255.2, 00:01:50, FastEthernet0/0O E2 10.0.0.0/8 [110/200] via 172.16.255.2, 00:00:30, FastEthernet0/0O E2 192.168.1.0/24 [110/200] via 172.16.255.2, 00:00:30, FastEthernet0/0IA类型路由是由LSA3通告的区域间路由。
实验07-配置OSPFNSSA和绝对次末节区域.

董事会会议文件制作标准(完整版)目录董事会会议文件制作标准 1附件一会议通知 6附件二回执 8附件三授权委托书 9附件四会议签到簿 10附件五会议议程 11附件六董事会会议议案 12关于______的议案 12______年度工作报告及______年经营计划 12关于制定_______制度的议案 14关于任命(职务名称)的议案 14关于免去______先生/女士(职务名称)的议案 15关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 15关于批准公司年度工资总额的议案 16关于批准发放年度奖金的议案 16年度财务决算报告 17年度财务预算报告 19关于批准投资计划的议案 22关于年度利润分配的议案 22关于弥补亏损的议案 23附件七会议纪要 24附件八会议决议 26附件九临时会议决议 27附件十会册封面 28附件十一目录 29董事会会议文件制作标准(完整版)一、目的与适用范围(一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定本标准。
(二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。
二、董事会文件内容要求(一)XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件:1.会议通知;2.委托其他董事代为出席的授权委托书;3.会议签到簿;4.会议议程;5.议案及其附件;6.董事会会议纪要及决议。
(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:(三)授权委托书(参见附件三)应当载明:1.委托人和受托人姓名、身份证号码;2.授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等;3.授权时效;4.委托人签字。
(四)会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
(五)会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
(六)董事会议案包括但不限于以下文件(部分议案文本参见附件六):事项▪批准阶段性工作报告▪阶段性财务预、决算方案▪制定或修改基本管理制度▪其它特别重大事项存续公司董事会▪审议总经理年度工作报告▪经营计划和投资方案▪年度财务预、决算方案▪商业计划书▪利润分配和弥补亏损▪组织架构设置方案▪决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项▪制定公司的基本管理制度(七)议案的内容,应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定,并应采取一事一文。
5.OSPF多区域实验1

实验1 配置OSPF末节区域一、实验目的通过本节实验了解OSPF末节区域。
二、实验需要的知识点如图在区域1里面没有始发类型5的LSA,因为它可以配置成一个末梢区域。
注意,当一个相连的区域被配置成一个末梢区域时,路由器始发的Hello报文进入那个区域后,它的可选字段中的E位将会设置为0。
其他没有同样配置的所有路由器受到这些Hello报文后将会自动丢弃。
并且不能在这些路由器之间建立邻接关系。
三、实际生活中的应用为了减少LSA通告,减轻CPU负担。
在可以的情况下,建议使用末节区域。
四、实验需要的设备及要求路由器A、路由器B和路由器C用交叉电缆连接。
路由器B作为DCE给提供路由器A 和路由器C时钟信号。
所有的路由器都配置OSPF协议。
其中把区域1配置成末节区域。
路由器A、路由器B和路由器C将发送所连网络的息。
五、实验拓扑及IP地址六、实验步骤1、给路由器分别命名主机名。
例如:路由器A:RouterA。
定义进入特权模式的密码为:cisco。
在全局模式下使用指令的关键字:hostname nameenable password2、根据拓扑图配置接口IP地址。
在全局模式下使用指令的关键字:interface interface在接口模式下使用指令的关键字:ip address ip-address mask3、在DCE端配置时钟。
在接口模式下使用指令的关键字:clock rate clock。
4、分别在3台路由器上运行ospf,并做通告。
在全局模式下使用指令的关键字:router ospf process-id在协议模式下使用指令的关键字:network address wildcard-mask area area-id5、分别在路由器B和路由器C配置ospf stub 区域在协议模式下使用指令的关键字:area area-id stub6、在路由器A上把环回口重分布到ospf中在协议模式下使用指令的关键字:redistribute connect subnets修改路由器B和C的环回口ospf的类型。
OSPF末节区域和绝对末节区域的配置与管理

我需要维护的路由 表太大了
资源消耗过多, 性能下降
问题的原因:都是LSA到处扩散惹的“祸”
2、OSPF划分多区域后的好处-划整为零的思想
解决方案:
• 把大型网络分隔为多个较 小,可管理的单元 – 区域 area;
划分区域的好处
• 在区域边界可以做路由汇 总,减小了路由表
ABR
• 减少了LSA洪泛的范围, 有效地把拓扑变化控制在 区域内,提高了网络的稳 定性
area area-id stub [no-summary] • 配置该区域为Stub区域 • Stub区域中的所有路由器都必须配置该命令
RouterA(config-router)#
area area-id default-cost cost • 设置通告到Stub区域的缺省路由的Cost值 • 缺省时为1 • 该Stub区域有多个ABR时,可修改区域cost值让区域内路由器优先出 口
示例:配置OSPF Stub区域
Stub区域中的路由表
R7#show ip route <output omitted> Gateway of last resort is 192.168.19.1 to network 0.0.0.0
O IA 192.168.13.0/24 [110/130] via 192.168.19.1, 00:02:01, GigabitEthernet0/0 O IA 192.168.14.0/24 [110/66] via 192.168.19.1, 00:02:11, GigabitEthernet0/0 O 192.168.15.0/24 [110/65] via 192.168.19.1, 00:02:21, GigabitEthernet0/0 O IA 192.168.16.0/24 [110/66] via 192.168.19.1, 00:02:11, GigabitEthernet0/0
OSPF的末节区域与完全末节区域

简介:在OSPF网络中,并不是每个路由器都需要外部网络的信息,为了减少LSA泛洪量和路由表条目,就创建了末梢区域(stub),位于Stub边界的ABR将宣告一条默认路由到所有的Stub区域内的内部路由器,不接受自治系统外部信息,同时也拒绝4类LSA,Stub区域不能包含ASBR(除非ABR也是ASBR)在末节区域的基础上,如果不接受自治系统外部路由和自治系统内其他区域汇总路由,则该区域将会成为完全末节区域。
拓扑:实现:1)、配置IP地址,并启用ospf和rip,将各个接口添加到相应的区域中:R1配置:local-user admin service-type administrator password cipher /P.G'J<G@HG-JEXJQ<%DJQ!!#添加telnet用户,方便管理和后期维护sysname R1 #配置设备名称router id 1.1.1.1 #手工添加router idinterface Ethernet0ip address 192.168.1.1 255.255.255.0ospf enable area 0.0.0.1 #在ethernet0上配置为ospf区域1interface LoopBack1ip address 192.168.5.1 255.255.255.0ospf enable area 0.0.0.1 #在loopback上配置ospf区域1R2配置:local-user adminpassword cipher %K/T]3SXOF$[FR9&2:*aF1!!service-type telnet level 3user-interface vty 0 4authentication-mode schemesysname R2router id 2.2.2.2vlan 10vlan 20vlan 30#interface Vlan-interface10ip address 192.168.1.2 255.255.255.0#interface Vlan-interface20ip address 192.168.2.1 255.255.255.0#interface Vlan-interface30ip address 192.168.6.1 255.255.255.0interface NULL0 #启用null接口配置默认路由ospfimport-route direct cost 10 #将R2的直连路由重分发到ospf中import-route rip cost 15 #将rip重分发到ospf中area 0.0.0.1network 192.168.1.2 0.0.0.0#area 0.0.0.0network 192.168.2.1 0.0.0.0ripnetwork 192.168.6.0import-route static cost 10 #将默认路由重分发到rip中#ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 NULL 0 preference 60 #配置rip网络到ospf的默认路由R3配置:sysname R3router id 3.3.3.3local-user adminpassword cipher Q_E4WOL3a+&AYP51,NO;"A!!service-type telnet level 3user-interface vty 0 4authentication-mode schemevlan 10vlan 20interface Vlan-interface10ip address 192.168.2.2 255.255.255.0#interface Vlan-interface20ip address 192.168.3.1 255.255.255.0ospfarea 0.0.0.2network 192.168.3.1 0.0.0.0#area 0.0.0.0network 192.168.2.2 0.0.0.0R4配置:local-user admin service-type administrator password cipher /P.G'J<G@HG-JEXJQ<%DJQ!!sysname R4router id 4.4.4.4interface Ethernet1ip address 192.168.3.2 255.255.255.0ospf enable area 0.0.0.2interface Ethernet1ip address 192.168.3.2 255.255.255.0ospf enable area 0.0.0.2interface LoopBack1ip address 192.168.4.1 255.255.255.0ospf enable area 0.0.0.2R5配置:sysname R5router id 5.5.5.5local-user adminpasswordcipher .]@USE=B,53Q=^Q`MAF4<<"TX$_S#6.NM(0=0\)*5WWQ=^Q`MAF4<<"TX$_S#6.N service-type telnet terminallevel 3user-interface vty 0 4authentication-mode schemeinterface Ethernet0/1ip address 192.168.6.2 255.255.255.0interface LoopBack1ip address 192.168.7.1 255.255.255.0ripnetwork 192.168.6.0network 192.168.7.02)、查看当前拓扑的歌路由表及其连通性R1:R2:R3:R4:R5:3)、配置区域1为末节区域,屏蔽学到的外部路由,取代为一条默认路由:R1配置:ospf enablestub cost 10 area 0.0.0.1R2配置:ospfimport-route direct cost 10import-route rip cost 15area 0.0.0.1network 192.168.1.2 0.0.0.0stub #将区域1配置为末节区域配置完成后查看新生成的路由表,可以发现原来学到的外部路由没有了,被一条默认路由取代了,但是rip区域的192.168.6.0/24和192.168.7.0/24仍然能ping通通讯测试:4)、配置区域1为完全末节区域:在区域1倍配置为末节区域的同时,关闭ospf类型3和类型4的路由通告,即成为完全末节区域,可以更大程度的减少路由条目R1配置:ospf enablestub cost 10 area 0.0.0.1R2配置:ospfimport-route direct cost 10import-route rip cost 15area 0.0.0.1network 192.168.1.2 0.0.0.0stub no-summary #配置为末节区域,同时关闭域间路由通告查看R1路由表:测试通讯:。
OSPF末节区域和完全末节区域配置

4.4.3 实验10:OSPF末节区域和完全末节区域配置一,实验目的:要掌握:1,末节区域的条件。
2,末节区域的特征。
3,完全末节区域的特征。
4,末节区域和完全末节区域的配置和调试。
二,实验拓扑:由四台路由器组成。
分为三个区域。
每台路由器都本有环回口。
三,实验步骤:本实验在路由器R2上将环回接口0重分布进入OSPF区域,用来构造5类的LSA。
所以路由器R2既是ARB又是ASBR。
将区域1配置成末节区域,将区域2配置成完全末节区域。
先按照拓扑图将线路连好,R1和R2之间是用串口相连的,其余都用的是G口。
用四台主机来控制路由器的CONSOLE口,分别对路由器进行配置。
1,配置路由器R1(用到的主要配置命令的关键词有:router ospf 1. Router-id .network area . area 1 stub//即将区域1配置为末节区域)。
2,配置路由器R2(用到的主要命令有:router ospf 1. Router-id .network area . redistribute connected subnets//重分布直连路由。
Area 1 stub).3,配置路由器R3(用的主要命令:router ospf 1. Router-id . network area . area 2 stub no-summary.//将区域2配置为完全末节区域,“no-summary”参数阻止区域间的路由进入末节区域,只需在ABR上启用本参数即可)。
4,配置路由器R4(主要的命令:router ospf 1. Router-id .network area . area 2 stub).当然,按照拓扑图上标出的IP地址等也要配置到相应的接口。
配置完成后就进行实验调试:用命令:show ip route ospf 查看R1,其输出结果表明,R2重分布进来的环回接口所在网络的路由并没有在R1的路由表中出现,说明末节区域不接收类型5的LSA,同时末节区域1的ABR R2自动向该区域内传播度量值为1的默认路由;末节区域可以接收区域间路由。
实验16 OSPF末节区域的配置
实验十六OSPF末节区域的配置试验目的:掌握OSPF各种类型区域的配置技术。
背景描述:你是一名高级技术网络工程师,某企业的网络整个的网络环境是ospf。
由于怀疑怀疑路由器R1、R4无法跟上ospf互连网络发展的步伐,因此必须升级该路由器。
通过诊断网络您发现这台路由器需要更多的内存才可以解决路由表太大的问题,同时由于频繁的最短路径优先计算,它需要一个更加高速的处理器。
为了解决这个问题,您决定配置末节和完全末节区域以得到一个更小,更稳定的路由表。
技术原理:末节区域:阻止4类LSA、5类LSA。
完全末节区域:阻止阻止4类LSA、5类LSA、域间LSA。
试验设备:RG-RSR20 四台、网线若干试验拓扑图:实验步骤及要求:1、配置各台路由器用户名和接口IP地址,并且使用ping命令确认各路由器的直连口的互通性。
2、在所有路由器上配置多区域OSPF路由协议。
但暂时不要配置R2的Loopback 0R1(config-if)#router osp 100R1(config-router)#router-id 1.1.1.1Change router-id and update OSPF process! [yes/no]:yesR1(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1R1(config-router)#3、查看R1的路由表,确定全网连通R1#show ip routeC 12.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0C 12.1.1.1/32 is local host.O IA 23.1.1.0/24 [110/2] via 12.1.1.2, 00:03:06, FastEthernet 0/0O IA 34.1.1.0/24 [110/3] via 12.1.1.2, 00:01:17, FastEthernet 0/0C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback 0C 172.16.1.1/32 is local host.O IA 192.168.1.1/32 [110/3] via 12.1.1.2, 00:00:06, FastEthernet 0/0R1#ping 192.168.1.1Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:< press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms4、按照下列命令在R2上配置一个回环接口以模拟到ISP的串行接口连接。
OSPF协议原理与配置详解
快速响应: 如果DR 由于某种故障而失效,这时必须重新选举DR,并与之同步。这需要较长的时间,在这段时间内,路由计算是不正确的。为了能够缩短这个过程,OSPF提出了BDR(Backup Designated Router)的概念。 BDR 实际上是对DR 的一个备份,在选举DR 的同时也选举出BDR,BDR 也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当DR 失效后,BDR 会立即成为DR,由于不需要重新选举,并且邻接关系事先已建立,所以这个过程是非常短暂的。 当然这时还需要重新选举出一个新的BDR,虽然一样需要较长的时间,但并不会影响路由计算。
OSPF和RIP的比较(1)
向本自治系统中所有路由器发送信息。这里使用的方法是洪泛法(flooding),这样,最终整个区域中所有的路由器都得到了这个信息的一个副本。而RIP协议是仅仅向自己相邻的几个路由器发送信息。 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态,这是路由器所知道的部分信息。链路状态就是说明本路由器都和哪些路由器相邻,以及该链路的“度量”。OSPF将这个“度量”用来表示费用、距离、时延、带宽等等。而RIP协议发送的信息是:“到所有网络的距离和下一跳路由器”。
OSPF和RIP的比较(2)
只有当链路状态发生变化时,路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。而RIP不管网络拓扑有无发生变化,路由器之间都要定期交换路由器表的信息。
基本的OSPF协议
Router ID:一个32bit的无符号整数,是一台路由器的唯一标识,在整个自治系统内惟一。一般是手工配置。 有些厂家路由器支持自动从当前所有接口的IP地址自动选举一个IP地址作为ROUTER ID. OSPF报文直接封装在IP报文中传输。IP头部中协议号为89。 。
OSPF实验报告-CCNP
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配置
R5: interface Serial1/1 no ip address encapsulation frame-relay serial restart-delay 0 ! interface Serial1/1.1 multipoint ip address 172.8.100.5 255.255.255.0 ip ospf network broadcast frame-relay map ip 172.8.100.4 504 broadcast frame-relay map ip 172.8.100.6 506 broadcast no frame-relay inverse-arp R6: interface Serial1/1 ip address 172.8.100.6 255.255.255.0 encapsulation frame-relay ip ospf network broadcast ip ospf priority 0 serial restart-delay 0 frame-relay map ip 172.8.100.5 605 broadcast no frame-relay inverse-arp 5 R4: interface Serial1/1 ip address 172.8.100.4 255.255.255.0 encapsulation frame-relay ip ospf network broadcast serial restart-delay 0 frame-relay map ip 172.8.100.5 405 broadcast no frame-relay inverse-arp
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OSPF实验及解析
OSPF实验及解析:实现OSPF网络实验报告一、实验名称:实现OSPF网络二、实验条件:1、配置路由器运行OSPF协议。
2、拓扑图如(三)所示。
3、要求192.168.1.0/24、192.168.2.0/24为area 1配置为完全末梢区域;192.168.3.0/24为area 0;192.168.4.0/24、192.168.5.0为area 2,配置为NSSA 区域。
路由器D的F0/1端口的辅助IP地址和路由器E运行RIP-V2。
实现OSPF区域的路由器可以和RIP路由器互相学习到网络路径。
三、实验拓扑实现OSPF网络.jpg四、实验步骤及操作:1、路由器A的配置:RouterA(config)#int loopback 0RouterA(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.255 RouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/0RouterA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/1RouterA(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ospf 10RouterA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#area 1 stubRouterA#show ip ospf databaseRouterA#show ip ospf border-router2、路由器B的配置:RouterB(config)#int loopback 0RouterB(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.255 RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/0RouterB(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/1RouterB(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router ospf 10RouterB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterB(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#area 1 stub no-summary注:设置某区域为完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为末梢区域且不进行路由汇总3、路由器C的配置:RouterC(config)#int loopback 0RouterC(config-if)#ip add 172.16.0.3 255.255.255.255 RouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/0RouterC(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#router ospf 10RouterC(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterC(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterC(config-router)#area 2 nssa no-summary4、路由器D的配置:RouterD(config)#int loopback 0RouterD(config-if)#ip add 172.16.0.4 255.255.255.255 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/0RouterD(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/1RouterD(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0RouterD(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 secondary RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ospf 10RouterD(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#area 2 nssaRouterD(config-router)#redistribute rip metric 2 metric-type 1 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#version 2RouterD(config-router)#network 192.168.6.0RouterD(config-router)#redistribute ospf 10 metric 25、路由器E的配置:RouterE(config)#int f0/0RouterE(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0RouterE(config-if)#no shutRouterE(config-if)#exitRouterE(config)#int f0/1RouterE(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0RouterE(config-if)#exitRouterE(config)#router ripRouterE(config-router)#version 2RouterE(config-router)#network 192.168.6.0RouterE(config-router)#network 192.168.7.0注:设置某区域为非完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为非完全末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为非完全末梢区域且不进行路由汇总6、PC工作站的设置:Pc1的设置:IP=192.168.1.10 Netmask=255.255.255.0Pc2的设置:IP=192.168.7.10 Netmask=255.255.255.0五、实验结果及分析在pc1上:Ping+192.168.7.10(通讯正常)在pc2上:Ping+192.168.1.10(通讯正常)由此证明配置成功注一:各Lsa的查看命令1、查看数据库中的所有路由器的Lsa的命令:show ip ospf database router2、查看数据库中的网络Lsa的命令:show ip ospf database network3、查看数据库中的网络汇总Lsa的命令:show ip ospf database summary4、查看数据库中的ASBR汇总Lsa的命令:show ip ospf database asbr-summary5、查看数据库中的自主系统外部Lsa的命令:show ip ospf database external6、查看数据库中的Nssa外部Lsa的命令:show ip ospf database nssa-external【实验环境】BENET公司总部位于北京,在上海和广州拥有分公司,现希望把三个地方的办公网络用OSPF连接起来,希望你为他们实现这个办公网络的搭建!【实验目的】按照现有拓扑图的规划,配置多区域的OSPF在他的上面配置末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stublly Area)以及知道为什么要换分多区域的原因?【实验拓扑】【实验步骤】网络拓扑图的具体布线:Router1 S0/0 <----> Router2 S0/0Router2 S1/0 <----> Router3 S0/0Router3 E1/0 <----> Router4 E0/0第一步:配置路由器的回环地址和接口的IP地址;(1) 、配置Router1的回环地址和接口的IP地址;(2)、配置Router2的回环地址和接口的IP地址;(注意:在Router2上配置回环地址是根据情况而定的;Router2是属于Area2是属于骨干区域,但同时它也是一个ABR路由器;所以要配置两个接口的IP地址;因为R2是区域边界系统路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)!(3)、配置Router3的回环地址和接口的IP地址(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了;因为R3是区域边界路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)(4)、配置Router4的回环地址和接口的IP地址;(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了)第二步:启动OSPF的进程,并配置他们的区域末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stubby Area)(1)、在Router1上配置OSPF进程以及宣告他所在的末梢区域(Stub Area)(注意:宣告OSPF的进程和宣告RIP的进程的配置是不一样的,在配置OSPF时他的进程号时本地路由器的进程号,他是来标识一台路由器的多个OSPF的进程的;)末梢区域(Stub Area )他是一个不允许自治系统外部LSA通告在其内进行泛洪的区域。
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28--配置OSPF末节区域lab8
末节区域不支持5类LSA(外部的路由汇总外部LSA),绝对末节区域(完全末节)不支持3,4,5类,末节区域和绝对末节区域都不支持5类的LSA,如果外部路由想被引入到OSPF里面来,就必须通过NSSA区域引入,通过ASBR把外部路由换成7类的LSA引入并在NSSA 区域范洪,但是NSSA区域里面的LSA再被引入到骨干区域或者常规区域的时候,把7类的LSA转变为5类的LSA.
所谓的NSSA区域,外部路由不是直接通过骨干区域引入的。
如果从骨干区域直接引入就不需要NSSA区域了,因为骨干区域不拦截5类LSA,如果通过骨干区域引入的路由标识的是E1/E2,通过NSSA区域引入的路由标识为N1/N2.
为何要把某个区域配置为末节和完全末节区域?是为了减少这个区域里面的链路状态数据库的大小,最基层的路由器由于内存太小,CPU运算能力有限,此时我们把他配置为末节或绝对末节区域。
这些区域由于不接受5类的LSA(外部的LSA)就会导致他们的链路状态数据库比较小。
如果我们直接通过骨干区域引入进来,内部的知道外部,外部的就不知道内部了。
由于绝对末节区域不支持3,4,5类,他的链路状态数据库就很小,只限于本地的直连路由,外部汇总信息进不来。
末节区域拒绝5类的LSA,外部路由进入不到末节区域,他的链路状态数据库也会变小。
既然我不知道外部路由,外部路由却知道你。
看图R1--R4串联,R1是末节区域,R2是ABR,R3是ASBR,R4是外部路由器。
如果R1是绝对末节区域,其他的区域可以看到R1有什么样的网络和他们直连,反过来R1不知道有2.2.2.2和3.3.3.3的存在,因为他们流不到绝对末节区域。
4.4.4.4假设为外部区域,4.4.4.4网络对于R1来说一直看不到。
R1是绝对末节区域,他就看不到2.2 3.3和4.4 也就没有到达R2,R3,R4的路由。
OSPF的设计者如何解决这个问题,让他们之间可以通讯?如果你被配置成末节区域后,就会自动产生一条默认路由,指向ABR。
配置:
R1是末节区域,R2,R3是area0,R4是外部区域
r1(config)#router ospf 100
r1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1
r1(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.3 area 1
r2(config)#router ospf 100
r2(config-router)#network 12.1.1.2 0.0.0.3 area 1
r2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
r2(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.3 area 0
r3(config)#router ospf 100
r3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
r3(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.3 area 0
此时R1,R2,R3是否能相互看到?此时的ABR是R2,一端连接骨干一端连接非骨干
r1(config-router)#do show ip route //看到O IA 2.2.2.2 3.3.3.3
2.2.2.2在ABR上面为何要标记IA呢?因为2.2.2.2是area0,要到R1上面去,就要过边界,过边界就需要产生一个汇总的LSA。
所以就标识为IA,
3.3.3.3就应该标识为IA。
23.1.1.1要过来肯定也会被标记为IA
r3#show ip route //只有1.1.1.1 和12.1.1.0标识为IA R2是ABR,要想穿过area1到达骨干区域area0必须要经过ABR,就要被汇总转换为3类或者是4类的LSA,由3,4类LSA产生的路由就会被标记为IA。
把area 1配置为stub末节区域:在ABR上指定一下哪个区域是末节区域,并且在末节区域的路由器上也指定一下自己是末节路由器
r2(config-router)#area 1 stub //在ABR上指定一下哪个区域是末节区域
r1(config-router)#area 1 stub //此时告诉自己我是stub区域里面的一个内部路由器方便自己产生哪种类型的LSA
此时我们观察路由,发现在R1上自动产生一条默认路由
r1(config-router)#do show ip route//增加了:O*IA 0.0.0.0/0 由OSPF产生的默认(*)汇总(IA)路由,IA的意思就是这条路由是由ABR产生的
R2和R3上分别没有什么变化
R3的右半部分进入一次外部路由的引入看一下R1上是否看到外部路由?应该是看不到因为R1是属于stub区域,在ABR上面就把5类LSA过滤了。
R3(config)#router rip
R3(config-router)#ver 2
R3(config-router)#network 34.1.1.0
R4(config)#router rip
R4(config-router)#ver 2
R4(config-router)#network 4.4.4.0
R4(config-router)#network 34.1.1.0
R3能否看到4.4.4.0?
R3(config-router)#do clear ip route *
R3(config-router)#do show ip route //看到一条R 4.0.0.0/8[120/1]
看R4上面是否有RIP协议学习到的路由?看不到
R4(config-router)#do show ip route//看不到,只看到直连路由,因为我们在其它路由器上面只宣告了34.1.1.0,但对R4而言34.1.1.1是它的直连路由,直连路由的优先级是最高的。
所以在此只显示他的直连路由。
此时并没有把我们的外部路由引入到我们的OSPF,所以我们进入OSPF进行路由重分布
R3(config-router)#redistribute rip sub//重分布近来了,此时我们在R2上应该看到4.4.4.0因为R3上面本来就可以看到了。
R2(config-router)#do show ip route//就出现了E2,被引入进来了
R1(config-router)#do show ip route//R1上面还是没有变化5类的LSA在R2上面直接被拒绝R3#show ip route //R3上不存在外部之说,一边是通过OSPF学习到一边是通过RIP学习到的,没有汇总。
IA 1.1.1.1[110/129]由ABR给他的
stub区域的配置:在ABR上指定某个区域是stub区域,再stub区域的某个路由器上再指定自己是stub区域。