实验OSPF路由协议配置实验报告
OSPF配置技巧实验报告-何荣贤

集美大学计算机工程学院实验报告课程名称计算机网络实验名称实验7 OSPF配置技巧实验日期2012/6/5 地点陆大0316班级计算1013 老师耿少峰组号 D 组长何荣贤一、学习目的完成本实验后,您将能够:• 按照指定要求创建有效的 VLSM 设计• 为接口分配适当的地址并记录下来• 根据拓扑图完成网络电缆连接• 删除路由器启动配置并将其重新加载到默认状态• 在路由器上配置 OSPF 及其它设置• 配置并传播静态默认路由• 检验 OSPF 的运行情况• 测试和检完全连通性• 思考网络实施并整理成文档二、实验拓扑及场景场景在本实验练习中,将为您指定一个网络地址,您必须使用 VLSM 来为该网络划分子网,从而根据拓扑图完成网络地址分配。
将需要组合使用 OSPF 路由和静态路由,以使网络中未直接连接的主机能相互通信。
在所有 OSPF 配置中将使用 0 作为 OSPF 区域 ID ,采用 1 作为进程 ID 。
任务 1 :为地址空间划分子网。
步骤 1 :检查网络要求。
具有下列网络地址要求:• 必须为网络 172.20.0.0/16 划分子网,从而为 LAN 串行链路提供地址。
o HQ LAN 需要 8000 个地址o Branch1 LAN 需要 4000 个地址o Branch2 LAN 需要 2000 个地址o 路由器之间的每条链路需要两个地址• 代表路由器 HQ 和 ISP 之间链路的环回地址将使用网络10.10.10.0/30 。
步骤 2 :创建网络设计时请考虑下列问题。
需要为网络 172.20.0.0/16 划分多少个子网? __6_____网络 172.20.0.0/16 总共需要提供多少个 IP 地址?__14006______HQ LAN 子网将使用什么子网掩码? ___/19_____此子网内可用的最大主机地址数是多少? __8192______Branch1 LAN 子网将使用什么子网掩码? __/20______此子网内可用的最大主机地址数是多少?__4094______Branch2 LAN 子网将使用什么子网掩码? __/21______此子网内可用的最大主机地址数是多少? __2046______这三台路由器间的链路将使用什么子网掩码?___/30_______________这些子网中的每个子网内可用的最大主机地址数是多少? ___2_____步骤 3 :为拓扑图分配子网地址。
实验二 OSPF基本配置

实验报告一,实验目标:
1,配置单区域的OSPF协议;
2,配置多区域的OSPF协议;
3,掌握OSPF协议Router ID的选取原理。
二,实验组网图
三.实验设备
四,实验任务
(1)任务一:OSPF单区域配置
(2)任务二:OSPF多区域配置
(3)任务三:Router ID 的选取
五,思考题:在单区域和多区域的配置下,RTB的LSDB有无区别?
答:在单区域配置下,RTB只有Area 0的LSDB,而在多区域下,RTB既有Area 0的LSDB,也有Area 1的LSDB,这就是ABR 的特性和作用。
六,实验总结
在这次实验中,实验一是OSPF的单区域配置,在启动OSPF 时,把接口地址使能,就是在一个区域中把接口地址的网段发布(实验一是在区域Area 0中);
实验二则是OSPF的多区域配置,也是在启动OSPF时,把接口地址使能,但是是在不同区域中,这样有骨干和非骨干区域,有点事可以减少区域内的LSA的数量,便于管理,减少路由震荡的影响。
实验三则是查看Router ID,Router ID未配置时时自己选择,由于本实验自己配置,所以和预想的结果有点不一样,当删除
Loopback 0时,Router ID应该时2.2.2.2,但是变为20.0.0.1。
ospf多区域实验报告

ospf多区域实验报告OSPF多区域实验报告引言:本次实验旨在深入理解和掌握OSPF(Open Shortest Path First)协议的多区域功能。
OSPF是一种内部网关协议(IGP),用于在大型网络中进行路由选择和路径计算。
通过将网络划分为多个区域,可以提高网络的可扩展性和性能。
本文将介绍实验的背景和目的,详细描述实验的步骤和结果,并对实验进行总结和讨论。
1. 实验背景在大型企业网络中,网络拓扑往往非常复杂,包含大量的子网和路由器。
当网络规模扩大时,单一区域的OSPF可能无法满足需求,因为单一区域的路由计算复杂度较高,且可能导致路由器负载过大。
为了解决这个问题,OSPF引入了多区域的概念,将网络划分为多个区域,每个区域有自己的区域边界路由器(ABR),负责与其他区域交换路由信息。
2. 实验目的本次实验的目的是通过搭建一个包含多个区域的网络拓扑,验证OSPF多区域的工作原理和效果。
具体目标包括:- 理解OSPF多区域的概念和原理;- 配置和验证OSPF多区域的路由信息交换;- 观察和分析多区域对网络性能和可扩展性的影响。
3. 实验步骤3.1 搭建实验环境我们使用GNS3模拟器搭建了一个包含多个区域的网络拓扑。
拓扑包括两个区域,每个区域都有多个子网和路由器,区域之间通过区域边界路由器连接。
我们使用虚拟机作为路由器,并在每个路由器上安装了OSPF协议。
3.2 配置OSPF多区域在每个路由器上,我们配置了OSPF协议,并将相应的接口划分到不同的区域。
在区域边界路由器上,我们配置了区域间的路由信息交换。
通过这样的配置,每个区域内的路由器只需关注自己所在区域的路由信息,大大减轻了路由计算的负担。
3.3 验证实验结果我们通过在路由器上查看OSPF邻居关系和路由表,以及通过ping命令测试不同子网之间的连通性,来验证实验结果。
我们还观察了区域边界路由器之间的路由信息交换情况,以及网络的性能和可扩展性。
4. 实验结果实验结果表明,OSPF多区域功能能够有效提高网络的可扩展性和性能。
计算机网络实验报告-OSPF协议实验

实验2 OSPF协议实验1.查看R2的OSPF的邻接信息,写出其命令和显示的结果:答:2.将R1的router id 更改为3.3.3.3,写出其命令。
显示OSPF的概要信息,查看此更改是否生效。
如果没有生效,如何使其生效?答:没有生效,需要重启OSPF协议:让reset ospf processdis ospf brief3.6.1 OSPF协议报文格式3.分析截获的报文,可以看到OSPF的五种协议报文,请写出这五种协议报文的名称。
并选择一条Hello报文,写出整个报文的结构(OSPF首部及Hello报文体)。
答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型1(Hello)Byte3-4:报文长度48Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0xf290Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data noneHello报文体:Byte1-4:子网掩码255.255.255.0Byte5-6:报文周期10Byte7:报文选项 EByte8:优先级 1Byte9-12:Dead Interval 40Byte13-16:DR地址0.0.0.0Byte17-20:BDR地址0.0.0.0Byte21-24:ActiveNeighbor 3.3.3.34.分析OSPF协议的头部,OSPF协议中Router ID的作用是什么?它是如何产生的?用来唯一确定自治区域内的一台路由器。
答:可以手动设定,若没有指定,会自动选择路由器回环接口中最大IP地址为Router ID 5.分析截获的一条LSUpdate报文,写出该报文的首部,并写出该报文中有几条LSA?以及相应LSA的种类。
答:OSPF头部:Byte1:版本号 2Byte2:报文类型4(LS Update)Byte3-4:报文长度64Byte5-8:发送者RouterID 2.2.2.2Byte9-12:区域信息0.0.0.0Byte13-16:校验和0x0868Byte17-18:Auth Type NullByte19-24:Auth Data none该报文中有1条LSA,种类为Router-LSA3.6.2 链路状态信息交互过程6.结合截获的报文和DD报文中的字段(MS,I,M),写出DD主从关系的协商过程和协商结果。
ospf实验心得

竭诚为您提供优质文档/双击可除ospf实验心得篇一:ospF配置技巧实验报告-何荣贤集美大学计算机工程学院实验报告课程名称实验名称日期班级组号计算机网络实验7ospF配置技巧实验地点老师组长陆大0316耿少峰何荣贤20XX/6/5计算1013D一、学习目的完成本实验后,您将能够:?按照指定要求创建有效的VLsm设计?为接口分配适当的地址并记录下来?根据拓扑图完成网络电缆连接?删除路由器启动配置并将其重新加载到默认状态?在路由器上配置ospF及其它设置?配置并传播静态默认路由?检验ospF的运行情况?测试和检完全连通性?思考网络实施并整理成文档二、实验拓扑及场景场景在本实验练习中,将为您指定一个网络地址,您必须使用VLsm来为该网络划分子网,从而根据拓扑图完成网络地址分配。
将需要组合使用ospF路由和静态路由,以使网络中未直接连接的主机能相互通信。
在所有ospF配置中将使用0作为ospF区域ID,采用1作为进程ID。
任务1:为地址空间划分子网。
步骤1:检查网络要求。
具有下列网络地址要求:?必须为网络172.20.0.0/16划分子网,从而为LAn串行链路提供地址。
ohQLAn需要8000个地址obranch1LAn需要4000个地址obranch2LAn需要2000个地址o路由器之间的每条链路需要两个地址?代表路由器hQ和Isp之间链路的环回地址将使用网络10.10.10.0/30。
步骤2:创建网络设计时请考虑下列问题。
需要为网络172.20.0.0/16划分多少个子网?__6_____ 网络172.20.0.0/16总共需要提供多少个Ip地址?__14006______hQLAn子网将使用什么子网掩码?___/19_____此子网内可用的最大主机地址数是多少?__8192______branch1LAn子网将使用什么子网掩码?__/20______此子网内可用的最大主机地址数是多少?__4094______branch2LAn子网将使用什么子网掩码?__/21______此子网内可用的最大主机地址数是多少?__2046______这三台路由器间的链路将使用什么子网掩码?___/30_______________这些子网中的每个子网内可用的最大主机地址数是多少?___2_____步骤3:为拓扑图分配子网地址。
IPV4静态路由,动态rip,ospf配置实验报告

南京信息工程大学实验(实习)报告实验(实习)名称静态动态路由的配置实验(实习)日期 12.01得分指导教师刘生系计算机专业计科年级 09 班次 03 姓名童忠恺学号 20092308916一、实验目的了解静态路由和动态路由(RIP、OSPF)的配置与运行过程,会运用静态路由、动态路由配置与连接多台路由器。
二、实验内容(一)实验资源、工具和准备工作。
(二)按照5.2、5.3的配置步骤,设置路由器名称、IP地址、静态路由、动态路由(RIP、OSPF)。
保存配置文件。
重新启动路由器,调试网络,直至3台路由器互连成功。
三、实验步骤IPV4静态路由配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#interface fa0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#exitR1(config)#interface Se2/0R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exit R1(config)#interface Se3/0R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exitR1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.3.1R1(config)#exitR1#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R2R2(config)#interface fa0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se2/0R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se3/0R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2R2(config)#exitR2#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface fa0/0R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se2/0R3(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se3/0R3(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.3.2R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.1R3(config)#exitR3#wrIPV4动态RIP协议配置:Router>enable Router#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#interface fa0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#exitR1(config)#interface Se2/0R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exitR1(config)#interface Se3/0R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exitR1(config)#router ripR1(config-router)#network 192.168.1.0R1(config-router)#network 172.16.1.0R1(config-router)#network 172.16.3.0R1(config-router)#exitR1(config)#exitR1#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R2R2(config)#interface fa0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se2/0R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se3/0R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#router ripR2(config-router)#network 192.168.2.0R2(config-router)#network 172.16.1.0R2(config-router)#network 172.16.2.0R2(config-router)#exitR2(config)#exitR2#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface fa0/0R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se2/0R3(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se3/0R3(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#router ripR3(config-router)#network 192.168.3.0R3(config-router)#network 172.16.3.0R3(config-router)#network 172.16.2.0R3(config-router)#exitR3(config)#exitR3#wrIPV4动态ospf协议配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#interface fa0/0R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#exitR1(config)#interface Se2/0R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exitR1(config)#interface Se3/0R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#exitR1(config)#router ospf 100R1(config-router)#router-id 192.168.1.0R1(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0R1(config-router)#network 172.16.1.0 255.255.255.252 area 0R1(config-router)#network 172.16.3.0 255.255.255.252 area 0 R1(config-router)#exitR1(config)#exitR1#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R2R2(config)#interface fa0/0R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se2/0R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#interface Se3/0R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000R2(config-if)#exitR2(config)#router ospf 100R2(config-router)#router-id 192.168.2.0R2(config-router)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0R2(config-router)#network 172.16.1.0 255.255.255.252 area 0R2(config-router)#network 172.16.2.0 255.255.255.252 area 0R2(config-router)#exitR2(config)#exitR2#wrRouter>enableRouter#conf tRouter(config)#hostname R3R3(config)#interface fa0/0R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se2/0R3(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#interface Se3/0R3(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 R3(config-if)#clock rate 64000R3(config-if)#exitR3(config)#router ospf 100R3(config-router)#router-id 192.168.3.0R3(config-router)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0R3(config-router)#network 172.16.2.0 255.255.255.252 area 0 R3(config-router)#network 172.16.3.0 255.255.255.252 area 0R3(config-router)#exitR3(config)#exitR3#wr四、体会和总结。
实验13 OSPF配置
宁波工程学院电子与信息工程学院计算机网络实验实验报告实验名称:实验13 OSPF配置班级:计科12 姓名:学号:实验地点:逸夫楼511 日期:2014.12.15一、实验目的:(1)理解链路状态路由协议与距离矢量路由协议的异同(2)掌握OSPF的基本特点(3)掌握单域OSPF协议的规划与配置(4)掌握路由测试和故障排除方法二、基本技能实验内容、要求和环境:地址表设备接口IP 地址子网掩码默认网关R1 Fa0/0 172.16.1.17 255.255.255.240 不适用S0/0/0 192.168.10.1 255.255.255.252 不适用S0/0/1 192.168.10.5 255.255.255.252 不适用R2 Fa0/0 10.10.10.1 255.255.255.0 不适用S0/0/0 192.168.10.2 255.255.255.252 不适用S0/0/1 192.168.10.9 255.255.255.252 不适用R3 Fa0/0 172.16.1.33 255.255.255.248 不适用S0/0/0 192.168.10.6 255.255.255.252 不适用S0/0/1 192.168.10.10 255.255.255.252 不适用PC1 网卡172.16.1.20 255.255.255.240 172.16.1.17 PC2 网卡10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1 PC3 网卡172.16.1.35 255.255.255.248 172.16.1.33(1)任务1:准备网络。
步骤1:根据拓扑图所示完成网络电缆连接。
步骤2:清除路由器上现有的配置。
(2)任务2:配置并激活串行地址和以太网地址。
步骤1:在R1、R2 和R3 上配置接口。
使用拓扑图下方的表中的IP 地址在路由器R1、R2 和R3 上配置接口。
OSPF路由协议实训报告
练习20 OSPF 路由协议配置
练习20 OSPF路由协议配置
班级:_________ 姓名:_________ 实训日期:______
一、练习目标:掌握OSPF路由协议的基本理论2、掌握OSPF 路由的基本配置3、会查看OSPF运行情况
二、知识回顾:
1、根据路由协议能否自动响应网络拓扑发生变化,路由协议可分为:_____________和______________,两大类,可自动适应的是_____________________。
2、动态路由协议根据使用在自治域内外可分为___________________和______________两大类,内部网关协议的典型代表有____________,外部网关协议_______________
3、根据协议算法划分,距离失量协议的典型代表是____________,链路状态路由协议的典型代表是________。
H3C设备中OSPF路由的优先级是___________。
4、OSPF协议中骨干区域的编号是______。
链路状态路由协议关心链路和接口的状态,包括_________,_________,_________,_________,_________,_________,_________,
三、新知识学习
银川职业技术学院计算机工程部网络技术专业第 1 页共1 页。
实验七OSPF协议的配置
实验的完成与实验设备恢复
将所使用的设备的连接线收回并码放整 齐
恢复路由器的初始配置 关闭所有设备的电源
实验报告要求
1.画出实验网络环境拓朴,并标名IP地 址规划信息
2.在图上标识路由器和PC机的主机名、 密码
3.写出实验过程完成静态路由器的配置 所使用的命令
4.分析实验过程中配置网络设备的命令, 并写出现的问题的解决的方案
实验七 OSPF协议的配置
主讲:史宝会
实验目的
1. 掌握在路由器上配置动态路由协议 OSPF的方法
2. 理解默认网关、默认路由的意义 3. 掌握查看路由表和端口的命令 理解路由表和端口中各内容的含义
实验拓朴
PC_A 192.168.1.2
e0/1
e0/2
Switch_A switch_a
每个实验组分为两人一组,分别配置与自己PC机直 连的路由器
实验内容
Router_A/ Router_B :
配置路由器的基本信息 启动OSPF协议 配置Router直连的网段 配置路由器的回环接口
PC机
配置IP地址和网关
交换机:
取消所有配置,只作为集线器使用
检看路由表信息 测试路由协议的正确性
PC_B 192.168.2.2
网段1
Router_A E1 19e21.168.3.2/24
E0 192.168.3.1/24网ຫໍສະໝຸດ 2e0/1 Switch_B
网段3 E0
e0/2
E1
192.168.3.2/24
192.168.3.2/24
Router_B
192.168.2.254
实验要求
网络环境配置与连接
将给定的实验设备按实验拓朴进行连接,自己选择 使用的网络连接线的类型:
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。
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浙江万里学院实验报告
课程名称: 数据通信与计算机网络及实践
实验名称: OSPF路由协议配置
专业班级: 姓名: 小组 学号:2012014048 实验日期:
6.6
实验内容:
1、理解OSPF路由协议。
2、在路由器上配置OSPF路由协议,组建一个简单的路由网络。
3、理解并会在路由器中配置使用OSPF协议路由。
实验目的:
1、掌握OSPF协议的配置方法。
2、掌握路由器上同时有多种路由协议时的配置方法。
实验报告内容
本实验要求读者完成一个综合实验项目。实验网络图如下所示,要求一组操作路由器A和B,
另一组操作路由器C和D。首先每组自己采用ospf路由协议实现本网段的全连通。之后,将两组路由器
再互连起来,并且互连的两个路由器接口采用rip路由协议。利用上述讲解的路由引入技术实现两组的
全连通。
第一组配置图 第二组配置图
(一)直接在图中标注各设备接口(包括主机)的IP地址
(二)每组完成自己的配置。配置可以分成三步:(1)配置主机和路由器各接口的IP地址;(2)在
路由器上配置ospf路由;(3)测试网络的连通性。如果全部连通说明配置正确,否则查找错误并纠正后
成绩:
教师: 李翠莲
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再测试。要求写出两台路由器上的ospf路由配置命令。
RouteA(或RouteC)上的ospf路由配置:
[RTA]router id 1.1.1.1
[RTA]ospf
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]import direct
RouteB(或RouteD)上的ospf路由配置:
[RTB]router id 2.2.2.2
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]area 0
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.3
[RTB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
(三)在本组网络连通测试成功后,查看并填写其中一台路由器的路由表。
填写RouteB(第一组)或RouteC(第二组)的路由表:
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.10.10.0/24 O_ASE 150 1 D 192.168.0.1 Serial0/0/0
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.1 Ethernet0/0/0
20.20.20.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
192.168.0.0/30 Direct 0 0 D 192.168.0.2 Serial0/0/0
192.168.0.1/32 Direct 0 0 D 192.168.0.1 Serial0/0/0
192.168.0.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/0
(四)先完成的组等待对方组完成配置,之后按如下图所示再将两组互连起来,再增加配置,实现
网络的全连通。要求新互连的两个路由器网段采用rip路由协议。
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这一步配置可以分成三步:(1)在路由器上新增加配置rip路由协议,在rip协议的network中只声
明新增的网段;(2)在路由器的rip协议中引入ospf协议,ospf协议中引入rip协议。注意只需要在配置
了多种路由协议的路由器中需要这样做,只配置一种路由协议的路由器不需要进行路由引入操作,路由
引入除了引入路由协议外,还要注意附加引入直连路由;(3)完成后测试各网段的连通性,特别是不同
组的主机测试。给出部分测试结果。
要求写出两台路由器上新增的rip路由配置和路由引入配置命令。
RouteB(第一组)上的新增路由配置:
[RTB]rip
[RTB-rip-1]version 2
[RTB-rip-1]undo summary
[RTB-rip-1]network 172.20.0.0
RouteB(第一组)上的新增路由引入配置:
[RTB-rip-1]import ospf
[RTB-rip-1]quit
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]import rip
[RTB-ospf-1]quit
RouteC(第二组)上的新增路由配置:
[RTC]rip
[RTC-rip-1]version 2
[RTC-rip-1]undo summary
[RTC-rip-1]network 172.20.0.0
RouteC(第二组)上的新增路由引入配置:
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[RTC-rip-1]import ospf
[RTC-rip-1]quit
[RTC]ospf
[RTC-ospf-1]import rip
[RTC-ospf-1]quit
(五)完成上述配置后,再次查看并填写RouteB的路由表:
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.10.10.0/24 O_ASE 150 1 D 192.168.0.1 Serial0/0/0
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.1 Ethernet0/0/0
20.20.20.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
30.30.30.0/24 RIP 100 1 D 172.20.20.2 Serial0/0/1
40.40.40.0/24 RIP 100 1 D 172.20.20.2 Serial0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
172.20.20.0/30 Direct 0 0 D 172.20.20.1 Serial0/0/1
172.20.20.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/1
172.20.20.2/32 Direct 0 0 D 172.20.20.2 Serial0/0/1
192.168.0.0/30 Direct 0 0 D 192.168.0.2 Serial0/0/0
192.168.0.1/32 Direct 0 0 D 192.168.0.1 Serial0/0/0
192.168.0.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial0/0/0
192.168.1.0/30 RIP 100 1 D 172.20.20.2 Serial0/0/1
(六)完成配置后,测试网络中各终端的主机互通情况。并结合第五步得到的路由表分析出现表中
结果的原因。
各主机连通性测试结果:
测试主机 PCA PCB PCC PCD
PCA --- 通 通 通
PCB 通 --- 通 通
PCC 通 通 --- 通
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PCD 通 通 通 ---
结合第五步得到的路由表分析出现表中结果的原因:
RouteB 通过RIP学习到C和D 的路由情况,通过OSPF学习到A 的路由信息
实验个人总结
班级 通信123班 本人学号后三位__048__ 本人姓名_ 徐波_ 日期 2014.6.06
本次实验是我们的最后一次实验,再次之前我们已经做了很多的有关于华为的实验,从一开始的
一头雾水到现在的有一些思路,不管碰到什么问题,都能够利用自己所学的知识去解决或者有一些办法。
这些华为实验都让我受益匪浅。
实验个人总结
班级 通信123班 本人学号后三位__046__ 本人姓名_ 金振宁_ 日期 2014.6.06
这两次实验都可以利用软件在寝室或者去其他的地方去做,并不拘泥于实验室,好
好的利用华为的模拟机软件对我们来说都是非常有用的。
实验个人总结
班级 通信123班 本人学号后三位__044_ 本人姓名_ 陈哲 日期 2014.6.06
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理解OSPF路由协议,
OSPF协议具有如下特点:
适应范围: OSPF 支持各种规模的网络,最多可支持几百台路由器。
快速收敛: 如果网络的拓扑结构发生变化,OSPF 立即发送更新报文,使这
一变化在自治系统中同步。
无自环: 由于 OSPF 通过收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由,故
从算法本身保证了不会生成自环路由。
实验个人总结
班级 通信123班 本人学号后三位__050 本人姓名_ 赵权 日期 2014.6.06
通过本次实验学会了基本的在路由器上配置OSPF路由协议,组建一个简单的路
由网络。想必以后的生活中有可能会用到。