L00050103 实验12 配置OSPF
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OSPF试验指南目标:对于OSPF的理解达到CCNA试验考察的要求。
需要掌握的知识点:OSPF的配置。
需要掌握的命令:IOS中OSPF配置的相关命令。
试验拓扑:图片附件: OSPF.gif (2006-4-21 09:45, 5.24 K)拓扑说明:R1:S1:10.10.12.1/24F0:192.168.135.1/24R2:S1:10.10.12.2/24F0:172.16.24.2/24R3:S1:10.10.34.3/24F0:192.168.135.3/24R4:S1:10.10.34.4/24F0:172.16.24.4/24R5:F0:192.168.135.5/24试验要求:1.路由器的IP地址如上所示。
每个路由器都有一个环回口,地址为X.X.X.X/32,X是你的路由器编号,例如: R1的环回口地址为1.1.1.1/32。
2.在所有路由器上开启OSPF路由协议。
3.配置结束后所有路由器都能看到所有网络的路由,并且能够ping通所有IP地址。
配置步骤:一.配置预配R1:Router>enable 进入特权模式Router#configure terminal 进入全局配置模式Router(config)#hostname R1 设置名字R1(config)#enable secret cisco 加密的R1(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析R1(config)#line console 0 进入线路con口R1(config-line)#password cisco 设置登陆密码R1(config-line)#login 启用密码R1(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志R1(config-line)#exec-timeout 0 0从 con登陆永不超时(试验环境下)R1(config-line)#exitR1 (config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口R1 (config-line)#password ciscoR1 (config-line)#loginR1 (config-line)#logging synchronousR1 (config-line)#exec-timeout 0 0R1 (config-line)#exitR2:Router>enable 进入特权模式Router#configure terminal 进入全局配置模式Router(config)#hostname R1 设置名字R2(config)#enable secret cisco 加密的R2(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析R2(config)#line console 0 进入线路con口R2(config-line)#password cisco 设置登陆密码R2(config-line)#login 启用密码R2(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志R2(config-line)#exec-timeout 0 0从 con登陆永不超时(试验环境下)R2(config-line)#exitR2 (config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口R2 (config-line)#password ciscoR2 (config-line)#loginR2 (config-line)#logging synchronousR2 (config-line)#exec-timeout 0 0R2 (config-line)#exitRouter>enable 进入特权模式Router#configure terminal 进入全局配置模式Router(config)#hostname R1 设置名字R3(config)#enable secret cisco 加密的R3(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析R3(config)#line console 0 进入线路con口R3(config-line)#password cisco 设置登陆密码R3(config-line)#login 启用密码R3(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志R3(config-line)#exec-timeout 0 0从 con登陆永不超时(试验环境下)R3(config-line)#exitR3 (config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口R3 (config-line)#password ciscoR3 (config-line)#loginR3 (config-line)#logging synchronousR3 (config-line)#exec-timeout 0 0R3 (config-line)#exitR4:Router>enable 进入特权模式Router#configure terminal 进入全局配置模式Router(config)#hostname R1 设置名字R4(config)#enable secret cisco 加密的R4(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析R4(config)#line console 0 进入线路con口R4(config-line)#password cisco 设置登陆密码R4(config-line)#login 启用密码R4(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志R4(config-line)#exec-timeout 0 0从 con登陆永不超时(试验环境下)R4(config-line)#exitR4 (config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口R4 (config-line)#password ciscoR4 (config-line)#loginR4 (config-line)#logging synchronousR4 (config-line)#exec-timeout 0 0R4 (config-line)#exitRouter>enable 进入特权模式Router#configure terminal 进入全局配置模式Router(config)#hostname R1 设置名字R5(config)#enable secret cisco 加密的R5(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析R5(config)#line console 0 进入线路con口R5(config-line)#password cisco 设置登陆密码R5(config-line)#login 启用密码R5(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志R5(config-line)#exec-timeout 0 0从 con登陆永不超时(试验环境下)R5(config-line)#exitR5 (config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口R5 (config-line)#password ciscoR5 (config-line)#loginR5 (config-line)#logging synchronousR5 (config-line)#exec-timeout 0 0R5 (config-line)#exitSwitch0Switch>enable 用户模式到特权模式Switch#configure terminal 特权模式到全局配置模式Switch(config)#hostname Switch0 设置名字Switch0(config)#enable secret cisco 加密的Switch0(config)#no ip domain-lookup 关闭自动域名解析Switch0(config)#line console 0 进入线路console口Switch0(config-line)#password cisco 设置登陆密码Switch0(config-line)#login 启用密码Switch0(config-line)#logging synchronous 关闭同步日志Switch0(config-line)#exec-timeout 0 0 从 console登陆永不超时(试验环境下)Switch0(config-line)#exit 退出Switch0(config)#line vty 0 4 telnet 远程登陆线路口Switch0(config-line)#password ciscoSwitch0(config-line)#loginSwitch0(config-line)#logging synchronousSwitch0(config-line)#exec-timeout 0 0Switch0(config-line)#exit二、配置各接口IP地址R1:R1(config)#interface fastEthernet 0/0 以太网接口R1(config-if)#ip address 192.168.135.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#exitR1(config)#interface serial 0/1/0 串行接口R1(config-if)#ip address 10.10.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#clock rate 64000R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#exitR1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255R1(config-if)#no shutdownR1(config-if)#exitR2:R2(config)#interface serial 0/1/0R2(config-if)#ip address 10.10.12.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutdownR1(config-if)#clock rate 64000R2(config)#interface fastEthernet 0/0R2(config-if)#ip address 172.16.24.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdownR2(config)#interface loopback 0R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255R2(config-if)#no shutdownR3:R3(config)#interface serial 0/1/0R3(config-if)#ip address 10.10.34.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutdownR1(config-if)#clock rate 64000R3(config)#interface fastEthernet 0/1R3(config-if)#ip address 192.168.135.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdownR3(config)#interface loopback 0R3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255R3(config-if)#no shutdownR4:R4(config)#interface serial 0/0/0R4(config-if)#ip address 10.10.34.4 255.255.255.0R4(config-if)#no shutdownR1(config-if)#clock rate 64000R4(config)#interface fastEthernet 0/0R4(config-if)#ip address 172.16.24.4 255.255.255.0 R4(config-if)#no shutdownR4(config)#interface loopback 0R4(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255R4(config-if)#no shutdownR5(config)#interface fastEthernet 0/1R5(config-if)#ip address 192.168.135.5 255.255.255.0 R5(config-if)#no shutdownR5(config)#interface loopback 0R5(config-if)#ip address 5.5.5.5 255.255.255.255R5(config-if)#no shutdown三、配置OSPF协议R1:R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 10.10.12.1 0.0.0.0 area 0R1(config-router)#network 192.168.135.1 0.0.0.0 area 0 R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0R2:R2(config)#router ospf 2R2(config-router)#network 10.10.12.2 0.0.0.0 area 0R2(config-router)#network 172.16.24.2 0.0.0.0 area 0 R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0R3:R3(config)#router ospf 3R3(config-router)#network 10.10.34.3 0.0.0.0 area 0R3(config-router)#network 192.168.135.3 0.0.0.0 area 0 R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0R4(config)#router ospf 4R4(config-router)#network 10.10.34.4 0.0.0.0 area 0R4(config-router)#network 172.16.24.4 0.0.0.0 area 0 R4(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0R5:R5(config)#router ospf 5R5(config-router)#network 192.168.135.5 0.0.0.0 area 0 R5(config-router)#network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0四、查看配置。
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。
基本OSPF配置实验基本OSPF 配置实验在路由器R1 上配置OSPFR1(config)#router ospf 1R1(config-router)#R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0 R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)#endR2(config)#router ospf 1R2(config-router)#R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#endR3(config)#router ospf 1R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0 R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)#endR1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.255R2(config)#interface loopback 0R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.255R3(config)#interface loopback 0R3(config-if)#ip address 10.3.3.3 255.255.255.255R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#router-id 10.4.4.4R1#(config-router)#endR1#clear ip ospf processReset ALL OSPF processes?[no]:yes使用router-id 命令的no 形式删除所配置的路由器ID。
OSPF路由协议的配置与应用一、实验目的1.理解三层交换机的工作原理;2.理解OSPF路由协议的工作原理;3. 掌握虚拟局域网VLAN的设置;4.掌握OSPF路由协议的配置方法。
二、实验内容1. 根据网络拓扑图,组建网络;2. 配置VLAN、设备互联地址、模拟终端IP地址;3. 配置OSPF路由协议,计算动态路由表;4. 测试网络互联互通。
三、实验步骤1、根据网络拓扑图,组建网络。
如图所示,其中路由器Router1和Router3之间使用V.35 DTE/DCE线缆进行连接,三层交换机Switch中端口Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/2属于VLAN 20,而端口Ethernet 1/0/24属于VLAN 10。
2.三层交换机Switch的配置#进入系统视图<Switch >system-view#创建VLAN 10,并配置接口IP地址[Switch]vlan 10[Switch-vlan10] interface vlan-interface 10[Switch -Vlan-interface10]ip address 192.168.111.2 255.255.255.252#将端口Ethernet 1/0/24加入到VLAN 10中[Switch -Vlan-interface10]vlan 10[Switch-vlan10]port Ethernet 1/0/24#创建VLAN 20,并配置接口IP地址[Switch -Vlan-interface10]vlan 20[Switch-vlan20]interface vlan-interface 20[Switch –Vlan-interface20]ip address 192.168.112.1 255.255.255.0 #将端口Ethernet 1/0/1~1/0/2加入到VLAN 20中[Switch –Vlan-interface20]vlan 20[Switch-vlan20] port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2#退出VLAN视图,进入系统视图[Switch-vlan20]quit#配置交换机Router-ID[Switch]router id 1.1.1.1#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Switch]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Switch-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Switch-ospf-1]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Switch-ospf-1]network 192.168.112.0 0.0.0.2553.路由器Router1的配置#进入系统视图<Router1>system-view#配置端口Ethernet 0/1的IP地址[Router1]interface ethernet 0/1[Router1-Ethernet0/1]ip address 192.168.111.1 255.255.255.252#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router1-Ethernet0/1]interface serial 1/0[Router1-Serial1/0]ip address 202.1.1.1 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router1-Serial1/0]quit[Router1]router id 2.2.2.2#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router1]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router1-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.111.0 0.0.0.3[Router1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.34.路由器Router2的配置#进入系统视图<Router2>system-view#配置以太网接口0/1的IP地址[Router2]interface loopback 0[Router2-Loopback0]ip address 192.168.113.1 255.255.255.255#配置端口Serial 1/0的IP地址[Router2]interface serial 1/0[Router2-Serial1/0]ip address 202.1.1.2 255.255.255.252#配置路由器Router-ID[Router2-Serial1/0]quit[Router2]router id 3.3.3.3#创建OSPF进程并进入OSPF视图[Router2]ospf#在OSPF视图下创建区域0并进入区域视图[Router2-ospf-1]area 0#指定属于该区域的接口网段[Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.1.1.0 0.0.0.3 [Router2- ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.113.0 05.实验结果验证1) 查看三层交换机Switch的路由表[Switch] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations :8 Routes : 82) 查看路由器Router1的路由表[Router1] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 93) 查看路由器Router2的路由表[Router2] display ip routing-tableRouting Tables: PublicDestinations : 9 Routes : 94) 在PC1的“命令提示符”下输入ping 192.168.103.2,结果如图4-15所示;反之,从PC3同样可以ping通PC1和PC2。
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。
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。
【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。
OSPF基础实验一、如图所示连接网络二、配置路由器各接口IP,并开启接口Router1配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#host R1R1(config)#interface fastEthernet 0/0R1(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#interface fastEthernet 0/1R1(config-if)#ip add 13.0.0.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#interface loopback 0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutRouter2配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#host R2R2(config)#interface fastEthernet 0/0R2(config-if)#ip add 12.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#int fa 0/1R2(config-if)#ip address 23.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shutR2(config-if)#exitR2(config)#interface loopback 100R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R2(config-if)#exitRouter3配置:Router>enableRouter#conf tRouter(config)#host R3R3(config)#interface fastEthernet 0/1R3(config-if)#ip add 23.0.0.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#interface fastEthernet 0/0R3(config-if)#ip add 13.0.0.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#exitR3(config)#interface loopback 66R3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shut三、启用并配置OSPF路由协议Router1配置:R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 100R1(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 100R1(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 100Router2配置:R2(config)#router ospf 2R2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 100R2(config-router)#network 23.0.0.0 0.0.0.255 area 100R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 100Router3配置:R3(config)#router ospf 3R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 100R3(config-router)#network 23.0.0.0 0.0.0.255 area 100R3(config-router)#network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 100四、观察各路由器路由表,发现OSPF路由条目,用ping 测试各点之间的连通性。
计算机网络实验:基本OSPF配置一.实验要求:a)根据拓扑图完成网络电缆连接b)在路由器上执行基本配置任务c)配置并激活接口d)配置OSPF路由器IDe)使用show命令检验OSPF路由f)向OSPF邻居传播默认路由二.实验配置1.基本拓扑结构:以上表格中完成了对于各台机器的IP配置此为第一个小网络,需要对Route0进行配置:(注意是哪个接口)对应的IP地址改为10.104.160.1,子网掩码为255.255.255.0此为第二个小网络,需要对Route1进行配置:(注意是哪个接口)对应的IP地址改为10.104.165.1,子网掩码为255.255.255.0此为第三个小网络,需要对Route0和Route1进行配置:(注意对应的接口)这是一个新的小网络,所以两个路由器的IP地址不能相同,此实验中我的设置为:Route0的IP地址为10.104.1.1,子网掩码为255.255.255.0Route1的IP地址为10.104.1.2,子网掩码为255.255.255.0到此,拓扑结构构建完毕。
2.对各路由器进行OSPF设置,以Route0为例:打开Route0的CLI窗口,如图:输入exit命令,直到出现Route#输入configure terminal,如图:接下来输入router ospf 1,如图:输入配置LAN的network语句:将本路由器连接的几个子网IP的网络号输入进去,然后子网掩码为255.255.255.0的补码即为0.0.0.255,再加上area 0代表为第一个网络。
配置后以end结束。
如图:同理Route1的配置方法类似3.对LAN的配置进行检查。
在Route0和Route1的CLI中输入show ip route如图:注意最下面的O一项,说明OSPF协议已经正常工作,C的两项是初始化配置。
4.检验网络能否正常工作检查Route0:检查Route1:检查Route0和Route1能否正常进行数据交换:三.实验总结这个实验考察的是对OSPF协议的理解与基本的IP配置,其中也有些小细节需要注意的,如路由器和路由器通过交换机连接时也会作为一个小网络,IP地址不能相同。
OSPF综合实验大全OSPF实验1:基本的OSPF配置实验级别:Assistant实验拓扑:实验步骤:1.首先在3台路由器上配置物理接口,并且使用ping命令确保物理链路的畅通。
2.在路由器上配置loopback接口:R1(config)#int loopback 0R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R2(config)#int loopback 0R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R3(config)#int loopback 0R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0路由器的RID是路由器接口的最高的IP地址,当有环回口存在是,路由器将使用环回口的最高IP地址作为起RID,从而保证RID的稳定。
3.在3台路由器上分别启动ospf进程,并且宣告直连接口的网络。
R1(config)#router ospf 10R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255area 0R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0R1(config-router)#network 192.168.3.0.0.0.255 area 0ospf的进程号只有本地意义,既在不同路由器上的进程号可以不相同。
但是为了日后维护的方便,一般启用相同的进程号。
ospf使用反向掩码。
Area 0表示骨干区域,在设计ospf网络时,所有的非骨干区域都需要和骨干区域直连!R2,R3的配置和R1类似,这里省略。
不同的是我们在R2和R3上不宣告各自的环回口。
*Aug 13 17:58:51.411: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done配置结束后,我们可以看到邻居关系已经到达FULL状态。
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:李翠莲再测试。
要求写出两台路由器上的ospf路由配置命令。
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 172.20.0.0RouteB(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]quitRouteC(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 172.20.0.0RouteC(第二组)上的新增路由引入配置:[RTC-rip-1]import ospf [RTC-rip-1]quit [RTC]ospf[RTC-ospf-1]import rip [RTC-ospf-1]quit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。
实验10 配置OSPF注:实验时将所有设备名称前加上你的学号,地址的第一个八位组合改成学号!10.1 实验目的1.掌握单区域OSPF配置方法2.掌握OSPF优先级的配置方法10.2 实验组网图分别用串口线和双绞线将两台路由器相连,通过配置OSPF实现各网段互通互通,具体如图11-1。
S0/0S0/0图11-1 配置OSPF拓扑图10.3 实验过程任务10-1 配置单区域OSPF步骤一:搭建实验环境按照图示搭建实验环境,在路由器之间先用串口线相连。
步骤二:配置OSPF配置R1:配置R2:步骤三:检查路由器OSPF邻居状态及路由表在R1查看路由器的OSPF邻居状态,显示如下:在R2 查看路由器的OSPF邻居状态,显示如下:分析:从上图可以发现,发现在R1和R2之间没有进行DR和BDR的选举。
原来在R1和R2之间使用串口线相连的,而在点对点的链路上不需要进行DR和BDR的选举的。
将R1 和 R2 重新用双绞线相连,配置IP。
查看路由器的OSPF邻居状态,显示如下:分析:R1和R2优先级相同,并且R2的router ID更大,为什么R1被选为DR?在R1上查看路由器的OSPF路由表,显示如下:[R1]在R1上查看全局路由表,显示如下:步骤四:测试网络连通性在R1上,用Ping命令测试显示如下:* 以下为选做内容:通过修改接口优先级改变DR和BDR的选举结果修改路由器接口优先级在R2的E0/0上修改优先级为0。
重启OSPF进程先将R2上的OSPF进程重启再将R1的OSPF进程重启。
查看路由器的OSPF邻居状态虽然R2先启动,但是由于R2的E0/0的优先级为0,不具备选举资格,所以R2是DROther。
最正确实践案例之OSPF配置细节杭州华三通信技术h3c修订记录5.1. 文档说明OSPF是最经常使用的IGP协议,本文针对一种常见的组网,给出了ospf计划,配置的一些建议,能够提高网络的平安性,稳固性与靠得住性。
5.2. OSPF拓扑举例5.3. OSPF最正确实践OSPF最正确实践配置的目的并非是提供最优的OSPF计划方案,而是结合S12500互换机的特点和OSPF协议的实现,为提高OSPF网络在实际运行中的平安性、稳固性与靠得住性所给出的配置建议。
所涉及特性要紧包括如下几点:5.3.1 Router-id配置:必需手工配置OSPF进程的router-id;配置命令:ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance instance-name ]process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
router-id:OSPF进程利用的Router ID,点分十进制形式。
instance-name:OSPF进程绑定的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串。
5.3.2 带宽参考值(bandwidth-reference):若是没有显式配置链路的开销值,OSPF将依照链路带宽来计算开销;(开销=带宽参考值/带宽,当计算出来的开销值大于65535时,开销取最大值65535)。
在整个OSPF域内需要统一配置参考值,建议配置带宽参考值为OSPF网络中最大物理接口带宽的10倍。
例如:域内最大物理接口带宽为10G,那么域内设备统一配置带宽参考值为100000;配置命令:在OSPF视图下配置:bandwidth-reference valuevalue:计算链路开销时所依据的带宽参考值,取值范围为1~2147483648,单位为Mbps。
5.3.3 手工配置VLAN接口开销:考虑设备缺省设置VLAN接口带宽是固定的100M,因此需要手工配置各个VLAN接口的cost,10G互联的VLAN接口cost设置为10;GE互联的VLAN接口cost配置为100;若是是聚合链路互联,那么配置cost为参考带宽值/聚合链路总带宽,比如两条10G链路聚合,那么配置该VLAN接口cost为5;配置命令:在vlan接口视图下配置:ospf cost value5.3.4 配置OSPF md5验证;建议配置OSPF区域验证,幸免非法设备连接到网络引发的平安隐患,验证的密码建议配置为密文方式,密码长度不小于6个字符;配置命令:在OSPF区域视图下配置md5的区域验证模式:authentication-mode md5在OSPF接口视图下配置认证口令:ospf authentication-mode { md5 | hmac-md5 } key-id [ plain | cipher ]password5.3.5 在指定网段的接口上使能OSPF利用”network ip-address 0.0.0.0”的方式配置区域所包括的网段,并在指定网段的接口上使能OSPF,利用反掩码0.0.0.0的方式能够幸免依照接口掩码计算反掩码进程显现的错误;配置命令:OSPF 区域视图下配置:network ip-address 0.0.0.0ip-address为接口IP地址5.3.6 配置接口网络类型为P2P类型只有一个邻居的接口OSPF网络类型改成P2P类型,简化OSPF运行机制,提高ospf 收敛速度;配置命令:在接口视图下配置:ospf network-type p2p5.3.7 配置禁止接口收发OSPF报文将接入VLAN接口配置成silent-interface提高路由协议平安性;配置命令:OSPF视图下配置:silent-interface interface-type interface-number5.3.8 在ABR上配置路由聚合;在ABR上建议配置聚合以减少相关区域的路由条款,配置聚合路由时,建议手工指定聚合路由的cost值,以避免聚合路由中的明细路由cost转变对聚合路由cost产生阻碍,致使没必要要的路由计算:在ospf区域视图下配置:abr-summary ip-address { mask | mask-length } [ advertise | not-advertise ] [ cost cost ]5.3.9 在ASBR配置路由聚合;在ASBR上建议配置聚合以减少相关区域的路由条款,配置聚合路由时,应手工指定聚合路由的cost值,以避免聚合路由中的明细路由cost转变对聚合路由cost产生阻碍,致使没必要要的路由计算:在OSPF视图下配置:asbr-summary ip-address { mask | mask-length } [ tag tag | not-advertise | cost cost ]5.3.10 ASBR上import外部路由时,依如实际需要配置路由策略操纵路由信息(可选);建议手工配置引入路由的cost值.在OSPF视图下配置:import-route protocol route-policy route-policy-name[ cost cost ]5.3.11 特殊组网中ASBR通过配置黑洞路由的方式通告聚合路由在同一区域存在两个ASBR的组网中,两个ASBR同时通过配置ASBR-Summary 的方式向区域通告相同的聚合路由时,建议采纳先配置目的地址为聚合网段的黑洞路由,然后再ospf视图下重散布静态路由的方式发布聚合路由。
OSPF上机操作OSPF上机操作 (1)步骤一、基础配置和IP编址 (2)步骤二、配置OSPF (4)步骤三、配置OSPF区域之间的路由汇总 (10)步骤四、将直连路由汇总并引入到OSPF区域 (14)步骤五、OSPF引入缺省路由 (15)步骤六、修改OSPF中两类路由的优先级 (16)步骤七、修改路由器OSPF接口优先级,影响DR选举 (19)拓扑图:目标:1、掌握OSPF的配置2、熟练OSPF区域之间的路由汇总3、掌握OSPF引入直连路由并汇总4、掌握OSPF引入缺省路5、了解OSPF路由优先级的变更6、熟悉广播网类型DR/BDR选举过程配置步骤:步骤一、基础配置和IP编址步骤二、配置OSPF协议步骤三、配置OSPF区域之间的路由汇总步骤四、将直连路由汇总并引入到OSPF区域步骤五、OSPF引入缺省路由步骤六、修改OSPF中两类路由的优先级步骤七、修改路由器OSPF接口优先级,影响DR选举步骤一、基础配置和IP编址<R1>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[R1]interface g0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.255.2.2 255.255.255.0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback0[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255[R1-LoopBack0] interface loopback1[R1-LoopBack1] ip address 1.1.1.2 255.255.255.255[R1-LoopBack1] interface loopback2[R1-LoopBack2] ip address 1.1.1.3 255.255.255.255<R2>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[R2]interface g0/0/0[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.255.2.1 255.255.255.0 [R2-GigabitEthernet0/0/0] interface gi0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.255.0.1 255.255.255.0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback0[R2-LoopBack0] ip address 2.2.2.1 255.255.255.255<R3>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[R3]interface g0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.255.1.1 255.255.255.0 [R3-GigabitEthernet0/0/0] interface gi0/0/1[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.255.0.2 255.255.255.0 [R3-GigabitEthernet0/0/1]interface loopback0[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.1 255.255.255.255<R4>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[R4]interface g0/0/0[R4-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.255.2.3 255.255.255.0 [R4-GigabitEthernet0/0/0] interface loopback0[R4-LoopBack0] ip address 4.4.4.1 255.255.255.255<R5>sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[R5]interface g0/0/0[R5-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.255.1.2 255.255.255.0 [R5-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback0[R5-LoopBack0] ip address 5.5.5.1 255.255.255.255[R5-LoopBack0] interface loopback1[R5-LoopBack1] ip address 5.5.5.2 255.255.255.255[R5-LoopBack1] interface loopback2[R5-LoopBack2] ip address 5.5.5.3 255.255.255.255配置完成后,测试一下直连链路的连通性<R2>ping -c 1 10.255.2.2PING 10.255.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 10.255.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms--- 10.255.2.2 ping statistics ---1 packet(s) transmitted1 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 60/60/60 ms<R2>ping -c 1 10.255.2.3PING 10.255.2.3: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 10.255.2.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms--- 10.255.2.3 ping statistics ---1 packet(s) transmitted1 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 40/40/40 ms<R2>ping -c 1 10.255.0.2PING 10.255.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 10.255.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=10 ms--- 10.255.0.2 ping statistics ---1 packet(s) transmitted1 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 10/10/10 ms<R5>ping -c 1 10.255.1.1PING 10.255.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to breakReply from 10.255.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=10 ms--- 10.255.1.1 ping statistics ---1 packet(s) transmitted1 packet(s) received0.00% packet lossround-trip min/avg/max = 10/10/10 ms步骤二、配置OSPF为了保证Router ID的稳定,我们通常手工指定路由器的Router ID。
OSPF配置技巧实验的实施方案一、网络拓扑设计二、 IP规划三、设备选型1.3台1841的路由器2.3台交换机3.3台PC机四.网络数据配置1.根据已分配的IP,在路由HQ,Branch1和 Branch2上配置接口2.根据IP地址,配置PC1,PC2,PC3的以太网接口4.在路由器Branch1上为串行接口配置正确带宽5.在路由器Branch2上为串行接口配置正确带宽6.在路由器HQ上为串行接口配置正确带宽7.在路由器Branch1上配置OSPF路由考虑哪些网络需要包括在路由器Branch1发出的OSPF更新中(1.)Branch1的路由表中有哪些直连网络(2.)要启用OSPF并将所连接的网络包括在路由更新中(3.)不需要发送OSPF更新的路由接口(4.)要在这些接口上禁用OSPF更新的命令8.在路由器HQ上配置OSPF路由和静态路由考虑HQ上所需的静态路由类型(1.)配置一个静态路由(2.)HQ的路由表中的直连网络(3.)启用OSPF并将相应的网络包括在路由更新中(4.)不需要发送OSPF更新的路由接口(5.)要在这些接口上禁用OSPF更新的命令(6.)将路由器HQ在OSPF更新中将默认路由信息发给路由器Branch1和Branch2,完成配置9.在路由器Branch2上配置OSPF路由考虑哪些网络需要包括在路由器Branch2发出的OSPF更新中(1.)Branc2的路由表中有哪些直连网络(2.)要启用OSPF并将所连接的网络包括在路由更新中(3.)不需要发送OSPF更新的路由接口(4.)要在这些接口上禁用OSPF更新的命令10.show run 所有配置HQBranch1Branch2五、网络分析 show IP route六、测试结果:ping 包 ----从PC1 ping PC2 -----从PC1 ping PC2。