实验 4 OSPF单区域配置
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OSPF单区域配置【学习日标】掌挥OSPF中Router ID 的配置方法掌握OSPF的配置力法掌握通过display命令查看OSPP运行状态的方法掌握使用OSPF发布缺省路由的方法掌握修改OSPF hello 和dead 时间的配置方法学握OSPF 路由优先级的修改力法【理论知识】OSPF是由IFIF 开发的基J链路状念的自治系统内部路由协议,用来代替RIP 路由协议自身的算法限.与距离矢量协议不同,链路状态路由协议使用Dijkstra 的最短路径优先算法计算和选择路由。
OSPF 协议在有组播发送能力的链路层上以组播地址发送协议包,即达到了节约资源的目的,有最大限度地减少了对其他网络设备的干扰.【实验拓扑】步骤1.按照实验拓扑图规划IP 地址步骤2。
配置OSPF 路由协议步骤3。
在OSPP中下发默认路由步骤4.查看R1的路由表、OSPP 邻居状态和链路状态数据库步骤5。
在R2上修改OSPF HELO和DEAD时间的配置方法并查看OSPF的邻居状态步骤6.修改OSPF 优先级控制DR BDR 的选举【操作步骤】步骤1。
按照实验拓扑图规划IP地址查看接口ip地址配置[Huawei] sysname R1[RI]int loo 0[R1-LoopBack0] ip add 1。
1。
1。
132[R1-LoopBack0] int g0/0/0[Rl—GigabitEthernet0/0/01ip add 12。
1。
1。
124[Huawei]sys R2[R2]int g0/0/0[R2-Gigabi tEthernet0/0/0]ip add 12.1.1.2 255.255。
255。
[R2-Gigabi tEthernet0/0/0]int loo 0[R2—LoopBack0] ip add 2.2。
2.2 32[R2-LoopBack0] int g0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip add 23。
Packet Tracer中ospf实验(单区域内配置OSPF)配置的实验图如下:我们先按照图中的配置,配置好之后,我们接下来就去配置路由器的初步信息,router0:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s3/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#clock rate 64000router2:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fastEthernet 0/0Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#int s2/0Router(config-if)#ip add 20.0.0.2 255.0.0.0Router(config-if)#no shutdown接下来我们就去配置OSPF:其实配置OSPF只是配置与当前路由器相连的接口或接口的IP就可以了。
ospf单区域配置实验报告一、实验名称OSPF单区域基础配置。
二、实验目的掌握在路由器上配置OSPF单区域。
三、实验原理OSPF(OpFnShortFstPathFirst,开放式最短路径优先)协议,是现在网络中应用最广泛路由协议之一。
属于内部网关路由协议,能够适应多种模网络环境,是经典链路状态(link-statF)协议。
0SPF路由协议经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息。
OSPF属于无类路由协议,支持VLSM(变长子掩码)。
OSPF是以组播形式讲行铸路状态通告。
在大规模网络环境中,0SPF支持区域划分,将网络进行合理计划。
划分区域时必需存在area0(骨干区域)。
其她区域和骨干区域直接相连或经讨虚铸路方法连接。
四、实验功效实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。
五、实验设备S3350(1台)、R1762路电器(两台)、V35线缆(1相)、交叉线可吉连线(1条)。
六、实验结果在这次实验中,我掌握了在路由器上配置OSPF单区域,知道了OSPF 路由协议是经过向全网扩散本设备链路状态信息,使网络中每台设备最终同时一个含有全网链路状态数据库,然后路由器采取SPF算法,以自己为根,计算抵达其她网络最短路径,最终形成全网路由信息这个实验原理。
即使在刚开始做实验时候出现了很多问题,比如说路由器和交换机之间应该怎么连线,IP地址和缺省网关没有配置正确等等,造成实验不能成功。
但以后经过同学之间相互研究和讨论以及老师耐心解答,这些问题都一一处理了,最终把实验成功做出来了、实现网络互连互通、从而实现信息共享和传输。
动态路由-----OSPF协议原理与单区域实验配置⼀.OSPF协议的介绍1.OSPF的概述OSPF(Open Shortest Path First)是⼀个内部⽹关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。
与RIP相对,OSPF是链路状态路协议,⽽RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接⼝的另⼀种说法,因此OSPF也称为接⼝状态路由协议。
OSPF通过路由器之间通告⽹络接⼝的状态来建⽴链路状态数据库,⽣成最短路径树,每个OSPF路由器使⽤这些最短路径构造路由表。
⽹络,OSPFv3⽤在⽹络。
可⽤于⼤型⽹络。
OSPF路由器收集其所在⽹络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),⽣成链路状态数据库(Link-State Database)。
路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个⽹络的拓扑状况。
OSPF路由器利⽤“最短路径优先算法(Shortest Path First, SPF)”,独⽴地计算出到达任意⽬的地的路由。
在OSPF协议下的路由器⼯作流程:2.OSPF的区域简介外部AS:⼀般来讲是运⾏另⼀个路由选择协议的区域,⽐如RIP,EIGRP等。
⾻⼲区域:Area 0,所有区域都必须(⼀般情况下)通过⾻⼲区域进⾏区域间的路由。
标准区域:同上,即最普通的区域。
末梢区域:Stub Area,不接收外部AS(AS代表同⼀路由协议下的路由区域)的路由信息。
完全末梢区域:Totally Stub Area,不接收外部AS的路由信息,同时也不接收本AS中其他Area的。
⾮纯末梢区域:NSSA(Not-So-Stub-Area),允许接收外部AS中以类型7的LSA发送的路由信息,并且ABR将类型7的LSA转换成类型5的LSA 在本AS内进⾏发送...3.OSPF的五种路由器DR:指定路由器,⼀个区域中的主路由器,当其他路由发数据给它时,指定路由器负责通知所有路由器。
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。
实验12:单区域上的OSPF配置(参考答案)实验12 单区域上的OSPF配置⼀、实验⽬的熟悉OSPF路由协议的特点与应⽤范围,掌握它的配置⽅法。
⼆、实验内容完成如下拓扑结构的单区域OSPF设计。
DTEDCEarea 0DCE DTE三、实验步骤1、⾸先按上图连接好路由器①选择2620路由器作为实验设备②添加接⼝并选择合适的端⼝进⾏互联2、按⽹络拓扑图规划IP 地址R1:loopback0 :1.1.1.1/24 s0:192.168.12.1/24R2:loopback0 :2.2.2.2/24 s0:192.168.12.2/24 s1:192.168.23.2/24 R3:loopback0 :3.3.3.3/24 s0:192.168.34.3/24s1:192.168.23.3/24 R4:loopback0 :4.4.4.4/24 s0:192.168.34.4/24备注:OSPF在运⾏过程中需要为⾃治系统(AS)内的路由器指定⼀个Router id 作为此路由器的唯⼀标识。
由于Router id是⼀个32位的⽆符号整数,这⼀点与IP地址⼗分相像。
⽽且IP地址是不会出现重复现象的,所以通常将路由器的Router id指定为与该设备上的某个接⼝的地址。
对于配置回环地址(loopback)的路由器,回环地址就成了Router id的最佳选择。
3、在各路由器上配置IP地址,保证链路的连通性如使⽤命令:R1(config)# int loopback0R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown也可以像前⾯使⽤图形界⾯配置接⼝的IP地址。
同样道理同学们配置余下的三个路由器。
eNSP实验:配置单区域的OSPF网络一、实验目的1、理解Route-id的意义2、掌握配置单区域的OSPF网络的方法3、理解OSPF hello-interval和dead-interval的意义二、实验拓扑三、实验步骤1、基本的配置与OSPF配置AR1:sysysname AR1int Gi 0/0/0ip add 192.168.12.1 30int loop 0ip add 1.1.1.1 32qospf 1 router-id 1.1.1.1area 0network 192.168.12.0 0.0.0.3network 1.1.1.1 0.0.0.0qqsave[AR1]sysysname AR2int Gi 0/0/0ip add 192.168.12.2 30int Gi 0/0/1ip add 192.168.23.1 30int loop 0ip add 2.2.2.2 32qospf 1 router-id 2.2.2.2 area 0network 192.168.12.0 0.0.0.3 network 192.168.23.0 0.0.0.3 network 1.1.1.1 0.0.0.0qqsave[AR2]AR3:sysysname AR3int Gi 0/0/0ip add 192.168.23.2 30int loop 0ip add 3.3.3.3 32qospf 1 router-id 3.3.3.3 area 0network 192.168.23.0 0.0.0.3 network 3.3.3.3 0.0.0.0qq[AR3]说明:一台路由器如果要运行OSPF协议,必须存在Router ID。
路由器的ID是一个32比特无符号整数,是一台路由器在自治系统中的唯一标识。
路由器的ID可以手工配置,如果没有通过命令指定ID号,系统会从当前接口的IP地址中自动选取一个作为路由器的ID号。
OSPF实验四OSPF多区域配置
一、实验目的
配置OSPF的多区域并进行路由汇总。
应用场景:作为使用最为广泛的动态路由协议,OSPF的使用一般都要划分区域并在ABR上针对路由进行汇总。
二、实验设备
四台Cisco 7206 VXR 中由器、IOS版本V ersion 12.3(5)。
三、实验拓普
四、实验步骤
基本配置:
1、设备命名。
2、用Ping命令测试总部和分部链路的连通性。
3、按照拓扑图配置好接口IP和接口描述信息。
OSPF配置:
4、启动OSPF进程并配置Router-ID。
5、把相关接口放入OSPF进程并绑定特定的区域。
6、在ABR上做路由汇总。
五、配置命令
六、测试结果
七、实验思考
1、单区域OSPF能看到OSPF的路由是什么路由?在LSDB中能看到哪些LAS?多区
域?
2、OSPF划分区域的目的是什么?划分区域后什么配置是必须做的?为此在分配地址
时必须注意什么?
3、如何划分多区域?骨干区域的作用是什么?设计拓扑证明骨干区域的作用(有、无
骨干区域)?
4、针对区域间路由在哪个设备做汇总?路由汇总针对的是哪种LSA?
5、这种拓扑有什么问题?实际部署时如何解决?
6、不希望其他区域看到本区域的设备及链路IP,如何实现?
7、LSA1、LSA2、LSA3分别是哪个设备产生的?作用是什么?各自的关系是什么?查看LSA具体的内容?并尝试读解。
两台三层交换机单区域OSPF动态路由实验⼀、实验⽬的1、掌握三层交换机之间通过OSPF协议实现⽹段互通的配置⽅法。
2、理解RIP协议和OSPF协议内部实现的不同点⼆、应⽤环境当两台三层交换机级联时,为了保证每台交换机上所连接的⽹段可以和另⼀台交换机上连接的⽹段互相通信,使⽤OSPF协议可以动态学习路由。
三、实验拓扑四、实验要求1、在交换机A和交换机B上分别划分基于端⼝的VLAN:交换机VLAN 端⼝成员交换机A101~8209~1610024交换机B301~8409~16101242、交换机A和B通过的24⼝级联。
3、配置交换机A和B各VLAN虚拟接⼝的IP地址分别如下表所⽰:VLAN10VLAN20VLAN30VLAN40VLAN100VLAN101192.168.10.1192.168.20.1192.168.30.1192.168.40.1192.168.100.1192.168.100.24、 PC1-PC4的⽹络设置为:设备IP地址gateway MaskPC1 192.168.10.101192.168.10.1255.255.255.0PC2 192.168.20.101192.168.20.1255.255.255.0PC3192.168.30.101192.168.30.1255.255.255.0PC4 192.168.40.101 192.168.40.1255.255.255.0五、实验步骤:1、给主机设IP,划分VLAN,给VLAN划分端⼝,给VLAN设IPSwitch>enableSwitch#configConfiguring from terminal, memory, or network [terminal]?Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname SwitchASwitchA(config)#vlan 100SwitchA(config-vlan)#exitSwitchA(config)#vlan 10SwitchA(config-vlan)#exitSwitchA(config)#vlan 20SwitchA(config-vlan)#exitSwitchA(config)#interface fastEthernet 0/24SwitchA(config-if)#switchport access vlan 100SwitchA(config)#interface range fastEthernet 0/1-10SwitchA(config-if-range)#switchport access vlan 10SwitchA(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/11-20SwitchA(config-if-range)#switchport access vlan 20SwitchA(config-if-range)#exitSwitchA(config)#SwitchA(config)#interface vlan 100SwitchA(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0SwitchA(config-if)#no shutdownSwitchA(config-if)#interface vlan 10SwitchA(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0SwitchA(config-if)#no shutdownSwitchA(config-if)#interface vlan 20SwitchA(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0SwitchA(config-if)#no shutdownSwitchA(config-if)#exit查看SwitchA(config)#router ?eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)ospf Open Shortest Path First (OSPF)rip Routing Information Protocol (RIP)SwitchA(config)#router ospf ?<1-65535> Process ID2、启⽤ospf 动态路由、宣告⽹段(network ⽹络地址反掩码区域号)SwitchA(config)#router ospf 1SwitchA(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 SwitchA(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 SwitchA(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 SwitchA(config-router)# 3、当两个交换机都设置完成后,查看设置的结果如下:SwitchA#show ip routePS:另⼀个交换机配置与之类似六、实验结果:1、没有OSPF路由协议之前:PC1与PC2,PC3与PC4可以互通。
OSPF 单区域配置实验题目: OSPF 单区域配置实验目的:理解协议、ospf 协议,掌握在单区域环境中配置ospf 路由协议,实现简单的ospf 配置实验设备及环境: 路由器RSR10、 路由器快速以太网口、 PC 机 实验拓扑图图17 OSPF 单区域配置实验拓扑图实验步骤1.在路由器上配置IP 地址RA#config tRA(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RA(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.252 //设置ip 地址RA(config)#interface Loopback 0 //进入内部回环接口RA(config-if)#ip address 192.168.30.9 255.255.255.248 //设置ip 地址RB#config tRB(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RB(config-if)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.252 //设置ip 地址RB(config)#interface FastEthernet 0/1 //进入网口fa0/1RB(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.224 //设置F0/1 F0/0 F0/0 F0/0ip地址RC#config tRC(config)# interface FastEthernet 0/0 //进入网口fa0/0RC(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.224 //设置ip地址RC(config)#interface Loopback 0 //进入内部回环接口RC(config-if)#ip address 192.168.10.33 255.255.255.240 //设置ip地址RC(config)#interface Loopback 1 //进入内部回环接口RC(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192 //设置ip地址2.配置OSPFRA(config)#router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RA(config-router)#network 192.168.30.8 0.0.0.7 area 0 //声明路由器直连网段RA(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0 //声明路由器直连网段RB(config)# router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RB(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0 //声明路由器直连网段RB(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.3 area 0 //声明路由器直连网段RC(config)# router ospf 10 //进入ospf区域10配置模式RC(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0 //声明路由器直连网段RC(config-router)#network 192.168.10.32 0.0.0.15 area 0 //声明路由器直连网段RC(config-router)#network 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0 //声明路由器直连网段配置OSPF多区域实验题目:OSPF多区域配置实验目的:理解协议、OSPF 协议,掌握在多区域环境中配置ospf路由协议,理解ospf层次型网络的特点实验设备及环境:路由器2621、路由器快速以太网接口、PC机实验基本配置:1.全局设置指定使用OSPF协议 router ospf process-id2.路由设置指定与该路由器相连的网络 network address wildcard-mask area area-id指定与该路由器相邻的节点地址 neighbor ip-address实验拓扑图:图18 配置OSPF多区域实验拓扑图实验步骤1.在路由器上配置IP地址。
ospf配置实验报告《OSPF配置实验报告》在网络配置和管理中,Open Shortest Path First(OSPF)是一种常用的路由协议,用于在IP网络中进行动态路由选择。
本实验报告将介绍如何进行OSPF配置,并通过实验验证其功能和效果。
实验环境:- 两台路由器设备- 一台交换机设备- 一台PC设备- 网线、电源线等相关设备实验步骤:1. 连接设备:将两台路由器设备和交换机设备通过网线连接起来,确保连接正确稳定。
2. 配置路由器:登录路由器设备的管理界面,进行OSPF配置。
首先配置路由器的IP地址和子网掩码,然后启用OSPF协议,并配置相关参数,如区域ID、网络地址等。
3. 配置交换机:登录交换机设备的管理界面,配置VLAN和端口,确保路由器和PC设备能够正常通信。
4. 验证网络:通过ping命令验证PC设备能够与路由器设备进行正常通信,检查网络连接是否正常。
5. 测试路由选择:在路由器设备上进行路由表查看和调试命令,验证OSPF协议是否能够正确选择最佳路径。
实验结果:经过以上步骤的配置和验证,实验结果表明OSPF协议能够成功实现动态路由选择,并且网络通信正常稳定。
通过查看路由表和调试信息,可以清晰地看到OSPF协议选择了最佳路径,并且能够动态调整路由信息以适应网络拓扑的变化。
结论:本实验验证了OSPF配置的功能和效果,证明了OSPF协议在IP网络中的重要性和实用性。
通过OSPF协议,网络管理员可以轻松实现动态路由选择和网络优化,提高网络性能和稳定性。
总结:OSPF配置实验报告详细介绍了OSPF协议的配置步骤和验证方法,通过实验结果验证了OSPF协议的功能和效果。
希望本实验报告能够帮助读者更加深入了解和掌握OSPF协议的配置和应用,为网络管理工作提供参考和指导。
OSPF路由协议单区域概念及配置知识1:OSPF概述开放式最短路径优先协议(Open Shortest Path First,OSPF)是基于开放标准的发链路状态路由选择协议1.OSPF是内部网关路由协议内部网关路由协议(IGP):用于在单一自治系统(Autonomous System-AS)内决策路由自制系统(AS):执行统一路由策略的一组网络设备的组合2.OSPF区域为了适应大型的网络,OSPF在AS内划分多个区域;一定要划分区域0(骨干区域),其他区域必须和区域0相连。
每个OSPF路由器只维护所在区域的完整的链路状态信息3.链路状态路由协议OSPF是链路状态路由协议,链路状态路由协议中的路由器了解OSPF网络内的链路状态信息链路状态路由协议中,直连的路由器之间建立邻接关系,互相“交流”链路信息,来“画”出完整的网络结构知识2:Router IDRouter ID 是在OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址。
Router ID选取规则▪∙∙首先,路由器选取它所有loopback接口上数值最高的IP地址▪∙∙如果没有loopback接口,就在所有物理端口中选取一个数值最高的IP地址Router ID 不具备强占性,Router ID 只要选定就不会改变,即使是物理接口关闭,Router ID 也不会变,除非重启路由器或进程。
知识3:OSPF的工作过程邻居列表•列出每台路由器全部已经建立邻接关系的邻居路由器链路状态数据库(LSDB)•列出网络中其他路由器的信息,由此显示了全网的网络拓扑路由表•列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径知识4:OSPF邻接关系邻接关系的建立过程建立邻接关系的条件1、Area-id:两个路由器必须在共同的网段上,它们的端口必须属于该网段上的同一个区,且属于同一个子网2、验证(Authentication OSPF):同一区域路由器必须交换相同的验证密码,才能成为邻居3、Hello Interval和Dead Interval: OSPF协议需要两个邻居路由器的这些时间间隔相同,否则就不能成为邻居路由器。
实验 4-1 OSPF单区域配置学习目的●理解OSPF路由器Router ID的意义●掌握在特定接口或网络启用OSPF的方法●掌握使用display命令查看OSPF工作情况的方法●掌握使用OSPF发布默认路由的方法●掌握修改OSPF hello和dead时间的方法●掌握修改OSPF优先级的方法●理解OSPF在以太网上的DR/BDR选择过程拓扑图场景你是公司的网络管理员。
现在公司的网络准备使用OSPF协议来进行路由信息的传递。
规划网络中所有路由器属于OSPF的区域0。
实际使用中需要向OSPF发布默认路由,此外你也希望通过这次部署了解DR/BDR选举的机制。
学习任务步骤一. 基本配置<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R1[R1]interface serial1/0/0[R1-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.1 24[R1-Serial1/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.1 24[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 24<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R2[R2]interface serial 1/0/0[R2-Serial1/0/0]ip address 10.0.12.2 24[R2-Serial1/0/0]interface loopback 0[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 24<Huawei>system-viewEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]sysname R3[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.3 24[R3-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0[R3-LoopBack0]ip address 10.0.3.3 24[R3-LoopBack0]interface loopback 2[R3-LoopBack2]ip address 172.16.0.1 24步骤二. OSPF配置定义R1的Loopback0接口地址10.0.1.1作为R1的Router ID,使用默认的OSPF进程号1,将10.0.12.0/24、10.0.13.0/24和10.0.1.0/24三个网段定义到OSPF区域0。
[R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1[R1-ospf-1]area 0[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255注意:同一个路由器可以开启多个OSPF进程,默认进程号为1,由于进程号只具有本地意义,所以同一路由域的不同路由器可以使用相同或不同的OSPF进程号;network命令后面需使用反掩码。
定义R2的Loopback0接口地址10.0.2.2作为R2的Router ID,配置使用OSPF进程号10,将10.0.12.0/24和10.0.2.0/24两个网段定义到OSPF区域0。
[R2]ospf 10 router-id 10.0.2.2[R2-ospf-10]area 0[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255[R2-ospf-10-area-0.0.0.0]network 10.0.2.0 0.0.0.255定义R3的Loopback0接口地址10.0.3.3作为R3的Router ID,配置使用OSPF进程号100,将10.0.13.0/24和10.0.3.0/24两个网段定义到OSPF区域0。
[R3]ospf 100 router-id 10.0.3.3[R3-ospf-100]area 0[R3-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255[R3-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.3.0 0.0.0.255步骤三. OSPF验证查看R1、R2和R3的路由表。
<R1>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 16 Routes : 16Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.0/24 Direct 0 0 D 10.0.1.1 LoopBack010.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.2.2/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.3.3/32 OSPF 10 1 D 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/010.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.2/32 Direct 0 0 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0<R2>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 14 Routes : 14Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.1/32 OSPF 10 1562 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.2.0/24 Direct 0 0 D 10.0.2.2 LoopBack010.0.2.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.3.3/32 OSPF 10 1563 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.2 Serial1/0/010.0.12.1/32 Direct 0 0 D 10.0.12.1 Serial1/0/010.0.12.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.0/24 OSPF 10 1563 D 10.0.12.1 Serial1/0/0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0<R3>display ip routing-tableRoute Flags: R - relay, D - download to fib---------------------------------------------------------------------------- Routing Tables: PublicDestinations : 16 Routes : 16Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface10.0.1.1/32 OSPF 10 1 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.2.2/32 OSPF 10 1563 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.3.0/24 Direct 0 0 D 10.0.3.3 LoopBack010.0.3.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.3.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.12.0/24 OSPF 10 1563 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/010.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/010.0.13.3/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack010.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0172.16.0.0/24 Direct 0 0 D 172.16.0.1 LoopBack2172.16.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0172.16.0.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0测试R2到10.0.1.1和10.0.3.3的连通性。