路由器OSPF动态路由配置
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H3C路由器配置命令概述本文将介绍H3C路由器的配置命令,包括基本设置、接口配置、路由配置、安全配置等方面。
通过了解和掌握这些命令,您可以轻松地对H3C路由器进行相关的配置。
基本设置主机名设置命令配置H3C路由器的主机名,可使用以下命令:[H3C] sysname Router上面的命令将主机名设置为“Router”。
Telnet远程登录设置命令配置允许通过Telnet协议远程登录路由器,可使用以下命令:[H3C] telnet server enable上面的命令将启用Telnet远程登录功能。
用户权限配置命令配置用户权限,可使用以下命令:[H3C] local-user admin password simple admin[H3C] local-user admin service-type telnet[H3C] local-user admin service-type ssh上面的命令将创建一个用户名为admin,密码为admin的用户,该用户允许Telnet和SSH登录。
接口配置入口接口配置命令配置入口接口,可使用以下命令:[H3C] interface gigabitethernet 0/0/1[H3C-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0[H3C-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown上面的命令将配置接口GigabitEthernet 0/0/1的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,并启用该接口。
出口接口配置命令配置出口接口,可使用以下命令:[H3C] interface gigabitethernet 0/0/2[H3C-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0[H3C-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown上面的命令将配置接口GigabitEthernet 0/0/2的IP地址为192.168.2.1,子网掩码为255.255.255.0,并启用该接口。
思科路由器命令大全(完整版)思科路由器命令大全(完整版)本文档旨在提供思科路由器命令的详细说明和使用指南,包括路由器配置、网络管理、安全性设置等内容。
每个章节都详细介绍了不同的命令和参数,以帮助用户更好地理解和使用思科路由器。
1:路由器基本配置1.1 主机名设置1.2 用户名和密码设置1.3 IP 地址和子网掩码配置1.4 默认网关配置2:接口配置2.1 以太网接口配置2.2 串行接口配置2.3 子接口配置2.4 虚拟局域网 (VLAN) 配置3:路由协议配置3.1 静态路由配置3.2 动态路由配置3.2.1 RIP 配置3.2.2 OSPF 配置3.2.3 BGP 配置4:网络管理4.1 SNMP 配置4.2 NetFlow 配置4.3 Syslog 配置4.4 路由器时间设置5:安全性配置5.1 访问控制列表 (ACL) 配置5.2 VPN 配置5.3 防火墙配置5.4 AAA 配置附件:本文档附带的附件包括示例配置文件、命令输出示例等,以帮助读者更好地理解和应用文档中的内容。
法律名词及注释:本文档所涉及的法律名词及其注释如下:1:主机名:指路由器的主机标识名称,用于在网络中识别路由器。
2:用户名和密码:用于登录和管理路由器的凭证信息。
3: IP 地址:网络协议中用于唯一标识设备的数字地址。
4:子网掩码:用于标识 IP 地址中网络部分和主机部分的分界线。
5:默认网关:用于转发网络流量的下一跳路由器。
6:以太网接口:用于连接局域网设备的物理接口。
7:串行接口:用于连接广域网设备的物理接口。
8:子接口:在一个物理接口上创建多个逻辑接口,用于实现VLAN 分隔等功能。
9:虚拟局域网 (VLAN):用于将局域网划分成多个逻辑网络的技术。
10:静态路由:手动配置的路由表项,用于指定数据包传输的路径。
11:动态路由:根据路由协议动态学习和更新的路由表项,用于自动路由选择。
12: RIP:路由信息协议,一种距离向量路由协议。
路由器的配置命令Router> (用户模式)Router>enable (进入特权模式)Router# (特权模式)Router#configure terminal (进入全局配置模式)Router(config)# (全局配置模式)Router(config)#hostname XXX (设置路由器主机名)Router(config)#enable password 123 (设置特权非密口令)Router(config)#enable secret 123 (设置特权加密口令)Router(config)#interface f0/6 (进入端口配置模式)Router(config-if)# (端口配置模式)Router(config)#line consode 0 (进入控制台端口)Router(config)#line vty 0 4 (进入虚拟终端配置模式)Router(config- line)# (虚拟终端配置模式)Router(config)#router rip (进入rip路由协议配置模式)Router(config-router) ( rip路由协议配置模式)Router(config-router)network 159.105.0.0 (设置参与RIP协议的网络地址,不支持可变长掩码,只有IP网络号)Router(config)#router ospf 63 (进入ospf路由协议配置模式)Router(config-router) # ( ospf路由协议配置模式)Router#write memory (保存配置到路由器的NVRAM中)Router#write network tftp (保存配置到TFTP服务器中)Router#write erase (删除路由配置)设置模式(setup) 刚出厂第一次建立配置文件RXBOOT模式密码丢失,进入可以恢复密码exit逐级退出end 或ctrl+z 直接退至特权模式基本命令:telnet ping trace showtelnet 可以由一台路由器登录到另一台路由器,最多支持5个连接。
动态路由协议OSPF DR的选举规则和关于Router ID以下是我整理出来的关于OSPF DR的选举规则,大家参考一下:OSPF的DR(指派路由器)指的是路由器的一个活动接口,并非整台路由器,为了更好地管理OSPF拓扑的flooding,在多路访问的网络中(如广播网络,像普通的以太网)需要选举出一台DR和一台BDR,以下是DR/BDR 的选举规则:1. OSPF priority 最高者为DR(缺省所有OSPF路由器为1,通过ip ospf priority接口配置命令更改),如果priority相同,则具有最高的Router-ID的路由器被选举为DR(Router-Id为最大的接口IP地址,如果配置了loopback 地址,则使用loopback地址作为Router-ID,如果配置有多个loopback地址,则以最高的loopback地址为Router ID.也可是通过router-id <address> 路由器配置命令强制某个IP地址作为路由器的Router ID.如果路由器的OSPF 优先级设为“0”,则该路由器不作为DR或BDR,称为DRother.2. 假设在一个OSPF多路访问网络中已存在一台DR路由器和一台BDR路由器,如果DR死掉(重起),则BDR自动升级为DR,同时选举该多路访问网络中的另一台OSPF路由器作为BDR.当原DR启动以后,虽然检测到目前运行的BDR的Router ID没有自己高,但是仍只能作为BDR或DR Other路由器运行(如果已经选举了另一台BDR).lookback接口是路由器的虚拟接口,永远UP,如果路由器存在Lookback接口,在OSPF中该路由器的ID为Lookback地址。
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路由器的配置命令路由器的配置命令可以通过命令行界面(CLI)或者图形用户界面(GUI)来完成。
在命令行界面下,我们可以使用不同的命令,来对路由器进行配置和管理。
一、基本配置命令1. 进入特权模式在配置路由器之前,我们需要进入特权模式。
在命令行界面中输入以下命令,然后按下回车键即可:```enable```2. 进入全局配置模式进入特权模式之后,我们需要进入全局配置模式。
在全局配置模式下,可以对路由器进行各种配置。
在命令行界面中输入以下命令,按下回车键即可:```configure terminal```3. 配置主机名在全局配置模式下,我们可以为路由器配置一个唯一的主机名,以区分其他路由器。
在命令行界面中输入以下命令,按下回车键即可:```hostname Router1```这里的"Router1"可以替换为你想要的主机名。
4. 配置密码为了保护路由器的安全,我们可以为路由器配置密码。
以下是两种常用的密码配置命令:为特权模式设置密码:```enable secret password```为虚拟终端线路设置密码:```line vty 0 4password passwordlogin```这里的"password"可以替换为你想要的密码。
二、接口配置命令1. 进入接口配置模式在全局配置模式下,我们可以进入接口配置模式,对特定接口进行配置。
以下是两个常用的进入接口模式的命令:进入以太网接口配置模式:```interface Ethernet0/0```进入串口接口配置模式:```interface Serial0/0```2. 配置IP地址在接口配置模式下,我们可以为接口配置IP地址。
以下是一个配置IP地址的命令示例:```ip address 192.168.0.1 255.255.255.0```这里的"192.168.0.1"和"255.255.255.0"可以替换为你想要的IP地址和子网掩码。
【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。
Juniper路由器配置命令介绍Juniper路由器配置命令介绍目录1、简介2、配置基础命令2.1 进入操作模式2.2 配置系统参数2.3 设置管理接口2.4 配置路由表3、高级配置命令3.1 OSPF配置3.2 BGP配置3.3 VRF配置3.4 MPLS配置4、安全配置命令4.1 配置防火墙4.2 配置安全策略4.3 配置VPN4.4 配置ACL5、故障排查命令5.1 显示命令5.2 路由故障排查5.3 硬件故障排查5.4 访问控制故障排查6、性能优化命令6.1 接口配置6.2 QoS配置6.3 缓存配置6.4 动态路由配置1、简介Juniper路由器是一种支持多种网络协议的高性能路由器。
本文档介绍了Juniper路由器的配置命令,并根据功能分类进行了细化。
2、配置基础命令2.1 进入操作模式- login:登录路由器- cli:进入命令行操作模式- configure:进入配置操作模式2.2 配置系统参数- set system hostname <hostname>:设置路由器主机名- set system domn-name <domn-name>:设置路由器域名- set system time-zone <time-zone>:设置时区- set system name-server <ip-address>:设置DNS服务器2.3 设置管理接口- set interfaces <interface> unit <unit> family inet address <ip-address/mask>:配置管理接口的IP地质- set interfaces <interface> unit <unit> family inet address dhcp:使用DHCP分配管理接口的IP地质2.4 配置路由表- set routing-options static route <destination> next-hop <next-hop>:配置静态路由- set routing-options router-id <id>:配置路由器ID- set protocols ospf area <area> interface <interface>:配置接口与OSPF区域的关联3、高级配置命令3.1 OSPF配置- set protocols ospf area <area> interface <interface>:配置接口与OSPF区域的关联- show ospf neighbor:显示OSPF邻居信息- show ospf route:显示OSPF路由表3.2 BGP配置- set protocols bgp group <group-name> neighbor<neighbor-address>:配置BGP邻居- set protocols bgp group <group-name> family <family>:配置BGP邻居的地质族- show bgp neighbor:显示BGP邻居信息- show bgp summary:显示BGP邻居摘要信息3.3 VRF配置- set routing-instances <instance-name> interface<interface>:配置接口与VRF的关联- set routing-instances <instance-name> routing-options static route <destination> next-hop <next-hop>:配置静态路由3.4 MPLS配置- set protocols mpls interface <interface>:启用接口的MPLS功能- set protocols mpls label-switched-path <LSP-name> to <destination-address> : 配置LSP的路径4、安全配置命令4.1 配置防火墙- set security policies from-zone <from-zone> to-zone <to-zone> policy <policy-name> match <match-conditions> then permit/deny:配置安全策略4.2 配置安全策略- set security zones security-zone <zone-name> address-book address <address-name> <ip-address>:配置地质对象- set security zones security-zone <zone-name> host-inbound-traffic system-services <services>:配置允许进入防火墙的服务4.3 配置VPN- set security ike proposal <proposal-name> authentication-method <method>:配置IKE提议- set security ike gateway <gateway-name> ike-policy <policy-name>:配置IKE网关- set security ipsec vpn <vpn-name> bind-interface<interface>:绑定VPN到接口4.4 配置ACL- set firewall family inet filter <filter-name> term <term-name> from protocol <protocol>:配置ACL规则- set firewall family inet filter <filter-name> term <term-name> then accept/discard:配置ACL规则动作5、故障排查命令5.1 显示命令- show interfaces <interface> detl:显示接口详细信息- show route <destination> : 显示路由信息- show chassis hardware:显示硬件信息5.2 路由故障排查- show bgp summary:显示BGP邻居摘要信息- show ospf neighbor:显示OSPF邻居信息- show route protocol <protocol>:显示指定协议的路由5.3 硬件故障排查- show chassis hardware:显示硬件信息- show log messages:显示系统日志消息- request support information:收集支持信息文件5.4 访问控制故障排查- show security policies from-zone <from-zone> to-zone <to-zone> policy <policy-name>:显示安全策略信息- show security zones interfaces:显示接口与安全域的关联信息6、性能优化命令6.1 接口配置- set interfaces <interface> mtu <mtu-size>:设置接口MTU大小- set interfaces <interface> description <description>:设置接口描述6.2 QoS配置- set class-of-service interfaces <interface> unit<unit> scheduler-map <map-name>:为接口配置调度器映射- set class-of-service scheduler-maps <map-name> forwarding-class <forwarding-class> scheduler <scheduler-name>:配置调度器映射6.3 缓存配置- set forwarding-options cache hit-cache-size <size>:设置缓存大小- set forwarding-options cache timeout <timeout-value>:设置缓存超时时间6.4 动态路由配置- set protocols ospf area <area> interface <interface> passive:将接口设置为OSPF被动接口- set routing-instances <instance-name> interface <interface> passive:将接口设置为VRF被动接口附件:无法律名词及注释:无。
路由器OSPF动态路由配置
实验目标:
掌握OSPF协议的配置方法
掌握查看通过动态路由协议OSPF学习产生的路由
熟悉广域网线缆的连接方式
实验背景:
假设某公司通过一台三层交换机连到公司出口路由器上,路由器再和公司外的另一台路由器
连接。现在做适当配置,实现公司内部主机与公司外部主机之间相互通信。为了简化网管的
管理维护工作,公司决定采用OSPF协议实现互通
技术原理:
OSPF,开放式最短路径优先协议,是目前网络中应用组广泛的路由协议之一。属于内部网
关路由协议,能够适应各种规模的网络环境,是典型的链路状态协议。OSPF路由协议通过
向去全国扩散本设备的链路状态信息,使网络中每台设备中最终同步一个具有全网链路状态
的数据库,然后路由采用SPF算法,以自己为根,计算到达其他网络的最短路径,最终形成
全网络路由信息。
实验步骤:
新建PT拓扑图
1、 在本实验中三层交换机上划分VLAN10和VLAN 20,其中VLAN 10用于连接校园网主机,
VLAN 20用于连接R1
2、 路由器之间通过V.35电缆通过串口连接,DCE端连接在R1上,配置其时钟频率64000
3、 主机和交换机通过直连线连接,主机与路由通过交叉线连接
4、 在S3560上配置OSPF路由协议
5、 在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议
6、 将PC1,PC2主机默认网关分别设置为与直连网络设备接口IP地址
7、 验证PC1,PC2主机之间可以相互通信。
实验具体命令
S3560
En/conf t
Hostname S3560
Vlan 10/exit
Vlan 20/exit
Int fa 0/10
Sw ac vlan 10/exit
Int fa 0/20
Sw ac vlan 20/exit
Int vlan 10
Ip ad 192.168.1.1 255.255.255.0
Exit
Int vlan 20
Ip ad 192.168.3.1 255.255.255.0
Exit
Router ospf 1
Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 反掩码,所在骨干区域
Network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R1:
EN/CONF T
Hostname R1
Int fa 1/0
Ip ad 192.168.3.2 255.255.255.0
Exit
Inf ser 2/0
No shut
Clock ra 64000
Ip ad 192.168.4.1 255.255.255.0
Exit
Router ospf 1
Network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R2:
En/conf t
Hostname R2
Int ser 2/0
No shut
Clock rate 64000
Ip ad 192.168.4.2 255.255.255.0
Exit
Int fa 0/0
No shut
Ip ad 192.168.2.1 255.255.255.0
Exit
Router ospf 1
Network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Netwokr 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
End
OSPF与RIP的区别:
Rip协议是距离矢量路由选择协议,它选择路由的度量标准(metric)是跳数,最大跳数是
15跳,如果大于15跳,它就会丢弃数据包。
Ospf协议是链路状态路由选择协议,它选择路由的度量标准是带宽,延迟。
RIP的局限性在大型网络中使用所产生的问题:
RIP的15跳限制,超过15跳的路由被认为不可达
RIP不能支持可变长子网掩码(VLSM),导致IP地址分配的低效率
周期性广播整个路由表,在低速链路及广域网云中应用将产生很大问题
收敛速度慢于OSPF,在大型网络中收敛时间需要几分钟
RIP没有网络延迟和链路开销的概念,路由选路基于跳数。拥有较少跳数的路由总是被
选为最佳路由即使较长的路径有低的延迟和开销
RIP没有区域的概念,不能在任意比特位进行路由汇总
一些增强的功能被引入RIP的新版本RIPv2中,RIPv2支持VLSM,认证以及组播更
新。但RIPv2的跳数限制以及慢收敛使它仍然不适用于大型网络
相比RIP而言,OSPF更适合用于大型网络:
没有跳数的限制
支持可变长子网掩码(VLSM) 使用组播发送链路状态更新,在链路状态变化时使用触
发更新,提高了带宽的利用率,收敛速度快,具有认证功能