[实验]OSPF多区域互通---华为

拓扑图讲解:
如图所示。绿色区域为OSPF骨干区域(区域0),蓝色区域/×××区域为普通区域

在NSSA区域与骨干区域中间有两台“区域边界路由器(ABR)
名词讲解:
骨干区域:每个OSPF网络中,至少有1个骨干区域。它是OSPF网络中的“核心部分”。用于连接非骨干区域。(特殊情况除外:虚链路等)
普通区域:非骨干区域/非特殊区域的区域就叫做普通区域。



实验名称:OSPF多区域互通实验
实验目的:
1配置路由器物理接口/回环接口的IP地址,子网掩码。
2通过OSPF并对其接口进行区域宣告,最终实现AR4可以PING通AR5

IP地址规划:

AR1(区域边界路由器)

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/0 192.168.12.1 255.255.255.0
g0/0/2 192.168.41.1 255.255.255.0
loopback0 10.10.1.1 255.255.255.0

AR2

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/0 192.168.12.2 255.255.255.0
g0/0/1 192.168.23.1 255.255.255.0
g0/0/2 192.168.62.1 255.255.255.0
loopback0 10.10.2.2 255.255.255.0

AR3

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/1 192.168.23.2 255.255.255.0
g0/0/2 192.168.53.1 255.255.255.0
loopback0 10.10.3.3 255.255.255.0

AR4

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/1 192.168.64.2 255.255.255.0
g0/0/2 192.168.41.2 255.255.255.0
loopback0 10.10.4.4 255.255.255.0

AR5

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/2 192.168.53.2 255.255.255.0
loopback0 10.10.5.5 255.255.255.0

AR6(区域边界路由器)

接口 IP地址 子网掩码
g0/0/1 192.168.64.1 255.255.255.0
g0/0/2 192.168.62.2 255.255.255.0
loopback0 10.10.6.6 255.255.255.0

配置思路:

一-配置所有路由器的IP地址,回环接口。并确保邻近路由器直连链路可以实现互通

二-划分OSPF区域:

区域名称 区域类型 设备
区域0 骨干区域 AR1:g0/0/0
区域0 骨干区域 AR2
区域0 骨干区域 AR3:g0/0/1
区域0 骨干区域 AR6:g0/0/2
区域53 普通区域 AR5
区域53 普通区域 AR3:g0/0/2
区域41 特殊区域:NSSA AR1:g0/0/2
区域41 特殊区域:NSSA AR6:g0/0/1
区域41 特殊区域:NSSA AR4

三-验证OSPF多区域互通性
四-区域41开启NSSA
五-AR4/AR5上分别开启默认路由功能
六-观察AR1/AR6两台ABR(区域边界路由器)的角色状态
七-通过更改AR1/AR6 OSPF的RID,以此观察其角色状态变化

> 实验步骤:

一配置所有路由器的IP地址,回环接口。并确保邻近路由器直连链路可以实现互通

接口配置命令
进入物理接口命令:
interface GigabitEthernet 0/0/0
进入回环接口命令:
interface loopback 0
为其接口配置IP命令:
ip address 192.168.12.1 24

AR1
配置物理接口G0/0/0
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]un shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.12.1 24

配置物理接口G0/0/2
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[AR1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.41.1 24

配置回环接口loopback 0
[AR1]interface LoopBack 0
[AR1-LoopBack0]ip address 10.10.1.1 24



其余路由器与R1配置一样,这里就不再复述。



验证邻近路由器直连链路互通性
AR1→AR2

AR2→AR1

AR2→AR3

AR3→AR5

AR1→AR4

AR6→AR4

AR6→AR2



二-划分OSPF区域:

OSPF配置命令
开启OSPF
[R1]ospf [ID] router-id x.x.x.x(ID不写默认是1,x.x.x.x为router-id,以IP地址格式写入)
[R1-ospf-1]area 0 进入区域0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.1. 0.0.0.0
(精确宣告192.168.1.1所在的链路进入ospf区域0)



AR1
[AR1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[AR1-ospf-1]area 0
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.1 0.0.0.0
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.1.1 0.0.0.0
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[AR1-ospf-1]area 41
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.41]network 192.168.41.1 0.0.0.0

AR2
[AR2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[AR2-ospf-1]area 0
[AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.2 0.0.0.0
[AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.23.1 0.0.0.0
[AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.62.1 0.0.0.0
[AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.2.2 0.0.0.0

AR3
[AR3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[AR3-ospf-1]area 0
[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.3.3 0.0.0.0
[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.23.2 0.0.0.0
[AR3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[AR3-ospf-1]area 53
[AR3-ospf-1-area-0.0.0.53]network 192.168.53.1 0.0.0.0

AR4
[AR4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[AR4-ospf-1]area 0
[AR4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.43.2 0.0.0.0
[AR4-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[AR4-ospf-1]area 41
[AR4-ospf-1-area-0.0.0.41]network 10.10.4.4 0.0.0.0
[AR4-ospf-1-area-0.0.0.41]network 192.168.41.2 0.0.0.0
[AR4-ospf-1-area-0.0.0.41]network 192.168.64.2 0.0.0.0
AR5
[AR5]ospf 1 router-id 5.5.5.5
[AR5-ospf-1]area 53
[AR5-ospf-1-area-0.0.0.53]network 192.168.53.2 0.0.0.0
[AR5-ospf-1-area-0.0.0.53]network 10.10.5.5 0.0.0.0
[AR5-ospf-1-area-0.0.0.53]quit

备注:在做多区域OSPF配置的时候,切记不要将对应接口的IP地址宣告进错误的区域内。错误的宣告会导致邻居路由器无法学习到彼此的LSA.



通过在AR4上输入display ospf peer brief命令可以查看是否学习到邻居路由表



三-验证OSPF多区域互通性



在AR1上输入display ip routing命令来查询路由表

以上输出结果表明在同一个区域内,通过OSPF路由协议学习到的路由条目显示为OSPF



如图:AR4 PING AR5,结果如下


小结:
OSPF的工作原理
一建立邻居表
邻居状态的过程:
down(关闭)
init(初始化)
2way(双向通讯)
Exstart(Exchange start开始交换)
exchange(交换)
loading(加载)
full(完毕)
如图所示:

红色方块区域内为邻居建立的状态

二.同步数据库
LSA-link state advertisement,链路状态通告;(通过LSA来计算出路由表)之所以没有自动汇总,是因为它发的不是路由表。

三.计算路由表(通过SPF算法,对LSA进行计算,从而获得最终的路由条目)

OSPF邻居建立影响因素:
1确保最小范围内链路是互通
2确保设备端口可以发送报文
3确保设备端口可以接受报文
4确保OSPF HELLO 包中的关键参数一致(比较hello中的参数)
5直接建立邻居关系的路由器,RID一定不能相同
6区域ID必须相同
7认证必须成功
8子网掩码必须得相同
9hello/dead 时间必须相同
10特殊标记位,必须完全相同
11DR优先级,不能全为0
12 3层MTU,必须完全相同

原文地址:http://blog.51cto.com/12906292/2062588

时间: 2024-08-01 14:23:47

[实验]OSPF多区域互通---华为的相关文章

OSPF多区域配置和划分特殊与普通(华为)

实验名称:OSPF多区域配置(华为) 作用:增强OSPF网络的稳定性:节省每一个设备的资源:重要:骨干区域只能为"0" !!! 环境:路由器6台: 步骤如下:一:分别设置不同IP网段和LoopBack回环端口: IP和回环端口地址 如下: 骨干区域R1:GE 0/0/0 IP:192.168.1.1: GE 0/0/1 IP:192.168.4.1:回环端口:IP:192.168.10.1: 骨干区域R2:GE 0/0/0 IP:192.168.1.2: GE 0/0/1 IP:192

华为OSPF NSSA区域对默认路由的处理和解决方法

华为OSPF NSSA区域对默认路由的处理 题注: 用华为eNSP做OSPF多区域实验时,发现NSSA区域存在ABR自动导入Type 7default route的问题.记录下来供探讨学习. 一. 实验环境 eNSP,所有路由器使用Route模拟.根据华为官方介绍,该模拟器基于ARG3操作系统版本.因此实际行为与真实路由器一致. R1.R2.R6.R7构成1个NSSA区域1.其中R7有一条到外网的默认路由(实验中指向Null0). 二. 运行配置 1.端口IP R1: interface Eth

思科-OSPF多区域实验

实验名称:思科OSPF多区域实验实验拓扑: 实验目的:通过OSPF技术实现router1到router6之间的互通访问 配置思路:1配置非骨干区域的OSPF2配置骨干区域的OSPF 目前各路由器已经对端口及回环端口进行IP地址分配实验步骤:router1Router#confConfiguring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with C

ospf不连续区域网络互通

ospf不连续区域网络互通 实验拓扑图: 配置思路:连续区域就是它同时连着骨干区域,和非骨干区域,非连续区域就是没有直接连接骨干区域的区域 ,就如下面的区域三,它直接连接着区域 1 4.实验配置与步骤 : # 首先配置所有的终端,以及路由器的ip地址,然后创建不同的进程,区域,引入外部路由,使全网互通 # 配置IP地址 :AR1 ,AR2,AR3,AR5的ip 地址 #给AR1上配置ip 地址 itnerface g 0/0/0 ip address 192.168.12.1 255.255.2

华为 OSPF多区域配置

OSPF多区域配置: 思路及步骤: 1.配置R1:将0端口ip 192.168.10.1 255.255.255.0 创建lookback 1  配置ip:10.10.1.1 255.255.255.0 2.配置R2:将0端口ip 192.168.10.2 255.255.255.0 将1端口ip 192.168.20.1 255.255.255.0 创建lookback 1  配置ip:10.10.2.2 255.255.255.0 3.配置R3:将0端口ip 192.168.30.1 255

思科 ospf不连续区域,引入外部静态路由,使全网互通

实验名称:思科ospf不连续区域,引入外部静态路由,使全网互通 实验拓扑图: 3.实验目的:1. vlan10,vlan20获取dhcp地址 2.使vlan10,vlan20,vlan30之间互通 3. 运行ospf协议,使不连续区域互通 4. 引入 外部路由,使全网互通,内网的任何一个pc可以访问 pc7 4.配置思路:首先配置内网,然后再配置外网,最后引入外部静态路由,使全网互通 5.实验配置与步骤: # 首先配置内网,使内网互通 # 临时给pc1和pc0配置ip地址 ip addres 

超详细OSPF的基本概念;OSPF多区域配置和综合实验

理论: ·OSPF大致有以下几个特点: 1·可适应大规模网络 2·路由变化l收敛速度很快 3·无路由环 4·支持可变长子网掩码 5·支持区域划分 6·支持以组播地址发送协议报 ? ·OSPF的路由器类型: 1·区域边界路由器(ABR):用来连接Area0和其他区域的路由器 2·内部路由器:保存自己区域的链路状态信息 3·自治边界路由器(ASBR):用来连接ospf的AS与外部其他的路由器,也就是说连接不是ospf协议的路由器 ? ·OSPF的路由表的形成:路由器会发送它的直连网段告诉对方形成邻居

华为路由器OSPF特殊区域配置(二)

OSPF区域类型:骨干区域,非骨干区域: 骨干区域为:0区域: 非骨干区域分为:标准区域.特殊区域: 特殊区域分为:stub区域.tatally stub区域.nssa区域.totally nssa区域. 本文主要为大家介绍OSPF四种特殊区域配置命令及链路状态分析,实验拓扑如下: 首先,按照上图配置基本网络IP地址,上篇文章已配置本次不再赘述 . 其次,按照上图我们我们配置OSPF,其中R1为12区域,R2为0区域和12区域的区域间路由器,R3为0区域,R4为0区域和45区域间路由器,R5为4

OSPF 单区域实验

实验拓扑 实验需求 按照图示配置 IP 地址 按照图示分区域配置 OSPF ,实现全网互通 为了路由结构稳定,要求路由器使用环回口作为 Router-id 实验步骤 每台路由器都要将本地的所有直连网段宣告至 OSPF 区域下 IP 地址配置 AR1 配置 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.1.1 24 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24 [AR1-LoopBack0]ip add