实验十一 配置OSPF路由协议

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1、实验十配置OSPF路由协议111路由协议OSPF概述OSPF 路由协议是一种典型的链路状态路由协议,用于一个自治系统内部。在这个自治 系统中,所有的 OSPF 路由器都维护一个相同的描述这个自治系统结构的数据库,其中存放 路由域中相应链路的状态信息。OSPF路由器正是通过这个数据库计算出OSPF路由表的。作 为一种链路状态的路由协议,OSPF将链路状态广播数据包LSA (LinkState Advertisement) 传送给区域内的所有路由器,这一点与距离向量路由协议不同。运行距离向量路由协议的路 由器是将部分或全部的路由表传递给相邻的路由器。对于OSPF路由协议,度量与网络中链 路的带宽等

2、因素相关,也就是说OSPF路由信息不受物理跳数的限制。另外,OSPF路由协议 还支持TOS(Type of Service)路由,因此OSPF适用于大型网络中。1区域在RIP协议中,网络是一个平面的概念,并无区域及边界的定义。在OSPF路由协议中, 一个网络或者说是一个路由域可以划分为很多个区域area,每一个区域通过OSPF边界路由 器相连,区域间可以通过路由总结(Summary)来减少路由信息,减小路由表,提高路由器 的运算速度。在OSPF路由协议的定义中,可以将一个自治系统划分为几个区域,我们把按照一定的 OSPF路由法则组合在一起的一组网络或路由器的集合称为区域(area)。在OSPF

3、路由协议中,每一个区域中的路由器都按照该区域中定义的链路状态算法来计 算网络拓扑结构,这意味着每一个区域都有该区域独立的网络拓扑数据库及网络拓扑图。对 于每一个区域,其网络拓扑结构在区域外是不可见的,每一区域内部的路由器对域外的其余 网络结构也不了解,这意味着OSPF路由域中的网络链路状态数据广播被区域的边界挡住了, 这样有利于减少网络中链路状态数据包在全网范围内的广播,也是OSPF将一个自治系统划 分成很多个区域的重要原因。随着区域概念的引入,不再是在同一个自治系统内的所有路由器都有一个相同的链路状 态数据库,路由器只具有与其相连的每一个区域的链路状态信息,即该区域的结构数据库。 当一个路由

4、器与多个区域相连时,我们称之为区域边界路由器。一个区域边界路由器具有相 连的所有区域的网络结构数据,在同一个区域中的两个路由器有着相同的关于该区域结构的 数据库。2骨干区域在OSPF路由协议中存在一个骨干区域(Backbone),该区域包括属于这个区域的网络及 相应的路由器。骨干区域必须是连续的,同时也要求其余区域必须与骨干区域直接相连。骨 干区域一般设为区域0,其主要工作是在其余区域间传递路由信息。所有的区域(包括骨干 区域)之间的网络结构是互不可见的,当一个区域对外广播时,其路由信息首先传递至区域 0(骨干区域),再由区域0将该路由信息向其余区域广播。骨干区域与其余区域的关系可以 用图11

5、.1 来说明。arealIntr a area routeareaOInter 自i自自 routeIntra area routeI nt前自re route图 11.1 骨干区域传播域间路由3. OSPF路由器分类当一个AS划分成几个OSPF区域时,根据路由器在相应区域内的作用,可以将OSPF 路由器作如下分类: 内部路由器:当一个 OSPF 路由器上所有直连的链路都处于同一个区域时,我们称 这种路由器为内部路由器。内部路由器仅运行其所属区域的OSPF运算法则。 区域边界路由器:当一个路由器与多个区域相连时,我们称之为区域边界路由器。 区域边界路由器运行与其相连的所有区域定义的OSPF运算

6、法则,具有相连的每一个区域的 网络结构数据,并且了解如何将该区域的链路状态信息广播至骨干区域,再由骨干区域转发 至其余区域。在图11.1所示的网络中,R1是内部路由器,R2和R3是区域边界路由器。11.2 命令格式 指定使用 OSPF 协议router ospf process-idOSPF路由进程process-id的范围必须指定在165535。多个OSPF进程可以同时在一 个路由器上运行,但不提倡这样做。多个OSPF进程需要多个OSPF数据库副本,必须运行多 个最短路径算法的副本。process-id只在路由器内部起作用,不同路由器的process-id可 以相同。 指定与该路由器直接相连

7、的网络network address wildcard-mask area are-aidwildcard-mask是子网掩码的反码,area-id(网络区域号)是在04294967295内的十 进制数,也可以是具有IP地址格式X.X.X.X的数据。当主干区域的网络区域号为0或0.0.0.0 时,主干区域中不同的路由器通过主干域学习路由信息。 指定与该路由器相邻的节点地址neighbor ip-address11. 3实验 设置OSPF多域1.实验要求 掌握路由器OSPF多域的设置过程 通过观察路由表,理解OSPF多域路由更新的过程,从而掌握使用OSPF协议实现不同子网通信的方法。2实验设备

8、路由器 3 台 计算机 3 台 交换机 4 台 console 线 3 根 直通双绞线 8 根 1实验过程和主要步骤 连接网络按照图 11.2 所示的拓扑,连接好网络,并将 PC1 和 R1,PC2 和 R2,PC3 和 R3 分别用 console 线连接。 设置 PC 机的网络属性按照表 11-1 中内容,填写 PC 机的网络连接参数。图 11.2 OSPF 多域的设置PC 20/1:172. 16.2. 17.0. 1 55.255.0.0IF: 172. 17.0.3Mask:255.255.0.0Gateway: 172. 17. 0. 10/0:172. 17.0.2255.255

9、.0.0Router0/1:192.168.1.1255.255.255.outer :0/0:10.0.0. 1255.0.0.0IF: 10. 0.0. 2Mask:255. 0. 0. 0IF: 192. 168. 1.2Maik:255.255.2Gateway: 192. 168. 1. 1PC 3表 11-1 网络连接参数R1FO/O : 10.0.0.1/8F0/1 : 172. 16.0. 1/16PCIIP 地址:10.0.0. 2 子网掩码:255.0.0.0 默认网关:10.0.0.1R2F0/0 : 172.17.0. 1/16F0/1 : 172.16.0. 2/16

10、PC2IP 地址:172. 17.0. 3 子网掩码:255. 255.0.0 默认网关:172.17.0.1R3F0/0 : 172. 17.0. 2/16F0/1 : 192. 168. 1.1/24PC31T 地址:192. 168.1. 2 子网掩码:255. 255. 255.0 默认网关:192. 168. 1. 1 设置 R1 端口 设置端口 F0/0R1(config)#int fa0/0R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0R1(config-if)#no shutdown 设置端口 F0/1R1(config)# int fa

11、0/1R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 R1(config-if)#no shutdown 设置 R2 端口 设置端口 F0/1R2(config)# int f0/1R2(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0R2(config-if)#no shutdown 设置端口 F0/0R2(config)#int f0/0R2(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0 R2(config-if)#no shutdown 设置 R3 端口 设

12、置端口 F0/0R3(config)# int fa0/0R3(config-if)#ip address 172.17.0.2 255.255.0.0R3(config-if)#no shutdown设置端口 F0/1R3(config)#int fa0/1R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown 设置 OSPF 协议 在 R1 上启用 OSPF 协议R1(config)#router ospf 1R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.

13、255.255 area 0R1(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 在 R2 上启用 OSPF 协议R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 R2(config-router)#network 172.17.0.1 0.0.255.255 area 1 在 R3 上启用 OSPF 协议R3(config)#router ospf 2R3(config-router)#network 172.17.0.0

14、0.0.255.255 area 1 R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 在 R1 上查看路由表R1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

15、E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setO IA 172.17.0.0/16 110/2 via 172.16.0.2, 00:01:00, FastEthernet0/1C172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1C 10.0.0.0/8 is directly co

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