OSPF配置知识总结2

静态路由有静态路由的好处,但也有弊端,牵一发动全身,在一个路由路径上,只要变一个,其他所有的路由器上的静态路由都要跟着改变。

用动态路由OSPF很简单就能解决这个问题。如下:

思路:

1.搭建eNSP模型

2.RouterID规划

3.基本配置

4.OSPF配置

5.连通测试

1.搭建eNSP模型

2.RouterID规划

route-id是路由器的唯一标识。格式和ip地址相似,也是点分十进制。如255.255.255.255 或 0.0.0.0 (感谢作者的总结,不知名字,谢谢!)
route-id的来源有三种:

a、使用命令直接配置
b、如果没有命令配置,使用所有lookback口中最小的(有的厂商是最大的)ip作为route-id。
c、如果lookback口没有配置ip,使用所有物理接口中最小的(有的厂商是最大的)ip作为route-id

关于route-id的规划需要注意的是:

a、如果使用接口IP作为route-id,当IP改变以后,该路由器的route-id并不会自动改变。route-id只有在ospf进程重启是才会更改。
b、建议在启动OSPF进程前先使用命令配置route-id

规划建议:

RouterID规划(我个人想的方法)
X . X . X . X
区域码 . 工厂码 . 第几台 . 备用码

R1-ID:  0.1.1.0
R2-ID:    0.1.2.0
R3-ID:    0.1.3.0
R4-ID:    0.1.4.0

3.基本配置

3.1.应用客户端配置

3.2.路由器接口IP地址配置

配置各接口的IP地址

R1

#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

R2

#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 192.168.23.2 255.255.255.0

R3

#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 192.168.23.3 255.255.255.0

R4

#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.34.4 255.255.255.0

4.OSPF配置

R1

#
ospf 1 router-id 0.1.1.0
area 0.0.0.0
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 192.168.12.0 0.0.0.255

reset ospf process     //重启OSPF服务,使router-id发挥作用

R2

#
ospf 1 router-id 0.1.2.0
area 0.0.0.0
network 192.168.12.0 0.0.0.255
network 192.168.23.0 0.0.0.255

reset ospf process

R3

#
ospf 1 router-id 0.1.3.0
area 0.0.0.0
network 192.168.23.0 0.0.0.255
network 192.168.34.0 0.0.0.255

reset ospf process

R4

#
ospf 1 router-id 0.1.4.0
area 0.0.0.0
network 192.168.2.0 0.0.0.255
network 192.168.34.0 0.0.0.255

reset ospf process

5.连通测试

5.1.查询OSPF的邻接表

R1

[R1]dis ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 0.1.1.0  //因为是提前规划的,所以非常清楚是0区,1厂,第一台路由器
Peer Statistic Information
----------------------------------------------------------------------------
Area Id Interface Neighbor id State
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/1 0.1.2.0 Full     //本路由器的邻居为0区,1厂,第二台路由器
----------------------------------------------------------------------------

R2

[R2]dis ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 0.1.2.0
Peer Statistic Information
----------------------------------------------------------------------------
Area Id Interface Neighbor id State
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/1     0.1.1.0 Full
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/2     0.1.3.0 Full
----------------------------------------------------------------------------

R3

[R3]dis ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 0.1.3.0
Peer Statistic Information
----------------------------------------------------------------------------
Area Id Interface Neighbor id State
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/1  0.1.4.0 Full
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/2 0.1.2.0 Full
----------------------------------------------------------------------------

R4

[R4]dis ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 0.1.4.0
Peer Statistic Information
----------------------------------------------------------------------------
Area Id   Interface        Neighbor id   State
0.0.0.0   GigabitEthernet0/0/1     0.1.3.0     Full
----------------------------------------------------------------------------

5.2.查询OSPF的路由表

从OSPF协议生成的路由表可以看出,与静态路由建立的条目一致,换言之目的一样,只是一个是自动,一个手动。简单的结构看不出差别,结构复杂了,中途网络结构调整,OSPF的优势便显而易见。因为每个路由器只需配置网络接口地址,在OSPF进程中配置邻接关联网段即可,其他就交给OSPF服务与协议去处理。试想网络结构节点很多,其中有一台路由器坏了,将其更换,如果用静态路由,逐条配置的场景。当然,OSPF的运行肯定要消耗带宽和路由器运算资源,跟人和网络的稳定性比只能牺牲路由器的资源了。

[R1]dis ip routing-table protocol ospf   //这个路由表是由OSPF服务根据协议自动生成
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
Destinations : 3 Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 3 Routes : 3

Destination/Mask    Proto    Pre   Cost   Flags       NextHop        Interface

192.168.2.0/24       OSPF    10    4      D     192.168.12.2    GigabitEthernet0/0/1
192.168.23.0/24     OSPF    10    2      D     192.168.12.2    GigabitEthernet0/0/1
192.168.34.0/24     OSPF    10    3      D     192.168.12.2    GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 0 Routes : 0

[R2]dis ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
Destinations : 3 Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 3 Routes : 3

Destination/Mask   Proto    Pre   Cost   Flags  NextHop        Interface

192.168.1.0/24      OSPF    10    2      D    192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/1
192.168.2.0/24      OSPF    10    3      D    192.168.23.3    GigabitEthernet0/0/2
192.168.34.0/24    OSPF    10    2      D    192.168.23.3    GigabitEthernet0/0/2

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 0 Routes : 0

[R3]dis ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
Destinations : 3 Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 3 Routes : 3

Destination/Mask    Proto      Pre   Cost   Flags   NextHop      Interface

192.168.1.0/24        OSPF    10      3     D       192.168.23.2    GigabitEthernet0/0/2
192.168.2.0/24        OSPF    10      2     D       192.168.34.4    GigabitEthernet0/0/1
192.168.12.0/24      OSPF    10      2      D      192.168.23.2    GigabitEthernet0/0/2

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 0 Routes : 0

[R4]dis ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
Destinations : 3 Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 3 Routes : 3

Destination/Mask    Proto    Pre   Cost   Flags   NextHop       Interface

192.168.1.0/24       OSPF    10    4      D      192.168.34.3    GigabitEthernet0/0/1
192.168.12.0/24     OSPF    10    3      D      192.168.34.3    GigabitEthernet0/0/1
192.168.23.0/24     OSPF    10    2      D      192.168.34.3    GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 0 Routes : 0

5.3.两客户端连通测试

PC>ipconfig

Link local IPv6 address...........: fe80::5689:98ff:fe1a:38d
IPv6 address......................: :: / 128
IPv6 gateway......................: ::
IPv4 address......................: 192.168.1.2
Subnet mask.......................: 255.255.255.0
Gateway...........................: 192.168.1.254
Physical address..................: 54-89-98-1A-03-8D
DNS server........................:

PC>ping 192.168.2.2

Ping 192.168.2.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
Request timeout!
From 192.168.2.2: bytes=32 seq=2 ttl=124 time=32 ms
From 192.168.2.2: bytes=32 seq=3 ttl=124 time=31 ms
From 192.168.2.2: bytes=32 seq=4 ttl=124 time=31 ms
From 192.168.2.2: bytes=32 seq=5 ttl=124 time=31 ms

--- 192.168.2.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/31/32 ms

OSPF配置知识总结2(单区域)的更多相关文章

  1. CCNA学习指南 -开放最短路径优先OSPF(单区域)

    在上个世纪九十年代撰写的<TCP/IP协议详解 卷一:协议>的动态选路中,内容大部分还是介绍 RIP路由选择信息协议,在互联网络如此发达的今天,RIP因为它的局限性逐步被OSPF取代. 在 ...

  2. OSPF单区域配置

    OSPF单区域配置 实验环境:华为模拟器eNSP 现在有这样一个拓扑图: 我想要让R1可以ping通R3,显然目前是不行的: <R1>ping 192.168.2.2 PING 192.1 ...

  3. eNSP模拟器OSPF单区域配置

    实验拓扑图如下 下一步对终端设备与路由器的端口进行基本的ip设置 配置完成后要注意检查是否有小错误,不然会对后面的测试带来麻烦.在进行基础配置的时候一定要细心细心细心. 下一步我们就要进行OSPF的配 ...

  4. OSPF相关知识与实例配置【第一部分】

    OSPF相关知识与实例配置[基本知识及多区域配置] OSPF(开放式最短路径优先协议)是一个基于链路状态的IGP,相比于RIP有无环路:收敛快:扩展性好等优点,也是现在用的最多的:所以这次实验就针对于 ...

  5. 神州数码多区域OSPF配置

    实验要求:掌握多区域OSPF配置 拓扑如下 R1 enable 进入特权模式 config 进入全局模式 hostname R1 修改名称 interface s0/1 进入端口 ip address ...

  6. Service系统服务(四):搭建单区域DNS服务器、特殊DNS解析、配置DNS子域授权、搭建并测试缓存DNS

    一.搭建单区域DNS服务器 目标: 本例要求要求为DNS区域tedu.cn搭建一台DNS服务器,以便用户能通过域名的方式访问网站.测试阶段主要提供以下正向记录: svr7.tedu.cn ---> ...

  7. OSPF配置实验(一)

    单区域OSPF 命令: R1(config)#router ospf 1        //启动OSPF进程 R1(config-router)#router-id 1.1.1.1        // ...

  8. 华为路由器OSPF配置常用命令

    OSPF单区域配置 ospf 1 进入ospf视图1代表进程号 area 0 创建区域并进入OSPF区域视图,输入要创建的区域ID,骨干区域即区域0 network +IP +匹配码 display ...

  9. 自制OSPF配置实验大全

    OSPF综合实验(gns模拟器)   注意点: Ospf实验推荐用gns制作 //图中的交换机可以视觉忽略或缩小成一个点.(^ v^) Ospf 实验拓扑图 ​ 目录 OSPF综合实验... 1 Os ...

  10. hadoop入门手册1:hadoop【2.7.1】【多节点】集群配置【必知配置知识1】

    问题导读 1.说说你对集群配置的认识?2.集群配置的配置项你了解多少?3.下面内容让你对集群的配置有了什么新的认识? 目的 目的1:这个文档描述了如何安装配置hadoop集群,从几个节点到上千节点.为 ...

随机推荐

  1. pat乙级 1019 数字黑洞

    #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <math.h> ...

  2. mock模拟数据使用教程

    mock模拟数据,get.post请求: https://blog.csdn.net/dongqian911/article/details/115136566 Mock.js 生成随机数据,拦截 A ...

  3. mysql 百万计数据导入--Load data infile

    百万计数据导入MySQL时候如果是每条数据都 insert 会很慢 mysql> set global local_infile = 1; mysql> select @@local_in ...

  4. ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (10061)

    ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (10061) 报错原因:电脑之前有个5.0.2版本的mys ...

  5. 档案系统区块链集成 leveldb.net集成

    leveldb.net工作原理:leveldb为键值对数据库,具有增加,删除,查询功能,利用加密链式结构存储和查询数据. 区块(block):在区块链技术中,数据以电子记录的形式被永久储存下来,存放这 ...

  6. antd切换主题

    { "name": "my-react-app", "version": "0.1.0", "private& ...

  7. 使用NibiruSDK 坑

    最近有项目要接NibiruSDK ,在使用时需要用他们提供的软件,进行项目签名,在这里包名前必须是 com.dream.*** ,否则会导致签名失败而且没有任何提示.用DreamClass打开apk, ...

  8. Linux系统实时监控

    命令 top   Top命令用于实时显示process的动态.参数如下:   d:设置显示的更新速度   q:无延迟的显示速度   c:切换显示模式,一共有两种显示模式,一是只显示执行档,另一种是显示 ...

  9. Java复习篇3---基础概念

    关键字 关键字:被Java赋予了特定含义的英文单词 关键字的字母全是小写 常用的代码编辑器,针对关键字会有特殊的颜色标记,非常直观 例如: class: 用于(创建\定义)一个类,后面紧跟类名. 类是 ...

  10. Pytest之生成allure报告

    一.前戏 在之前我们已经学会使用 pytest-html 插件生成 html 格式的测试报告: 1 # 第一步,安装插件 2 pip install pytest-html 3 ​ 4 # 第二步,执 ...