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. Vulhub 漏洞学习之:Docker

    Vulhub 漏洞学习之:Docker 目录 Vulhub 漏洞学习之:Docker 1 docker daemon api 未授权访问漏洞 1.1 漏洞利用过程 1 docker daemon ap ...

  2. 抗TNF治疗改变JIA患者PBMC基因表达谱,可预测疗效

    抗TNF治疗改变JIA患者PBMC基因表达谱,可预测疗效 Moorthy LN, et al. ACR 2007. Presentation No:1713. 背景:我们假设儿童期发生的特发性关节炎( ...

  3. 自己动手从零写桌面操作系统GrapeOS系列教程——5.GrapeOS开发环境测试

    学习操作系统原理最好的方法是自己写一个简单的操作系统. 在上一讲中我们已经安装配置了开发环境,在本讲中我们来测试一下开发环境是否正常. 我们的测试流程如下: 1.在Visual Studio Code ...

  4. Socket.io + Knex 实现私聊聊天室

    前言 本文只介绍实现的核心代码,目的是记录和分享知识.若感兴趣可以往下看,在文章最后贴上了仓库地址.前端使用 Vite + Vue3:后端使用 Knex + Express. Room 的概念 私密 ...

  5. Windows必装软件,一个比一个好用

    前言 每次重装完系统,或者新换了电脑之后,你第一时间会安装哪些软件呢?那这次小卷就为大家带来18款电脑必备软件,它们共同的特点是绿色小巧无广告,而且在我看来,每一个同类型软件中最出类拔萃的,我就这么说 ...

  6. .gitattributes 作用详细讲解

    https://blog.csdn.net/qq_35425070/article/details/106883833 *.fbx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -tex ...

  7. 周练6(python脚本)

    ------------恢复内容开始------------ 1.bugku-好像需要密码 POST /?yes HTTP/1.1 Host: 114.67.175.224:11711 User-Ag ...

  8. go 程序设计语言 命令行参数

    最近打算读一读 go程序设计语言这本书, 读语言类的书是一件十分头疼的事情, 因为读一本书就意味着,看着一堆钳子 锥子工具的图片, 概念背了一大堆,仍然不知道怎么用,还是要通过实践. 还是习惯任务驱动 ...

  9. TP3.2 I('post.') 获取到的参数特殊字符被自动转义

    eg:原数据 :&这是一条测试数据 被转义后的数据:&nbmp;  这是一条测试数据 解决办法: $input = json_encode(I('post.'));$input = h ...

  10. kolla

    kolla项目是为了容器化openstack,目标是做到100个节点的开箱即用,所有的组件的HA都具备.kolla是一个革命性的项目,我们以前积累的安装部署经验,全部都报废.使用kolla可以快速部署 ...