對於拓撲結構變化少,網路規模小時可以為路由器配置靜態路由。但大型的網路和頻繁變動的拓撲,就需要配置動態路由協議!
協議就是大家都遵循的規範。
比如你在廊坊,家在**,你爸讓你回去買個普通的白熾燈燈泡,你爸不會擔心你買回家的燈泡不能用,因為全國的白熾燈燈泡就都是這樣子,國家制定了這樣的標準,大家用的是一樣的。
再比如,秦始皇為了統一,指定了度量衡,統一貨幣,和文字,這樣不同地方的人,大家都使用同一套標準,就可以相互之間交流,不然無法溝通交流,之間就無法進行資訊傳遞!
動態協議非常的無私,它會將自己的路由資訊分享給它的鄰居路由器,讓鄰居知道,我可以到****,如果你想到那裡,可以通過我到****!
每乙個路由器都配置了ospf協議,接下來只需要給重要的節點手動配置路由,就可以實現全網互通了!
ospf(open shortest pass first 開發式 最短路徑 優先 演算法)
首先為每個路由器配置資訊
路由器》 r1
enable 『將路由器變為可用狀態路由器》r2configure termial 『進入到配置模式下
int l1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 『配置回環口位址
inte***ce f0/0
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
enable 『將路由器變為可用狀態路由器》r3configure termial 『進入到配置模式下
int l2
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 『配置回環口位址
inte***ce f0/0
ip address 12.1.1.2 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
inte***ce f0/1
ip address 23.1.1.2 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
enable 『將路由器變為可用狀態路由器》r4configure termial 『進入到配置模式下
int l3
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 『配置回環口位址
inte***ce f0/1
ip address 23.1.1.3 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
inte***ce f0/0
ip address 34.1.1.3 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
enable 『將路由器變為可用狀態接著為r1 配置動態路由協議ospf,首先需要進入配置模式configure termial 『進入到配置模式下
int l4
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 『配置回環口位址
inte***ce f0/0
ip address 34..1.1.4 255.255.255.0 『配置介面f0/0的ip位址
configure termial 『進入到配置模式下路由器上開始執行ospf協議後,下一步router ospf 1
表示在這台路由器上執行乙個ospf的程序,程序標號為1.這個標號只在這個路由器內部有效!
路由器是一台專用的網路計算機,它也有cpu,記憶體,硬碟。它的作業系統被稱為ios (internet operating system),它上面有很多介面,其實那是乙個個的網絡卡,所以路由器就相當於一台多網絡卡的計算機!程序是駐留在記憶體上的乙個程式,它像所有的程序一樣,有自己的存活週期,不可能一直執行占用著記憶體空間!乙個路由器上可以執行乙個或多個ospf程序!就比如microsoft的word,當你開啟乙個word文件,在開啟乙個,會出現另乙個word程序!
router-id 1.1.1.1 (ip-address formate)標識好全域性範圍下的路由器後開始配置重要節點的路由器資訊在全域性範圍下(也就是整個網路),存在很多路由器執行了ospf協議,這時候ospf協議就要區分每一台路由器,這時候用ip位址來區分(這裡用回環口的位址表示該路由器的ip)
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0通過反掩碼和網段可以算出來network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network +該路由器所相連的網段的路由資訊 +反掩碼+區域號
r1 路由器相連相當於兩個網段 1.1.1.1 (只有乙個終端主機的網段) 12.1.1.0 (路由器r1和路由器r2之間的網段)
掩碼ip subnet mask :為了確定該ip是在哪個網段
反掩碼wild card bits:宣告這個網段ip位址範圍大小!
area:劃分區域,可以劃分42億個區域!但這個沒有具體用到!
network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0
12.1.1.0
0.0.0.255
反掩碼0對應的網段部分不變,反掩碼1對應的網段部分任意變
這樣12.1.1.0這個網段前24位不變還是12.1.1
12.1.1.0後面的0所對應的8位(因為255代表8個1)可以任意變。
那麼這個網段包括了12.1.1.0~12.1.1.1(256)個ip位址。
ospf協議通過這樣的機制來判斷路由器的介面位址是否落在了網段位址和反掩碼所代表的網段裡
如果在,這個介面將會被啟用!
啟用後就會與鄰居路由器交換自己的路由資訊(也就是從我的這個介面可以到那些介面)
接著配置r2>r3>r4的ospf協議
最後ping 1.1.1.1 source 4.4.4.4
出現!!!!!就代表互通了
總結:
ctrl+6:結束ping
ctrl+a:游標移到最前面
ctrl+e:游標移到最後面
do show run | i route ospf:檢視現在執行ospf協議的路由
網路,程式設計,看多少遍文件都學不會,實驗
動態路由協議 OSPF
ospf 開放式最短路徑優先協議 1.無類別鏈路狀態路由協議 組播更新協議 224.0.0.5 6 2.觸發更新 週期更新 30min 跨層封裝到網路層 協議號89 3.基於lsa更新導致更新量很大 需要為中大型網路服務 週期的維護 結構化部署 4.結構化部署 區域劃分 位址規劃 資料報 5種基本資...
路由技術 動態路由協議OSPF
router id ospf鄰居 ospf資料報 ospf與rip的對比 lsa的型別與特點 ospf的特殊區域 自治系統 as 內部閘道器協議 igp 外部閘道器協議 egp 1 為了適應大型網路,ospf在as內劃分多個區域 2 每個ospf路由器只維護所在區域的完整鏈路狀態資訊 虛鏈路使用場合...
ospf協議 案例 OSPF路由動態協議及配置
ospf open shortest path first 開放最短路徑優先協議,是一種開源的使用最短路徑優先 spf 演算法的內部閘道器協議 igp 常用於路由器的動態選路。1 ospf僅傳播對端裝置不具備的路由資訊,網路收斂迅速,並有效避免了網路資源浪費 2 ospf直接工作於ip層之上,ip協...