實驗所用圖:
1、r1為isp其上只能配置ip位址
2、r2—r7位址為172.16.0.0/16,r3上不執行ospf協議,僅進行ip位址的配置
3、r2/r4/r5間組建mgre環境,r2為中心站點
4、r2—r7除r3外均可訪問r1的環迴
5、r5—r7間r5為dr,無bdr
6、r2/r3/r4/r5為area0,r5/r6/r7為area1
二、ip位址規劃:
r1的s1/0介面的ipv4位址為:
12.1.1.1/24
r1的環迴介面的ipv4位址為:
1.1.1.1/24
r2的s1/0介面的ipv4位址為:
12.1.1.2/24
r2的s1/1介面的ipv4位址為:
23.1.1.1/24
r2的環迴介面的ipv4位址為:
172.16.1.1/24
r2的tunnel介面的ipv4位址為:
172.16.0.1/24
r3的s1/0介面的ipv4位址為:
23.1.1.2/24
r3的s1/1介面的ipv4位址為:
34.1.1.1/24
r3的s1/2介面的ipv4位址為:
35.1.1.1/24
r4的s1/0介面的ipv4位址為:
34.1.1.2/24
r4的環迴介面的ipv4位址為:
172.16.2.1/24
r4的tunnel介面的ipv4位址為:
172.16.0.2/24
r5的s1/0介面的ipv4位址為:
35.1.1.2/24
r5的f0/0介面的ipv4位址為:
172.16.4.1/24
r5的環迴介面的ipv4位址為:
172.16.3.1/24
r5的tunnel介面的ipv4位址為:
172.16.0.3/24
r6的f0/0介面的ipv4位址為:
172.16.4.2/24
r6的環迴介面的ipv4位址為:
172.16.5.1/24
r7的f0/0介面的ipv4位址為:
172.16.4.3/24
r7的環迴介面的ipv4位址為:
172.16.6.1/24
三、在r2/r4/r5間組建mgre環境,則保證r2/r3/r4/r5上能通,可以在r2上指r3-r4和r3-r5的靜態,r4和r5類似。
在r2/r3/r4/r5上啟用eigrp環境:
四、在r2/r4/r5上建立mgre環境:
r4上:
r5上:
在r2上建立tunnel並驗證:
四、在r2-r7除r3上啟ospf協議:
r2上:
r5上:
其他類似。
在r2上檢視鄰居表,發現並沒有和r4、r5建立鄰居,則需要在r4、r5上做偽廣播:
r5上一樣。
做完偽廣播r2還是無法同時和r4/r5建立鄰居,這是因為預設情況下ospf協議在mgre介面上依然使用point_to_point工作方式;這種工作方式除不選舉dr/bdr外,還要求鄰居只能是乙個,故在中心站點將會出現鄰居翻滾問題;
解決方法:
1、 修改介面工作方式為點到多點
r2(config)#inte***ce tunnel 1
r2(config-if)#ip ospf network point-to-multipoint
點到多點工作方式最適合在nbma構建為中心到站點(星型),或部分網狀結構拓撲;幫助路由器正常學習到所有的節點路由;不進行dr/bdr的選舉;-----hello time 30s;
2、修改ospf在tunnel介面上的工作方式為 broadcast
r2(config)#inte***ce tunnel 1
r2(config-if)#ip ospf network broadcast
這樣修改後,即便所有介面均工作在broadcast模式,但nbma若構建的是中心到站點結構;當中分支站點間由於不知道其他分支的存在,將出現dr位置的問題;只能將dr放置於中心站點,不要bdr來解決;故:
r4(config)#inte***ce fastethernet 0/0
r4(config-if)#ip ospf priority 0
r5也是如此。
然後在r2上檢視ospf的鄰居表:
檢視路由表:
五、r2–r7除r3外均可訪問r1的環迴:
在r2上配置:
所有配置完成,驗證:
Ospf路由實驗
ospf路由實驗 實驗目的 1 熟悉ospf路由協議,邊界路由器,區域邊界路由器,hello包,lsu包,路徑選擇 2 進一步熟悉軟路由設定 3 理解vmnet1網絡卡 實驗目標 虛擬機器可以上外網,虛擬pc可以連線外網 實驗環境 1 gns3 模擬器 2 securecrt終端 3 vpcs 虛擬...
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topo圖 實驗要求 1.如圖連線,合理規劃ip位址,所有路由器各自建立乙個loopback介面 2.r1再建立三個介面ip位址為201.1.1.1 24 201.1.2.1 24 201.1.3.1 24 r5再建立三個介面ip位址為202.1.1.1 24 202.1.2.1 24 202.1....