一、实验拓扑
二、实验需求
1.R1-R3为区域0,R3-R4为区域1;其中R3的环回地址在区域0;
2.R1、R2各自有一个环回口;
3.R1-R3中,R3为DR设备,没有BDR;
4.R4环回地址固定4.4.4.0/24,其他网段使用192.168.1.0/24进行合理分配;
5.R4环回不宣告,保证全网可达,保证更新安全,避免环路,减少路由条目;
三、实验步骤
1.192.168.1.0/24进行合理分配
区域划分(两个area,三个环回)
192.168.1.0/24画分成2段
192.168.1.0 0000000 /25--192.168.1.0/25 area0
area0有四种(路由器在一个广播域算一个环回)
192.168.1.0 00 00000/27--192.168.1.0/27
192.168.1.0/29---骨干链路
32-29=3
2^3-2=6个
192.168.1.0 01 00000/27--192.168.1.32/27--R1环回
192.168.1.0 10 00000/27--192.168.1.64/27--R2环回
192.168.1.0 11 00000/27--192.168.1.96/27--R3环回
192.168.1.1 0000000/25--192.168.1.128/25 area1
192.168.1.129/30
192.168.1.130/30
192.168.1.128/30(我们尽量不要地址浪费,所以拉到30,四种变化去掉0和1,剩下2个,我们只需要一个)
2.R1-R3为区域0,R3-R4为区域1;其中R3的环回地址在区域0;
宣告:1激活 2.传递路由或拓扑 3.区域划分
先写进程 ospf 1
同时建议定义RID值 建议使用IP
[R1-ospf-1]area 0 定义骨干区域
R1:

查看opsf:

R2:

查看opsf:

R3:


查看opsf:

R4:

查看opsf:

可以查看邻居表:dis ospf peer(R1为例)

看简单表:
区域0的链路状态数据表:

通告默认路由:(上其他路由去4.4.4.4)
强制给网络中运行OSPF协议的路由器下发一条默认缺省


3.R1、R2各自有一个环回口;
192.168.1.0 01 00000/27--192.168.1.32/27--R1环回
192.168.1.0 10 00000/27--192.168.1.64/27--R2环回
192.168.1.0 11 00000/27--192.168.1.96/27--R3环回
4.R1-R3中,R3为DR设备,没有BDR;
改R1和R2优先级:


记得更改完要重启设备:

5.R4环回地址固定4.4.4.0/24,其他网段使用192.168.1.0/24进行合理分配;
区域划分(两个area,三个环回)
192.168.1.0/24画分成2段
192.168.1.0 0000000 /25--192.168.1.0/25 area0
area0有四种(路由器在一个广播域算一个环回)
192.168.1.0 00 00000/27--192.168.1.0/27
192.168.1.0/29---骨干链路
32-29=3
2^3-2=6个
192.168.1.0 01 00000/27--192.168.1.32/27--R1环回
192.168.1.0 10 00000/27--192.168.1.64/27--R2环回
192.168.1.0 11 00000/27--192.168.1.96/27--R3环回
192.168.1.1 0000000/25--192.168.1.128/25 area1
192.168.1.129/30
192.168.1.130/30
192.168.1.128/30(我们尽量不要地址浪费,所以拉到30,四种变化去掉0和1,剩下2个,我们只需要一个)
6.R4环回不宣告,保证全网可达,保证更新安全,避免环路,减少路由条目;
R1---4.4.4.4(完成全网可达)

接口认证:保证更新安全


区域认证:

full成功:

路由汇总:

路由表条目数变少:

防环:


本文详细描述了一次OSPF实验配置过程,涉及区域划分、环回地址设置、DR/BDR角色确定,以及如何通过宣告路由确保全网可达性和安全性,防止环路并减少路由条目。

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