OSPF实验

目录

实验要求​

实验拓扑图

实验步骤

一、配置IP地址及环回

R1

R2 

R3 

R4

二、OSPF的基础配置

R1

R2

R3

R4 

三、在R3上查看邻居表、数据库、路由表

四、修改参选接口优先级 

五、OSPF认证

六、OSPF汇总

七、加快收敛

测试


实验要求

实验拓扑图

实验步骤

一、配置IP地址及环回

R1

[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.33 27
[r1-LoopBack0]ip add 192.168.1.1 27

R2 

[r2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.34 27
[r2-LoopBack0]ip add 192.168.1.65 27 

 

R3 

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.35 27
[r3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.1.129 27
[r3-LoopBack0]ip add 192.168.1.97 27

 

R4

[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.130 27
[r4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24

二、OSPF的基础配置

R1

[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.1 启动时,需要定义进程号,仅具有本地意义

宣告:1、激活——被激活接口可以收发OSPF信息     

            2、接口信息被告知给邻接                3、区域划分
[r1-ospf-1]area 0.0.0.0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.1 0.0.0.0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.33 0.0.0.0 

在具体宣告每个接口时,需要使用反掩码进行匹配

R2

[r2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[r2-ospf-1]area 0.0.0.0
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.34 0.0.0.0
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.65 0.0.0.0

R3

[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]area 0.0.0.0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.35 0.0.0.0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.97 0.0.0.0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]area 0.0.0.1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.129 0.0.0.0

R4 

[r4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[r4-ospf-1]area 0.0.0.0
[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.130 0.0.0.0

三、在R3上查看邻居表、数据库、路由表

启动配置完成后,宣告配置完成后,邻居间手法hello包,建立邻居关系,生成邻居表

[r3]display ospf peer brief

邻居关系建立后,进行条件匹配;匹配失败为邻居关系,仅hello包周期保活;

匹配成功为邻接关系,可以使用DBD/LSR/LSU/LSACK来相互获取未知的LSA信息;

同步本地的LSDB数据库;完善本地的数据库表

[r3]display ip routing-table protocol ospf
[r3]display ospf lsdb

四、修改参选接口优先级 

[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 3
[r2-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 3

五、OSPF认证

两个邻居或者邻接关系间使用秘钥进行身份的核实,以及更新的加密在连接邻居的接口上配置

[r1]int g0/0/0
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher 258000

[r2]int g0/0/0
[r2-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123456

[r3]int g0/0/0
[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123123

邻居间密码和模式、编号必须完全一致

六、OSPF汇总

和距离矢量dv协议不同;不支持接口上汇总,支持区域之间,将A的路由汇总到B区域,在ABR上配置

[r1]ospf 1
[r1-ospf-1]area 0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]abr-summary 1.1.0.0 255.255.252.0

在ABR上,将区域0的路由汇总后,传递给ABR上的其他区域

七、加快收敛

邻居间hello time10s  dead time为hello time的4倍,修改hello time可以适当提高协议的收敛速度,但同时会增加链路资源的占用,若hello time10s时,不建议修改;修改本端的hello time,本端的dead time将自动4倍关系匹配 ,邻居间hello time和dead time必须一致,否则无法建立邻居关系

[r1]int g0/0/0
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 10

测试

  

 

 

 

 

 

 


 

### OSPF协议实验配置 #### 网络拓扑设计 为了完成OSPF协议的相关实验,可以按照以下方式设计网络拓扑。通常情况下,OSPF实验会涉及多个路由器以及不同的子网连接。以下是基于引用的内容所描述的一个典型网络拓扑结构: - **路由器数量**:至少三台路由器用于模拟多区域(Area)的场景。 - **链路类型**:每两台路由器之间可以通过点到点链路或者广播类型的链路相连[^1]。 - **IP地址分配**:为每个接口合理规划并分配唯一的IP地址。 #### 路由器基本设置 在开始启用OSPF之前,先要对各台设备的基础参数做初始化设定,比如主机名定义、密码保护机制等等。接着便是针对每一个参与测试的端口赋予相应的IPv4数值及其掩码长度。 #### 启动OSPF进程 以Cisco IOS为例,在命令行界面下执行如下操作来开启OSPF服务,并指定所属AS号(自治系统编号)。假设这里使用的AS号码为100,则具体指令形式如下所示: ```cisco-ios router ospf 100 ``` 随后需进一步声明哪些本地接口应该加入该特定的OSPF进程中去,同时指明其关联的区域身份。例如让FastEthernet0/0这个物理端口归属于零区的话,可采用下面语句达成目的: ```cisco-ios network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 ``` 上述例子中,“192.168.1.0”代表的是此段线路的有效范围;而紧随其后的“0.0.0.255”,则是反向遮罩写法表示精确匹配那一部分位串即可满足条件[^3]。 #### 验证邻居关系与路由传播状况 当所有必要的配置完成后,应当检查各个节点间是否成功建立了邻接伙伴关系。这一步骤可通过show ip ospf neighbor命令查看当前已知伙伴列表得知详情。另外还可以利用display ip routing-table功能观察最终形成的全局路径表项情况,从而确认整个系统的互联互通性能良好无误。 #### 扩展特性应用 考虑到实际生产环境中可能存在的复杂需求,建议尝试引入更多高级选项加以练习巩固理解程度。比如说虚拟链接技术可以帮助解决某些特殊条件下无法直接互访的问题;或者是调整hello interval时间间隔参数优化收敛速度等方面的知识点都值得深入探讨学习一番[^2]。 ```python def configure_ospf(router_id, network_address, wildcard_mask, area_number): config_commands = [ f'router ospf {router_id}', f'network {network_address} {wildcard_mask} area {area_number}' ] return '\n'.join(config_commands) print(configure_ospf(100, '192.168.1.0', '0.0.0.255', 0)) ```
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