
做这个实验的思路
公网底层--IP
公网路由
MGRE --MAP 私网地址
MGRE伪广播 私网路由--OSPF 邻居关系 ospf接口网络类型
数据库表 --路由表 DR位置

IP配置
r1

r2

r3

r4

r5

r6

简单测试


配置缺省路由
r1

r2

r3

r4

r5

简单测试

以此证明公网部分是通的
配置MGRE隧道接口
r1

r2

nhrp entry 10.1.1.1 16.1.1.1 register
这里的意思是如果你要到10.1.1.1那你需要封装为16.1.1.1
执行命令后
r2生成了map

r1同时也生成了map

r3

同理
r3也出现了map

简单测试


进行ospf配置
r1

r2

r3

查看ospf peer 邻居表



r2和r3都没收到r1的消息
开启r1伪广播

开启之后
r2会有r1的邻接关系,但是r3仍然是init初始化状态


为了让r2 r3也邻接
需要改变工作方式
r1


r2

r3

现在r1跟r2 r3都是full邻接状态
修改r2 r3的dr优先级,让r1一直是dr


此时就没有bdr了
开始另一边r1 和r4 r5的全结构配置
r1创建隧道接口

r4

r5

r1开启动态伪广播

r5开启动态伪广播

进行ospf配置
r1

r4


r5

此后查看路由器上邻居表



需要更改隧道接口工作方式
r1

r4

r5

最终测试


文章讲述了使用公网底层IP和MGRE技术建立私网路由,配置MGRE隧道接口、伪广播以及OSPF邻居关系的过程,以解决路由器间通信问题,确保DR角色和全邻接状态的实现。
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