OSPF实验

该实验配置了OSPF网络,将R1至R3区域设为0,R3到R4为区域1,R3作为DR。所有网段使用192.168.1.0/24分配,确保R4环回地址全网可达但不宣告,以防止环路和减少路由条目。重点在于网络可达性和安全性。

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1、R1~3为区域0,R3到R4为区域1,其他R3的环回也在区域0

2、R1-R3 R3为DR设备,没有BDR

3、R4环回地址以固定,其他所有网段使用192.168.1.0/24进行合理分配

4、R4环回不能宣告,全网可达,保障更新安全,避免环路,减少路由条目数

 

 

达到实验要求,全网可达

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### OSPF协议网络配置实验拓扑示例 在进行OSPF协议的网络配置实验时,通常会采用一种能够模拟真实网络环境的拓扑结构。以下是基于ENSP或其他仿真工具的一个典型OSPF网络配置实验拓扑示例。 #### 实验目的 验证OSPF协议在网络中的运行情况及其特性,包括但不限于链路状态通告(LSA)、邻居关系建立、路由表更新等功能。 #### 拓扑描述 假设有一个小型企业网络,包含三个局域网(LAN)和两个广域网(WAN)连接。为了简化说明,这里仅涉及三台路由器(Router A, Router B, Router C)。每台路由器至少有两个接口用于连接不同的子网。 #### 具体拓扑图布局如下: - **Router A**: 连接到 LAN1 (192.168.1.0/24) 和 WAN1 (172.16.0.0/30) - **Router B**: 连接至 WAN1 (172.16.0.0/30), LAN2 (192.168.2.0/24),以及另一条 WAN 链路(WAN2 172.16.0.4/30) - **Router C**: 接入到 WAN2 (172.16.0.4/30) 并服务 LAN3 (192.168.3.0/24) 这种简单的星型加部分环形结构有助于观察OSPF如何处理多区域或多路径的情况[^1]。 #### 基础配置命令示例 对于上述提到的每一个设备都需要执行基础设置如主机名定义、IP地址分配给相应端口等操作之后再开启OSPF进程并宣告相关联的本地直连网络段落。 ##### 在Router A上的基本OSPF配置: ```shell router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0 ``` 同样地,在其他两台路由器上也需要做类似的设定以确保所有参与节点都能正确加入同一个OSPF domain之中[^3]。 完成以上步骤后即可测试各站点间是否可以通过新生成的最佳路径互相访问资源了。 ---
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