实验要求
1、R6为ISP只能配置ip地址, R1-5的环回为私有网段
2、R1/4/5为全连的MGRE结构 , R1/2/3为星型的拓扑结构, R1为中心站点
3、所有私有网段可以互相通讯,私有网段使用OSPF协议完成
实验拓扑如下

实验分析
- 所有PC通过DHCP获取固定的IP地址,使用NAT和静态缺省路由访问公网。
- 在此次实验中,R1-4-5 为跨越公网的全连网络结构,需要使用到 MGRE 环境,MGRE 环境为 NBMA 网络,构建全连的MGRE环境需要在 R1 和 R5 上开启伪广播,使 R5 和 R4 找R1注册,R4找R5注册,形成全连网状结构;在 OSPF 中,NBMA网络的工作方式为 P2P ,只允许建立一个邻居,此时应将 tunnel 工作方式修改为广播类型,使其可以与多个路由器建邻;
- R1/R2/R3形成星型结构,使R2和R3分别找R1注册,并将Tunnel工作方式修改为广播类型。但是此时R1/R/R3建邻时会出现DR位置不正确的问题,此时我们可以调整R2和R3的优先级来改变选举结果,将隧道接口选举DR接口优先级调整至0,表示不参与选举,并将DR放在中心站点上。
实验配置
R1 配置
interface Tunnel0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source 61.1.1.1
ospf network-type broadcast //修改工作类型为广播
nhrp entry multicast dynamic //开启伪广播
nhrp network-id 100
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source 16.1.1.1
ospf network-type broadcast
nhrp entry multicast dynamic
nhrp network-id 100
ospf 1 router-id 1.1.1.1
area 0.0.0.0
network 10.1.1.1 0.0.0.0
network 10.1.2.1 0.0.0.0
network 192.168.1.254 0.0.0.0
R2配置:
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source GigabitEthernet0/0/0
ospf network-type broadcast
ospf dr-priority 0
nhrp network-id 100
nhrp entry 10.1.2.1 16.1.1.1 register //找R1注册
ospf 1 router-id 2.2.2.2
area 0.0.0.0
network 10.1.2.2 0.0.0.0
network 192.168.2.254 0.0.0.0
R3配置:
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.1.2.3 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source GigabitEthernet0/0/0
ospf network-type broadcast
ospf dr-priority 0
nhrp network-id 100
nhrp entry 10.1.2.1 16.1.1.1 register
ospf 1 router-id 3.3.3.3
area 0.0.0.0
network 10.1.2.3 0.0.0.0
network 192.168.3.254 0.0.0.0
R4配置:
interface Tunnel0/0/0
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source GigabitEthernet0/0/0
ospf network-type broadcast
nhrp network-id 100
nhrp entry 10.1.1.1 61.1.1.1 register //找R1注册
nhrp entry 10.1.1.2 56.1.1.1 register //找R5注册
ospf 1 router-id 4.4.4.4
area 0.0.0.0
network 10.1.1.3 0.0.0.0
network 192.168.4.254 0.0.0.0
R5配置:
interface Tunnel0/0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
tunnel-protocol gre p2mp
source GigabitEthernet0/0/0
ospf network-type broadcast
nhrp entry multicast dynamic
nhrp network-id 100
nhrp entry 10.1.1.1 61.1.1.1 register
ospf 1 router-id 5.5.5.5
area 0.0.0.0
network 10.1.1.2 0.0.0.0
network 192.168.5.1 0.0.0.0
实验结果
R1路由表
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.2.0/24 OSPF 10 1563 D 10.1.2.2 Tunnel0/0/1
192.168.3.0/24 OSPF 10 1563 D 10.1.2.3 Tunnel0/0/1
192.168.4.0/24 OSPF 10 1563 D 10.1.1.3 Tunnel0/0/0
192.168.5.0/24 OSPF 10 1563 D 10.1.1.2 Tunnel0/0/0
星型拓扑DR/BDR选举情况:

由上图可知,在星型拓扑部分DR为R1,没有BDR。
实验总结
实验易错点分析:
在该实验中,构建全连网状拓扑时,注册站点需要两个,然后分别找其他站点注册没否则会导致该部分邻居关系无法建立。
本文档详述了一个使用OSPF协议在MGRE环境中构建全连接网络的实验。实验要求包括ISP路由器R6配置,以及R1-5私有网段的互通。实验中,R1-4-5构成全连接结构,R1/2/3形成星型拓扑,通过调整DR优先级确保R1为中心DR。配置中涉及了隧道接口类型、NHRP和OSPF参数设置。实验结果显示,R1路由表成功学习到所有私有网段,并且星型拓扑中R1为DR。实验总结指出,全连接注册和DR选举是关键点。
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