OSPF综合练习实验

练习要求

1,R4为ISP,其上只能配置IP地址;R4与其他所有直连设备间均使用公有IP
2,R3-R5/6/7为MGRE环境,R3为中心站点;
3,整个OSPF环境IP基于172.16.0.0/16划分;
4,所有设备均可访问R4的环回;
5,减少LSA的更新量,加快收敛,保障更新安全;
6,全网可达

网络结构

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网段划分规划

网段划分

配IP

R1

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R2

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R3

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R4

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R5

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R6

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R7

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R8

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R9

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R10

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R11

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R12

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配置MGRE

R3

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R5

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R6

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R7

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配置OSPF

配置特殊区域,减少LSA更新量
改接口类型以及计时器时间,加快收敛

R1

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R2

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R3

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R5

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R6

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R7

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R8

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R9

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R10

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R11

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R12

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配置RIP

R12环回

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配置NAT

R3

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R6

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R7

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配置认证(仅area1-area0)

R4

[R4-aaa]local-user area1 password cipher 123456
[R4-aaa]local-user area1 service-type ppp
[R4-Serial4/0/0]ppp authentication-mode pap

R3

[R3-Serial4/0/0]ppp pap local-user area1 password cipher 123456
### OSPF 协议综合实验配置与实施 #### 实验目标 通过一系列任务来掌握OSPF协议的基础配置及其高级特性,包括但不限于单区域和多区域的配置、路由汇总以及与其他动态路由协议之间的互操作性。 #### 设备准备 所需硬件设备包括路由器、个人计算机(PC) 和交换机;此外还需要安装并运行H3C模拟器或其他兼容工具来进行虚拟化环境下的实践练习[^1]。 #### 私网地址规划 对于私有网络中的IP编址策略,建议采用分层结构以简化管理和提高效率。具体来说,可以选择`172.16.0.0/16`作为内部使用的IPv4范围,并进一步细分为两个主要部分:一部分用于OSPF(`172.16.0.0/17`),另一部分则分配给其他可能存在的路由进程如RIP(`172.16.128.0/17`)。这种安排有助于后续实现不同协议间的相互通告时减少不必要的复杂度[^2]。 #### 配置流程概述 - **子网划分** 根据实际需求合理切分子网,通常会依据逻辑上的业务分区或者地理位置等因素考虑。这里提到的是按六个不同的地理或功能区进行分割,并允许各区内灵活调整具体的子网掩码长度[^3]。 - **基础配置** - 设置主机名、管理访问控制列表(ACL),确保安全接入; - 定义静态映射表项以便于NAT转换过程顺利执行; - 启用MGRE(Multipoint GRE Tunneling over IPsec) 功能创建隧道连接远端站点; - 开启OSPF服务实例,并指定所属area ID 及其对应的network statement[]^3]^. - **高级特性应用** - 进行跨区域(Inter-area)及外部(External)类型的LSA聚合操作,从而降低骨干链路上的信息量传递压力; - 对某些特定接口启用预防环路机制,比如设置stub flags 或者增加额外的安全措施防止非法数据包进入核心网络; - 修改默认HELLO间隔参数适应更快速的变化检测要求; - 应用MD5加密验证方式加强邻居关系建立阶段的身份确认强度; - 测试整个拓扑图内的连通性和性能指标是否满足预期标准. ```python # Python伪代码展示如何修改OSPF Hello时间 router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 timers spf 5 10 // SPF算法计算延迟时间和最大等待时间 interface GigabitEthernet0/0 ip ospf hello-interval 1 # 将Hello报文发送频率设为每秒一次 ``` #### 接口优化 针对一些特殊的点到点(P2P)链接,可以通过改变它们的工作模式为point-to-point类型来加速收敛速度,这一步骤特别适用于那些直连两台设备之间且不需要广播能力的情况[^5]。 ---
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