第五天实验(MGRE环境下的OSPF实验)

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一、合理分配各路由网段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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isp
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二、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
    想使MGRE环境通就得使公网通,即缺省得指向isp
各路由写缺省:
R1:(此时写出r1的两个缺省,便于后续用到两个出接口,作负载均衡)

R1:

[r1]ip route-static 0.0.0.0 0 16.0.0.2
[r1]ip route-static 0.0.0.0 0 116.0.0.2

R2:

[r2]ip route-static 0.0.0.0 0 26.0.0.2

R3:

[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 36.0.0.2

R4:

[r4]ip route-static 0.0.0.0 0 46.0.0.2

R5:

[r5]ip route-static 0.0.0.0 0 56.0.0.2

检测(任意找几组公网地址检测)如:

[r1]ping 56.0.0.1

在这里插入图片描述1、搭建MGRE环境
1.1 搭建中心到站点的MGRE环境
R1作为中心站点:

[r1]int t 0/0/0  //创建接口
[r1-Tunnel0/0/0]ip add 192.168.7.1 24
[r1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp  //定义封装类型
[r1-Tunnel0/0/0]source 16.0.0.1  //定义封装内容
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100  //(创建nhrp域为100)目标IP由nhrp自动获取
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic  //作为中心,后面由ospf动态路由协议来获取未知网段路由信息,所以在此先开启伪广播

R2为分支站点

[r2]int t 0/0/0
[r2-Tunnel0/0/0]ip add 192.168.7.2 24
[r2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp  //定义封装类型
[r2-Tunnel0/0/0]source g 0/0/0  //定义封装内容(在中心到站点的架构中,只单纯的作为分支,出接口是可以变化的,因为有nhrp协议进行上报,所以出接口可以直接写端口号)
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100  //(创建nhrp域为100)目标IP由nhrp自动获取
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.7.1 16.0.0.1 register  //找中心上报信息
                            中心隧道接口 中心物理接口

R3

[r3]int t 0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ip ad 192.168.7.3 24
[r3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r3-Tunnel0/0/0]source g 0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.7.1 16.0.0.1 register

检测:
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1.2 搭建全连的MGRE环境
R1

[r1]int t 0/0/1  //创建新的接口
[r1-Tunnel0/0/1]ip add 192.168.6.1 24  
[r1-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre p2mp  //定义封装类型
[r1-Tunnel0/0/1]source 116.0.0.1  //定义封装内容(在全连的MGRE环境中,所有边界设备都充当的是中心角色,同时也是分支的角色,所以既然要成为中心,出接口的IP地址就不能变,写出固定的出接口IP地址)
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp network-id 110  //创建nhrp域
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic  //作为中心开启伪广播
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 192.168.6.2 46.0.0.1 register  //将信息汇报给R4
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 192.168.6.3 56.0.0.1 register  //将信息汇报给R5

R4

[r4]int t 0/0/0
[r4-Tunnel0/0/0]ip ad 192.168.6.2 24
[r4-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 
[r4-Tunnel0/0/0]source 46.0.0.1
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 110
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.6.1 116.0.0.1 register
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.6.3 56.0.0.1 register

R5

[r5]int t 0/0/0
[r5-Tunnel0/0/0]ip add 192.168.6.3 24
[r5-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r5-Tunnel0/0/0]source 56.0.0.1
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 110
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.6.1 116.0.0.1 register
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 192.168.6.2 46.0.0.1 register

三、所有私有网段可以互相通讯,私有网段使用OSPF完成
    ①启动ospf协议,来获取整个私网中未知网段的信息
R1

[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.1  //启动ospf协议
[r1-ospf-1]area 0  //整个网络作为一个单区域,创建一个区域0,所有的接口全都在区域0里激活
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255  //宣告激活接口(所有的直连网段都要宣告)
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.6.0 0.0.0.255
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.7.0 0.0.0.255

R2

[r2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[r2-ospf-1]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[r2-ospf-1]area 0
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.7.0 0.0.0.255

R3

[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[r3-ospf-1]area 0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.7.0 0.0.0.255

R4

[r4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[r4-ospf-1]network 192.168.4.0 0.0.0.255
[r4-ospf-1]area 0
[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.0 0.0.0.255
[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.6.0 0.0.0.255

R5

[r5]ospf 1 router-id 5.5.5.5
[r5-ospf-1]network 192.168.5.0 0.0.0.255
[r5-ospf-1]area 0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.5.0 0.0.0.255
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.6.0 0.0.0.255

②ospf在中心到站点的MGRE环境下的接口类型为p2p(点到点的工作方式只能选择一个设备作为自己的邻居)
    第一种方法:将接口的工作模式手工配置成broadcast,因为broadcast是一种广播类型,工作特点是可以建立多种邻接关系,这样不仅可以找R2建立,还可以找R3,如果要改的话三台设备都要改。但是在中心站点的网络类型中改为broadcast有个问题:broadcast工作模式是要进行DR和DBR选举,而在中心到站点的这种结构下,分支只知道中心的存在,不知道彼此的存在,故选择broadcast只能在中心与分支之间两两选择,可能会导致不同设备对DR的认知不一样,加以导致有些路由信息获取不到。
    第二种方法:改为p2mp类型最简单
R1

[r1-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp

R2

[r2-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp

R3

[r3-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp

③ospf在全连的MGRE环境(类似于BMA环境)下,彼此之间都可以发送广播即彼此之间都知道对方的存在,因为都是中心并且都开启了伪广播,现在为点到点的传播,可以改为broadcast,就可以建立多个邻居关系。

R1

[r1-Tunnel0/0/1]ospf network-type broadcast

R4

[r4-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast

R5

[r5-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
### ENSP 中配置路由器 OSPF 的相关指南 #### 1. OSPF 协议简介 OSPF 是一种内部网关协议 (IGP),主要用于单个自治系统内的路由决策。它通过链路状态通告 (LSA) 来交换网络拓扑信息,并利用 Dijkstra 算法计算最短路径树,从而实现高效的数据传输[^1]。 #### 2. 实验环境准备 在 eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)中进行实验前,需完成以下准备工作: - **安装软件**:确保已正确安装 eNSP 并能正常运行。 - **创建拓扑图**:设计合理的网络拓扑结构,通常包括多个路由器和互联链路。例如,在星型拓扑中,可能涉及多条 GRE 隧道连接不同节点[^2]。 #### 3. 基本配置命令 以下是配置 OSPF 所需的关键命令及其说明: ##### (1)查看 IP 地址分配情况 使用 `display ip interface brief` 查看当前设备上的接口及对应 IP 地址的状态,确认各接口均已启用并获得有效地址[^3]。 ```bash dis ip int b ``` ##### (2)设置 Router-ID 和启动 OSPF 进程 每台路由器都需要指定唯一的 Router-ID,这通常是其环回接口的 IP 地址或其他逻辑标识符的一部分。接着进入 OSPF 配置模式,定义所属区域以及广播范围。 ```bash [R1] ospf router-id 1.1.1.1 [R1-ospf-1] area 0 ``` ##### (3)宣告本地直连网段至 OSPF 区域 对于每一个参与 OSPF 路由过程的子网,均应将其加入到相应的区域内以便共享相关信息。 ```bash [R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255 ``` 注意上述例子中的第一个参数代表起始IP地址而第二个则表示反掩码形式来匹配整个子网[^3]。 #### 4. 特殊场景处理——GRE 隧道调整 当遇到如 R3、R5、R6 及 R7 构成的星形 MGRE 结构时,因默认情况下这些隧道端口属于 point-to-point 类型,可能导致仅部分成员间能够成功建立邻接关系。因此建议将它们转换为 point-to-multipoint 模式以促进更广泛的通信能力提升[^2]。 --- ### 相关问题
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