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[网络协议]OSPF实验报告

? ? ? ? ?OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(Autonomous System,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯加算法(Dijkstra)算法被用来计算最短路径树。OSPF分为OSPFv2和OSPFv3两个版本,其中OSPFv2用在IPv4网络,OSPFv3用在IPv6网络。OSPFv2是由RFC 2328定义的,OSPFv3是由RFC 5340定义的。与RIP相比,OSPF是链路状态协议,而RIP是距离矢量协议。实验需求如下:

? ? ? ?首先划分网段,已知只有R4的环回地址为固定地址,剩下都需要使用VLSM进行分割。ip分配结果如下:

192.168.1.000 00000 ???192.168.1.0/27 1.1~1.30? ?这一段分给主干链路。

192.168.1.001 00000 ???192.168.1.32/27 1.33~1.62? ?预留。

192.168.1.010 00000 ???192.168.1.64/27 1.65~1.94?这一段分给主干链路。

192.168.1.011 00000 ???192.168.1.96/27 1.97~1.126? 预留。

192.168.1.100 00000 ???192.168.1.128/27 1.129~1.158?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 192.168.1.128/30

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 192.168.1.132/30

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 192.168.1.136/30? ?再次划分,分给R1,R2,R3的各一个环回。

? ? ? ? IP地址的划分如下图所示:?

在为各路由器配置ip与环回后,就开始本次实验的重头戏——起OSPF。我只演示区域边境路由器R3的配置方法,输入以下命令:


[R3]ospf 1 router-id 1.1.1.3? 创建OSPF1,本地路由器id1.1.1.3

[R3-ospf-1]a 0 进入区域0


[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.3 0.0.0.0 宣告区域0网络

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.137 0.0.0.0


[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]q


[R3-ospf-1]a 1 进入区域1


[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]net 192.168.1.97 0.0.0.0 宣告区域1网络

如此一来,R3就成为了区域0与区域1的桥梁。其他几台按照区域宣告即可。至此需求1,3达成。

接下来为了达成需求二,我们需要修改R3的优先级,我们需要进入R3在区域0中参加选举的接口GE0/0/0,配置密令如下:

[R3]int g0/0/0


[R3-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 3 将此接口的DR优先级改为3

如果想去除BDR,很简单,把BDR接口的优先级改为0,使其放弃选举即可,在R2中输入以下密令:??

[R2]int g0/0/0


[R2-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 0

在R1中也如此,设置完毕之后,需求2达成。

如此一来,就只有4.4.4.0/24不通了,由于不能宣告,我们需要在边界路由R4上写一条缺省路由,指向4.4.4.0/24,配置密令如下:

[R4]ospf 1


[R4-ospf-1]default-route-advertise always?

到目前为止,此图已经全网可达。

为了保障更新安全,我们需要对每个接口进行加密,配置密令如下,以R1作为演示:

[r1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode ?md5 1 cipher 123456

自此,需求4达成,自此实验达成。


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加:2022-01-03 16:27:45  更:2022-01-03 16:28:10 
 
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