-
2022-04-26 22:37:18
PC0的IP设置:
PC1同理
router0配置
Router>enable Router#configure terminal Router(config)#int f0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.2.0 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut Router(config-if)#exit Router(config)#int f1/0 Router(config-if)#ip address 192.168.3.0 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut
其他路由同理
router0的ospf设置
Router(config)#router ospf 10 Router(config-router)#router-id 2.2.2.2 Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
特别注意:ospf的多区域的进程号必须一致否则一些区域的路由无法发送路由表到另外的区域的路由。
查看路由表
执行ping语句
更多相关内容 -
OSPF多区域配置
2016-02-24 16:42:53OSPF多区域的配置,包括了stub区域的优化,NSSA区域的配置以及完全stub和王权NSSA区域的配置。 -
华为 ensp OSPF 多区域配置.topo
2020-06-12 21:45:10华为ensp 模拟器进行OSPF多区域的配置 可以完成以下的两个实验目的: 实验目的1:实现ospf多区域的配置实现pc1与pc2的通信 实验目的2:ospf与rip注入路由实现pc1、pc2与192.168.30.30 通信 最终成功实现,但相应命令... -
华为AR2240路由器为OSPF多区域配置的教程
2020-10-01 15:37:14华为AR2240路由器怎么配置OSPF多区域?OSPF协议可以将整个自治系统划分为不同的区域(Area),下面我们就来看看详细的配置方法,需要的朋友可以参考下 -
OSPF多区域配置【eNSP实现】
2022-04-04 21:44:45在OSPF单区域中,每台路由器都需要收集其他所有路由器的链路状态信息,如果网络规模较大则会导致路由器不堪重负。就像一个国家面积很大时会把整个国家划分为不同省份来管理一样,OSPF协议也可以将整个自治系统划分为...在
OSPF
单区域中,每台路由器都需要收集其他所有路由器的链路状态信息,如果网络规模较大则会导致路由器不堪重负。就像一个国家面积很大时会把整个国家划分为不同省份来管理一样,OSPF
协议也可以将整个自治系统划分为不同的区域Area
链路状态信息只在区域内部泛洪,区域之间传递的只是路由条目而非链路状态信息,因此大大减小路由器负担
当一台路由器属于不同区域时称它为区域边界路由器ABR,负责传递区域间路由信息,类似于距离矢量算法
为了防止环路,所有非骨干区域之间的路由信息必须经过骨干区域,也就是非骨干区域必须和骨干区域相连,非骨干区域之间不能直接进行路由信息交互
实验目的
- 理解配置
OSPF
多区域的使用场景 - 掌握配置
OSPF
多区域的方法 - 理解
OSPF
区域边界路由器ABR
的工作特点
实验拓扑
实验步骤
-
如图示拓扑配置好各
PC
的IP
地址,掩码网关以及各路由器的IP
地址与掩码并测试各直连链路的连通性R1: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R1 [R1]interface g0/0/2 [R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.15.1 24 [R1-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.1 24 [R1-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24
R2: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R2 [R2]interface g0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.2 24 [R2-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.24.2 24 [R2-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/2 [R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.26.2 24
R3: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R3 [R3]interface g0/0/0 [R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.34.3 24 [R3-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1 [R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.3 24 [R3-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/2 [R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.35.3 24 [R3-GigabitEthernet0/0/2]interface e0/0/0 [R3-Ethernet0/0/0]ip address 10.0.3.254 24
R4: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R4 [R4]interface g0/0/2 [R4-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.46.4 24 [R4-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/1 [R4-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.24.4 24 [R4-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/0 [R4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.34.4 24 [R4-GigabitEthernet0/0/0]interface e0/0/0 [R4-Ethernet0/0/0]ip address 10.0.4.254 24
R5: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R5 [R5]interface g0/0/0 [R5-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.15.5 24 [R5-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1 [R5-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.35.5 24 [R5-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/2 [R5-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.1.254 24
R6: <Huawei>system-view [Huawei]undo info-center enable [Huawei]sysname R6 [R6]interface g0/0/0 [R6-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.26.6 24 [R6-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/1 [R6-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.46.6 24 [R6-GigabitEthernet0/0/1]interface g0/0/2 [R6-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.2.254 24
-
在
R1,R2,R3,R4
上开启OSPF
并将它们划进骨干区域,通告各网段R1: [R1]ospf //开启OSPF协议 [R1-ospf-1]area 0 //创建区域0 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255 //通告诉网段及对应掩码的反码 [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255 R2: [R2]ospf [R2-ospf-1]area 0 [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.255 [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.24.0 0.0.0.255 R3: [R3]ospf [R3-ospf-1]area 0 [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.3.0 0.0.0.255 [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255 [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.34.0 0.0.0.255 R4: [R4]ospf [R4-ospf-1]area 0 [R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.4.0 0.0.0.255 [R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.24.0 0.0.0.255 [R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.34.0 0.0.0.255
此时
R1,R2,R3,R4
内部链路及PC3
与PC4
处于骨干区域中,并且通过OSPF
协议学习到了通往各自网段的路由,此时PC3 ping PC4
应该是通路 -
在
R5
上创建OSPF
进程并进入区域1
,通告其相应网段R5: [R5]ospf [R5-ospf-1]area 1 [R5-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.1.0 0.0.0.255 [R5-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.15.0 0.0.0.255 [R5-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.35.0 0.0.0.255
将
R1
与R3
的左半部分也划入区域1
R1: [R1]ospf [R1-ospf-1]area 1 [R1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.15.0 0.0.0.255 R3: [R3]ospf [R3-ospf-1]area 1 [R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 10.0.35.0 0.0.0.255
-
查看
R5
邻居状态其中
State
为Full
,说明邻居关系建立正常 -
查看
R5
的OSPF
路由表可以观察到,除了区域
2
部分之外,其余路由皆通告OSPF
协议学习得到 -
查看
R5
的链路状态数据库信息可以发现,关于其他区域的路由条目都是通过
Sum-Net
这类LSA【Link State Acknowledgement,链路状态确认】
获得,这类LSA
是不参与本区域的SPF
算法运算的 -
接着对
R2,R4,R6
进行类似配置,将相应网段划进区域2
,最终使得PC1
与PC2
可以互通R2: [R2]ospf [R2-ospf-1]area 2 [R2-ospf-1-area-0.0.0.2]network 10.0.26.0 0.0.0.255 R4: [R4]ospf [R4-ospf-1]area 2 [R4-ospf-1-area-0.0.0.2]network 10.0.46.0 0.0.0.255 R6: [R6]ospf [R6-ospf-1]area 2 [R6-ospf-1-area-0.0.0.2]network 10.0.2.0 0.0.0.255 [R6-ospf-1-area-0.0.0.2]network 10.0.26.0 0.0.0.255 [R6-ospf-1-area-0.0.0.2]network 10.0.46.0 0.0.0.255
本实验取自华为公司《HCNA网络技术实验指南》,此书对于新手学习计算机网络协议以及熟悉eNSP操作十分友好,强烈推荐!!!
- 理解配置
-
OSPF多区域配置实验
2021-02-03 19:33:04一、实验目的 1、掌握路由器中OSPF动态路由多区域的基本配置方法和...图1-1 OSPF多区域配置实验 2、业务配置流程图 图1-2 OSPF多区域配置实验流程 3、实验配置过程 1路由器的基本配置 步骤1:路由器R1的配置 ZXR10(co一、实验目的
1、掌握路由器中OSPF动态路由多区域的基本配置方法和结果验证。
二、实验内容
1、完成中兴1800路由器ospf动态路由多区域的基本配置和结果验证。
三、实验过程
1、实验任务说明
如图3-36所示,在路由器R1和R2上运行OSPF,并将网络划分为三个区域。请完成OSPF多区域的基本配置,实现三个区域之间的互联互通。
图1-1 OSPF多区域配置实验2、业务配置流程图
图1-2 OSPF多区域配置实验流程3、实验配置过程
1路由器的基本配置
步骤1:路由器R1的配置
ZXR10(config)#conf t
ZXR10(config)#ip routing
ZXR10(config)#interface gei_2/2
ZXR10(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ZXR10(config)#no shutdown
ZXR10(config-if)#exit
ZXR10(config)#interface gei_2/1
ZXR10(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ZXR10(config)#no shutdown
ZXR10(config-if)#exit
ZXR10(config)#router ospf 1
ZXR10(config)#area 23
ZXR10(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255
ZXR10(config-router)#end
ZXR10#show ip forwarding route
步骤1:路由器R2的配置
ZXR10(config)#conf t
ZXR10(config)#ip routing
ZXR10(config)#interface gei_2/1
ZXR10(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ZXR10(config)#no shutdown
ZXR10(config-if)#exit
ZXR10(config)#interface gei_2/2
ZXR10(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ZXR10(config)#no shutdown
ZXR10(config-if)#exit
ZXR10(config)#router ospf 1
ZXR10(config)#area 24
ZXR10(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255
ZXR10(config)#area 0
ZXR10(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
ZXR10(config-router)#end
ZXR10#show ip forwarding route3.查看和验证
步骤1:查看两个路由器的路由表
路由器R1的输出结果如图1-3所示。
ZXR10(config)#show ip forwarding route
图1-3 ospf多区域配置R1的路由表路由器R2的输出结果如图1-4所示。
图1-4 ospf多区域配置R2的路由表
步骤2:在各个路由器查看OSPF的运行信息
ZXR10(config)#show ip ospf
图1-5 R1的show ip OSPF 结果
无截图
图1-6 R2的show ip OSPF 结果步骤3:在各个路由器查看OSPF邻居路由器的信息
ZXR10(config)#show ip ospf neighbor
图1-7 R1的邻居表
图1-8 R2的邻居表步骤4:在各个路由器查看OSPF邻居路由器的信息
ZXR10(config)#show ip ospf route
图1-9 R1 show ip ospf route信息
图1-10 R2 show ip ospf route信息步骤4:进行ping验证
在路由器R1的特权模式下ping192.168.3.1,结果是可以ping通。
图1-11 R1 ping 结果
图1-12 R2 ping 结果四、实验配置过程
R1:
R2:
五、实验思考与总结
(一)为什么使用OSPF的多区域配置:
1.在大型网络中,网络结构的变化是时常发生的,因此OSPF路由器就会经常运行SPF算法来重新计算路由信息,大量消耗路由器的CPU和内存资源;
2.在OSPF网络中,随着多条路径的增加,路由表会变得越来越庞大,每一次路径的改变都使路由器不得不花大量的时间和资源去重新计算路由表,路由器会变得越来越低效;
3.包含完整网络结构信息的链路状态数据库也会变得越来越大,这将有可能使路由器的CPU和内存资源彻底耗尽,从而导致路由器的崩溃。
(二)生成OSPF多区域的成因:
1.改善网络的可扩展性;
2.快速收敛;
(三)OSPF多区域实验中必须要了解的概念:
1.内部路由器:指所有接口都属于同一个区域的路由器;
2.区域边界路由器(ABR):指连接一个或多个区域到骨干区域的路由器并且这些路由器会作为域间通信量的网关。物理上至少连接两个区域。
3.自治系统边界路由器(ASBR):ASBR路由器是用来把其他路由选择协议学习到的路由通过路由选择重分配的方式注入OSPF域的路由器。至少配置两种路由协议。
4.OSPF根据能够学习到的路由种类将区域分为不同的类型,包括骨干区域、标准区域、末梢区域、完全末梢区域、非纯末梢区域等。
5.运行OSPF的整个区域属于一个AS,AS范围外的路由都属于外部路由。骨干区域用于连接其他区域,骨干区域中的路由器大都是ABR。
6.骨干区域Area 0该区域的ID一定是0,它是连接所有其他区域的核心,在不同的区域间传递路由信息,其他区域必须跟骨干区域直连。
7.标准区域能够学习到其他区域的路由;也能学习到外部路由就称为标准区域。 -
ENSP ospf 多区域配置
2022-04-27 15:31:10多区域OSPF配置示例 虚链路的连接;totally stub区域的配置;hello报文,DD报文,LSR报文,LSU报文和LSAck报文的抓取。OSPF协议使用了多个数据库和复杂的算法,这势必会耗费路由器更多的内存和CPU资源。当网络的规模不断扩大时,这些对路由器的性能要求就会显得过多,甚至会达到路由器性能极限。另外,Hello包和LSA更新包也随着网络规模的扩大给网络带来难以承受的负担。为减少这些不利的影响,OSPF协议提出分区域管理的解决方法。
实验目的
⚫ 掌握OSPF多区域划分的方法与配置
⚫ 通过抓取和分析五种报文,理解OSPF工作过程
⚫ 理解LSA1、LSA2、LSA3、LSA4、LSA5和LSA7等几种链路状态
⚫ 掌握 OSPF 的测试与故障排除
1. 实验拓扑图的搭建。
2. 路由接口和PC机的IP地址配置。
路由器
路由器
router id
接口
IP地址
子网掩码
R1
1.1.1.1
G0/0/2
10.1.12.1
255.255.255.0
S4/0/0
10.1.16.1
255.255.255.0
LoopBack 0
1.1.1.1
255.255.255.255
R2
2.2.2.2
G0/0/2
10.1.12.2
255.255.255.0
G0/0/0
10.1.27.1
255.255.255.0
LoopBack0
2.2.2.2
255.255.255.255
R3
3.3.3.3
G0/0/0
10.1.37.1
255.255.255.0
G0/0/1
10.1.34.1
255.255.255.0
LoopBack0
3.3.3.3
255.255.255.255
R4
4.4.4.4
G0/0/0
10.1.34.2
255.255.255.0
LoopBack 0
4.4.4.4
255.255.255.255
R5
5.5.5.5
G0/0/0
10.1.12.3
255.255.255.0
LoopBack 0
5.5.5.5
255.255.255.255
R6
6.6.6.6
S4/0/0
10.1.16.2
255.255.255.0
LoopBack 0
5.5.5.5
255.255.255.255
R7
7.7.7.7
G0/0/0
10.1.27.2
255.255.255.0
G0/0/1
10.1.37.2
255.255.255.0
E0/0/1
7.7.7.1
255.255.255.0
R8
8.8.8.8
G0/0/0
10.1.12.4
255.255.255.0
G0/0/1
10.1.89.1
255.255.255.0
LoopBack 0
8.8.8.8
255.255.255.255
R9
9.9.9.9
LoopBack 0
9.9.7.9
255.255.255.255
LoopBack 1
9.9.8.9
255.255.255.255
LoopBack 2
9.9.9.9
255.255.255.255
LoopBack 11
11.11.11.1
255.255.255.255
PC机
PC
IP地址
子网掩码
网关
pc1
7.7.7.7
255.255.255.0
7.7.7.1
3. 路由协议OSPF的配置
(1)R1
router id 1.1.1.1
ospf
area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255
network 1.1.1.1 0.0.0.0
area 1
network 10.1.16.0 0.0.0.255
(2)R2
router id 2.2.2.2
ospf
area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255
network 2.2.2.2 0.0.0.0
area 2
network 10.1.27.0 0.0.0.255
(3)R3
router id 3.3.3.3
ospf
area 2
network 10.1.37.0 0.0.0.255
network 3.3.3.3 0.0.0.0
area 3
network 10.1.34.0 0.0.0.255
(4)R4
router 4.4.4.4
ospf
area 3
network 10.1.34.0 0.0.0.255
network 4.4.4.4 0.0.0.0
(5)R5
router id 5.5.5.5
ospf
area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255
network 5.5.5.5 0.0.0.0
(6)R6
router id 6.6.6.6
ospf
area 1
network 10.1.16.0 0.0.0.255
network 6.6.6.6 0.0.0.0
(7)R7
router id 7.7.7.7
ospf
area 2
network 10.1.27.0 0.0.0.255
network 7.7.7.0 0.0.0.255
network 10.1.37.0 0.0.0.255
(8)R8
router id 8.8.8.8
ospf
area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255
network 8.8.8.8 0.0.0.0
建立虚链路
R2
ospf
area 2
vlink-peer3.3.3.3
R3
ospf
area 2
vlink-peer 2.2.2.2
4. 所有路由器的互联互通
R6 ping 4.4.4.4
5. 抓取hello报文,DD报文,LSR报文,LSU报文和LSAck报文。
(1)hello报文:通过周期性地发送来发现和维护领接关系;
(2)DD报文:描述本地路由器保存的LSDB(链路状态数据库)
(3)LSR报文:向邻居请求本地没有的LSA;
(4)LSU报文:想邻居发送其请求或更新的LSA;
(5)LSAck 报文:收到邻居发送的LSA后发送的确认报文;
6. R1上查看三表以及OSPF路由信息表;
(1)邻居表
(2)LSDB表(链路状态数据库)
(3)OSPF路由信息表
(4)OSPF路由表
7. 在R9上配置rip
R9
rip
version 2
network 9.0.0.0
network 10.0.0.0
8. 在R9上配置指向11.11.11.1的静态路由。
[R8]ip route-static 11.11.11.1 255.255.255.255 10.1.89.2
将静态路由引入OSPF自治系统
R8
ospf
import-route static
9. 分别在RIP和OSPF进程中引入外部路由;
R8
rip
import-route ospf
ospf
import-route rip
import-route static
R9
rip
import-route ospf
10. 测试连通性
11. 查看Router LSA(P2P、stub、TransNet)
P2P: Link ID:1.1.1.1 Data: 10.1.16.2
Stub: Link ID: 6.6.6.6 Data:255.255.255.255
TransNet: Link ID: 10.1.12.4 Data:10.1.12.3
11. 查看Network LSA、Summary Network LSA、Summary ASBR和External LSA;
(1)Network LSA:由DR产生,描述的是连接到一个特定的广播网络或者NBMA网络的一组路由器。
LS Type:Network; Link State ID:10.1.12.4; Advertising Router:8.8.8.8
(2)Summary Network LSA:由ABR生成,将所连区域内部的链路信息以子网掩码的形式传播到领区域。
LS Type:Sum-Net; Link State ID:6.6.6.6; Advertising Router:1.1.1.1;
(3)Summary ASBR:由ABR生成,描述的目标网络是一个ASBR的Router ID。
LS Type:Sum-Asbr; Link State ID:8.8.8.8; Advertising Router:1.1.1.1;
(4)External LSA:由ASBR产生,描述到AS外部的路由信息。
LS Type:External; Link State ID:9.9.7.9; Advertising Router:8.8.8.8;
12. 将Area 1 设置成Total Stub。
在R6查看OSPF路由信息表
-
OSPF多区域配置实例
2020-01-08 15:41:22本文转载自:https://www.cnblogs.com/vincent-liang/p/6427007.html 作者:vincent-liang 转载请注明该声明。如下图示: R1: interface Loopback0 ... ip ospf 1 area 2 interface FastEtherne... -
ensp的ospf多区域配置实验
2022-04-15 16:21:43路由器配置如下 sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sysn AR1 [AR1]int g0/0/0 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.1 24 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]int lo0 [AR1-LoopBack0]ip... -
思科—OSPF多区域配置实验
2021-09-16 19:19:35实验目的:配置OSPF多区域,使得不同网段的PC互相ping通。 网络拓扑如下: R0的配置 Router>en Router#conf t Router(config)#int g0/1 Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#... -
OSPF多区域配置,LSA详细信息的查看,结合拓扑进行实验。
2022-03-31 21:36:54熟悉ospf多区域的配置以及查询LSA的详细信息,有具体的拓扑实验,步骤详细。 -
华为OSPF多区域配置实例
2021-03-25 10:41:22华为ENSP多区域OSPF配置 OSPF是什么 OSPF:Open Shortest Path First, 开放最短路径优先协议,是一种开源的使用最短路径优先(SPF)算法的内部网关协议(IGP)。常用于路由器的动态选路 实验拓扑 实验内容 R2和PC1... -
华为实验17-ospf多区域配置
2021-08-24 16:24:25OSPF单区域中,随着网络规模的不断扩大,链路状态信息也很多,导致路由的负担加重,为了解决上述问题,OSPF可以将整个自治系统划分为不同的区域链路状态信息只在区域内部泛洪,区域之间传递的只有路由条目而非链路... -
OSPF单区域及OSPF多区域配置
2020-04-10 21:12:4015/25/32 ms ================================================================================= OSPF多区域配置 ==============================================================... -
OSPF多区域配置与心得理解
2019-07-16 10:43:19ospf 多区域 文章目录ospf 多区域实验背景实验需求1.配置ip地址2.配置OSPF3查看R1,R4的邻居表4....2.完整配置ospf多区域 3.查看邻居关系 4.强制发布默认路由 5.在R3的G0/0/1口配置静默接口 6.验证路由表... -
华为设备OSPF多区域配置
2019-02-07 13:28:151、OSPF 多区域配置 三种通信 :域内通信 、域间通信、外部通信 路由器类型:内部路由器、骨干路由器、 区域边界路由器ABR- -- 自治系统边界路由器ASBR 2、链路状态通告类型:11 常见的6种: 1类LS... -
IP路由-OSPF多区域配置.docx
2021-02-24 13:27:45IP路由-OSPF多区域配置.docx -
OSPF多区域配置示例
2021-06-18 16:54:55OSPF多区域配置示例 示例拓扑如下: AR1配置: sys sysname AR1 int loopback 0 ip address 1.1.1.1 32 int gig 0/0/0 ip address 12.12.12.1 30 int gig 0/0/2 ip address 12.12.12.5 30 ospf 1 router-id 1.1.1.1... -
华三OSPF多区域配置实例
2021-04-07 17:24:27OSPF多区域配置实例 实验目的 全网每个路由表都拥有对应的条目,实现全网互通 概述: 多区域OSPF就是将一个OSPF网络划分成不同的两个区域,一个是骨干区域,一个是非骨干区域,骨干区域只有area0,而非骨干区域有很... -
动态路由 ---OSPF多区域配置
2021-12-12 15:12:48配置R1 的网关 (config)#in f0/0 (config-if)#no shutdown (config-if)#IP add 10.1.1.1 255.255.255.0 配置R1环回口 (config)#in loopback 0 (config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255 (config)#in loopback 1 ...