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实验1 L0000002OSPF实验指导书(中文版1.1)(5)

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HCSE路由实验V3.1

实验1 OSPF协议实验

192.168.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 [RouterB] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 Direct 0 0 152.1.1.1 Ethernet0 152.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 [RouterC] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 11.1.1.0/24 Direct 0 0 11.1.1.1 LoopBack1 11.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 11.1.2.0/24 Direct 0 0 11.1.2.1 LoopBack2 11.1.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 Direct 0 0 152.1.1.2 Ethernet0 152.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.0/24 OSPF 10 1572 152.1.1.1 Ethernet0 从上面的路由表中我们可以看出,只有从区域0到区域1的OSPF路由,而没有区域0到区域2的路由。然后我们可以在Router C上执行“ping –a 11.1.1.1 192.168.1.1”,看看是否能够ping得通。结果当然是否定的。大家思考一下,为什么会出现这种情况呢?

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HCSE路由实验V3.1

实验1 OSPF协议实验

这是因为在OSPF中,一般需要通过骨干区域(区域0)来转发区域间的路由信息。所以就有这样一个要求:所有的区域必须和骨干区域相连,也就是说,每一个ABR连接的区域中至少有一个是骨干区域。

但是由于网络的拓扑结构复杂,有时无法满足每个区域必须和骨干区域直接相连的要求,本实验中的区域2就是这种情况。为解决此问题,OSPF提出了虚连接的概念。虚连接是指在两台ABR之间,穿过一个非骨干区域(转换区域——transit Area),建立的一条逻辑上的连接通道。因此在本实验中,我们需要建立一条虚链路来提供区域2和区域0的连接。

3. 下面我们来进行虚链路的有关配置,在Router B和Router C上配置如下命令:

[RouterB –ospf] vlink peer-id 3.3.3.3 transit-area 0.0.0.1 [RouterC –ospf] vlink peer-id 2.2.2.2 transit-area 0.0.0.1

配置完成后重起接口,然后我们再来看一看Router A和Router B的路由表: [Router A] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 11.1.1.0/24 OSPF 10 3134 192.168.1.2 Serial0 11.1.2.0/24 OSPF 10 3134 192.168.1.2 Serial0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 OSPF 10 1572 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 [Router B] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 11.1.1.0/24 OSPF 10 1572 152.1.1.1 Ethernet0 11.1.2.0/24 OSPF 10 1572 152.1.1.1 Ethernet0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0

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HCSE路由实验V3.1

实验1 OSPF协议实验

127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 Direct 0 0 152.1.1.1 Ethernet0 152.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 与配置虚链路之前的路由表对比一下,现在是不是已经有了到区域2的路由了呢?然后我们可以在Router C上执行“ping –a 11.1.1.1 192.168.1.1”,这次应该可以ping得通了。说明虚链路已经起作用了。

4. 下面我们再来看一看有关路由聚合的内容:在本实验的区域2中有两条区域内路由11.1.1.0/24和11.1.2.0/24,所以在Router B上会生成两条LSA。我们可以通过路由聚合将两条路由聚合成11.1.0.0/16一条。(注意:路由聚合只有在ABR上配置才会有效)我们只需要在Router C上配置如下命令: [RouterC -ospf] abr-summary 11.1.0.0 mask 255.255.0.0 area 0.0.0.2 然后我们可以在Router A和Router B上查看一下聚合后的路由表如下:

[RouterA] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 11.1.0.0/16 OSPF 10 3134 192.168.1.2 Serial0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 OSPF 10 1572 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 [RouterB] display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 11.1.0.0/16 OSPF 10 1572 152.1.1.1 Ethernet0

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HCSE路由实验V3.1

实验1 OSPF协议实验

127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 Direct 0 0 152.1.1.1 Ethernet0 152.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 5. 最后我们来做一下有关路由引入的实验。由于该实验需要用到Router D,所以请按照组网图连接Router D并配置相关的IP地址。在该实验当中,如果需要把到Router D的loopback1接口的路由引入到自治系统中,我们需要怎么做呢?首先我们可以先在Router C上设置一条到loopback1的静态路由如下:

[RouterC] ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 100.1.1.2 preference 60 然后在Router C(ASBR)上引入这条路由:

[RouterC -ospf] import-route static type 2 cost 10 tag 1 现在我们可以看一看Router A和Router B上的路由表: [RouterA] display ip routing-table Routing Tables:

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 20.1.1.0/24 O_ASE 150 10 192.168.1.2 Serial0 11.1.0.0/16 OSPF 10 3134 192.168.1.2 Serial0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 OSPF 10 1572 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 192.168.1.2 Serial0

[RouterB] display ip routing-table

Routing Tables:

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HCSE路由实验V3.1 实验1 OSPF协议实验

1.4.5 思考题 Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface 20.1.1.0/24 O_ASE 150 10 192.168.1.2 Serial0 11.1.0.0/16 OSPF 10 1572 152.1.1.1 Ethernet0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 152.1.1.0/24 Direct 0 0 152.1.1.1 Ethernet0 152.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.1/32 Direct 0 0 192.168.1.1 Serial0 192.168.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0 现在我们发现在路由表中已经引入了到20.1.1.0网段的路由,然后我们可以在Router A上试着ping一下20.1.1.1,可以ping通吗?答案是否定的。为什么会这样呢?原因其实很简单。在Router D上我们没有配置回程路由,当然是ping不通了。现在我们在Router D上加上如下命令: [RouterD] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0 preference 60

现在再从Router A上ping 20.1.1.1,这次应该可以ping得通了。然后我们再回到Router D上,执行命令“ping 192.168.1.1”,你会发现又ping不通了。先别着急,试一下命令“ping -a 20.1.1.1 192.168.1.1”,你会发现这样是ping得通的。为什么会这样呢?这是因为在Router D上直接“ping 192.168.1.1”,实际上是以serial 0口(100.1.1.2)为源地址ping的,但我们并没有引入该网段的路由,所以就会ping不通了。同理从Router A上也是ping不通10.1.1.2的。

对于这种情况,我们只要同样引入100.1.1.0/24网段的路由,问题就可以解决。大家可以自己试着去配置验证一下。

1. 在上面的实验中,我们仅仅介绍了静态路由的引入方法。而对于动态路由的引入,在这里作为思考题布置给大家。大家可以参照书本和配置手册自己试着去配置一下。

2. 在完成路由引入的实验之后,大家可以用“display ospf lsa”命令在Router A和Router B上查看OSPF的LSA数据库。然后请试着说出有几种LSA,以及为什么会有这些LSA?

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