OSPF单区域配置-新版(11)

目录

整体拓扑

操作步骤

1.基本配置

[1.1 配置R1的IP](#1.1 配置R1的IP)

[1.2 配置R2的IP](#1.2 配置R2的IP)

[1.3 配置R3的IP](#1.3 配置R3的IP)

[1.4 配置PC-1的IP地址](#1.4 配置PC-1的IP地址)

[1.5 配置PC-2的IP地址](#1.5 配置PC-2的IP地址)

[1.6 配置PC-3的IP地址](#1.6 配置PC-3的IP地址)

[1.7 检测R1直连链路连通性](#1.7 检测R1直连链路连通性)

[1.8 检测R3直连链路连通性](#1.8 检测R3直连链路连通性)

[1.9 检测R2直连链路连通性](#1.9 检测R2直连链路连通性)

[2. 部署单区域OSPF网络](#2. 部署单区域OSPF网络)

[2.1 创建并运行OSPF](#2.1 创建并运行OSPF)

[2.2 创建区域并进入OSPF区域视图](#2.2 创建区域并进入OSPF区域视图)

[2.3 通告网络](#2.3 通告网络)

[2.4 检查OSPF接口通告](#2.4 检查OSPF接口通告)

[2.5 在R2上做相应配置](#2.5 在R2上做相应配置)

[2.6 在R3上做相应配置](#2.6 在R3上做相应配置)

[3. 检查OSPF单区域的配置结果](#3. 检查OSPF单区域的配置结果)

[3.1 检查R1的OSPF邻居状态](#3.1 检查R1的OSPF邻居状态)

[3.2 检查R1上的OSPF路由表](#3.2 检查R1上的OSPF路由表)

[3.3 测试PC-1与PC-3间的连通性](#3.3 测试PC-1与PC-3间的连通性)

[3.4 测试PC-1与PC-2间的连通性](#3.4 测试PC-1与PC-2间的连通性)

4.保存数据

4.1保存R1数据

4.2保存R2数据

4.3保存R3数据


本实验模拟企业网络场景,该公司有三大办公区,每个办公区放置了一台路由器,R1放在办公区A,A区经理的PC-1直接连接R1;R2放在办公区B,B区经理的PC-2直接连接到R2;R3放在办公区C,C区经理的PC-3直接连接到R3;三台路由器都互相直连,为了能使整个公司网络互相通信,需要在所有路由器上部署路由协议,考虑到公司未来的发展(部门的增加和分公司的成立),为了适应不断扩展的网络的需求,公司在所有路由器上部署OSPF协议,且现在所有路由器都属于骨干区域。

整体拓扑

操作步骤

1.基本配置

根据实验编址表进行相应的基本IP地址配置。

1.1 配置R1的IP

根据实验编址表配置路由器R1的接口IP地址,掩码长度为24。
<Huawei>system-view

Huawei\]sysname R1 \[R1\]interface GigabitEthernet0/0/0 \[R1-GigabitEthernet0/0/0\]ip address 172.16.10.1 24 \[R1-GigabitEthernet0/0/0\]quit \[R1\]interface GigabitEthernet0/0/1 \[R1-GigabitEthernet0/0/1\]ip address 172.16.20.1 24 \[R1-GigabitEthernet0/0/1\]quit \[R1\]interface GigabitEthernet0/0/2 \[R1-GigabitEthernet0/0/2\]ip address 172.16.1.254 24 \[R1-GigabitEthernet0/0/2\]quit system-view sysname R1 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 172.16.10.1 24 quit interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 172.16.20.1 24 quit interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 172.16.1.254 24 quit #### 1.2 配置R2的IP 根据实验编址表配置路由器R2的接口IP地址,掩码长度为24。 \system-view \[Huawei\]sysname R2 \[R2\]interface GigabitEthernet0/0/0 \[R2-GigabitEthernet0/0/0\]ip address 172.16.10.2 24 \[R2-GigabitEthernet0/0/0\]quit \[R2\]interface GigabitEthernet0/0/1 \[R2-GigabitEthernet0/0/1\]ip address 172.16.30.2 24 \[R2-GigabitEthernet0/0/1\]quit \[R2\]interface GigabitEthernet0/0/2 \[R2-GigabitEthernet0/0/2\]ip address 172.16.2.254 24 \[R2-GigabitEthernet0/0/2\]quit ​​​​​​​system-view sysname R2 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 172.16.10.2 24 quit interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 172.16.30.2 24 quit interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 172.16.2.254 24 quit #### 1.3 配置R3的IP 根据实验编址表配置路由器R3的接口IP地址,掩码长度为24。 \system-view \[Huawei\]sysname R3 \[R3\]interface GigabitEthernet0/0/0 \[R3-GigabitEthernet0/0/0\]ip address 172.16.20.3 24 \[R3-GigabitEthernet0/0/0\]quit \[R3\]interface GigabitEthernet0/0/1 \[R3-GigabitEthernet0/0/1\]ip address 172.16.30.3 24 \[R3-GigabitEthernet0/0/1\]quit \[R3\]interface GigabitEthernet0/0/2 \[R3-GigabitEthernet0/0/2\]ip address 172.16.3.254 24 \[R3-GigabitEthernet0/0/2\]quit ​​​​​​​system-view sysname R3 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 172.16.20.3 24 quit interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 172.16.30.3 24 quit interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 172.16.3.254 24 quit #### 1.4 配置PC-1的IP地址 双点击PC图标,即可出现配置界面,配置完成后点击应用。 根据实验编制表配置PC-1的IP地址为:172.16.1.1,对应的子网掩码为255.255.255.0,默认网关为172.16.1.254。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/6954ba236b01893cd8dd7e349e5af9d1.webp) #### 1.5 配置PC-2的IP地址 双点击PC图标,即可出现配置界面,配置完成后点击应用。 根据实验编制表配置PC-2的IP地址为:172.16.2.1,对应的子网掩码为255.255.255.0,默认网关为172.16.2.254。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/3f39430e537fc13a31c45faa1e44356b.webp) #### 1.6 配置PC-3的IP地址 双点击PC图标,即可出现配置界面,配置完成后点击应用。 根据实验编制表配置PC-3的IP地址为:172.16.3.1,对应的子网掩码为255.255.255.0,默认网关为172.16.3.254。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/440f6555d60a71fdc0012bb71155d954.webp) #### 1.7 检测R1直连链路连通性 并使用ping命令检测R1直连链路的连通性。 \ping 172.16.1.1 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/dfa68119ece85be6d294a3b6c8d879c4.webp) ping 172.16.1.1 #### 1.8 检测R3直连链路连通性 并使用ping命令检测R3直连链路的连通性。 \ping 172.16.3.1 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/d33830e90ee244b73eab6ddcdd18d55f.webp) ping 172.16.3.1 #### 1.9 检测R2直连链路连通性 并使用ping命令检测R2直连链路的连通性。 \ping 172.16.2.1 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/78859df2b2ff656b6eff92298c3ed5d5.webp) ping 172.16.2.1 ### **2. 部署单区域** **OSPF网络** #### 2.1 创建并运行OSPF 首先使用命令ospf创建并运行OSPF。 \system-view \[R1\]ospf 1 其中,1代表的是进程号,如果没有写明进程号,默认是1。 system-view ospf 1 #### 2.2 创建区域并进入OSPF区域视图 接着使用命令area创建区域并进入OSPF区域视图,输入要创建的区域ID。 由于本实验为OSPF单区域配置,所以使用骨干区域,即区域0即可。 \[R1-ospf-1\]area 0 area 0 #### 2.3 通告网络 使用network命令来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。 本实验中R1上的三个物理接口都需要指定。配置中需注意,尽量精确匹配所通告的网段。 \[R1-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.10.0 0.0.0.255 \[R1-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.20.0 0.0.0.255 \[R1-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.1.0 0.0.0.255 network 172.16.10.0 0.0.0.255 network 172.16.20.0 0.0.0.255 network 172.16.1.0 0.0.0.255 #### 2.4 检查OSPF接口通告 配置完成后等待一段时间,使用命令display ospf interface检查OSPF接口通告是否正确。 \[R1\]display ospf interface 可以观察到本地OSPF进程使用的Router-ID是172.16.1.254。在此进程下,有三个接口加入了OSPF进程。网络类型为以太网默认的广播网络类型。State为该接口当前的状态,显示为DR状态,即表示为这三个接口在它们所在的网段中都被选举为DR。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/eddbf6dd98b6ee8fe28f9312fba5ee6a.webp) return system-view display ospf interface #### 2.5 在R2上做相应配置 在R2上做相应配置,配置方法和R1相同。 \system-view \[R2\]ospf 1 \[R2-ospf-1\]area 0 \[R2-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.10.0 0.0.0.255 \[R2-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.30.0 0.0.0.255 \[R2-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.2.0 0.0.0.255 system-view ospf 1 area 0 network 172.16.10.0 0.0.0.255 network 172.16.30.0 0.0.0.255 network 172.16.2.0 0.0.0.255 #### 2.6 在R3上做相应配置 在R3上做相应配置,配置方法和R1相同。 \system-view \[R3\]ospf 1 \[R3-ospf-1\]area 0 \[R3-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.20.0 0.0.0.255 \[R3-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.30.0 0.0.0.255 \[R3-ospf-1-area-0.0.0.0\]network 172.16.3.0 0.0.0.255 system-view ospf 1 area 0 network 172.16.20.0 0.0.0.255 network 172.16.30.0 0.0.0.255 network 172.16.3.0 0.0.0.255 ### **3. 检查** **OSPF单区域的配置结果** #### 3.1 检查R1的OSPF邻居状态 以R1为例使用display ospf peer命令查看OSPF邻居状态。 \display ospf peer 通过这条命令,可以查看很多内容。例如通过Router-ID可以查看邻居的路由器标识,通过Address可以查看邻居的OSPF接口IP地址,通过State可以查看目前与该路由器的OSPF邻居状态,通过Priority可以查看当前该邻居OSPF接口的DR优先级等等。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/f40b3864d671d94f106a2cfcb8e16f00.webp) display ospf peer #### 3.2 检查R1上的OSPF路由表 使用display ip routing-table protocol ospf命令查看R1上的OSPF路由表。 \display ip routing-table protocol ospf 通过此命令可以观察到,"Destination/Mask"标识了目的网段的前缀及掩码,"Proto"标识了此路由信息是通过OSPF协议获取到的,"Pre"标识了路由优先级,"Cost"标识了开销值,"NextHop"标识了下一跳地址,"Interface"标识了此前缀的出接口。 此时R1的路由表中已经拥有了去往网络中所有其他网段的路由条目。R2与R3上的现象一样,此处不再赘述。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/c3f6ea8aa31120b1dad7959eb80aa7f6.webp) display ip routing-table protocol ospf #### 3.3 测试PC-1与PC-3间的连通性 在PC-1上用ping命令测试与PC-3间的连通性。 PC1\>ping 172.16.3.1 通信正常。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/2a5c2f394120861edea14f59761ff774.webp) ping 172.16.3.1 #### 3.4 测试PC-1与PC-2间的连通性 在PC-1上用ping命令测试与PC-2间的连通性。 PC1\>ping 172.16.2.1 通信正常。 ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/e26c416228147656ddc4f92d8f67c7c1.webp) ping 172.16.2.1 ### **4.保存数据** #### 4.1保存R1数据 在R1上保存数据。 \save ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/70b0eeb58161c2c0982b29e9d27a7854.webp) save #### 4.2保存R2数据 在R2上保存数据。 \save ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/40ee86964d109c8ae4e73cb9363ed6f7.webp) save #### 4.3保存R3数据 在R3上保存数据。 \save ![](https://file.jishuzhan.net/article/1740323201512116225/eaf57080f500ab0eb49e9d12ae8e6c6f.webp) save

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