HCIP第三天ospf实验


一、实验作业要求

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二、实验步骤

1.搭建拓扑图

// 根据实验要求搭建拓扑,由于华为设备一个物理接口只能支持一个虚拟接口 MGRE – 多点GRE 属于NBMA网络类型 source定义源,所以使R1多加一根线
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2.配置IP 配置缺省使共有网络互通

R6为ISP,只配置物理接口其他不进行任何配置。
其他R1-R5路由器,与ISP之间配置共有地址,幷缺省指向ISP
ip route-static 0.0.0.0 0 16.1.1.2
使共有网络互通


3.搭建全连MGRE结构

根据实验要求 R1 R4 R5搭建全连MGRE结构,所以3台路由器之间ip地址固定,都成为中心站点。

interface Tunnel0/0/0    创建tunnel口
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0   配置接口ip地址
 tunnel-protocol gre p2mp  先修改接口模式为多点GRE
 source 16.1.1.1  再定义公有的源IP地址
 nhrp entry multicast dynamic   本地成为NHRP中心,同时可以进行伪广播
 nhrp network-id 100   默认为0号,该网段内所有节点tunnel接口必须为相同域
 另外每个中心站点要手写两条静态 找另外两台路由器进行注册
[R5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.1.1.1 16.1.1.1 register 
[R5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.1.1.4 46.1.1.1 register 

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ping虚拟接口ip地址进行测试:
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4.OSPF宣告使MGRE环境中网络互通,

使用ospf协议,使R1 R4 R5宣告在区域0内,R1 R4 R5之间私有网络互通
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//使用ospf协议将地址宣告完后,会发现依旧无法互通,是因为NBAM(MGRE) 默认接口工作方式为p2p,该工作方式仅允许建立一个邻居关系;
导致在MGRE环境中无法建立所有的邻居关系;
可以通过修改接口的工作方式来解决:

修改所有接口的工作访问broadcast
   [r1-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast

因此要在R1 R4 R5的Tunnel0/0/0接口上都将接口工作方式改成broadcast
此时,R1与R4 R5都建成了邻居关系

 <R1>display  ospf peer brief 查看邻居关系

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因此,R1 R4 R5之间私有网络互通,在R4上pingR1环回
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5.R1R2R3星形状拓扑结构

R1 R2 R3之间做星形的拓扑结构,因次R1为中心站点,R2 R3为分支站点
//R1使用Tunnel 0/0/1虚拟接口
//network id 改为101

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//中心到站点(轴辐状-星型结构) DR必须定在中心站点,没有BDR,在星形MGRE结构拓扑中DR选举不正常,所以也要将R1 R2 R3的虚机接口的工作方式改为broadcast

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

6.OSPF宣告使星形状机构拓扑网络互通

最后使用ospf协议,将R1 R2 R3宣告在area 1 区域内
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在R1上查看邻居关系

 display ospf peer brief 

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三、测试:私有网络全网可达

  1. R3ping通R1 环回地址

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  1. R3ping通R5 环回地址

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