学習したネットワーク デバイス構成を最初から共有する -- タスク 3.8 動的ルーティング OSPF を使用してネットワーク接続を実現する

ミッションの詳細

企業が拡大し続けるにつれて、ルーターの数は当初の基準よりも増加します。ネットワーク管理者は、元のルーティング プロトコルが既存のネットワーク環境に適さないと判断した場合、動的ルーティング OSPF プロトコル構成を実装して、ネットワーク内のすべてのホスト間の通信を実現できます。ダイナミック ルーティング OSPF プロトコルは迅速なコンバージェンスを実現でき、ループが発生する可能性が低いため、中規模および大規模な企業ネットワークに適しています。

ミッション要件

(1) 動的 OSPF ルーティングを構成してネットワーク接続を実現します。ネットワーク トポロジは図に示すとおりです。

(2) ルータ、スイッチの終端IPアドレスは表の通りです。

(3) 表に示すように、各コンピュータの IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ

(4) ダイナミックルーティングOSPFプロトコル構成を実現し、ネットワーク全体の相互運用性を実現します。

知識の準備

1. OSPFプロトコルの概念

Open Shortest Path First (OSPF) プロトコルは、IETF 組織によって開発されたオープン標準プロトコルです。ネットワーク内で最も広く使用されているルーティング プロトコルの 1 つです。OSPF を実行するリンク ステート内部ゲートウェイ ルーティング プロトコルです。プロトコルは、OSPF プロトコルが有効になっているポートを介して、自身が所有するリンク ステータス情報を他の OSPF プロトコル デバイスに送信します。同じ OSPF プロトコル エリア内の各デバイスは、リンク ステータス情報の作成、送信、受信、および処理に参加します。すべてのデバイスに転送されるまで転送されます。このエリアの OSPF プロトコル デバイスは、同じリンク ステータス情報を取得します。

2. OSPF プロトコル エリア OSPF プロトコル ネットワークは複数のエリア (エリア) に分割できます。OSPF プロトコル ネットワークにエリアが 1 つだけ含まれている場合は、シングルエリア OSPF プロトコル ネットワークと呼ばれ、OSPF プロトコル ネットワークに複数のエリアが含まれている場合は、マルチエリア OSPF プロトコル ネットワークと呼ばれます。OSPFプロトコルネットワークでは、各エリアにはエリアID(Area ID)と呼ばれる番号が割り当てられています。エリア ID は 32 ビットの 2 進数で、通常は 10 進数で表されます。エリアIDが0のエリアをバックボーンエリア、それ以外のエリアを非バックボーンエリアと呼びます。単一エリア OSPF プロトコル ネットワークには、バックボーン エリアであるエリアが 1 つだけ含まれます。マルチエリア OSPF プロトコル ネットワークでは、バックボーン エリアに加えて、いくつかの非バックボーン エリアが存在します。一般に、各非バックボーン エリアはバックボーン エリアに直接接続する必要があります。バックボーンエリアとの直接接続には、Virtual Link技術を使用することで、非バックボーンエリアとバックボーンエリア間の直接接続を論理的に実現します。つまり、非バックボーンエリア間の通信はバックボーンエリアを経由して中継する必要があります。OSPF ルーティング プロセスを作成するには、グローバル コマンド コンフィギュレーション モードで次のコマンドを実行します。

プロセス番号の範囲は 1 ~ 65 535 であることに注意してください。ネットワーク内の各ルータのプロセス番号は同じでも異なっていても構いません。Huawei ルーターでは、OSPF プロトコルを使用する場合、ネットワークの後に直接接続されたネットワーク セグメントと対応するアンチマスクが続きます。  

3.リンク ステータスとリンク ステータス通知 OSPF プロトコルは、リンク ステータスに基づくルーティング プロトコルです。リンク ステータスは、ルータのポート ステータスを参照することもできます。中心的な考え方は、各ルータが各自身のポートのポート ステータスを報告するということです (リンク ステータス) ) は他のルーターと共有されます。これに基づいて、各ルータは、自身のポート状態と他のルータのポート状態に基づいて、各宛先までの経路を計算することができる。ルータのリンクステータスには、ポートのIPアドレスやサブネットマスクなどの情報が含まれます。リンク ステート アドバタイズメント (LSA) はリンク ステート情報の主要なキャリアであり、リンク ステート情報は主に LSA に含まれ、LSA アドバタイズメント (フラッディング) によって共有されます。なお、LSAの種類により内容、機能、アドバタイズ範囲が異なり、主にType-1 LSA(ルータLSA)、Type-2 LSA(ネットワークLSA)、Type-3 LSAの3種類があります。ネットワークサマリーLSA)やType-4 LSA(ASBRサマリーLSA)など 本書の知識範囲は限られているため、LSA の種類については詳しく説明しません。

タスクの実装

1. 図を参照してネットワーク トポロジを構築し、ルーターの Serial1/0/0 の位置に 2SA モジュールを追加します。ルーター間の接続にはシリアル シリアル ポート回線を使用し、その他の接続にはストレート回線を使用します。 . すべての機器の電源を入れ、各パソコンのIPアドレスとサブネットマスクの設定を行います。

2. スイッチおよびルーターのポート IP アドレスおよびその他のパラメーターを構成します。スイッチおよびルータのポート IP アドレスおよびその他のパラメータを設定します。具体的な設定方法については、このプロジェクトのタスク 3.5 の SW3A、R1、および R2 の基本設定を参照してください。

3. 動的ルーティング OSPF プロトコルを構成して、ネットワーク全体の相互運用性を実現します。

(1) SW3Aのルーティング構成。SW3A 上の直接接続ネットワークは 192.168.2.0、192.168.10.0、および 192.168.20.0 であるため、次の動的ルーティング OSPF プロトコルを追加する必要があります。

(2) R1 のルーティング構成。R1 で直接接続されているネットワークは 192.168.1.0 と 192.168.2.0 であるため、次の動的ルーティング OSPF プロトコルを追加する必要があります。

(3) R2 のルーティング設定。R2 上で直接接続されているネットワークは 192.168.0.0 と 192.168.1.0 であるため、次の動的ルーティング OSPF プロトコルを追加する必要があります。

タスクの受付

1. R1 で、display ip routing-table protocol ospf コマンドを使用して、OSPF ルーティング情報を表示します。

2. R2 で、display ip routing-table protocol ospf コマンドを使用して、OSPF ルーティング情報を表示します。

3. PC1 を使用して PC2 と PC3 の IP アドレスに ping を実行すると、接続されていることがわかります。

タスクの概要

(1) ダイナミックルーティング OSPF プロトコルを使用して直接接続されたネットワークセグメントを宣言する場合、ネットワークセグメントのアンチマスクを使用します。

(2) まずネットワークセグメントが属するエリアを指定し、次に直接接続するネットワークセグメントを宣言します。

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転載: blog.csdn.net/m0_59193722/article/details/133323651