实验名称:构建稳定的 OSPF 园区网络
 实验拓扑: (统一的拓扑图)
	 
 实验需求:

1.如果所示,配置接口IP地址,并且每一个路由器上存在一个 loopback 0 , IP地址为:10.10.x.x/24 , X为每个路由器的号码;比如R1的loopback 0为 10.10.1.1/24; 2.如果所示,规划 OSPF 网络区域,确保全网互通; 3.OSPF 区域 80 ,每个路由器使用的 OSPF 进程号为 ospf 80 ;其他路由器没有明确限制。 4.区域 80 的路由条目,在 OSPF 的其他普通区域中,是以 OSPF 外部路由形式存在的; 【需要在 R7 上将 OSPF 80 导入到 OSPF 1中;(互相导入)】 【ospf 1: import-route ospf 80】 【ospf 80 : import-route ospf 1 】 5.保护区域 156、112和137 ,不受到 区域 80 中的不稳定的链路造成的不良影响; 同时,区域 112 也不能受到其他普通区域的不稳定链路的影响 【将区域 156/112/137配置为特殊区域-stub】 【同时,还得将 区域 112 配置为 totally stub】 【R11/12, ospf 1 -> area 112 -> stub】 【R2,ospf 1 --> area 112 --> stub no-summary】 【R13/7, ospf1 -> area 137 --> stub 】 【R1/R5/R6,ospf 1 --> area 156 --> stub】

6.确保区域 69 中的路由器,与OSPF的其他区域互通; 【将区域69中的路由,导入到 OSPF 区域 156 中】 【因为区域156是特殊区域,该区域不支持建立虚链路的】 【所以,只能讲区域69的路由,以外部路由的形式引入】 【首先删除之前对区域156中的 stub 的相关配置】 【R1/R5/R6,ospf 1 --> area 156 --> nssa】 【在R6上创建2个 OSPF 进程,比如在R6与R9之间使用的OSPF 69】 【R6与R5之间,使用的是 OSPF 进程1】 【ospf 1 -> import-route ospf 69】 【ospf 69 --> import-route ospf 1 】

7.确保区域 137 与其他区域互通,并且 R13 学习到的是 OSPF 的内部路由。 【即要求区域137中看到的其他区域中的路由是以3类LSA形式表示的】 【所以,在区域 137 中,我们必须得将其与 区域0互联】 【所以,在R7 上,穿越区域 47 ,与 R4 建立 虚链路】 【R4,ospf 1 -> area 47 -> vlink-peer 7.7.7.7】 【R7,ospf 1 -> area 47 -> vlink-peer 4.4.4.4】

8.确保OSPF的普通区域路由器访问 R8 和 R10 的 Loopback 0 时, 使用的路由条目是 10.10.0.0/16, 不是10.10.8.0/24 和 10.10.10.0/24 。 【考查的是 OSPF 的 5类 LSA 的汇总】 【在产生明细路由的 ASBR 上面配置 】 【R7,ospf 1 -> asbr-summary 10.10.0.0 255.255.0.0】 9.确保区域 0 的路由器能够快速建立 OSPF 邻居,不会有2类LSA出现; 【将区域0中的所有互联链路的网络类型更改为 p2p】 【interface gi0/0/x --> ospf network-type p2p】 10.确保区域 47 中,R4 永远必然是 DR ,并且不存在 BDR; 【考察的 OSPF 的 DR 的选举原则】 【DR/BDR/DRother】 【R7:interface gi0/0/1 --> ospf dr-priority 0】

实验步骤:(OSI模型)

1.设备互联,并加电启动; 2.配置2层交换网络(此拓扑没有,不要考虑) 3.配置接口的互联IP地址; 4.配置路由协议(OSPF) 骨干区域 非骨干区域 普通区域 特殊区域