• eNSP学习——连接RIP与OSPF网络、默认路由


    目录

    相关主要命令

     实验一、连接RIP与OSPF网络

    原理概述

    实验目的

    实验内容

    实验拓扑 

    实验编址

    实验步骤

    1、基本配置

    2、搭建RIP和OSPF网络

    3、配置双向路由引入

    4、手工配置引入时的开销值

     实验二、使用OSPF、RIP发布默认路由

    原理介绍

    实验目的

    实验内容

    实验拓扑

    实验编址

    实验步骤

    1、基本配置

    2、搭建RIP和OSPF网络

    3、配置RIP发布默认路由

    4、配置OSPF发布默认路由

     总结


        需要eNSP各种配置命令的点击链接自取:华为eNSP各种设备配置命令大全PDF版_ensp配置命令大全资源-CSDN文库

    相关主要命令

    1. [R1-ospf-1]import-route rip 1 //引入RIP路由
    2. [R1-rip-1]import-route ospf 1 //引入OSPF路由
    3. [R1-rip-1]import-route ospf 1 cost 3 //手工配置引入时的开销值
    4. / * * * * * * * 配置RIP发布默认路由 * * * * * * * * * /
    5. [R1]rip 1
    6. [R1-rip-1]default-route originate //RIP发布默认路由
    7. / * * * * * * * 配置OSPF发布默认路由 * * * * * * * * * /
    8. [R1]ospf 1
    9. [R1-ospf-1]default-route-advertise always //OSPF发布默认路由

     实验一、连接RIP与OSPF网络

    原理概述

            不同的网络会根据自身的实际情况来选用路由协议。如网络规模很小,为了管理简单,部署了RIP;有些网络很复杂,可以部署OSPF。

            获得路由信息的途径:直连网段、静态配置、路由协议。可以把这三种获得的路由信息引入到路由协议中。当这些路由信息引入到路由协议进程以后,这些路由信息就可以在路由协议进程中进行通告了,也就是说通过配置引入,一种路由协议可以自动获得所有来自另一种协议的所有路由信息。

            不同的路由协议计算路由开销的依据不同,开销值的大小和范围都是不同的。OSPF的开销值基于带宽,而且值的范围很大,RIP的开销基于跳数,范围很小,所以在配置OSPF和RIP相互引入时一定要小心。(当引入OSPF路由至RIP时,若不指定Cost值,开销值将默认设为1)

    实验目的

    1、理解路由引入的应用场景;

    2、掌握RIP中引入其他协议的配置;

    3、掌握OSPF中引入其他协议的配置;

    4、掌握路由引入时修改开销值的方法。

    实验内容

            模拟真实网络场景。路由器R1分别连接两家公司网络,R1左侧公司A内部网络运行RIP协议,公司B内部运行OSPF协议。由于业务发展需要,两家公司需要能够互相通信。但由于两家公司使用不同的路由协议,现需要在路由器R1上配置双向路由引入。

    实验拓扑 

    实验编址

    设备

    接口

    IP地址

    子网掩码

    默认网关

    R1(AR1220)

    GE 0/0/0

    172.16.2.1

    255.255.255.0

    N/A

    GE 0/0/1

    192.168.2.1

    255.255.255.0

    N/A

    R2

    GE 0/0/0

    172.16.2.2

    255.255.255.0

    N/A

    GE 0/0/1

    172.16.1.254

    255.255.255.0

    N/A

    R3

    GE 0/0/0

    192.168.1.254

    255.255.255.0

    N/A

    GE 0/0/1

    192.168.2.3

    255.255.255.0

    N/A

    PC1

    Ethernet 0/0/1

    172.16.1.1

    255.255.255.0

    172.16.1.254

    PC2

    Ethernet 0/0/1

    172.168.1.1

    255.255.255.0

    192.168.1.254

    实验步骤

    1、基本配置

            根据实验编址进行相应的基本配置,并使用ping命令检测各直连链路的连通性。

    1. [R1]int g0/0/0
    2. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.2.1 24
    3. [R1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
    4. [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24
    5. [R2]int g0/0/0
    6. [R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.2.2 24
    7. [R2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
    8. [R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.1.254 24
    9. [R3]int g0/0/0
    10. [R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.254 24
    11. [R3-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
    12. [R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.3 24

     测试连通性(其他省略)

    2、搭建RIP和OSPF网络

            公司A内部运行RIP协议,在R1和R2上配置RIP,进程号为1,启用RIP v2版本、关闭自动汇总,通告各自接口所在网段,R1在RIP中仅通告GE 0/0/0接口所在网段。

    1. [R1]rip 1
    2. [R1-rip-1]version 2
    3. [R1-rip-1]undo summary
    4. [R1-rip-1]network 172.16.0.0
    5. [R2]rip 1
    6. [R2-rip-1]version 2
    7. [R2-rip-1]undo summary
    8. [R2-rip-1]network 172.16.0.0

            在公司B内部运行OSPF协议。在R1和R3上配置OSPF,使用进程号1,所有网段都属于区域0,R1在OSPF中仅通告GE 0/0/1接口所在网段。

    1. [R1]ospf 1
    2. [R1-ospf-1]area 0
    3. [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
    4. [R3]ospf 1
    5. [R3-ospf-1]area 0
    6. [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
    7. [R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

            配置完成后查看R1的路由表。

            由于R1上同时运行了RIP协议和OSPF协议,可以观察到R1同时拥有公司A和公司B的路由信息。

    3、配置双向路由引入

            为了使两个公司网络能够互相访问,需要把公司A的RIP协议的路由引入到公司B的OSPF协议中,同样把公司B的OSPF协议路由引入到公司A的RIP协议中。

            在R1的OSPF进程中使用import-route rip命令引入RIP路由。

    1. [R1]ospf 1
    2. [R1-ospf-1]import-route rip 1 //引入RIP路由

    配置完成后,查看R3的路由表。

            可以看到R3上现在拥有来自公司A的路由信息。 

            在R1的RIP进程中使用命令import-route ospf命令引入OSPF路由。

    1. [R1]rip 1
    2. [R1-rip-1]import-route ospf 1 //引入OSPF路由

            配置完成后,查看R2的路由表。

            可以观察到R2上现在拥有来自路由B的路由信息,且路由的开销值默认都为1.

            当配置路由引入后双方可以互相获得对方的路由信息,但是在各自的路由表中,开销都为默认值1.

    4、手工配置引入时的开销值

            为了能够反应真实的网络拓扑情况,更好地进行路由控制。现在把OSPF引入RIP时手工配置路由开销值,例如在R1的RIP进程中使用import-route ospf 1 cost 3命令修改开销值为3。

    1. [R1]rip 1
    2. [R1-rip-1]import-route ospf 1 cost 3

            配置完成后,在R2上查看Cost值的变化情况。

            可以观察到,在R2的路由表中两条路由的Cost值已经变为4,这是因为还加上了R2接口上的Cost值1。

     实验二、使用OSPF、RIP发布默认路由

    原理介绍

            默认路由是指目的地址和掩码都是0的路由条目。当路由器无精确匹配的路由时,就可以通过默认路由进行报文转发。

            合理的默认路由,可以很大程度上减小本地路由表的大小,节约设备资源。默认路由可以在路由器上手工配置,也可以由路由协议自动发布。

    实验目的

    1、理解默认路由的应用场景;

    2、掌握RIP发布默认路由的配置;

    3、掌握OSPF发布默认路由的配置。

    实验内容

            模拟真实的网络环境。路由器R1分别连接公司A和B,公司A内部网络运行RIP协议,公司B内部网络运行OSPF协议。现在,两公司需要互相通信,但是为了自身网络安安全,双方都不愿意对方知道自己的网络路由明细。

    实验拓扑

    见实验一

    实验编址

    见实验一

    实验步骤

    1、基本配置

    见实验一的步骤1

    2、搭建RIP和OSPF网络

    见实验一的步骤2

    3、配置RIP发布默认路由

            公司A需要能够访问公司B的网络,而公司B为了保护自身网络私密性,不希望公司A获知自身内部网络的明细路由,这时可以在R 1的RIP协议进程中发布默认路由,实现公司A能在没有公司B的明细路由情况下访问公司B的网络

            在R1的RIP进程中,使用default-route originate命令发布默认路由。

    1. 配置RIP发布默认路由
    2. [R1]rip 1
    3. [R1-rip-1]default-route originate

    配置完成后,在R2上查看路由表。

            可以看到R2上有一条从RIP协议获取来的默认路由,通过这条默认路由,公司A可以访问公司B的网络。

    4、配置OSPF发布默认路由

            为了能够实现通信,公司B也需要访问公司A的网络,而公司A同样不希望公司B获知自身内部网络的明细路由。这时就可以在R1的OSPF协议进程发布默认路由,实现公司B能在没有公司A的明细路由情况下访问公司B的网络。

            在R1的OSPF进程中,使用default-route-advertise always命令发布默认路由。

    1. 配置OSPF发布默认路由
    2. [R1]ospf 1
    3. [R1-ospf-1]default-route-advertise always

            配置完成后,在R3上查看路由表:

            可以观察到R3上有一条通过OSPF协议获得的默认路由,通过这条默认路由,公司B可以访问公司A的网络。

            再次验证PC1、PC2之间的连通性。

            此时,两公司之间的PC可以正常通信。

     总结

            通过配置看到在RIP和OSPF中都有可以为各自路由协议发布默认路由。配置默认路由在可以保证网络可达性的情况下,不仅可以保护网络的私密性,同时能够有效减少路由表中路由条目的数量,使得路由器不需要维护大量的路由信息,同时其配置和维护相对简单。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/qq_55908180/article/details/139372877