OSPF高级配置:
1、路由重分发
2、NSSA区域
3、虚链路
将其他自治系统的路由重分发到OSPF自治系统
router ospf 1
redistribute static metric 100 subnets metric-type 2
OSPF重分发默认路由配置实例
router ospf 1
default-information originate
OSPF重分发RIP
redistribute rip metric 200 subnets
RIP重分发OSPF
redistribute ospf 1 metric 10#10即跳数,不要写比15大的数
1、放置装置并连线如图所示。为了方便观察,把路由器的名字改掉。
2、配置地址编码
3、配置路由,或宣告网段
4、查看路由器的路由表
5、配置重分发
6、发现最中间的路由器的一个network配错的,删掉重新配
这是发现配置成功了。注意IA的意思是自治系统的另一个区域的路由,E2就代表是另一个自治系统:
再来添加静态路由:
这个网络已经能够互相连通了。实验完成
1、放置器件并连接如图所示
2、配置IP
3、nssa配置及网段宣告
4、查看R3的路由表,之所以是默认路由,是因为这是所在区域是末梢区域,只有一个默认路由作为其区域的出口,否则学到的是1.0网段
5、R3配置路由重分发,注意先router ospf 1
进入
6、查看R1的路由表,发现去往172.16.10.0的路由条目,发现是N2类型, 因为它是属于NSSA区域内的
7、去另一个区域查看去往172.16.10.0的路由条目,发现已经在R1那里转化为E2类型了
1、放置器件并连接如图所示
2、配置ip
3、宣告网段
4、查看路由信息
R4没有10.0.0.0的路由条目:
R1也没有10.0.0.0的路由条目:
R2也没有10.0.0.0的路由条目:
5、配置虚链路
首先先获取建立虚链路的两台路由器的ID,可以从邻居的方法来获取。可以说,路由器ID就是接口的ID:
R3:
再去R1配:
6、去R5查看路由信息,发现不像是之前只有默认路由,其他网段的都有
7、查看虚链路信息
注意虚链路是依托于物理接口存在的,在本例中,如果R4坏了,那么虚链路也不存在了