当前位置:网站首页>HCIP---MGRE环境下的OSPF综合实验
HCIP---MGRE环境下的OSPF综合实验
2022-07-23 05:46:00 【Newcomer_L】

实验思路
1、R6为运营商,所以将R6周围都设为公用地址
2、R1/4/5位全连的MGRE结构,R1,R4,R5即为中心站点,也为分支站点,R1/2/3为星型的拓扑结构,也是MGRE结构,只需要将R1作为中心站点,2/3为被认证方
3、创建私有网段,使用OSPF宣告实现全网可达,R1/2/3需设置网络类型为p2mp,R1/4/5设置为broadcast。
实验过程
1. 配置IP地址并做缺省路由
R1:
[r1]int g 0/0/1
[r1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 16.0.0.1 24
[r1-GigabitEthernet0/0/1]int g 0/0/0
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 116.0.0.1 24
[r1-GigabitEthernet0/0/1]int l0
[r1-LoopBack0]ip add 192.168.1.1 24
[r1]ip route-static 0.0.0.0 0 16.0.0.2
[r1]ip route-static 0.0.0.0 0 116.0.0.2

R2:
[r2]int g 0/0/0
[r2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 26.0.0.1 24
[r2-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r2-LoopBack0]ip add 192.168.2.1 24
[r2]ip route-static 0.0.0.0 0 26.0.0.2

R3:
[r3]int g 0/0/0
[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 36.0.0.1 24
[r3-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r3-LoopBack0]ip add 192.168.3.1 24
[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 36.0.0.2

R4:
[r4]int g 0/0/0
[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 46.0.0.1 24
[r4-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r4-LoopBack0]ip add 192.168.4.1 24
[r4]ip route-static 0.0.0.0 0 46.0.0.2

R5:
[r5]int g 0/0/0
[r5-GigabitEthernet0/0/0]ip add 56.0.0.1 24
[r5-GigabitEthernet0/0/0]int l0
[r5-LoopBack0]ip add 192.168.5.1 24
[r5]ip route-static 0.0.0.0 0 56.0.0.2

ISP:
[ISP]int g 0/0/1
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]ip add 16.0.0.2 24
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]int g 0/0/0
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]ip add 116.0.0.2 24
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]int g 0/0/2
[ISP-GigabitEthernet0/0/2]ip add 26.0.0.2 24
[ISP-GigabitEthernet0/0/2]int g 2/0/0
[ISP-GigabitEthernet2/0/0]ip add 36.0.0.2 24
[ISP-GigabitEthernet2/0/0]int g 3/0/0
[ISP-GigabitEthernet3/0/0]ip add 46.0.0.2 24
[ISP-GigabitEthernet3/0/0]int g 4/0/0
[ISP-GigabitEthernet4/0/0]ip add 56.0.0.2 24

2. 制作星型拓扑结构
R1:
[r1]int Tunnel 0/0/0 创建隧道接口
[r1-Tunnel0/0/0]ip add 2.2.2.1 24 配置IP地址
[r1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r1-Tunnel0/0/0]source 16.0.0.1 源IP
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100 创建一个域,将所有的目标IP添加进域中即可
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic 开启伪广播

R2:
[r2]int Tunnel 0/0/0 创建隧道接口
[r2-Tunnel0/0/0]ip add 2.2.2.2 24 配置IP地址
[r2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r2-Tunnel0/0/0]source GigabitEthernet 0/0/0 源出接口
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100 添加进入到100的域中
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp entry 2.2.2.1 16.0.0.1 register 到中心进行注册,添加中心站点的虚拟接口地址及物理接口地址

R3:
[r3]int Tunnel 0/0/0 创建隧道接口
[r3-Tunnel0/0/0]ip add 2.2.2.3 24 配置IP地址
[r3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r3-Tunnel0/0/0]source GigabitEthernet 0/0/0 源出接口
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100 添加进入到100的域中
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp entry 2.2.2.1 16.0.0.1 register 到中心进行注册,添加中心站点的虚拟接口地址及物理接口地址
![]()
3. 制作全连MGRE结构
R1:
[r1]int Tunnel 0/0/1 创建隧道接口
[r1-Tunnel0/0/1]ip add 1.1.1.1 24 配置IP地址
[r1-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r1-Tunnel0/0/1]source 116.0.0.1 源IP
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp network-id 110 创建一个新域为110
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic 开启伪广播
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 1.1.1.2 46.0.0.1 register 以R4为中心进行注册
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 1.1.1.3 56.0.0.1 register 以R5为中心进行注册
R4:
[r4]int Tunnel 0/0/0 创建隧道接口
[r4-Tunnel0/0/0]ip add 1.1.1.2 24 配置IP地址
[r4-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r4-Tunnel0/0/0]source 46.0.0.1 源IP
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 110 添加到新域为110
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic 开启伪广播
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry 1.1.1.1 116.0.0.1 register 以R1为中心进行注册
[r4-Tunnel0/0/0]nhrp entry 1.1.1.3 56.0.0.1 register 以R5为中心进行注册
R5:
[r5]int Tunnel 0/0/0 创建隧道接口
[r5-Tunnel0/0/0]ip add 1.1.1.3 24 配置IP地址
[r5-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 创建MGRE结构
[r5-Tunnel0/0/0]source 56.0.0.1 源IP
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 110 添加到新域为110
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic 开启伪广播
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 1.1.1.1 116.0.0.1 register 以R1为中心进行注册
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 1.1.1.2 46.0.0.1 register 以R4为中心进行注册
4. 实现全网可达
进行OSPF宣告,将R1/2/3的同一个隧道接口中修改为P2MP网络,因为R1/2/3不需要DR/BDR选举,但是得需要学到对方的路由,将R1/4/5的同一个隧道接口中修改为网络Broadcast,需要DR/BDR选举,也得实现邻居关系
R1:
[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.11 设置RID为1.1.1.11
[r1-ospf-1]area 0 进入area 0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.255 宣告
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.0 0.0.0.255
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[r1]int Tunnel 0/0/0 进入0/0/0隧道
[r1-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp 修改类型为p2mp
[r1]int Tunnel 0/0/1 进入0/0/1隧道
[r1-Tunnel0/0/1]ospf network-type broadcast 修改类型为broadcast
R2:
[r2]ospf 1 router-id 2.2.2.22 设置RID为1.1.1.11
[r2-ospf-1]area 0 进入area 0
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255 宣告
[r2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.0 0.0.0.255
[r2]int Tunnel 0/0/0 进入隧道
[r2-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp 修改类型为p2mp
R3:
[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.33
[r3-ospf-1]area 0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.0 0.0.0.255
[r3]int Tunnel 0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp
R4:
[r4]ospf 1 router-id 4.4.4.44
[r4-ospf-1]area 0
[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.4.0 0.0.0.255
[r4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.255
[r4]int Tunnel 0/0/0
[r4-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
R5:
[r5]ospf 1 router-id 5.5.5.55
[r5-ospf-1]area 0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.5.0 0.0.0.255
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.255
[r5]int Tunnel 0/0/0
[r5-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
四、检测
R1:

R2:
R3:
边栏推荐
猜你喜欢
随机推荐
简单实现栈的功能
并发编程1-2
C#(CSharp) 微信公众号开发一 基本配置
[AUTOSAR storage stack NVM]
socket基础知识以及各种使用场景
解决谷歌chrome浏览器双击没反应,不能启动(亲测好用)
Embedded from entry to mastery (buried) - sharing of ultra detailed knowledge points 1
线程池总结
0动态规划 LeetCode1024. 视频拼接
[learning summary]
C语言也能写植物大战僵尸
The CUDA version of pytorch installed by anconda is inconsistent with the CUDA version of the system
Summary of video coding and decoding related data
牛客面试必考真题【算法篇】高频Top200 题目汇总
C语言数据库:详细的说明用学生管理系统了解数据库的操作,简单易懂。
Mutual implementation of queue and heap (pure C implementation)
OSPF的链路扩展配置
刷题笔记:二叉树剪枝(递归,迭代)
Implementation of binary tree -c
C# 自定义集合










![[learning summary]](/img/f6/5f960052735a98057f66b7d186b53f.png)






