2023/11/06
实验目的
- 理解和掌握OSPF(开放最短路径优先)动态路由配置方法
- 熟悉OSPF的工作原理及其在自治系统内部的应用
- 通过配置OSPF来实现网络中的路由器之间的动态路由交换,提高网络的可靠性和数据传输效率。
实验原理
OSPF是一个内部网关协议(IGP),它使用链路状态路由算法来确保每个OSPF路由器拥有自治系统内完整拓扑的一致视图。OSPF通过构建一个链路状态数据库(LSDB)并使用该数据库来计算最短路径树,为数据包寻找到最佳路径。
实验设备
- 操作系统:Windows 11
- 网络环境:局域网
- 软件:Cisco Packet Tracer虚拟实验环境
实验步骤
- 按照下图所示,连接电线构成网络(注意需要为两个路由器添加串口配置)
- 按照图中描述的配置PC、服务器的地址、网关和掩码
- 按照图中的描述配置路由器的端口地址
- 输入以下命令配置路由器的串口端口地址
- 检查不同的PC之间是否能够ping通
- 分别配置RA与RB的OSPF路由表
- 路由器A或B配置OSPF之后,几台计算机互相Ping,观测访问结果。
- 路由器A和B配置OSPF之后,几台计算机互相Ping,观测访问结果。
- 通过
Router#sh ip ospf neighbor
,查看路由器的邻居
实验现象
- 配置OSPF之前,任意两个PC之间都不能ping通
- 路由器A或B配置OSPF之后,几台计算机互相ping,RA的两台PC之间可以ping通,其他的均不行
- 路由器A和B配置OSPF之后,几台计算机互相ping,均可以ping通
- 路由器的邻居如下
分析讨论
- 配置OSPF之前PC1与PC2之间ping不通
- PC1有IP地址192.168.1.11,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.254
- PC2有IP地址10.60.2.22,子网掩码255.255.255.0,网关10.60.2.254
PC1和PC2虽然连接到同一个路由器RA,但它们配置在不同的子网(网络部分不同)中:
即使它们连接到同一个物理路由器,如果没有配置跨子网的路由,它们也无法直接通信。
以上代码便是允许跨子网进行通信。