在MGRE环境下的OSPF实验--HCIP

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实验要求:

实验拓扑:

一  IP地址配置:

二 缺省:

 三   内网访外网,使用NAT技术:

四  R1 R5 R6为星型结构  配置MGRE R1为中心站点

 五:R1 R3 R4为全连网状MGRE,(两者需互相注册)

六: 查看MGRE表:

七   ospf的宣告:

八 查看ospf关系表

九  pc1  ping ISP 的环回:


实验要求:

  1. R4为isp,所连接的所有物理接口为公有网段,任意指定IP地址;
  2. R1/R3/R4 构建一个全连网状MGRE结构,其中R1为中心;
  3. R1/R5/R6构建一个星型结构的MGRE 结构,R1为中心;
  4. 使用ospf实现整个私有网络的互通,同时所有pc可以正常访问R4的环回;

实验拓扑:

一  IP地址配置:

R1:

R2:

R3;

R4:

R5:

R6:

二 缺省:

R1

R3

R4

R5

R6

 三   内网访外网,使用NAT技术:

R1 R3 R4 R5  R6 一样

四  R1 R5 R6为星型结构  配置MGRE R1为中心站点

注意的是:

在MGRE环境中,接口默认的ospf工作方式为点到点,这种方式无法实现该NBMA网段的邻居全连;故只能去修改接口的工作方式:

**修改MGRE网段所有接口为Broadcast工作方式**,切记若一部分接口修改为Broadcast,另一部分接口依然保持为点到点,由于hello time相同可以建立邻居关系,但工作机制在DR/BDR选举处不同,故最终该网段无法正常收敛;

【1】    **同时,必须关注网络拓扑结构;若该网段为全连网状结构,那么DR选举将正常进行;**

**但若为部分网状或中心到站点拓扑,将可能出现DR位置错误问题;**

**【2】    若网络拓扑只能为部分网状或中心到站点,需要人为手工干预DR位置**

**或者将所有接口的工作方式修改为点到多点工作方式;**

 五:R1 R3 R4为全连网状MGRE,(两者需互相注册)

六: 查看MGRE表:

七   ospf的宣告:

 

 

八 查看ospf关系表

 

九  pc1  ping ISP 的环回:

 

 

 

 

 

 

 

 


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