基础-网络拓扑-实践报告③
实验要求图示:
一、实验目的
1. 掌握二层交换机VLAN划分与二层透传的核心配置方法。
2. 熟练部署OSPF协议的区域划分策略,理解并配置DR/BDR选举规则。
3. 实现OSPF路由汇总功能,完成静态路由与OSPF协议的联动配置,保障指定网段安全可达。
4. 验证全网链路连通性,排查OSPF部署中的基础网络故障。
二、实验拓扑与IP规划
本次实验基于4台华为AR2220路由器与1台S3700二层交换机搭建网络拓扑,整体分为两个OSPF区域。
其中,R1、R2、R3与二层交换机LSW1共同组成OSPF骨干区域area 0,承担核心路由转发任务;R3与R4通过点到点链路组成OSPF非骨干区域area 1,R3作为区域边界路由器(ABR),负责两个区域的路由信息交互。
IP地址规划基于192.168.1.0/24网段进行子网划分,具体分配如下:
1. R1的GE0/0/0接口配置IP地址192.168.1.1/29,用于对接LSW1,同时设置为DR候选;LoopBack0接口配置192.168.1.10/24,作为OSPF的Router-id。
2. R2的GE0/0/0接口配置IP地址192.168.1.2/29,用于对接LSW1,且配置为不参与DR选举。
3. R3的GE0/0/0接口配置IP地址192.168.1.3/29,用于对接LSW1并作为DR候选;GE0/0/1接口配置IP地址192.168.1.9/30,用于对接R4。
4. R4的GE0/0/0接口配置IP地址192.168.1.10/30,用于对接R3;LoopBack0接口配置4.4.4.4/24,该网段不宣告到OSPF域。
三、核心配置步骤
(一)二层交换机LSW1配置
进入系统视图后修改设备名称为LSW1,创建VLAN 10,随后将对接路由器的三个接口依次配置为Access模式并划入该VLAN,具体命令如下:
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname LSW1
[LSW1]vlan 10
[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 10
[LSW1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[LSW1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]quit
(二)路由器R1配置(area 0 DR设备)
进入系统视图修改设备名称为R1,配置环回接口作为Router-id,随后配置物理接口IP并设置OSPF DR优先级,最后启动OSPF进程并宣告对应网段,具体命令如下:
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
[R1-LoopBack0]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.248
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]ospf 1 router-id 192.168.1.10
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.7
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.10 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
(三)路由器R2配置(area 0 不参与DR选举)
进入系统视图修改设备名称为R2,配置物理接口IP并将OSPF DR优先级设为0,最后启动OSPF进程并宣告对应网段,具体命令如下:
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.2 255.255.255.248
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]ospf 1 router-id 192.168.1.20
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.7
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
(四)路由器R3配置(ABR+路由汇总)
进入系统视图修改设备名称为R3,配置两个物理接口的IP地址,设置其中一个接口为DR候选,随后启动OSPF进程,分别配置area 0和area 1的网段宣告,在area 1中配置路由汇总,最后添加静态路由并引入到OSPF中,具体命令如下:
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.3 255.255.255.248
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 10
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.9 255.255.255.252
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]ospf 1 router-id 192.168.1.30
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.7
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.8 0.0.0.3
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 4.0.0.0 255.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[R3]ip route-static 4.4.4.0 255.255.255.0 192.168.1.10
[R3-ospf-1]import-route static
[R3-ospf-1]quit
(五)路由器R4配置(area 1 环回不宣告)
进入系统视图修改设备名称为R4,配置环回接口和物理接口的IP地址,启动OSPF进程后仅宣告点到点链路网段,最后配置默认静态路由指向R3,具体命令如下:
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R4
[R4]interface LoopBack 0
[R4-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
[R4-LoopBack0]quit
[R4]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.10 255.255.255.252
[R4-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[R4-ospf-1]area 1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.8 0.0.0.3
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[R4]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.9
四、实验验证
1.在各路由器中执行 display ospf peer 命令,可验证R1、R2、R3之间已互相建立OSPF邻居关系,R3与R4也成功建立邻居,且所有邻居的状态均为Full,OSPF邻接关系稳定。




2.执行sisplay interface brief 命令,查看所有接口ip状态

3.在R4执行 ping 192.168.1.10命令

五、实验总结
1. 二层交换机在OSPF网络中仅需承担二层透传功能,无需配置IP地址和路由协议,通过VLAN划分和接口模式配置,即可实现指定区域的流量转发。
2. OSPF的DR/BDR选举结果由接口优先级直接决定,将优先级设为0可让设备直接退出选举,合理配置优先级能够精准控制网络的路由转发架构。
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