基于OSPF路由协议的网络互连(共24页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 实训报告课程名称: 设计题目: 基于OSPF路由协议的网络互连 系 别: 专 业: 组 别: 起止日期: 2012年12月26日2013年1月5日 指导教师: 2915级网络工程一班二一 七年制实训题目基于OSPF路由协议的网络互连组长学号 班级系别专业组员指导教师实训目的(1) 掌握子网划分,路由原理等网络基本知识。(2) 掌握OSPF协议的基本配置。(3) 掌握基本的组网方法,利用OSPF协议互联5个独立的局域网。实训所需环境Cisco Packet Tracer实训任务要求利用OSPF协议互连5个独立的局域网,基于PacketTracer实现网络功能实训工作进
2、度计划序号起止日期工 作 内 容分工情况15.20-5.25商讨问题的解决路径和初步实施方案。 25.26-5.27划分子网和画出初步拓扑图。 35.28-5.31路由器和交换机的配置。 46.1-6.4进一步完善拓扑图 56.5-6.10完成实训实验报告,并作出分析。 指导教师签字: 年 月 日教研室审核意见:教研室主任签字: 年 月 日实训任务书目 录专心-专注-专业实训主要内容1 引言1.1实训目的 本实训是为了让同学们了解学习计算机网络的作用和意义。通过实训,掌握路由器接口IP地址配置以及OSPF路由协议的配置。 培养我们在网络实践中的能力,和团队合作的能力。1.2 实训背景网络的发展
3、离不开路由协议,OSPF路由协议是一种典型的链路状态的路由协议,一般用于同一个路由域内。在这里,路由域是指一个自治系统,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。在这个自治系统中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个自治系统结构的数据库,该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息,OSPF路由器正是通过这个数据库计算出其OSPF路由表的。作为一种链路状态的路由协议,OSPF将链路状态广播数据包LSA(Link State Advertisement)传送给在某一区域内的所有路由器,这一点与距离矢量路由协议不同。运行距离矢量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递
4、给与其相邻的路由器。OSPF路由协议支持路由验证,只有互相通过路由验证的路由器之间才能交换路由信息。并且OSPF可以对不同的区域定义不同的验证方式,提高网络的安全性,因此,OSPF路由协议应用非常广泛。1.3 实训主要内容路由选择协议可以将分布在不同地理位置的局域网连接成一个较大的网络。利用OSPF协议互连5个独立的局域网,且每个局域网的计算机数量分别为10台、7台、25台、31台、62台,将每个局域网作为一个独立的子网;整个网络可用私有地址段为192.168.0.0/24,利用VLSM技术划分子网;每个子网分别连接一个路由器,5个路由器依次连接成环状,路由器间使用OSPF路由协议选择路径,并
5、基于Packet Tracer实现网络功能。2需求分析2.1 实验环境安装了模拟软件Cisco Packet Tracer的计算机2.2 设计思路利用OSPF协议互连5个单独成立的局域网,将每个局域网划分为一个独立的子网。然后将5个路由器连成环状,由于拓扑为环形,没有层次之分,依次配置每一个路由器,拓扑主干如2-1所示:图2-1拓扑主干图2.3 设计要求利用OSPF协议互连6个独立的局域网,其中有4个局域网属于区域0,2个局域网属于区域1,区域0的计算机数量分别为10台、7台、25台、62台,将每个局域网作为一个独立的子网,网络可用私有地址段为192.168.0.0/24,区域1的计算机数量为
6、31台、62台,网络可用私有地址段为192.168.1.0/24。利用VLSM技术划分子网;每个子网分别连接一个路由器,区域0有5个路由器依次连接成环状,区域1和区域0的一个路由器相连,3个路由器连成环,路由间使用OSPF路由协议选择路径。3概要设计3.1设计的流程图设计流程:(1)根据需求划分子网;(2)构造网络图谱图;(3)配置路由器;(4)查看路由;(5)设计测试;3.2 OSPF路由协议的原理与配置3.2.1 OSPF路由协议的原理OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一
7、自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。我们通过图3.2来概括网络互联主要的四种抽象模型。图中,抽象模型Model 1表示路由器的一个以太网接口不连接其他路由器,只连接了一个以太网段。此时,对于运行 OSPF的路由器R1,只能识别本身,无法识别该网段上的设备(主机等);抽象模型Model 2表示路由器R1通过点对点链路(如PPP、HDLC等)连接一台路由器R2;抽象模型Model 3表示路由器R1通过点对多点(如Frame Relay、X.25等)链路连接多台路由器R3、R4等,此时路由器R5、R6之
8、间不进行互联;抽象模型Model 4表示路由器R1通过点对多点(如Frame Relay、X.25等)链路连接多台路由器R5、R6等,此时路由器R5、R6之间互联。以上抽象模型着重于各类链路层协议的特点,而不涉及具体的链路层协议细节。该模型基本表达了当前网络链路的连接种类。 对于抽象模型Model 1(以太网链路),使用Link ID(连接的网段)、Data(掩码)、Type(类型)和Metric(代价)来描述。此时的Link ID即为路由器R1接口所在网段,Data为所用掩码,Type为3,Metric为代价值。 对于抽象模型Model 2(点对点链路),先使用Link ID(连接的网段)、
9、Data(掩码)、Type(类型)和Metric(代价)来描述接口路由,以上各参数与Model 1相似。接下来描述对端路由器R2,四个参数名不变,但其含义有所不同。此时Link ID为路由器R2的Router ID,Data为路由器R2的接口地址,Type为1(Router),Metric仍为代价值。 对于抽象模型Model 3(点对多点链路,不全连通),先使用Link ID(连接的网段)、Data(掩码)、Type(类型)和Metric(代价)来描述接口路由,以上各参数与Model 1相似。接下来分别描述对端路由器R3、R4的方法,与在Model 2中描述R2类似。 对于抽象模型Model
10、4(点对多点链路,全连通),先使用Link ID(网段中DR的接口地址)、Data(本接口的地址)、Type(类型)和Metric(代价)来描述接口路由。此时Type值为2(Transnet),然后是本网段中DR(指定路由器)描述的连接通告。路由器在通报其获知的链路状态(即上面所述的参数)前,加上LSA头(Link State Advertisement Head),从而生成LSA(链路状态广播)。到此,路由器通过LSA完成周边网络的拓扑结构描述,并发送给网络中的其他路由器。 图3-2路由协议原理图3.2.2 OSPF路由协议的配置OSPF路由协议配置中的全局设置的有关命令如表3-3:表3-3
11、 全局设置的命令表 任务 命令 指定使用OSPF协议 router ospf process-id1 指定与该路由器相连的网络network address wildcard-mask area area-id2 指定与该路由器相邻的节点地址neighbor ip-addressOSPF路由进程process-id必须指定范围在1-65535,多个OSPF进程可以在同一个路由器上配置,但最好不这样做。多个OSPF进程需要多个OSPF数据库的副本,必须运行多个最短路径算法的副本。process-id只在路由器内部起作用,不同路由器的process-id可以不同。wildcard-mask 是子网
12、掩码的反码, 网络区域ID area-id在0-内的十进制数,也可以是带有IP地址格式的x.x.x.x。当网络区域ID为0或0.0.0.0时为主干域。不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。4 详细设计4.1 子网的划分利用OSPF协议互连6个独立的局域网,由于每个局域网的计算机数量分别为10台、7台、25台、62台、31台、62台,将每个局域网作为一个独立的子网,区域0的网络用私有地址段为192.168.0.0/24,区域1网络用私有地址段为192.168.1.0/24;利用VLSM技术划分子网,划分结果如表:表4-1区域0的 子网划分子网名主机数划分子网IP地址子网IP地址范围LAN0
13、10台计算机192.168.0.0/28192.168.0.1 192.168.0.14LAN17台计算机192.168.0.16/28192.168.0.17 192.168.0.30LAN225台计算机192.168.0.32/27192.168.0.33 192.168.0.62LAN362台计算机192.168.0.128/26192.168.0.129192.168.0.190表4-2区域1的 子网划分子网名主机数划分子网IP地址子网IP地址范围LAN431台计算机192.168.0.64/26192.168.0.65192.168.0.126LAN562台计算机192.168.0.
14、128/26192.168.0.129192.168.0.1904.2 网络拓扑图的设计区域0:5个路由器R0、R1、R2、R3、R4连接成一个环,区域1:3个路由器互联成环,每一个路由器的接口IP如表4-2所示:表4-3区域0的路由器的接口IP路由器名F0/0接口IPS0/0接口IPS0/1接口IPR0F0/0:192.168.0.14/28S0/0:192.168.0.193/30S0/1:192.168.0.210/30R1F0/0:192.168.0.30/28S0/0:192.168.0.197/30S0/1:192.168.0.194/30R2F0/0:192.168.0.62/2
15、7S0/0:192.168.0.201/30S0/1:192.168.0.198/30R3S0/0:192.168.0.205/30S0/1:192.168.0.202/30R4F0/0:192.168.0.190/26S0/0:192.168.0.209/30S0/1:192.168.0.206/30区域1的路由表:表4-4区域1的路由器的接口IP路由器名F0/0接口IPF0/1接口IPS0/0接口IPR3F0/0:192.168.1.1/28F0/1:192.168.1.17/28R5F0/0:192.168.1.2/28F0/1:192.168.1.65/26S0/0:192.168.1
16、.33/27R6F0/0:192.168.1.129/26F0/1:192.168.1.18/28S0/0:192.168.1.34/27利用DNS服务器实现域名解析进而访问web服务器;网络拓扑图如图4-3:图4-1网络拓扑图4.3路由器的配置信息 路由器R0的配置信息:hostname R0 /将路由器命名为R0interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.14 255.255.255.240 /对接口F0/0分配IP地址duplex auto /双工的协商模式为自动speed auto /速率为协商模式为自动interface FastEt
17、hernet0/1 /对接口F0/1分配IP地址no ip address /删除接口F0/1分配IP地址duplex auto /双工的协商模式为自动speed auto /速率为协商模式为自动 shutdown /激活接口interface Serial0/0 /对接口S0/0分配IP地址 ip address 192.168.0.193 255.255.255.252 clock rate 64000 /设置时钟频率interface Serial0/1 /对接口S0/1分配IP地址 ip address 192.168.0.210 255.255.255.252clock rate 6
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