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ospfv3基础实验(ensp实验)【小白也能做】

发布时间:2026/9/25 19:42:29来源:尧图网络
ospfv3基础实验(ensp实验)【小白也能做】
1.ospfv3Area0AR1、AR2、AR3AR2‑AR4 串口属于 Area0Area1AR4(G0/0/0)、AR5(G0/0/0)Area1 是非骨干区域AR5 另一侧接入 Area2Area2AR5(G0/0/1)、AR6问题Area2 没有直连 Area0Area1 作为中转区域配置虚链路 vlink‑peer把 AR4、AR5 建立虚链路让 AR5 逻辑成为 ABRArea2 挂靠骨干 Area0系统全局必须开启ipv6接口下ipv6 enable接口配置 IPv6 地址OSPFv3Router‑ID 必须手动配置不会自动从 IPv6 地址生成不配置 Router‑ID OSPFv3 无法运行。OSPFv3 使能在接口视图ospfv3 进程号 area 区域号不是在网络宣告和 OSPFv2 不一样没有 network 命令第一步配置IPAR1: # ipv6 # interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:123::1/64 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2::1/64 AR2: # ipv6 # interface Serial1/0/0 link-protocol ppp ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:24::2/64 # interface Serial1/0/1 link-protocol ppp # interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:123::2/64 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:2::2/64 AR3: # ipv6 # ospfv3 1 router-id 3.3.3.3 # interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:123::3/64 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:3::3/64 AR4: # ipv6 # interface Serial1/0/0 link-protocol ppp ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:24::4/64 # interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:45::4/64 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:4::4/64 AR5: # ipv6 # interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:45::5/64 # interface GigabitEthernet0/0/1 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:56::5/64 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:5::5/64 AR6: # ipv6 # interface GigabitEthernet0/0/1 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:56::6/64 # interface LoopBack0 ipv6 enable ipv6 address 2000:1:2:6::6/64第二步创建ospfv3实例并在接口宣告ospfv3AR1: # ospfv3 1 router-id 1.1.1.1 # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 AR2: # ospfv3 1 router-id 2.2.2.2 # interface Serial1/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # AR3: # ospfv3 1 router-id 3.3.3.3 # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # AR4: # ospfv3 1 router-id 4.4.4.4 # interface Serial1/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.1 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.0 # AR5: # ospfv3 1 router-id 5.5.5.5 # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 1 area 0.0.0.1 # interface GigabitEthernet0/0/1 ospfv3 1 area 0.0.0.2 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.1 # AR6: # ospfv3 1 router-id 6.6.6.6 # interface GigabitEthernet0/0/1 ospfv3 1 area 0.0.0.2 # interface LoopBack0 ospfv3 1 area 0.0.0.2 #第三步配置vlink-peer中转区域 (transit‑area) 写穿越的区域 Area1不是骨干 Area0参数填写对端 Router‑ID不是 IPv6 地址验证命令display ospfv3 vlink成功标志is up Adjacency state Full虚链路生效后AR5 逻辑上同时属于 Area0、Area1成为 ABR 路由器Area2 的路由可以传递进骨干。AR4: # ospfv3 1 area 0.0.0.1 vlink-peer 5.5.5.5 AR5: # ospfv3 1 area 0.0.0.1 vlink-peer 4.4.4.4我们可以通过display ospfv3 vlink查看ospfv3的虚链路。虚链路 VLINK1对端路由器 Router‑ID 为5.5.5.5虚链路状态up。ospfv3邻居建立得以成功路由器之间得以ping通。第4步配置ospfv3,路由聚合在ar6上通过命令display ipv6 routing-table | include Destination查看ospfv3的路由表我们可以看见很多的明细路由很长很浪费路由器的能力因此我们对ipv6的路由实现路由聚合。ABR 路由器上做区域聚合只能在 ABR 上配置本实验 ABR 是 AR5虚链路完成后 AR5 才是 ABRAR5: # ospfv3 1 area 0.0.0.1 abr-summary 2000:1:2:: 48abr‑summaryOSPFv3 的 ABR 路由聚合聚合该区域产生的路由向其他区域发送聚合路由抑制明细路由。查看 IPv6 路由表display ipv6 routing‑table | include Destination效果路由表条目减少传播聚合前缀降低设备开销。现在。我们再看路由表我们可以看见一条聚合路由而且路由表变小了。第五步配置ospfv3 DR我们通过命令可以看见ospfv3的路由DR在2.2.2.2但我们想让路由器的DR在AR1里面因此对DR的优先级进行修改。DR 选举规则接口 OSPFv3 优先级越大越优先默认优先级是 10 代表不参与 DR/BDR 选举优先级修改后不会立即生效需要重置 OSPF 邻居。AR1: # interface GigabitEthernet0/0/0 ospfv3 dr-priority 200修改了DR优先级之后我们再来看DR在哪个位置我们在路由器AR3上查看我们可以看见路由器AR1变成了DR。实验完成实验结束
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