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三,RIP基本配置
3.1 R1,R3的E0运行RIP VER 2,
3.2 R1,R3仅仅相互发送更新。不要向其他接口发送更新,所有的更新都是明细路由,
3.3 需要用最安全的方式进行验证,通过验证方式,使R3可以接收R1的路由,而R1不接收R3的路由
四,OSPF基本配置
4.1 R1-R2之间要尽可能的缩短OSPF的收敛时间,不能进行选举
4.2 R4-R5之间的网段需要进行选举,且所有的OSPF包的交互都是单播
4.3 R2-R4之间的234网段不能使用默认的网络类型,不能使用广播网络类型,要使用相同的网络类型,且可以通过组播相互交互协议包,
4.4 R1-R5的LO0可以放在任何的AREA,但宣告R4的接口进入OSPF时要求用最少的命令行,
4.5 测试各路由器的邻接关系.确保可以学到本区域的路由.
五,OSPF高级配置:
5.1 用最精简的指令在合适的地方做合适的配置,使R4学到AREA 2的路由是从R2学到,
5.2 配置AREA 2,使它可以接收本AREA内引入的INTRA及本AREA引入的其他AS传来的EXTERNAL路由,但不可以接收其他OSPF AREA传来的INTER及EXTERNAL路由。并且R2可以自动向R1注入一条默认路由,并确保此默认路由的METRIC值为:20,此解决方案只能在R2实施
5.3在R1上增加五个LO:
Lo100, IP ADD=100.1.0.1/24
Lo101, IP ADD =100.1.1.1/24
Lo102, IP ADD =100.1.2.1/24
Lo103, IP ADD =100.1.3.1/24
Lo104, IP ADD = 100.1.4.1/24
把他们通过RIP及OSPF宣告出去,但不能用NETWORK指令,即使未来再增加其他路由,这五条路由是唯一向RIP及OSPF注入的路由。要求用最小的命令行来完成此项配置。
5.4 在 R3上,把RIP与OSPF进行双向REDISTRIBUTE,确保从RIP路由在OSPF域内传递时METRIC每跳可变。并在R2上看到这些路由从R1学到的且它们的METRIC为:100
5.5 要求在R4上可以看到100网段是:
100.1.0.0/22 1.1.234.2
1.1.234.3
此解决方案只能在R2,R3上实施,并确保R2,R3上看不到100.1.0.0/22的汇总路由。不能用DISTANCE 来修改. 不能ACL 及PREFIX.
5.6 把R3的LO3(IP ADD=30.1.1.1/24)宣告进OSPF的AREA 30,在适当的地方做适当的配置,使R2学到此路由的下一跳是:1.1.234.3,要求最少的配置命令行
5.7 把R2的LO2(IP ADD=20.1.1.1/24)宣告进入OSPF的AREA 20,使R3可以看到20.1.1.0/24 1.1.234.4
1.1.234.2
5.8 把R2的LO22(IP ADD=22.1.1.1)宣告进入AREA 1,在R3上做配置,使R3学到此路由是:
O IA 22.1.1.0/24 [110/200] 1.1.234.4 ,
5.9 把R5的E0,IP ADD 50.1.1.1/24,放在AREA 5上,在此接口做配置,使AREA 5的其他路由器学不到什么OSPF路由,(注意此E0没有接线,当SH INT E0,要看到它UP UP)
5.10 R5上增加一个LO5 IP ADD = 55.1.1.1/24, 把它再分布进入OSPF。在R3上,此路由不能进入RIP的数据库,此解决方案不可以使用ACL,PREFIX-LIST
5.11在R5上向OSPF注入一条默认路由,使用最小的命令行与参数,在R3上,不允许此路由进入RIP。不能用ACL及PREFIX-LIST,不能在R5上用ROUTE-MAP
5.12 R5的路由表里除直连接口外只能看到:1.1.234.0/24这条路由。
5.13 R2,R4之间的物理链路非常重要,要求对它们进行验证,并且计划以后每半个月更换密码,请设计合适的验证类型。
5.14 把R5的S1的MTU值改为:1504,此时R4,R5间的OSPF 邻接关系会DOWN。用最少的配置命令行,恢复他们的邻接关系 ,不能改MTU。
5.15 有人说如果OSPF两端的**O-INTERVAL不一样,建立不了邻接关系,在R4,R5上做配置,证明此说法是错误的。
六,其他
6.1 R2,R4之间的物理链路经常用于语音包的传递,语音包的大小为:64BYTE,用合适的技术,使语音包在此链路上传输的延迟最小,只能在R2,R4上做配置。 |
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