不规则OSpf

不规则OSpf_第1张图片
如图:配置每个路由器IP地址。
1.1.1.1~7.7.7.7
R1 R5 R7配置额外三个环回地址。
R1-R2-R3之间使用MGRE网络,R1为Hub端,类型BMA网络。控制R1为DR,没有BDR。
将R2 R3DR优先级改为0,R1即为DR。
R1的网络类型:
不规则OSpf_第2张图片
R2的网络类型:
不规则OSpf_第3张图片
R3的网络类型:
不规则OSpf_第4张图片
R1-R2-R3中 R1为hub,为DR:
不规则OSpf_第5张图片
R1hub端配置
不规则OSpf_第6张图片
R2 spoke端配置:
不规则OSpf_第7张图片
R3 spoke端配置:
不规则OSpf_第8张图片
宣告隧道IP以及环回:
R1:
不规则OSpf_第9张图片
R2:
不规则OSpf_第10张图片
R3:
不规则OSpf_第11张图片

area 1区域不允许出现4 5类LSA,并且需要尽量减少路由条目,所以改为完全的非完全末节区域,因为stub区域不支持重发布。并且area 1区域增加安全性,即做area 1区域认证。
R3做特殊区域以及认证:
不规则OSpf_第12张图片
R2:
不规则OSpf_第13张图片

R4:
不规则OSpf_第14张图片
由于该ospf为不规则区域,所以采用tunnel隧道方式解决,(虚链路穿过的区域不能为特殊区域,所以排除)
在R3 和R4建立隧道:
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不规则OSpf_第16张图片
将隧道IP宣告进area 0区域:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
其他区域优先通过R3访问R1环回:
因为R3和R4的tunnel隧道是基于1类LSA建立,通过R2访问R1是通过3类LSA,因为1类LSA永远优于3类LSA,所以其他区域访问R1环回,优先走R3 。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
汇总R5 R7环回地址,减少路由条目:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
全网可达:
不规则OSpf_第17张图片

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