IPv6进阶:OSPFv3路由汇总实验配置

实验拓扑
实验需求
r1、r2完成接口ipv6地址的配置;
r1、r2按图示运行ospf。r2的三个loopback接口并不直接激活ospfv3,而是以重发布的形式注入;
在r1、r2上分别执行ospf路由汇总,使得双方的路由表中关于对方的loopback只学习到一条汇总路由。
实验步骤及配置
r1、r2完成接口ipv6地址的配置
r1的配置如下:
[r1] ipv6[r1] interface gigabitethernet0/0/0[r1-ggabitethernet0/0/0] ipv6 enable[r1-ggabitethernet0/0/0] ipv6 address 2001:1 64[r1-ggabitethernet0/0/0] quit[r1] interface loopback1[r1-loopback1] ipv6 enable[r1-loopback1] ipv6 address 20011::ffff 64[r1] interface loopback2[r1-loopback2] ipv6 enable[r1-loopback2] ipv6 address 20012::ffff 64[r1] interface loopback3[r1-loopback3] ipv6 enable[r1-loopback3] ipv6 address 20013::ffff 64  
r2的配置如下:
[r2] ipv6[r2] interface gigabitethernet0/0/0[r2-ggabitethernet0/0/0] ipv6 enable[r2-ggabitethernet0/0/0] ipv6 address 2001:2 64[r2-ggabitethernet0/0/0] quit[r2] interface loopback1[r2-loopback1] ipv6 enable[r2-loopback1] ipv6 address 20011::ffff 64[r2] interface loopback2[r2-loopback2] ipv6 enable[r2-loopback2] ipv6 address 20012::ffff 64[r2] interface loopback3[r2-loopback3] ipv6 enable[r2-loopback3] ipv6 address 20013::ffff 64  
r1、r2运行ospfv3
r1的配置如下:
[r1] ospfv3 1[r1-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1[r1-ospfv3-1] quit[r1] interface gigabitethernet0/0/0[r1-ggabitethernet0/0/0] ospfv3 1 area 0[r1] interface loopback 1[r1-loopback1] ospfv3 1 area 1[r1] interface loopback 2[r1-loopback2] ospfv3 1 area 1[r1] interface loopback 3[r1-loopback3] ospfv3 1 area 1  
r2的配置如下:
[r2] ospfv3 1[r2-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2[r2-ospfv3-1] import-route direct  #将直连路由重发布到ospf[r2-ospfv3-1] quit[r2] interface gigabitethernet0/0/0[r2-ggabitethernet0/0/0] ospfv3 1 area 0  
完成上述配置后,查看一下r1、r2的路由表:
[r1] display ipv6 routing-table protocol ospfv3public routing table : ospfv3summary count : 7ospfv3 routing table's status : summary count : 3destination : 20011:: prefixlength : 64nexthop : fe80:fcff4314 preference : 150cost : 1 protocol : ospfv3aserelaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : ddestination : 20012:: prefixlength : 64nexthop : fe80:fcff4314 preference : 150cost : 1 protocol : ospfv3aserelaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : ddestination : 20013:: prefixlength : 64nexthop : fe80:fcff4314 preference : 150cost : 1 protocol : ospfv3aserelaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : d  
r1已经通过ospfv3学习到r2的三个loopback接口路由。
[r2] display ipv6 routing-table protocol ospfv3public routing table : ospfv3summary count : 4ospfv3 routing table's status : summary count : 3destination : 20011::ffff prefixlength : 128nexthop : fe80:fcff416b preference : 10cost : 1 protocol : ospfv3relaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : ddestination : 20012::ffff prefixlength : 128nexthop : fe80:fcff416b preference : 10cost : 1 protocol : ospfv3relaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : ddestination : 20013::ffff prefixlength : 128nexthop : fe80:fcff416b preference : 10cost : 1 protocol : ospfv3relaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : d  
r2也已经学习到了r1的loopback接口路由,这些路由在r2的路由表中以/128掩码的形式存在,这是正常的,因为缺省情况下ospf将loopback接口视为stub host,因此以主机路由的形式通告之。
r1、r2部署ospfv3路由汇总
首先在r1上部署路由汇总,将area 1内的路由汇总成2001:/32。r1的配置如下:
[r1] ospfv3 1[r1-ospfv3-1] area 1[r1-ospfv3-1-area-0.0.0.1] abr-summary 2001: 32  
完成上述配置后,r2的路由表就变精简了,r1不会再将自己loopback接口的路由以明细的方式通告出去,而是通告一条汇总路由:2001:/32:
[r2] display ipv6 routing-table protocol ospfpublic routing table : ospfv3summary count : 2ospfv3 routing table's status : summary count : 1destination : 2001: prefixlength : 32nexthop : fe80:fcff416b preference : 10cost : 1 protocol : ospfv3relaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : d  
接着在asbr r2上执行路由汇总,这种路由汇总方式是对注入到ospf的外部路由进行的路由汇总,汇总后的路由是2001:/32,r2的配置如下:
[r2] ospfv3 1[r2-ospfv3-1] asbr-summary 2001: 32  
完成上述配置后r1的路由表也精简了:
[r1] display ipv6 routing-table protocol ospfv3public routing table : ospfv3summary count : 5ospfv3 routing table's status : summary count : 1destination : 2001: prefixlength : 32nexthop : fe80:fcff4314 preference : 150cost : 2 protocol : ospfv3aserelaynexthop : :: tunnelid : 0x0interface : gigabitethernet0/0/0 flags : d  


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