实验内容:

实验过程:

IP地址的规划及配置

 IP配置(R4为例)

[r4]inter g0/0/0
[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 21.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/0]inter g2/0/0
[r4-GigabitEthernet2/0/0]ip add 12.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet2/0/0]inter g0/0/1
[r4-GigabitEthernet0/0/1]ip add 31.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/1]inter g0/0/2
[r4-GigabitEthernet0/0/2]ip add 41.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/2]inter g4/0/0
[r4-GigabitEthernet4/0/0]ip add 51.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet4/0/0]inter g3/0/0
[r4-GigabitEthernet3/0/0]ip add 61.1.1.2 24
[r4]int LoopBack 0
[r4-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 24

给各台路由器配置到R4的缺省,在进行NAT地址转换(以R1为例)

[r1]ip router-static 0.0.0.0 0 21.1.1.2[r1]acl 2000
[r1-acl-basic-2000]rule permit source any
[r1-acl-basic-2000]int g0/0/1
[r1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000

搭建MGRE环境

R1\R2\R3星型拓扑MGRE搭建(以R1为中心)

R1:

[r1]inter t0/0/0
[r1-Tunnel0/0/0]ip add 10.1.1.1 24
[r1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r1-Tunnel0/0/0]source 21.1.1.1
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic
[r1-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100

R2:

[r2]inter t0/0/0
[r2-Tunnel0/0/0]ip add 10.1.1.2 255.255.255.0
[r2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r2-Tunnel0/0/0]source 31.1.1.1
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r2-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.1.1.1 21.1.1.1 register 

R3:

[r3]inter t0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ip add 10.1.1.3 255.255.255.0
[r3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[r3-Tunnel0/0/0]source 41.1.1.1
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.1.1.1 21.1.1.1 register 

查询

 R1\R5\R6全连网状MGRE搭建

R1:

[r1]inter t0/0/1
[r1-Tunnel0/0/1]ip add 10.1.2.1 24
[r1-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre p2mp
[r1-Tunnel0/0/1]source 12.1.1.1
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp network-id 110

R5:

[r5]inter t0/0/1
[r5-Tunnel0/0/1]ip add 10.1.2.2 24
[r5-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre p2mp
[r5-Tunnel0/0/1]source 61.1.1.1
[r5-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic
[r5-Tunnel0/0/1]nhrp network-id 110

R6:

[r6]int t0/0/1
[r6-Tunnel0/0/1]ip add 10.1.2.3 24
[r6-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre p2mp
[r6-Tunnel0/0/1]source 51.1.1.1
[r6-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic
[r6-Tunnel0/0/1]nhrp network-id 110

互相注册

[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.2 61.1.1.1 register
[r1-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.3 51.1.1.1 register 
[r5-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.1 12.1.1.1 register
[r5-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.3 51.1.1.1 register 
[r6-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.1 12.1.1.1 register
[r6-Tunnel0/0/1]nhrp entry 10.1.2.2 61.1.1.1 register 

查询

 oSPF宣告(以R1为例)

[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.0 0.0.0.255
[r1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.0 0.0.0.255

MGRE  oSPF接口工作方式修改

将R1\R2\R3\修改为p2mp型

[r1]int t0/0/0
[r1-Tunnel0/0/0]ospf network-type p2mp

将R1\R5\R6修改为broadcast型

[r5]int t0/0/1
[r5-Tunnel0/0/1]ospf network-type broadcast 

查询

 测试

实验结束 

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