四、多区域OSPF及认证配置

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华为实训9-1路由器动态路由协议OSPF多区域的配置

华为实训9-1路由器动态路由协议OSPF多区域的配置

华为实训9路由器动态路由协议OSPF多区域的配置(1)实验目的:掌握多区域OSPF配置技术实训技术原理:OSPF开放式最短路径优先协议,是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。

(1)自治系统(Autonomous System)一组使用相同路由协议交换路由信息的路由器,缩写为AS。

(2)骨干区域(Backbone Area)OSPF划分区域之后,并非所有的区域都是平等的关系。

其中有一个区域是与众不同的,它的区域号(Area ID)是0,通常被称为骨干区域。

骨干区域负责区域之间的路由,非骨干区域之间的路由信息必须通过骨干区域来转发。

对此,OSPF有两个规定:1,所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通;2,骨干区域自身也必须保持连通。

但在实际应用中,可能会因为各方面条件的限制,无法满足这个要求。

这时可以通过配置OSPF虚连接(Virtual Link)予以解决。

(3)虚连接(Virtual Link)虚连接是指在两台ABR之间通过一个非骨干区域而建立的一条逻辑上的连接通道。

它的两端必须是ABR,而且必须在两端同时配置方可生效。

为虚连接两端提供一条非骨干区域内部路由的区域称为传输区(Transit Area)。

(4)区域边界路由器ABR(Area Border Router)该类路由器可以同时属于两个以上的区域,但其中一个必须是骨干区域。

ABR 用来连接骨干区域和非骨干区域,它与骨干区域之间既可以是物理连接,也可以是逻辑上的连接。

实验内容:构建OSPF多区域连接到骨干区域上实验拓扑:图中所有的路由器都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域。

其中Router A和Router B作为ABR来转发区域之间的路由。

配置完成后,每台路由器都应学到AS内的到所有网段的路由。

实验设备:路由器2台,v.35dte线缆1条,v.35dce线缆1条实验步骤:(1)配置各接口的IP地址(对路由器的以太口和同步串口配置IP地址,过程请同学们自己完成)(2)配置OSPF基本功能#配置Router A。

ospf多区域实验报告

ospf多区域实验报告

ospf多区域实验报告OSPF多区域实验报告引言:本次实验旨在深入理解和掌握OSPF(Open Shortest Path First)协议的多区域功能。

OSPF是一种内部网关协议(IGP),用于在大型网络中进行路由选择和路径计算。

通过将网络划分为多个区域,可以提高网络的可扩展性和性能。

本文将介绍实验的背景和目的,详细描述实验的步骤和结果,并对实验进行总结和讨论。

1. 实验背景在大型企业网络中,网络拓扑往往非常复杂,包含大量的子网和路由器。

当网络规模扩大时,单一区域的OSPF可能无法满足需求,因为单一区域的路由计算复杂度较高,且可能导致路由器负载过大。

为了解决这个问题,OSPF引入了多区域的概念,将网络划分为多个区域,每个区域有自己的区域边界路由器(ABR),负责与其他区域交换路由信息。

2. 实验目的本次实验的目的是通过搭建一个包含多个区域的网络拓扑,验证OSPF多区域的工作原理和效果。

具体目标包括:- 理解OSPF多区域的概念和原理;- 配置和验证OSPF多区域的路由信息交换;- 观察和分析多区域对网络性能和可扩展性的影响。

3. 实验步骤3.1 搭建实验环境我们使用GNS3模拟器搭建了一个包含多个区域的网络拓扑。

拓扑包括两个区域,每个区域都有多个子网和路由器,区域之间通过区域边界路由器连接。

我们使用虚拟机作为路由器,并在每个路由器上安装了OSPF协议。

3.2 配置OSPF多区域在每个路由器上,我们配置了OSPF协议,并将相应的接口划分到不同的区域。

在区域边界路由器上,我们配置了区域间的路由信息交换。

通过这样的配置,每个区域内的路由器只需关注自己所在区域的路由信息,大大减轻了路由计算的负担。

3.3 验证实验结果我们通过在路由器上查看OSPF邻居关系和路由表,以及通过ping命令测试不同子网之间的连通性,来验证实验结果。

我们还观察了区域边界路由器之间的路由信息交换情况,以及网络的性能和可扩展性。

4. 实验结果实验结果表明,OSPF多区域功能能够有效提高网络的可扩展性和性能。

OSPF多区域原理和配置

OSPF多区域原理和配置

OSPF多区域配置和原理一、OSPF协议是链路状态路由协议,它是一个开放的标准。

优点:1、它应用在大多数的路由器上。

2、用SPF(最短路径优先算法),提供环路自由的拓扑结构。

3、通过触发更新,提供快速收敛。

4、是无类的路由协议,允许分等级的划分可变长子网掩码。

缺点:1、需要更多的内存来调整拓扑结构。

2、需要额外的CPU 来处理运行SPF算法。

3、对于一个大的网络,需要小心的把网络划分适当的层次,通过把路由器划分到不同的区域里。

4、它配置起来更复杂,更难排除故障。

二、OSPF 用COST(成本)作为计量值。

三、OSPF中分类的路由器:内部路由器:是指所有接口都在一个区域的路由器。

区域边界路由器(ABR):是指连接一个或多个区域到骨干区域的路由器,并且这些路由器会作为域间通信量的路由网关。

ABR路由器总是至少有一个接口是属于骨干区域的。

自治系统边界路由器(ASBR):是OSPF域外部的通信量进入OSPF域的网关路由器。

四、一个OSPF路由器与DR交换信息用多播地址:DR与BDR与其他路由器交换信息用多播地址:CCNA只涉及一个区域的OSPF路由配置。

1、配置IP地址Router1配置Router1(config)#Router1(config)#inter f1/0Router1(config-if)#ip addRouter1(config-if)#no shutRouter1(config)#inter f0/0Router1(config-if)#ip addRouter1(config-if)#no shutRouter1(config)#inter f0/1Router1(config-if)#ip addRouter1(config-if)#no shutRouter2配置Router2(config)#inter f0/0Router2(config-if)#ip addRouter2(config-if)#no shutRouter2(config)#inter f0/1Router2(config-if)#ip addRouter2(config-if)#no shutRouter3配置Router(config)#inter f0/1Router(config-if)#ip addRouter(config-if)#no shutRouter(config)#inter f0/0Router(config-if)#ip addRouter(config-if)#no shutRouter4配置Router4(config)#inter f0/1Router4(config-if)#ip addRouter4(config-if)#no shutRouter4(config)#inter f1/0Router4(config-if)#ip addRouter4(config-if)#no shutRouter4(config)#inter f0/0Router4(config-if)#ip addRouter4(config-if)#no shut2、OSPF配置Router1配置Router1(config)#router ospf 10Router1(config-router)#network area 0Router1(config-router)#network area 0Router1(config-router)#network area 0Router1(config-router)#Router2配置Router2(config)#route ospf 10 ^ Router2(config-router)#network area 0Router2(config-router)#network area 1Router2(config-router)#Router3配置Router(config)#route ospf 10Router(config-router)#network area 0Router(config-router)#network area 1Router(config-router)#exiRouter4配置Router4(config)#route ospf 10Router4(config-router)#network area 1Router4(config-router)#network area 1Router4(config-router)#network area 1Router4(config-router)#exi3、show ip router 查看路由表例如查看Router1 的路由表Router1#show ip routeCodes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGPi - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area* - candidate default, U - per-user static route, o - ODRP - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC is directly connected, FastEthernet1/0C is directly connected, FastEthernet0/0O IA [110/2] via , 00:01:44, FastEthernet0/0O IA [110/3] via , 00:00:29, FastEthernet0/0C is directly connected, FastEthernet0/1O IA [110/3] via , 00:00:29, FastEthernet0/0Router1#4、测试联通性PC>PC>pingPinging with 32 bytes of data:Request timed out.Reply from bytes=32 time=125ms TTL=125Reply from bytes=32 time=125ms TTL=125Reply from bytes=32 time=111ms TTL=125Ping statistics forPackets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 111ms, Maximum = 125ms, Average = 120msPC>5、练习改变接口的COST。

OSPF多区域

OSPF多区域

多区域 OSPFOSPF MultiArea【实验目的】了解和掌握ospf的原理,熟悉ospf多域配置步骤。

懂得如何配置Vitrul links,Transit area, Stub Area ,Totally Stubby Area, Not-so-stubby area(nssa)。

【实验原理】了解Internal router,Backbone router,Area Border Router (ABR), Autonomous System Boundary Router (ASBR) 以及各种类型链路通告的不同之处,优化ospf网络。

【实验拓扑】【实验设备】路由器五台,串行线,用于配置路由的主机【实验内容】1、按图示配置端口,用ping检查各端口间连通性(A/B,E/F用于virtul links实验; C的lo地址在用于验证external routesummarization D的lo地址加入area 8,为验证interarea summarization; A/F的lo 地址在nssa时才加入)建议配置好各个neighber的vty,可以用一台终端观察整个拓扑。

(config)#enable password cisco(config)#line vty 0 4(config-line)#Login(config-line)#Password cisco利用terminal monitor可在telnet上看到debug输出2、在各个路由器启动ospf进程,注意area的分布Router(config)#router ospf *Router(config-router)#network *.*.*.* *.*.*.* area *查看ABR/ASBR/DR/BDR。

show ip ospfshow ip ospf interfaceshow ip ospf neighborshow ip ospf neighbor detail3、 show ip route查看各router路由表,注意area 10,area 11没出现在别的router。

多区域OSPF

多区域OSPF

多区域OSPF多区域的ospf一、区域司1.为何要划分区域① 随着网络规模的不断扩大,当大型网络中的路由器运行OSPF路由协议时,路由器数量的增多会导致lsdb非常庞大,占用大量的存储空间,并使得运行spf算法的复杂度增加,导致cpu负担很重。

② 网络规模增大后,拓扑变化的概率也随之增大,网络往往处于“振荡”状态之中,造成网络中会有大量的ospf协议报文在传递,降低了网络的带宽利用率。

更为严重的是,每一次变化都会导致网络中所有的路由器重新进行路由计算。

......2.解决方法:① OSPF协议通过将自治系统划分为不同的区域来解决上述问题。

②区域是从逻辑上将路由器划分为不同的组,每个组用区域号(areaid)来标识3.区域示例4.描述①区域的边界是路由器,而不是链路。

....② 路由器可以属于不同的区域,但网段(链路)只能属于一个区域,或者说每个运行ospf的接口必须指明属于哪一个区域。

③ 划分区域后,可以在区域边界路由器上进行路由聚合,以减少到其他区域的广告数量lsa数量,还可以将网络拓扑变化带来的影响最小化。

5.区域分工的优势①降低spf计算频率②减小路由表③ 减少LSA广告的开销④ 将不稳定性限制在特定区域二、路由器的区域类型1.内部路由器:这种路由器的所有接口都属于同一个OSPF区域。

2.区域边界路由器(ABR):这种路由器可以同时属于两个以上的区域,但其中一个必须是主干区域。

ABR用于连接主干区和非主干区。

它可以是与主干区的物理连接或逻辑连接。

3.骨干路由器(backbonerouter)该类路由器至少有一个接口属于骨干区域。

因此,所有的abr和位于area0的内部路由器都是骨干路由器。

4.自治系统边界路由器(asbr):与其他as交换路由信息的路由器称为asbr。

asbr并不一定位于as的边界,它有可能是区域内路由器,也有可能是abr。

只要一台ospf路由器引入了外部路由的信息,它就成为asbr。

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现

OSPF多区域概念及实现OSPF是一种用于在大型局域网和广域网中进行路由选择的内部网关协议。

它使用链路状态更新算法,并支持多区域功能,以提高网络的可扩展性和性能。

在OSPF中,区域是逻辑划分的网络集合,通常是基于物理拓扑的分割。

每个区域都有一个特殊的身份,其中一个区域被指定为区域0,也称为骨干区域。

骨干区域是连接所有其他区域的中心区域。

实现多区域的优点:1.减少路由表的大小:区域的创建允许网络管理员将网络划分为更小的区域,从而减少每个路由器的路由表大小。

这有助于降低路由器的内存和处理器资源的要求,并提高网络的整体性能。

2.减少路由器之间的链路负载:多区域设计将区域内的路由器数量减少到一个最小程度,从而减少了在区域之间传输路由信息的需求。

这样可以降低网络中的链路负载,提高链路的可用性和性能。

3.改善网络可扩展性:多区域设计使网络更具可扩展性。

当网络增长时,新区域可以添加到网络中,而不会影响现有区域的性能。

这样,网络可以灵活增长,并且容易适应变化的网络需求。

实现多区域的步骤:1.划分区域:首先,网络管理员需要基于物理拓扑和网络需求,将网络划分为多个区域。

每个区域应具有独立的划分方式和标识符。

2.配置区域间连接:在骨干区域中配置区域间连接,这可以通过配置专用的区域0接口或通过配置虚拟链路来实现。

区域间连接通常是通过广域网连接或专用链路实现的。

3.配置区域内连接:在每个区域内,配置所有内部连接,这包括与该区域相关的本地连接以及来自其他区域的连接。

这些连接应使用适当的区域标识符进行配置。

4.配置区域边界路由器:每个区域中的区域边界路由器(Area Border Router,ABR)负责在区域内和区域间转发路由信息。

ABR需要配置准确的区域标识符,并配置区域间连接。

5.配置OSPF路由器:为每个OSPF路由器配置OSPF进程,并在每个接口上启动OSPF。

配置路由器的区域标识符,以及与其他路由器交换和更新链路状态的方式。

多区域OSPF路由协议配置

多区域OSPF路由协议配置

实验四多区域OSPF路由协议配置一、实验目的1.掌握OSPF路由协议的配置方法;2.掌握OSPF末节区域的配置。

3.掌握OSPF绝对末节区域的配置二、实验说明1.本实验并非自行设计实验,学生必须按拓扑图指示连接各设备,并完成相关配置,按步骤完成实验;2.掌握OSPF路由协议的配置方法3.掌握末节区域与绝对末节区域三、实验拓扑Pc0Pc1四、实验步骤(所有2层配置省略)R1上的配置:R1<config>#router ospf 100R1<config-router>#network 192.168.12.0 .255 area 0R1<config-router>#network 192.168.13.0 .255 area 0R2上的配置:R2<config>#router ospf 100R2<config-router>#network 192.168.12.0 .255 area 0R2<config-router>#network 192.168.23.0 .255 area 0R2<config-router>#network 192.168.24.0 .255 area 1 /*边界路由器*/R2<config-router>#area 1 stub /*1区域为末节区域*/ R3上的配置:R3<config>#router ospf 100R3<config-router>#network 192.168.13.0 .255 area 0R3<config-router>#network 192.168.23.0 .255 area 0R3<config-router>#network 192.168.37.0 .255 area 2 /*边界路由器*/R3<config-router>#area 2 stub no-summary /*2区域为绝对末节区域*/ R7上的配置:R7<config>#router ospf 100R7<config-router>#network 192.168.37.0 .255 area 2R7<config-router>#network 192.168.70.0 .255 area 2R7<config-router>#area 2 stub no-summaryR4上的配置:R4<config>#router ospf 100R4<config-router>#network 192.168.24.0 .255 area 1R4<config-router>#network 192.168.45.0 .255 area 1R4<config-router>#network 192.168.46.0 .255 area 1R4<config-router>#area 1 stubR5上的配置:R5<config>#router ospf 100R5<config-router>#network 192.168.45.0 .255 area 1R5<config-router>#network 192.168.56.0 .255 area 1R5<config-router>#network 192.168.50.0 .255 area 1R5<config-router>#area 1 stubR6上的配置:R6<config>#router ospf 100R6<config-router>#network 192.168.56.0 .255 area 1R6<config-router>#network 192.168.46.0 .255 area 1R6<config-router>#network 192.168.60.0 .255 area 1R6<config-router>#area 1 stub五、实验结果1.末节区域路由2.绝对末节区域路由3.连通性测试。

OSPF 的四种认证方式总结

OSPF 的四种认证方式总结

OSPF 的四种认证方式OSPF的四种认证,基于区域的认证两种:简单口令认证,MD5。

基于链路的认证有两种:简单口令认证,MD5。

简单介绍一下:基于区域的简单口令认证:在R2上的配置如下:Router(config)#router ospf 100Router(config-router)#area 0 authenticationRouter(config)#int s1/3Router(config-if)#ip ospf authentication-key tyt在R3上的配置也是一样的,当你配置完一方时,邻居关系会断掉,另一方配置完后,邻居关系会重启,再者两边的密码一定要一样,不然不行。

基于区域的MD5认证:在R2上的配置如下:Router(config)#router ospf 100Router(config-router)#area 0 authentication message-digestRouter(config)#int s1/3Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 tyt在R3上的配置也是一样的,当你配置完一方时,邻居关系会断掉,另一方配置完后,邻居关系会重启,再者两边的密码一定要一样,不然不行。

基于链路的简单口令认证:在R2上的配置如下:Router(config)#int s1/3Router(config-if)#ip ospf authenticationRouter(config-if)#ip ospf authentication-key tyt这个很简单,在R3上的配置也是这样的基于链路的MD5认证的配置:在R2上的配置如下:Router(config)#int s1/3Router(config-if)#ip ospf authentication message-digestRouter(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 tyt其实在认证配置方面很简单!因为文档太小的话,文库会不认上传,所以在后面加些无关紧要的东西,可以删掉!实验 1-2:在NAT中使用Access List 和Route Maps【实验目的】:在本次实验中,你需要使用网络地址转换(NAT)去允许内网路由器(PxR3 和 PxR4)从TFTP服务器下载配置文件为了完成本次实验,你需要完成下列任务:•建立在NAT中需要使用的访问控制列表•在NAT中使用ROUTE-MAPS执行分开的并发地址转换。

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router ID值的确定:
1. loopback接口上数值最高的IP地址; 2. 没有配置IP地址的loopback接口,那么将为所有的物理接口 上数值最高的IP地址。
OSPF优先级可以人为干预。
Router(config)# ip ospf priority number 设置成0意味着这台路由器的角色为DR Other,不能成为 DR或者是BDR。
OSPF报文格式 报文格式
• 5种分组类型能够使OSPF完成精密复杂的通信,它们的 前24字节格式相同,被称为OSPF报头 : 定义整个数据
用于描述数据 包的源地址, 以IP地址表示 用于标记数据 包传递时有无 误码
0 版本
包的长度
8 类型
16 分组长度 区域ID 路由器ID
32
用于区分OSPF 数据包属于的区 域号,所有的 OSPF数据包都 属于一个特定的 OSPF区域
校验和
身份认证类型 身份认证数据 身份认证数据
包含OSPF验 •包含OSPF验 证信息,长为8 个字节。
数据(Type1~5)
定义OSPF验证 类型
Hello报文格式 报文格式
8 共 同 部 分 8 32比特 8 8
认证

DR与BDR 与
指定路由器
DR BDR
备份指定路目拓扑图
课程议题
单区域 OSPF工作原理 工作原理
链路状态路由协议
1
LSDB RTB
5
A
2
1
B
5
RTA
2
LSA 的 RTA LSA 的 RTB
C
3
RTC
3
LSA 的RTC D LSA 的RTD RTD
(一)网络的拓朴结构 一
A
2 1
(二)每台路由器的链 路状态数据库
1
(三)由链路状态数据库得 到的带权有向图
DR处于一个网段的中心地位。
BDR
BDR:作为DR的备份 当一个网段上的DR和BDR选择产生后,该网段上的其余 所有路由器都只与DR及BDR建立相邻关系; 为什么需要建立邻接关系呢: OSPF在邻居路由器之间创建邻接关系,目的是为了交 OSPF 换路由信息,也就是说路由信息的交换不可能在邻居 之间进行。
Router ID = 192.168.30.20 192.168.17.18/29
Router ID = 192.168.30.10
Router ID = 192.168.30.30
链路状态描述- 链路状态描述-Type 3 LSA
Type = 3 192.168.13.16 掩码 = 255.255.255.240 Metric = 120
OSPF分层结构特点 分层结构特点
在OSPF路由协议中存在一个骨干区域(Backbone), 该区域包括属于这个区域的网络及相应的路由器,骨 干区域必须是连续的,同时也要求其余区域必须与骨 干区域直接相连; 骨干区域一般为区域0,其主要工作是在其余区域间传 递路由信息; 所有的区域,包括骨干区域之间的网络结构情况是互 不可见的,当一个区域的路由信息对外广播时,其路 由信息是先传递至区域0(骨干区域),再由区域0将 该路由信息向其余区域作广播。
1
B
A
2
B
A
2
B
A
2
1
B
C
3 3
C
3
C
3
C
D
D
D
D
(四)每台路由器分别以自己为根节点计算最短路径树
OSPF协议的分组类型 协议的分组类型
数据包类型
Hello 数据包 DBD数据库描述数据包 LSR状态请求数据包 LSU链路状态更新数据包 LSAck链路状态确认数据包
描述
用于建立和维持邻居关系, 周期性地发送。 描述链路状态数据库内容, 仅在OSPF初始化时发送。 请求邻居发送链路状态数据库中的特定项, 当路由器发现其数据已经过期时才发送的。 向邻居发送链路状态通告LSA 确认收到邻居路由器LSA
链路状态描述- 链路状态描述-Type 2 LSA
Type = 2 Link ID = 192.168.17.18 子网掩码 = 255.255.255.248 Type = 2 Link ID = 192.168.17.18 子网掩码 = 255.255.255.248 邻接路由器 = 192.168.30.10 邻接路由器 = 192.168.30.20 邻接路由器 = 192.168.30.30 邻接路由器 = 192.168.30.10 邻接路由器 = 192.168.30.20 邻接路由器 = 192.168.30.30
Area 0
ABR
ASBR
Area 1
IR
链路状态描述LSA 链路状态描述
描述了路由器链路及其状态 常见的5种链路状态描述类型(LSA) Type 1 :路由器LSA,所有路由器产生 Type 2: 网络LSA, 指定路由器产生 Type 3: 网络摘要LSA ,ABR产生 Type 4: ASBR摘要LSA ,ABR产生 Type 5: 自治域外部LSA ,ASBR产生
链路状态描述- 链路状态描述-Type 1 LSA
Type = 1 Router ID= 192.168.30.10 链路数=3 链路数=3 Link 1 描述 Link 2 描述 Link 3 描述 Type = 1 Router ID= 192.168.30.10 链路数=3 链路数=3 Link 1 描述 Link 2 描述 Link 3 描述
上次内容复习
VRRP中指定master路由器的两种配置方法? VRRP多备份组如何实现VRRP的负载均衡功 能?
多区域OSPF 四、多区域
学习目标
通过本章的学习,希望您能够:
掌握多区域OSPF的工作原理; 掌握多区域OSPF、残域、全残 域以及认证的配置。
项目背景
某大型企业的整个网络环境都是OSPF。为了 减少路由表的条目,提高路由器工作效率,需 要配置不同的区域属性。 另外,为了安全起见,路由器需要认证。
Link 1 Link 3
Link 2
Type = 1 Router ID= 192.168.30.10 链路数=3 链路数=3 Link 1 描述 Link 2 描述 Link 3 描述
链路状态描述- 链路状态描述-Type 2 LSA
类型2:又被称为网络链路信息数据包(Network Link),网络链路信息数据包是由指定路由器产生的, 在一个广播性的、多点接入的网络,例如以太网、令 牌环网及FDDI网络环境中,这种链路状态数据包用来 描述该网段上所联接的所有路由器的状态信息。 指定路由器DR只有在与至少一个路由器建立相邻关系 后才会产生网络链路信息数据包,在该数据包中含有 对所有已经与DR建立相邻关系的路由器的描述,包括 DR路由器本身。 类型2的链路信息只会在包含DR所处的广播性网络的 区域中广播,不会广播至其余的OSPF路由区域。
ABR
Type = 3 172.16.121.0 掩码 = 255.255.255.0 Metric = 791
172.16.121.0/24
骨干区域 AREA0
192.168.13.16/28
非骨干区域
链路状态描述- 链路状态描述-Type 4 LSA
外部自治域系统
ASBR
ABR
Type = 4 192.168.30.12 掩码 = 0.0.0.0
Router ID = 192.168.30.12
Metric = 64
AREA 1
链路状态描述LSA 链路状态描述
类型3和类型4的链路状态广播在OSPF中又称为总结 链路信息数据包(Summary Link),是由区域边界路 由器或AS边界路由器产生的。 Summary Link描述的是到某一个区域外部的路由信息, 这一个目的地地址必须是同一个AS中。Summary Link 也只会在某一个特定的区域内广播。 类型3与类型4两种总结性链路信息的区别在于:
区域划分好处
• Area 0 是 OSPF骨干 每个区域单独运 行SPF算法:加 快收敛、节约内 存与CPU 减少传播LSA占 用网络带宽
Area 0 or 0.0.0.0
Area 1
Area 2
Area 3
OSPF划分区域原则
为了控制开销和便于管理,OSPF支持将整个 自治系统划分成域来管理。标准划分为骨干域 和边缘域,骨干域area 0, 边缘域1、2… … (1、2仅是起到标号作用) 原则上要求每个边缘域要和骨干域直接相连, 骨干域要求连通性强、带宽高 通常可设计成冗余连通 当一台路由器配置两个以上域时,必须有一个 是骨干域,必须保证连续性
链路状态描述- 链路状态描述-Type 1 LSA
类型1:又被称为路由器链路信息数据包(Router Link),所有的OSPF路由器都会产生这种数据包,用 于描述路由器上联接到某一个区域的链路或是某一端 口的状态信息。路由器链路信息数据包只会在某一个 特定的区域内广播,而不会广播至其它的区域。 在类型1的链路数据包中,OSPF路由器通过对数据包 中某些特定数据位的设定,告诉其余的路由器自身是 一个区域边界路由器或是一个AS边界路由器。 并且,类型1的链路状态数据包在描述其所联接的链路 时,会根据各链路所联接的网络类型对各链路打上链 路标识,Link ID。
OSPF区域的划分 区域的划分
路由域规模较大时, 当OSPF路由域规模较大时,一般采用分层结构,即将 路由域规模较大时 一般采用分层结构,即将OSPF路由域分割 路由域分割 成几个区域area,区域之间通过一个骨干区域互联,每个非骨干区域都 成几个区域 ,区域之间通过一个骨干区域互联, 需要直接与骨干区域连接。 需要直接与骨干区域连接。 区域ID可以表示成一个十进制的数字 可以表示成一个十进制的数字, 区域 可以表示成一个十进制的数字,也可以表示成一个点分十进制的 数字。 数字。 骨干区域为区域0或表示为 或表示为0.0.0.0,其主要工作是在其余区域间传递路 骨干区域为区域 或表示为 , 由信息。 由信息。 每个区域单独运行SPF算法以加快收敛 每个区域单独运行 算法以加快收敛
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