OSPF几种区域详解

Cisco学习笔记by:FantasY+OSPF区域:1stubarea末梢区域2totallystub完全末梢区域3nssa(not-so-stubbyarea)4totallystubbynot-so-stubbyarea完全非纯末梢区域Stubarea被配置成stubarea的区域在链路状态数据库中没有自主系统外部的LSA和ASBR汇总LSA,即5类和4类的LSA。在这种情况下链路状态数据库也减小了50%.当一个末梢区域和ABR路由器连接时,路由器会自动将一条网络汇总即3类LSA自动地通告一个缺省路由,以O*IA开头的。实验:Cisco学习笔记by:FantasY+需求:左边为area1中间area0.右边area2配置为,末节区域。观察R4的LSA数据库。R1interfaceLoopback0ipaddress1.1.1.1255.255.255.255interfaceLoopback1ipaddress11.1.1.1255.255.255.255routerospf1router-id1.1.1.1redistributeripsubnets(重发布RIP进OSPF)network12.1.1.00.0.0.255area1routerripversion2network11.0.0.0R2:interfaceLoopback0ipaddress2.2.2.2255.255.255.255interfaceFastEthernet0/0ipaddress23.1.1.1255.255.255.0interfaceSerial1/0ipaddress12.1.1.2255.255.255.0routerospf1router-id2.2.2.2network12.1.1.00.0.0.255area1network23.1.1.00.0.0.255area0R3:Cisco学习笔记by:FantasY+interfaceLoopback0ipaddress3.3.3.3255.255.255.255!interfaceFastEthernet0/0ipaddress23.1.1.2255.255.255.0interfaceSerial1/0ipaddress34.1.1.1255.255.255.0routerospf1router-id3.3.3.3area2stub(area2配置为末梢区域)network23.1.1.00.0.0.255area0network34.1.1.00.0.0.255area2R3#showipospfdatabaseOSPFRouterwithID(3.3.3.3)(ProcessID1)RouterLinkStates(Area0)LinkIDADVRouterAgeSeq#ChecksumLinkcount2.2.2.22.2.2.2250x800000030x003EAC13.3.3.33.3.3.319100x800000030x00FFE11NetLinkStates(Area0)LinkIDADVRouterAgeSeq#Checksum23.1.1.23.3.3.319100x800000010x00B846SummaryNetLinkStates(Area0)LinkIDADVRouterAgeSeq#Checksum12.1.1.02.2.2.2250x800000020x001ACB34.1.1.03.3.3.319290x800000010x00DEEDSummaryASBLinkStates(Area0)LinkIDADVRouterAgeSeq#ChecksumCisco学习笔记by:FantasY+1.1.1.12.2.2.2250x800000020x00915DRouterLinkStates(Area2)LinkIDADVRouterAgeSeq#ChecksumLinkcount3.3.3.33.3.3.38350x800000060x0051DD24.4.4.44.4.4.48320x800000050x00EF3C2SummaryNetLinkStates(Area2)LinkIDADVRouterAgeSeq#Checksum0.0.0.03.3.3.38460x800000010x0057DA12.1.1.03.3.3.38480x800000040x0020C023.1.1.03.3.3.38480x800000040x000E08Type-5ASExternalLinkStatesLinkIDADVRouterAgeSeq#ChecksumTag11.1.1.11.1.1.118450x800000010x0019750R4:interfaceLoopback0ipaddress4.4.4.4255.255.255.255interfaceSerial0/0ipaddress34.1.1.2255.255.255.0routerospf1router-id4.4.4.4area2stub(area2配置为末梢区域)network34.1.1.00.0.0.255area2R4(config)#doshoiposdaOSPFRouterwithID(4.4.4.4)(ProcessID1)RouterLinkStates(Area2)Cisco学习笔记by:FantasY+LinkIDADVRouterAgeSeq#ChecksumLinkcount3.3.3.33.3.3.3490x800000060x0051DD24.4.4.44.4.4.4430x800000050x00EF3C2SummaryNetLinkStates(Area2)LinkIDADVRouterAgeSeq#Checksum0.0.0.03.3.3.3590x800000010x0057DA12.1.1.03.3.3.3590x800000040x0020C023.1.1.03.3.3.3590x800000040x000E08Router4(config)#doshoiprouCodes:C-connected,S-static,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2i-IS-IS,su-IS-ISsummary,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2ia-IS-ISinterarea,*-candidatedefault,U-per-userstaticrouteo-ODR,P-periodicdownloadedstaticrouteGatewayoflastresortis34.1.1.1tonetwork0.0.0.034.0.0.0/24issubnetted,1subnetsC34.1.1.0isdirectlyconnected,Serial0/04.0.0.0/32issubnetted,1subnetsC4.4.4.4isdirectlyconnected,Loopback023.0.0.0/24issubnetted,1subnetsOIA23.1.1.0[110/65]via34.1.1.1,00:00:02,Serial0/0O*IA0.0.0.0/0[110/65]via34.1.1.1,00:00:02,Serial0/0(这条为ABR通告给R4的默认路由)注意:ABR将通告个代价为1的缺省路由,而在这两个路由器之间的串行接口代价为64。R4上显示代价的64+1=65,而在这里的缺省代价可通过areadefault-cost更改,注意必须在ABR上做,此实验必须在R3上做R3(config-router)#area2default-cost2。R4上参看路由表:R4(config)#doshoiprouCodes:C-connected,S-static,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaCisco学习笔记by:FantasY+N1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2i-IS-IS,su-IS-ISsummary,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2ia-IS-ISinterarea,*-candidatedefault,U-per-userstaticrouteo-ODR,P-periodicdownloadedstaticrouteGatewayoflastresortis34.1.1.1tonetwork0.0.0.034.0.0.0/24issubnetted,1subnetsC34.1.1.0isdirectlyconnected,Serial0/04.0.0.0/32issubnetted,1subnetsC4.4.4.4isdirectlyconnected,Loopback023.0.0.0/24issubnetted,1subnetsOIA23.1.1.0[110/65]via34.1.1.1,00:00:04,Serial0/0O*IA0.0.0.0/0[110/66]via34.1.1.1,00:00:04,Serial0/0(cost值已经被改为66即64+2=66)Totallystub配置成完全末梢区域后就只有区域内和缺省的路由信息。即在末梢区域的基础上消除了3类的LSA,当然ABR产生的缺省的路由信息的LSA除外。注意:完全末节区域配置在ABR上必须为:area2stubno-summay在区域内路由器上为普通末节配置area2stub。实验:配置和上面的试验一样只在R3上配置:R3(config-router)#area2stubno-summaryR4(config)#doshoiprouCisco学习笔记by:FantasY+Codes:C-connected,S-static,R-RIP,M-mobile,B-BGPD-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterareaN1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2i-IS-IS,su-IS-ISsummary,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2ia-IS-ISinterarea,*-candidatedefault,U-per-userstaticrouteo-ODR,P-periodicdownloadedstaticrouteGatewayoflastresortis34.1.1.1tonetwork0.0.0.034.0.0.0/24issubnetted,1subnetsC34.1.1.0isdirectlyconnected,Serial0/04.0.0.0/32issubnetted,1subnetsC4.4.4.4isdirectlyconnected,Loopback0O*IA0.0.0.0/0[110/66]via34.1.1.1,00:00:20,Serial0/0(这个为缺省的路由信息,同时注意没有了打OIA的路由信息,即已经没有了区域间路由)NSSA上面试验中由于R1为ASBR路由器,R2为ABR路由器。所以区域1不能被配置成末梢区域或者完全末节区域,但是area1也不需要ospf从骨干区域来的区域外的LSA通告。这种情况下,area1可以被配置为NSSA,这时ABR会把从NSSA区域收到的7类型的LSA转化成5类的LSA泛洪到干区域,同时也泛洪到其他区域去。因此其他区域的ABR上外部路由信息为OE2,NSSA域中的ABR的路由信息为N2,当为重发布进来修改为OE1时,NSSA区域的信息也为N1。N1和N2的区别和OE1与OE2的区别以一样,即为是否显示内部度量值。N1为显示N2不显示。实验:在一个实验中area1为NSSA区域2为普通区域,其他不变。R1上和R2上一样在协议模式下area1nssa

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OSPF协议概述

OSPF协议概述

OSPF协议概述

OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于内部网关协议(IGP),常用于大型企业网络或互联网服务提供商的路由器之间的通信。它是一个开放的标准协议,由RFC 2328定义。

OSPF协议的设计目标是提供一个可扩展、灵活且稳定的路由协议,以适应复杂网络环境。它采用链路状态路由算法,通过建立拓扑数据库来计算最短路径,并更新路由表。

OSPF协议的核心概念包括以下几个方面:

1. 邻居关系建立:OSPF协议使用Hello报文来发现相邻路由器,并建立邻居关系。通过交换Hello报文,路由器可以确认邻居的可达性,并协商参数,如路由器ID、优先级等。

2. 拓扑数据库构建:邻居关系建立后,路由器会交换链路状态更新(LSU)报文,其中包含链路状态信息。每个路由器会根据收到的LSU报文更新自己的拓扑数据库,记录网络中所有路由器和链路的状态。

3. 最短路径计算:根据拓扑数据库中的信息,每个路由器使用Dijkstra算法计算出到达目的地的最短路径。计算结果存储在路由表中,用于转发数据包。

4. 路由表更新:当拓扑数据库发生变化时,路由器会更新自己的路由表。OSPF协议使用可变长子网掩码(VLSM)来支持更灵活的路由表更新。

5. 路由器类型:OSPF定义了不同类型的路由器,包括主干路由器(Backbone

Router)、区域边界路由器(Area Border Router)和内部路由器(Internal Router)。每种类型的路由器在拓扑数据库和路由表的更新过程中有不同的角色和责任。 6. 路由器优先级:OSPF协议使用路由器优先级来确定主备路由器。具有更高优先级的路由器将成为主路由器,处理路由计算和更新任务,而具有较低优先级的路由器将成为备份路由器。

7. 路由器区域划分:为了提高扩展性和性能,OSPF将网络划分为多个区域(Area)。每个区域内部的路由器只需了解本区域的拓扑信息,而不需要了解整个网络的拓扑。区域之间的路由器称为区域边界路由器,负责转发数据包和更新区域之间的路由信息。

华为OSPF 特殊区域完全NSSA 区域的配置及区域路由汇总

华为OSPF 特殊区域完全NSSA 区域的配置及区域路由汇总

华为OSPF 特殊区域完全NSSA 区域的配置及区域路由汇总

作者:救世主220

实验日期2015.6.28

实验拓扑如下:

说明:AR3上的loopback9 作为外部路由,其余的nssa区域路由传入AREA0的时候进行汇总从而减少AR1上的路由条目;AR1 开启Telnet功能并且禁止any登录。

AR1 配置:

[AR1]dis cur

[V200R003C00]

sysname AR1

#

acl number 3000

rule 5 deny tcp destination 10.0.1.1 0

rule 10 deny tcp destination 10.0.12.1 0

#

aaa

local-user ccie password cipher %$%$2P6NSU818+S,I[-}w2Q)V@O~%$%$(此处乱码为密码ccie)

local-user ccie privilege level 3

local-user ccie service-type telnet

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.12.1 255.255.255.0

traffic-filter inbound acl 3000

#

interface LoopBack0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

ospf network-type broadcast #

ospf 1 router-id 1.1.1.1

retransmission-limit 5

flooding-control number 60

area 0.0.0.0 network 10.0.0.0 0.255.255.255

user-interface vty 0 4

authentication-mode aaa

OSPF数据包结构解析

OSPF数据包结构解析

OSPF数据包结构解析

OSPF数据包结构解析

引言

OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议(IGP),用于在一组连通的路由器中计算最短路径并进行动态路由选择。OSPF通过在路由器之间交换数据包来建立和维护路由信息。

本文将介绍OSPF数据包的结构,并解析其各个字段的含义和作用。

OSPF数据包结构

一个OSPF数据包由多个字段组成,每个字段负责承载不同的信息。下面是一个标准OSPF数据包的结构示意图:

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

OSPF包头(OSPF Header)

-

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

OSPF数据(OSPF Data)

- OSPF数据包结构解析

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

OSPF包头(OSPF Header)

OSPF包头包含以下字段:

版本(Version):指定OSPF协议的版本号,通常为2。

类型(Type):指定OSPF数据包的类型,有多种类型,包括Hello、LSA Update、LSA Acknowledgement等。

包体长度(Packet Length):指定整个数据包的长度,单位为字节。

路由器ID(Router ID):唯一标识发送数据包的路由器。

区域ID(Area ID):标识OSPF网络中的区域,用于区分不同的子网。

校验和(Checksum):用于验证数据包的完整性。

OSPF概述及单区域OSPF原理

OSPF概述及单区域OSPF原理

OSPF概述及单区域OSPF原理

摘要:OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先)协议是TCP/IP协议集中一个开放的、高性能的内部网关路由协议。它是基于Dijkstra算法的链路状态型路由协议。这种算法也称为最短路径优先(SPF)算法。

关键词:OSPF;网络;路由协议

一、OSPF概述

(一)OSPF特性

OSPF协议是在大型、可扩展的网络上运行的路由协议,其特点如下:

1.OSPF是自治系统内部使用的协议即内部网关协议,是基于链路状态算法的路由协议;

2.使用VLSM可以有效地使用IP地址空间;

3.OSPF使用组播地址发送链路状态更新;

4.仅在路由发生变化时发送更新信息,而不是定期发送;

5.路由收敛快——因为路由变化的信息被立即扩散而不是定期扩散,收到该信息的路由器同步地计算拓扑库; 6.OSPF可以进行区域的划分,避免把链路状态更新信息向整个网络扩散,划分区域也有利于路由总结和过滤不必要的子网信息;

7.OSPF支持明文及MD5两种认证方式;

8.OSPF采用路径成本(Cost)值作为路径选择的依据。

(二)OSPF术语

为了能够清楚地了解OSPF协议的运行过程,掌握OSPF协议的使用方法,先介绍有关OSPF协议的术语。

1.接口或链路:是指路由器与所接人的网络之间的一个连接。可以是物理或逻辑接

2.链路状态:用以描述路由器接口及其与邻居路由器的关系,这些描述包括诸如接口的P地址和掩码、接口连接的网络类型以及接口连接的网络上的其他路由器等。所有链路状态信息构成链路状态数据库。

3.成本(Cost):也称为链路开销,用来描述从接口发送数据包所需要花费的代价,该值与接口的带宽成反比,带宽越大开销值越小。

4.邻居:在同一个网络上有接口的路由器。

5.Hello包:OSPF协议用来建立和维持邻居关系的数据包。 6.邻接:能够相互交换链路状态信息的路由器构成邻接关系。

OSPF详解

OSPF详解

OSPF详解

Open Shortest Path First(⼀)

OSPF协议是由Internet⼯程任务组(Internet Engineering Task Force)开发的路由选择协议,且来替代存在⼀些问题的RIP协议。OSPF协议是IETF 组织建议使⽤的内部⽹关协议(IGP)。OSPF使⽤Dijkstra的最短路径优先(SPF)算法,其的发展经过了⼏个RFC,所有的RFC都是由John Moy撰写。RFC1131详细说明了OSPF协议版本1,这个版本从来没有在实验平台以外使⽤过,OSPF协议版本2,也就是现在IPv4协议仍然使⽤的版本,最初是在RFC1247中说明的,最新是在RFC2328中说明的。(⼀)OSPF基本原理与实现

OSPF的基本特性:

·OSPF属于IGP,是Link-State协议,基于IP Pro 89。

·采⽤SPF算法(Dijkstra算法)计算最佳路径。

·快速响应⽹络变化。

·以较低频率(每隔30分钟)发送定期更新,被称为链路状态刷新。·⽹络变化时是触发更新。

·⽀持等价的负载均衡。

·OSPF协议将IP头部的TTL值设置为1,并且把优选位设置成互连⽹络控制

OSPF的邻居与邻接关系:

OSPF中路由器之间的关系分两种:

1、邻居

2、邻接

·OSPF路由器可与它直连的邻居建⽴邻居关系。

·P2P链路上,邻居可以到达FULL状态,形成邻接关系

·MA⽹络,所有路由器只和DR/BDR(Backup Designated Router)到达FULL状态。形成邻接

·路由器只和建⽴了邻接关系的邻居才可以到达FULL状态。

·路由更新只在形成FULL状态的路由器间传递。

·OSPF路由器只会与建⽴了邻接关系的路由器互传LSA。同步LSDB

R2#sh ip os nei

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

1.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:35 1

OSPF原理及基本操作

OSPF原理及基本操作

通用路由平台VRP 操作手册 第一分册(路由协议) 0OSPF配置

1 OSPF配置

1.1 OSPF简介

OSPF是Open Shortest Path First(开放最短路由优先协议)的缩写。它是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议。目前使用的是版本2(RFC2328),其特性如下:

 适应范围广——支持各种规模的网络,最多可支持几百台路由器。

 快速收敛——在网络的拓扑结构发生变化后立即发送更新报文,使这一变化在自治系统中同步。

 无自环——由于OSPF根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由,从算法本身保证了不会生成自环路由。

 区域划分——允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽象,从而减少了占用的网络带宽。

 等值路由——支持到同一目的地址的多条等值路由。

 路由分级——使用4类不同的路由,按优先顺序来说分别是:区域内路由、区域间路由、第一类外部路由、第二类外部路由。

 支持验证——支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。

 组播发送——支持组播地址。

1.1.1 OSPF协议路由的计算过程

OSPF协议路由的计算过程可简单描述如下:

 每个支持OSPF协议的路由器都维护着一份描述整个自治系统拓扑结构的链路状态数据库(简称为LSDB)。每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态广播(简称为LSA),通过相互之间发送协议报文将LSA发送给网络中其它路由器。这样每台路由器都收到了其它路由器的LSA,所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库。

 由于LSA是对路由器周围网络拓扑结构的描述,那么LSDB则是对整个网络的拓扑结构的描述。路由器很容易将LSDB转换成一张带权的有向图,这张图便是对整个网络拓扑结构的真实反映。显然,各个路由器得到的是一张完全相同的图。 通用路由平台VRP 操作手册 第一分册(路由协议) 0OSPF配置

OSPF协议概述 2

OSPF内容概要

1.概述

OSPF是一个内部网关协议,用于在单一自治系统内决策路由。它是基于链路状态的路由协议,链路状态是指路由器接口或链路的参数。这些参数是接口的物理条件:包括接口是Up还是Down、接口的IP地址、分配给接口的子网掩码、接口所连的网络,以及使用路由器的网络连接的相关费用。OSPF与其他路由器交换交换信息,但所交换的不是路由,而是链路状态。OSPF路由器不是告知其他路由器可以到达哪些网络及距离是多少,而是告知它的网络链路状态,这些接口所连的网络及使用这些接口的费用。各个路由器都有其自身的链路状态,称为本地链路状态,这些本地链路状态在OSPF路由域内传播,直到所有的OSPF路由器都有完整而等同的链路状态数据库为止。一旦每个路由器都接收到所有的链路状态,每个路由器可以构造一棵树,以它自己为根,而分支表示到AS 中所有网络的最短的或费用最低的路由。

OSPF对于规模巨大的网络,通常将网络划分成多个OSPF区域,并只要求路由器与同一区域的路由器交换链路状态,而在区域边界路由器上交换区域内的汇总链路状态,这样可以减少传播的信息量,且使最短路径计算强度减少。在区域划分时,必须要有一个骨干区域(即区域0),其它非0或非骨干区域与骨干区域必须要有物理或者逻辑连接。当有物理连接时,必须有一个路由器,它的一个接口在骨干区,而另一个接口在非骨干区。当非骨干区不可能与物理连接到骨干区时,必须定义一个逻辑的或虚拟链路,虚拟链路由两个端点和一个传输区来定义,其中一个端点是路由器接口,是骨干区域的一部分,另一端点也是一个路由器接口,但在与骨干区没有物理连接的非骨干区域中.传输区是一个区域,介于骨干区域与非骨干区域之间。

2.术语

在OSPF中,经常要使用以下术语:

Router ID(路由器ID):用于标识每个路由器的32位数.通常,将最高的IP地址分配给路由器ID。如果在路由器上使用了回送接口,则路由器ID是回送接口的最高IP地址,不管物理接口的IP地址。

2-3ospf路由

2-3、OSPF路由协议

一、OSPF协议介绍

2、3、OSPF协议介绍

基本特点

工作原理

1、每个OSPF路由器通过LSA(Link StateAdvertisement)泛洪链路状态通告即向外发布本地链路状态信息(例如可用的端口,可到达的邻居以及相邻的网段信息等等)。

泛洪是指OSPF路由器之间发送及 同步(LSDB)连接状态数据库的过程。

2、每个路由器通过收集其它路由器发布的链路状态通告以及自身生成的本地链路状态通告,形成一个链路状态数据库(LSDB)。

LSDB描述了路由域内详细的网络拓扑结构。在同一个区域内,所有路由器上的链路状态数据库LSDB是相同的。

3、通过LSDB,每台路由器以SPF算法计算出一棵以自己为根,以网络中其它节点为叶的最短路径树。SPF算法生成的是一棵无环的最短路径树。

每台路由器计算的最短路径树相当于到网络中其它节点的路由表。这样OSPF路由器就能知道如何到达其他路由器。

报文格式

1、OSPF有五种报文类型,每种报文都使用相同的OSPF报文头。OSPF路由器使用以下报文来发现和维护邻居关系,实现LSDB的同步和交互路由信息。

2、Hello报文:最常用的一种报文,用于发现、维护邻居关系。并在广播和NBMA类型的网络中选举DR( Designated Router)指定路由器和BDR(Backup Designated Router)备份指定路由器。

DD报文:两台路由器进行LSDB数据库同步时,用DD报文来描述自己的LSDB。内容包括LSDB中每一条LSA的Header头部(LSA的Header可以唯一标识一条LSA)。LSA Header只占一条LSA的整个数据量的一小部分,这样可以减少路由器之间的协议报文流量,对端路由器根据LSA Header就可以判断出是否已有这条LSA。

LSR报文:两台路由器互相交换过DD报文之后,知道对端的路由器有哪些LSA是本地的LSDB所缺少的,这时需要发送LSR报文向对方请求缺少的LSA。内容包括所需要的LSA的摘要。

(完整word)华为ensp之OSPF(S5700)

(完整word)华为ensp之OSPF(S5700)

ENSP实验OSPF基本功能

组网

如图1所示,所有的S5700都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域,其中S5700-A和S5700-B作为ABR来转发区域之间的路由。配置完成后,每台S5700都能学到自治系统内的到所有网段的路由.

图1 OSPF基本配置组网图

S5700 接口 对应的VLANIF IP地址

S5700—A GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0.1/24

S5700-A GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 20 192。168.1。1/24

S5700-B GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 10 192.168.0。2/24

S5700—B GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 30 192。168.2.1/24

S5700-C GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 20 192.168。1.2/24

S5700—C GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 40 172.16。1.1/24

S5700-D GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 30 192.168。2。2/24

S5700-D GigabitEthernet0/0/2 VLANIF 50 172.17.1。1/24 (完整word)华为ensp之OSPF(S5700)

S5700—E GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 40 172。16。1.2/24

S5700-F GigabitEthernet0/0/1 VLANIF 50 172.17.1。2/24

配置思路

采用如下的思路配置OSPF基本功能:

1. 配置各接口所属VLAN ID。

OSPF路由及LSA过滤总结

OSPF路由及LSA过滤总结

OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于广域网的动态路由协议,其主要目标是寻找最短路径和提供快速收敛。当网络中有大量的路由器并且需要快速准确地找到最短路径时,OSPF是一种非常有用的协议。

在OSPF中,每个路由器都维护着一个路由表,用于决策数据包的转发路径。这些路由表是通过交换LSA(Link State Advertisement)来更新的。LSA是一种用于描述路由器邻居和连接状态的消息。

在实际的网络环境中,我们经常需要控制OSPF协议的路由信息,以使网络能够按照我们的需求正确地工作。为了达到这个目标,我们可以使用OSPF路由过滤和LSA过滤来控制路由信息的传播。

1. 网络类型过滤:可以通过配置路由器的接口类型来决定是否学习和传播该接口上的网络。例如,可以选择只学习和传播Loopback接口上的网络。

2.区域过滤:OSPF网络可以划分为多个区域,每个区域之间通过区域边界路由器(ABR)连接。可以通过配置ABR和区域,控制哪些网络会被学习和传播到其他区域。

3.前缀过滤:可以通过配置路由器的过滤列表,决定哪些特定的网络前缀会被学习和传播。这种方法更加灵活,但也更加复杂。

与路由过滤相比,LSA过滤更加精细。LSA过滤是指通过配置路由器,控制哪些LSA会被传播到其他路由器。这样可以进一步减小网络中的LSA数量,并减少路由器之间的LSA交换开销。LSA过滤可以通过以下方式来实现: 1.LSA类型过滤:可以通过配置路由器的接口类型,决定是否传播一些特定类型的LSA。例如,可以选择只传播网络汇总LSA,而不传播详细的网络LSA。

2.LSA范围过滤:通过配置路由器的区域之间的过滤器,可以控制不同区域之间传播的LSA数量。这样可以减小LSA数据库的大小,并提高路由器的性能。

需要注意的是,路由和LSA的过滤都需要谨慎使用。过滤过多的路由或LSA可能导致网络出现不可达的情况。因此,在进行路由和LSA过滤时,务必仔细规划和测试,以确保网络的连通性和性能。

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