OSPF

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ospf路由协议

ospf路由协议

Osfp 路由协议1、OSPF协议概述OSPF(Open Short Path First)开放最短路径优先协议,是一种基于链路状态的内部网协议(Interior Gateway Protocol),主要用于规模较大的网络中。

2、OSPF的特点●适应范围广:支持各种规模的网络,最多可支持数百台路由器。

●快速收敛:在网络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被处理。

●无环路由:根据收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由。

●区域划分:允许自治系统内的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被汇聚,从而减少了占用的网络资源。

●路由分级:使用4类不同的路由,按照优先顺序分别是区域间路由、区域路由、第一类路由、第二类路由。

3、OSPF的基本概念●自治系统(Autonomous System,AS):为一组路由器使用相同路由协议交换路由信息的路由器。

●路由器ID号:运行OSPF协议的路由器,每一个OSPF进程必须存在自己的Router-ID。

●OSPF邻居:OSPF路由器启动后,便会通过OSPF接口向外发送Hello报文,收到Hello报文的OSPF路由器会检查报文中所定义的参数,使双方成为邻居。

●OSPF连接:只有当OSPF路由器双方成功交换DD报文,交换LSA并达到LSDB的同步后,才能形成邻接关系。

4、OSPF路由的计算过程每台路由器根据自己周围的网络拓扑结构生成链路状态通告(State Advertisement,LSA),并通过更新报文将LSA发送给网络中的其他OSPF路由器。

每台OSPF路由器都会收到其他路由器通告的LSA,所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库(Link State Database,LSD)。

LSA是对路由器周围网络拓扑结构的描述,LSDB 则是对整个自治系统的网络拓扑结构的描述。

OSPF路由器将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。

ospf的原理及应用论文

ospf的原理及应用论文

OSPF的原理及应用一、概述OSPF(Open Shortest Path First)是一种开放式链路状态路由协议,广泛应用于企业网络和互联网中。

本文将介绍OSPF的原理及应用,包括路由算法、网络拓扑构建、路由计算及路由表更新等内容。

二、路由算法OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径,在路由器之间选择最佳路径进行数据传输。

其基本原理如下:•每个OSPF路由器维护一个链路状态数据库(Link State Database),其中存储了与其相邻的路由器和链路信息;•路由器之间通过交换链路状态更新消息(Link State Update)来交换各自的链路状态信息;•使用Dijkstra算法计算最短路径树,确定从一个路由器到其他所有路由器的最佳路径;•计算出的最短路径存储在路由表中,作为数据包转发的依据。

三、网络拓扑构建OSPF使用Hello协议来发现邻居路由器,并建立邻居关系以及网络拓扑信息。

具体步骤如下:1.路由器发送Hello消息到直连网络上,以广播的方式通告自己的存在。

2.监听到Hello消息的其他路由器返回相应的Hello消息,建立邻居关系。

3.邻居关系建立后,交换链路状态更新消息(LSU);4.路由器根据接收到的LSU消息更新链路状态数据库;5.每个路由器使用链路状态数据库构建网络拓扑,计算最短路径。

四、路由计算OSPF路由计算包括从链路状态数据库中获取网络拓扑、使用Dijkstra算法计算最短路径以及构建路由表等步骤。

1.路由器将链路状态数据库中的网络拓扑提取出来,形成一个拓扑图。

2.使用Dijkstra算法计算出到达其他路由器的最短路径。

3.根据最短路径计算出下一跳路由器以及出接口。

4.构建路由表,将最短路径、下一跳路由器和出接口信息存储其中。

五、路由表更新在OSPF中,路由表更新是一种动态的过程,当网络中发生拓扑变化时,OSPF 会对路由表进行更新。

1.监听邻居路由器发送的Hello消息,检测邻居关系是否保持正常。

OFPF

OFPF

OSPF协议综述开放式最短路径优先协议(OSPF)是基于开放标准的链路状态路由选择协议。

OSPF是内部网关路由协议(IGP)。

IGP用于在单一自治系统内决策路由(自治系统是指执行统一路由决策的一组网络设备的组合)。

外部网关路由协议(EGP)用于在多个自治系统之间执行路由。

OSPF适合于大型网络环境:OSPF是一种链路状态型的路由协议,不会产生环路问题;OSPF将自治系统分割成多个小的区域,OSPF的路由器只在区域内部学习完整的链路状态信息。

Router ID;是在OSPF区域内唯一标识一台路由器的IP地址。

得到ID方法:#首先路由器选取它所有Loopback接口上数值最高的IP地址;#若没配置Loopback接口的IP地址,就在所有物理端口中选取一个数值最高的IP地址作为Router IDOSPF的工作过程:使用OSPF路由协议的路由器需要保存3张表#邻居列表:列出每台路由器全部已经建立邻接关系的邻居路由器#链路状态数据库(LSBD):列出网路中其他路由器的信息,显示全网拓扑。

#路由器:列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径邻接关系的建立路由器A------------------------------------------------------路由器B#路由器A发送一个Hello报文(字段为空)#B收到Hello报文,为A创建一个邻居数据结构,并将A设置为初始状态。

B发送Hello报文给A#A收到B的报文看到自己的路由器ID时,A为B创建一个邻居数据结构把B设置为ExStart状态,路由器A产生一个空的数据库描述报文。

#B收到A的报文,把A设置为ExStart状态,回应一个数据库描述报文。

#A把B转换为ExChange状态。

A产生数据库描述报文(含LSA报头)#B收到后,把它的邻居状态转换为ExChange状态,发送一个数据库描述报文。

#A收到后,发送一个包含相同序列号的确认报文,双方不停的发,直到最后一个LSA#然后A变为Loading#B收到最后一个数据库描述报文时就把A的状态转换为完全邻接状态(Full)建立邻接关系需要满足的条件#Area-id:属于同网段,同一个区,同一子网。

OSPF协议

OSPF协议

OSPF协议简介OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中进行路由选择和转发。

它是一种链路状态路由协议,被广泛用于构建大规模的自治系统(AS)内部的动态路由网络。

OSPF的目标OSPF的设计目标是实现以下几个重要方面:1.可靠性:OSPF通过在网络中交换链路状态信息,实现了快速的网络收敛和故障恢复,以确保网络的高可靠性。

2.可扩展性:OSPF能够适应大型网络的扩展需求,支持分层设计和分区,使得网络可以灵活地增长和调整。

3.快速收敛:OSPF使用最短路径优先算法(SPF)来计算路由,能够快速选择最佳路径,并在网络拓扑发生变化时迅速收敛。

4.灵活的策略控制:OSPF提供了多种策略控制机制,如区域(Area)、路由汇总(Route Summarization)、路由过滤(Route Filtering)等,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。

OSPF的工作原理OSPF协议通过建立邻居关系、交换链路状态信息、计算最短路径和更新路由表等步骤来实现路由选择和转发。

1.邻居关系建立:OSPF路由器通过发送Hello报文来探测与相邻路由器之间的连接,建立邻居关系。

邻居关系的建立是通过交换Hello报文和协商参数来完成的。

2.链路状态信息交换:建立邻居关系后,OSPF路由器将链路状态信息(LSA)广播给邻居路由器,用于描述自身的链路状态和拓扑信息。

3.最短路径计算:OSPF路由器使用最短路径优先算法(SPF)来计算到达目的网络的最优路径,并生成路由表。

4.路由表更新:OSPF路由器根据最新的链路状态信息更新路由表,并将更新的路由信息发送给邻居路由器。

OSPF的优缺点OSPF协议具有以下优点和缺点:优点:‑高可靠性和快速收敛:OSPF能够快速收敛,自动适应网络拓扑的变化,并提供快速的故障恢复能力。

‑灵活的路由策略控制:OSPF支持多种路由策略控制机制,使得网络管理员能够根据实际需求进行灵活的路由控制。

ospf协议

ospf协议

ospf协议OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于Internet Protocol (IP)网络中的一种用于路由选择的链路状态路由协议。

它是一种内部网关协议(IGP),用于在一个自治系统(AS)内部进行路由选择。

OSPF的设计目标是提供快速收敛、可扩展性强和支持大型网络的优势。

它使用链路状态数据库(LSD)维护关于AS内所有路由器连接的信息。

每台路由器通过发送链路状态更新(LSU)消息来更新和同步它们的链路状态数据库。

这些消息中包含了本路由器所连接的链路的信息,以及链路状态的度量。

根据链路的度量,每台路由器计算出到达目标网络的最佳路径,并存储在路由表中。

这样,当路由器收到数据包时,它可以直接根据路由表选择最佳路径来转发数据包,从而减少了路由选择的时间。

OSPF具有以下主要特点:1. 分布式计算:所有路由器均参与路径计算过程。

每台路由器都计算出到达目标网络的最佳路径,并存储在本地路由表中。

2. 分区域支持:OSPF允许将网络划分为多个区域,每个区域可以有自己的区域路由器,用于实现更好的扩展性。

区域之间的路由信息交换通过区域边界路由器(ABR)来完成。

3. 分层机制:OSPF使用多种类型的路由器来支持四层和三层的IP路由。

为了减少链路状态更新的传播,OSPF将AS划分为OSPF区域,每个区域维护自己的链路状态数据库。

4. 自动容错:OSPF支持纠错能力,它可以监测链路的变化并根据新的链路状态更新重新计算最佳路径。

这样,当网络中的链路出现故障时,OSPF可以快速恢复正常的数据转发。

5. 可扩展性强:OSPF使用区域之间的三角形路由器来实现可扩展性。

这意味着当网络规模增大时,新的路由器可以被添加到中间区域而不影响整个网络的稳定性。

总之,OSPF是一种高效、可靠的路由协议,被广泛应用于大型企业和互联网服务提供商网络中。

它的优点包括快速收敛、可扩展性强和自动容错能力。

通过使用OSPF,网络管理员可以更好地管理和优化网络资源,从而提供更高的网络性能和可靠性。

ospf名词解释

ospf名词解释

ospf名词解释
1.OSPF(开放最短路径优先):开放最短路径优先(OSPF)是一种路
由协议,旨在根据链路状态信息自动计算最优路由。

它是一种内链路协议,用于路由器之间的路由协议。

它使用跳数作为指标,使用开放最短路径优
先(OSPF)算法来计算路由。

它可以在较大的链路状态网络中使用,而不
会出现网络过载。

2.LSA(链路状态广播):链路状态广播(LSA)是一种报文,用于报
告OSPF网络中的路由器、子网和其他网络的状态。

此报文每个路由器都
会广播,以建立一致的数据库,用于记录所有路由器可达的子网和网络。

每个路由器的数据库保存的信息最终会被路由器使用以选择最短路径。

3.LSP(链路状态协议):链路状态协议(LSP)是一种由OSPF使用
的报文,用于传输路由相关信息。

它包含路由器和子网的信息,以及路由
器之间可达性的信息。

另外,它也包含识别广播介质的信息,以及组播介
质的信息。

它还可以用来确定最短路径和优先路径。

ospf协议

ospf协议

OSPF协议1. 简介OSPF(Open Shortest Path First)是一种开放的链路状态路由协议,常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)中的内部网关协议(IGP)。

OSPF是基于Dijkstra算法的路由选择协议,它使用链路状态数据库(LSDB)来维护网络拓扑,并通过该拓扑信息计算最短路径。

OSPF具有以下特点:•支持VLSM(可变长子网掩码):不同子网可以使用不同的子网掩码,提高了IP地址的使用效率。

•支持分级路由:将网络划分为多个区域,降低了路由计算的复杂性。

•支持多路径:可以选择多条等价的路径作为备用路由,提高了网络的可靠性和容错性。

•支持无环路:OSPF使用了反向路径进行回路检测,确保路由没有环路。

2. OSPF网络拓扑OSPF网络拓扑由多个路由器组成,每个路由器都是一个LSDB的边界路由器(ABR)或区域边界路由器(ASBR)。

路由器之间通过链路互连,并通过Hello报文建立邻居关系。

OSPF将网络拓扑划分为多个区域(Area),每个区域由一个区域内部路由器(IR)负责管理。

OSPF区域间通过边界路由器(BR)进行转发,BR将区域内的路由信息汇总为一个摘要路由,然后广播到其他区域。

BR还负责处理区域之间的路由策略。

3. OSPF报文OSPF使用不同类型的报文来实现邻居发现、路由更新和链路状态同步等功能。

常用的报文类型包括:•Hello报文:用于建立邻居关系,确定相邻路由器的状态。

•DBD报文:用于数据库描述,包含路由器的数据库摘要。

•LSR报文:链路状态请求,用于请求邻居路由器的链路状态信息。

•LSU报文:链路状态更新,用于向邻居路由器发送自己的链路状态信息。

•LSAck报文:链路状态确认,用于确认邻居路由器发送的链路状态信息。

4. OSPF路由计算OSPF使用Dijkstra算法计算最短路径,每个路由器通过分析链路状态数据库(LSDB)来计算最短路径树(SPF树)。

OSPF到底是什么一文了解OSPF基本概念和工作原理

OSPF到底是什么一文了解OSPF基本概念和工作原理

OSPF到底是什么一文了解OSPF基本概念和工作原理##一、OSPF简介
OSPF(Open Shortest Path First)开放式最短路径优先协议是一种路由协议,是由IETF(Internet EngineeringTask Force)提出和定义的路由协议,它使用路由表和Dijkstra算法来为数据包选择最优的路径以进行路由转发。

OSPF是一个功能强大且高效的路由算法,它可以在复杂的网络环境中提供高可用性路由服务,因此在基于IP的大型网络中被广泛使用,如在ISP(Internet Service Provider)中用于提供路由服务,同时也是用于连接企业内部的内部网络。

##二、OSPF工作原理
OSPF协议的工作原理是使用基于链路状态的内部网关协议(IGP),它使用链接状态和负载平衡技术来维护路由表,并提高路径可用性。

它使用路径变化协议(PFD)来动态地响应网络变化,即跟踪新链接的更改,更新路由表以反映链路状态的变化,在此过程中,OSPF使用Dijkstra算法来从源节点到目的节点之间找到最优的路径。

为了实现这一目标,OSPF 使用四类报文来协记路由表,这四类报文包括:Hello报文、数据库描述(DD)报文、路由请求(LSR)报文和路由回复(LSU)报文。

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一、OSPF概述1.概述;OSPF(开放式最短路径优先协议)是一个内部网关协议,用于在单一自治系统内;OSPF对于规模巨大的网络,通常将网络划分成多个区域;OSPF :开放式最短路径优先协议2.适用范围:IGP.算法:LS 链路状态型协议,SPF算法 dijkstra算法3.封装:基于IP封装,协议号为894.OSPF更新地址:使用组播或单播更新,组播地址224.0.0.5 224.0.0.6。

5.OSPF更新方式:使用周期性更新加触发更新,周期时间30分钟(LSA状态刷新)OSPF支持认证(链路认证、区域认证、虚链路认证).不规则区域:1.不连续的0区域 2.非骨干没有挂靠在骨干区域之上6.OSPF邻居关系建立条件:1.router-ID必须不一致 2.area-ID必须一致3.认证类型数据一致4.hello时间、dead时间一致5.特殊区域标识必须一致6.若在MA网络中,network mask必须一致。

(hello时间、dead时间:默认10s、40s;在特殊网络类型中为30、120s)7.DBD:数据库描述数据包使用隐式确认,分为两种:1.主从选举DBD 2.发送LSA头部汇总信息8.术语:Router ID:路由器标示符,用于标识该路由器在OSPF网络中的唯一性选举规则:1.手工指定最优先 2.最大的环回接口地址 3.最大的物理接口地址路由器类型:内部路由器(IR),区域边界路由器(ABR),骨干路由器(BR),自治系统边界路由器(ASBR)二.五种OSPF报文类型是:1 HELLO报文(hello packet)周期性的发送给本路由器的邻居,使用的组播地址224.0.0.5.BR和BDR发送和接受报文使用的组播地址是224.0.0.6。

HELLO PACKET内容包括一些定时器数值、DR、BDR、以及自己已经知道的邻居。

HELLO 时钟的值与路由收敛速度、网络负荷大小成正比。

缺省情况下,PTP、BROADCAST类型接口发送HELLO报文的时间间隔的值为10秒;PTMP、NBMA 类型接口发送HELLO PACKET时间间隔为30秒;2 DD报文(Database description packet)相邻路由器直间互发DD报文,报告对方自己所拥有的路由信息内容包括LSDB中每一条LSA摘要(摘要是指LSA的HEAD,通过改HEAD可以唯一标识一条LSA),这样做的目的是为了减少路由器之间传递信息的量,因为LSA的HEAD只占一条LSA的整个数据量的一小部分。

根据HEAD,对端路由器就可以判断出是否已经有了这条LSA。

DATABASE DESCRIPTION PACKET 有两种(1)空DD 报文,用来确定MASTER/SLAVE关系。

确定MASTER/SLAVE关系后,才发送有路由信息的DD报文(2)带有路由信息的DD报文,收到有路由信息的DD报文后,路由器比较自己的数据库,发现对方的数据库中有自己需要的数据,则向对方发送LSR(LINK STATE REQUEST)3 LSR报文(LINK STATE REQUEST PACKET)两台路由器之间互相交换DD报文后,知道对端的路由器有那些LSA是本地LSDB所缺少的或者对端更新的LSA,这时需要发送LSR报文向对方请求所需的LSA。

内容包括所需要的LSA摘要。

4 LSU报文(LINK STATE UPDATE PACKET)用来向对端路由器发送所需要的LSA,内容是多条LSA的集合5 LSACK报文(LINK STATE ACKNOWLEDGMENT PACKET)由于没有使用可靠的TCP协议,但是OSPF包又要求可靠的传输,所以就有了LSACK包。

它用来对接收到的LSU报文进行确认。

内容是需要确认的LSA的HEAD.三.七种状态形成FULL关系经历3个大的过程:(1).互相发送Hello包,建立邻居关系。

(2).交换LSA,同步LSDB。

(3).形成邻接关系。

这3个过程中有7种状态机:(1).Down,初始状态,(2).Init,互相发送Hello报文,hello报文中包含Router ID,AreaID,各种定时器,认证,DR信息,接口优先级等等。

(3).Two-way,路由器收到对方的Hello包,网络中非DR,BDR路由器之间就是这种状态,也是一种稳态。

(4).EXstart,确立主从关系,RID高的路由器成为主路由器,如果MTU值不匹配,将停留在此阶段。

(5).Exchange,主从关系确立后,开始交换DBD报文,LSDB同步的第一个阶段,主要建立LSDB 的总体框架,(6).Loading,加载DBD,发送LSR,通过更新LSU,LSA报文,交换相互缺少的DD报文,完成LSDB的同步。

第二个阶段。

(7).FULL,同步完成后,建立邻接关系。

以后LSA的交换,用过LSU报文进行。

Attempt :尝试,在NBMA等网络类型中,路由器之间不能自动建立邻居关系,必须使用单播邻居建立,若邻居指定发生错误,则进入该状态.四.DR/BDR选举过程DR和BDR是由同一网段中所有的路由器根据路由器优先级,Router ID通过Hello报文选举出来的,只有优先级大于0的路由器才具有选取资格.进行DR/BDR选举时每台路由器将自己选出的DR写入Hello报文中,发给网段上的每台运行OSPF协议的路由器.当处于同一网段的两台路由器同时宣布自己是DR时,路由器优先级高者胜出.如果优先级相等,则Router ID大者胜出.如果一台路由器的优先级为0,则它不会被选举为DR或BDR.需要注意的是:1.只有在广播或NBMA类型接口才会选举DR,在点到点或点到多点类型的接口上不需要选举DR.2.DR是某个网段中的概念,是针对路由器的接口而言的.某台路由器在一个接口上可能是DR,在另一个接口上有可能是BDR,或者是DR Other.3.路由器的优先级可以影响一个选取过程,但是当DR/BDR已经选取完毕,就算一台具有更高优先级的路由器变为有效,也不会替换该网段中已经选取的DR/BDR成为新的DR/BDR4.DR并不一定就是路由器优先级最高的路由器接口;同理,BDR也并不一定就是路由器优先级次高的路由器接口五.Ospf的四种网络类型前面提到,并非所有的邻居关系都可以形成邻接关系进而交换链路状态信息以及路由信息,是否建立邻接关系与网络类型有关。

所谓网络类型是指运行OSPF网段的二层链路类型。

OSPF定义了四种网络类型,分别是点到点网络,广播型网络,NBMA网络和点到多点网络。

点到点网络是指只把两台路由器直接相连的网络。

一个运行PPP的64K串行线路就是一个点到点网络的例子。

广播型网络是指支持两台以上路由器,并且具有广播能力的网络。

一个含有四台路由器的以太网就是一个广播型网络的例子。

非广播网络是指支持两台以上路由器互连,但是不具有广播能力的网络。

在非广播网络上,OSPF有两种运行方式,非广播多路访问和点到多点。

非广播多路访问(NBMA):在NBMA网络上,OSPF模拟在广播型网络上的操作,但是每个路由器的邻居需要手动配置。

NBMA方式要求网络中的路由器组成全连接。

例如,使用SVC进行通信的ATM网络。

点到多点:将整个非广播网络看成是一组点到点网络。

每个路由器的邻居可以使用底层协议例如反向地址解析协议(Inverse ARP)来发现。

对于不能组成全连接的网络应当使用点到多点方式,例如只使用PVC的不完全连接的帧中继网络。

六.OSPF的LSA由于OSPF协议定义了多种路由器的类型,因而定义多种LSA通告的类型也是必要的。

例如:一台DR路由器必须通告多路访问链路和所有与这条链路相连的路由器,而其他类型的路由器将不需要通告这种类型的信息。

OSPF的七种类型LSA:1、路由器LSA (Router LSA)由区域内所有路由器产生,并且只能在本个区域内泛洪广播。

这些最基本的LSA通告列出了路由器所有的链路和接口,并指明了它们的状态和沿每条链路方向出站的代价。

LSA传播范围:本域内传递,不穿越ABR(边界路由器)LSA通告路由器:本路由器的Router IDLSA链路状态ID:本路由器的Router IDLSA包含的内容:本路由器的直连邻居,以及直连接口的信息2、网络LSA (Network LSA)由区域内的DR或BDR路由器产生,报文包括DR和BDR连接的路由器的链路信息。

网络LSA也仅仅在产生这条网络LSA的区域内部进行泛洪。

LSA传播范围:本域(存在以太网络连接的域)内传递,不穿越ABR(边界路由器)LSA通告路由器:DR的Router IDLSA链路状态ID:DR的接口IPLSA包含的内容:MA网络中的路由器以及本网的掩码信息和DR路由器本身的Router ID3、网络汇总LSA (Network summary LSA)由ABR产生,可以通知本区域内的路由器通往区域外的路由信息。

在一个区域外部但是仍然在一个OSPF自治系统内部的缺省路由也可以通过这种LSA来通告。

如果一台ABR路由器经过骨干区域从其他的ABR路由器收到多条网络汇总LSA,那么这台始发的ABR 路由器将会选择这些LSA通告中代价最低的LSA,并且将这个LSA的最低代价通告给与它相连的非骨干区域。

LSA传播范围:域间路由,能泛洪到整个AS中,始发路由器除外。

LSA通告路由器:ABR的Router ID(经过一个ABR,就会改为这个ABR的Router ID)LSA链路状态ID:网络号LSA包含的内容:本区域中的路由信息,包括网络号和掩码4、ASBR汇总LSA (ASBR summary LSA)也是由ABR产生,但是它是一条主机路由,指向ASBR路由器地址的路由。

LSA传播范围:泛洪到整个AS中,(把ASBR的Router ID传播到其他区域,让其他区域的路由器得知ASBR的位置。

)LSA通告路由器:ABR的Router ID(经过一个ABR,就会改为这个ABR的Router ID)LSA链路状态ID:ASBR的Router IDLSA包含的内容:本区域中的路由信息,包括网络号和掩码注意:在ASBR直连的区域内,不会产生4类的LSA,因为ASBR会发出1类的LSA,其中会指明自己是ASBR。

5、自治系统外部LSA (Autonomous system external LSA)由ASBR产生,告诉相同自治区的路由器通往外部自治区的路径。

自治系统外部LSA是惟一不和具体的区域相关联的LSA通告,将在整个自治系统中进行泛洪。

LSA传播范围:域外路由,不属于某个区域,一个LSA即是一条路由信息LSA通告路由器:ASBR的Router ID,通告路由器不会发生改变LSA链路状态ID:网络号LSA包含的内容:将外部自治系统传递进来,包含着域外的路由信息6、组成员LSA (Group membership LSA)* 目前不支持组播OSPF (MOSPF协议)7、NSSA外部LSA (NSSA External LSA)由ASBR产生,几乎和LSA 5通告是相同的,但NSSA外部LSA通告仅仅在始发这个NSSA外部LSA通告的非纯末梢区域内部进行泛洪。

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