OSPF路由协议详解
OSPF路由协议

OSPF路由协议OSPF(Open Shortest Path First)是一种基于链路状态的路由协议,它是一种开放式的、用于TCP/IP网络的链路状态路由协议,通常用于大型的企业网络或者互联网服务提供商的网络中。
OSPF协议通过计算最短路径来实现路由选择,并且具有快速收敛、可扩展性强等特点,因此在复杂网络环境中得到了广泛的应用。
OSPF协议的工作原理是通过路由器之间交换链路状态信息来构建网络拓扑图,然后根据拓扑图计算最短路径,最终确定路由表。
在OSPF协议中,所有的路由器都需要运行相同的路由算法,并且通过协商建立邻居关系,然后交换链路状态信息,最终计算出最短路径。
这种基于链路状态的路由选择算法能够更好地适应复杂网络环境,并且能够快速收敛,适用于大型网络。
OSPF协议的特点包括以下几个方面:1. 分层设计,OSPF协议采用了分层的设计,将网络划分为不同的区域,每个区域有自己的路由器,这样可以减少路由器之间的通信量,提高网络的可扩展性。
2. 路由选择,OSPF协议采用了Dijkstra算法来计算最短路径,因此能够选择出最优的路由,提高了网络的传输效率。
3. 快速收敛,OSPF协议能够快速地适应网络的拓扑变化,当网络发生故障或者链路状态发生变化时,能够快速收敛,保证网络的稳定性。
4. 支持VLSM,OSPF协议支持可变长度子网掩码,能够更好地适应复杂网络环境,提高网络的利用率。
5. 安全性,OSPF协议支持认证机制,能够保证路由器之间的通信安全,防止路由器被篡改或者攻击。
总的来说,OSPF协议是一种高效、稳定、安全的路由协议,能够更好地适应复杂网络环境,提高网络的传输效率和可靠性。
在实际应用中,需要根据网络的规模和复杂程度来选择合适的OSPF配置,包括区域划分、路由器配置、链路成本等,以最大程度地发挥OSPF协议的优势。
同时,需要注意OSPF协议的配置和管理,保证网络的稳定和安全。
综上所述,OSPF路由协议作为一种链路状态路由协议,在复杂的网络环境中具有明显的优势,能够提高网络的传输效率和可靠性,是大型企业网络或者互联网服务提供商网络中的首选路由协议之一。
OSPF_协议的解析及详解

OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络中进行路由选择。
本文将对OSPF协议进行解析和详解,包括其工作原理、协议格式、路由选择算法等内容。
一、OSPF协议的工作原理OSPF协议基于链路状态路由(LSR)算法,通过交换链路状态信息来计算最短路径。
它将网络拓扑信息分发给所有路由器,每个路由器都会构建一个链路状态数据库(LSDB),并根据该数据库计算最短路径树。
OSPF协议使用Hello消息来发现邻居路由器,并建立邻居关系。
一旦建立了邻居关系,路由器就会交换链路状态更新消息(LSU)来更新链路状态数据库。
每个路由器都会根据链路状态数据库计算最短路径,并将其存储在路由表中。
二、OSPF协议的协议格式OSPF协议使用IP协议号89,其协议格式如下:1. OSPF报文头部:- 版本号:用于指示OSPF协议的版本。
- 报文类型:用于指示报文的类型,如Hello、数据库描述、链路状态请求等。
- 报文长度:指示整个报文的长度。
- 路由器ID:唯一标识一个路由器。
- 区域ID:将网络划分为不同的区域,用于控制链路状态数据库的大小。
2. OSPF Hello消息:- 网络类型:指示网络类型,如点对点、广播、NBMA等。
- 路由器优先级:用于选举DR(Designated Router)和BDR(Backup Designated Router)。
- 邻居列表:列出与该路由器相邻的所有路由器。
3. OSPF LSU消息:- 序列号:用于标识链路状态数据库的更新。
- 链路状态记录:包含了与该路由器相邻的所有路由器的链路状态信息。
4. OSPF LSR消息:- 链路状态请求列表:列出了需要请求的链路状态信息。
三、OSPF协议的路由选择算法OSPF协议使用Dijkstra算法来计算最短路径树。
该算法通过不断更新最短路径表来选择最短路径。
OSPF路由协议详解

OSPF路由协议详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于内部网关协议(IGP)的链路状态路由协议。
它是一个开放的标准,能够处理大型网络中的路由选择问题。
OSPF使用了Dijkstra算法来计算路径的最短路径树,并通过链路状态数据库(LSDB)来维护和交换网络中的信息。
OSPF的核心概念是区域(Area)。
一个区域是由一组路由器组成的逻辑拓扑。
OSPF可以将整个大网络划分成多个区域,每个区域中的路由器只需要知道与该区域相邻的其他路由器的信息,而不需要了解整个网络的拓扑。
OSPF使用了Hello协议来发现和邻居路由器建立邻居关系。
当路由器在同一个区域内连接到一个共享相同网段的路由器时,它们就会成为邻居。
通过Hello协议,路由器可以交换各自的路由信息,并相互确认对方的可达性。
一旦邻居关系建立,路由器就会交换链路状态信息(LSA)。
LSA包含了路由器所知道的与网络拓扑相关的信息,如连接的网络、开销等。
通过交换LSA,每个路由器都会建立一个链路状态数据库(LSDB),存储了整个网络的拓扑信息。
OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径树(SPF tree)。
最短路径树将网络拓扑图看作一个有向图,通过计算每个节点到根节点的最短路径,确定每个节点的下一跳和开销。
每个路由器使用最短路径树来进行路由选择。
OSPF还支持多路径(Equal-Cost Multi-Path,ECMP)路由。
当有多条具有相同开销的路径时,OSPF会将流量分配到这些路径上,以实现负载均衡和冗余。
通过仅仅改变下一跳的选择,OSPF可以在多个路径之间动态地分发流量。
OSPF还具有一些特性来提高网络的可靠性和性能。
例如,OSPF支持快速收敛,当网络拓扑发生变化时可以快速更新最短路径树。
OSPF还支持虚拟链路(Virtual Link),使得不同区域之间可以通过一个中间区域进行通信。
总结起来,OSPF是一种用于大型网络中的链路状态路由协议。
OSPF_协议的解析及详解

OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种内部网关协议(IGP),用于在IP网络中实现动态路由。
本文将对OSPF协议进行解析和详解,包括其基本概念、工作原理、路由计算算法、协议报文格式以及配置和故障排除等方面的内容。
一、基本概念1.1 OSPF协议OSPF是一种链路状态路由协议,通过交换链路状态信息来计算最短路径,并维护路由表。
它基于Dijkstra算法,具有快速收敛、可扩展性强等特点。
1.2 OSPF区域OSPF将网络划分为不同的区域,每个区域由一个区域边界路由器(Area Border Router,ABR)连接。
区域之间通过区域边界路由器进行路由信息的交换。
1.3 OSPF邻居关系OSPF通过建立邻居关系来交换路由信息。
邻居关系的建立是通过Hello报文来实现的,Hello报文中包含了路由器的标识、优先级、网络类型等信息。
二、工作原理2.1 OSPF路由计算OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径。
每个路由器维护一个链路状态数据库(Link State Database,LSDB),其中保存了所有邻居路由器发送的链路状态信息。
根据LSDB中的信息,路由器计算出最短路径树,并更新路由表。
2.2 OSPF的路由选择OSPF使用最短路径优先(Shortest Path First,SPF)算法来选择最优路径。
SPF算法考虑了路径的成本(Cost),成本越低的路径被认为是最优路径。
2.3 OSPF的路由更新OSPF使用链路状态通告(Link State Advertisement,LSA)来更新路由信息。
当网络拓扑发生变化时,路由器会生成LSA,并向邻居路由器发送更新信息。
邻居路由器收到LSA后,更新自己的链路状态数据库,并重新计算最短路径。
三、协议报文格式3.1 Hello报文Hello报文用于建立邻居关系。
它包含了路由器的标识、优先级、Hello间隔等信息。
OSPF协议开放最短路径优先路由协议详解

OSPF协议开放最短路径优先路由协议详解OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种开放的链路状态路由协议,广泛用于大型企业网络和互联网中。
它采用了最短路径优先策略,通过计算路由器之间的链路成本来选择最优的路径,以实现数据在网络中的快速传输。
一、OSPF协议的基本概念与特点1. 链路状态路由协议OSPF是一种链路状态路由协议,它通过交换链路状态信息,即路由器之间的网络拓扑信息,来计算最短路径。
每个路由器都会构建一个拓扑数据库,记录网络中的所有链路和节点信息。
2. 开放的协议OSPF是一种开放的协议,意味着它的协议规范是公开的,任何厂商和组织都可以基于这个协议进行实现和部署。
这为网络设备的互操作性和标准化提供了便利。
3. 分层体系结构OSPF协议采用了分层的体系结构,将整个网络分为区域(Area)、区域边界路由器(Area Border Router,ABR)和自治系统边界路由器(Autonomous System Boundary Router,ASBR)。
通过在不同的层次中交换信息,提高了网络的可扩展性和管理性。
4. 成本度量OSPF协议中,每条链路都有一个与之相关的成本,成本越低表示链路质量越好。
路由器通过比较链路的成本来选择最优路径,这样可以使得数据传输的延时和带宽利用率达到最优。
5. 动态更新和适应性OSPF协议支持动态更新,当网络拓扑发生变化时,路由器可以自动更新拓扑数据库,并重新计算最短路径。
这种自适应的特性使得OSPF协议能够应对网络的变化和故障,保证网络的稳定性和可用性。
二、OSPF协议的工作原理1. 邻居发现与状态交换在OSPF协议中,路由器首先要通过Hello消息来发现相邻路由器,并建立邻居关系。
一旦建立了邻居关系,路由器之间就可以交换链路状态信息,在数据库中记录邻居路由器的信息。
2. 构建拓扑数据库每个OSPF路由器都会根据收到的链路状态信息构建拓扑数据库。
OSPF协议详解

OSPF协议详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种开放式的最短路径优先(SPF)路由协议,它用于在IP网络中确定最佳转发路径。
在本文中,我们将详细介绍OSPF的工作原理、优点、协议特点以及配置方法。
1.工作原理:OSPF使用了链路状态路由算法,这种算法将网络上的每个路由器都视为一个节点(或称为“LSDB数据库中的顶点”),并通过链路状态广播(LSA)协议来交换链路信息。
每个路由器都会维护一个属于自己的图,这个图描述了整个网络的拓扑结构。
当一个链路状态发生变化时(如链路故障或新增链路),路由器会发送链路状态通告(LSA)消息给所有邻居路由器,以便更新其拓扑图。
接收到这些消息的路由器将更新自己的拓扑图,并重新计算到达目标网络的最短路径。
2.优点:(1)快速收敛:OSPF使用链路状态广播信息,并且每个路由器都维护了一个图,这使得当网络发生变化时,只需更新那些受影响的链路即可,从而加快了网络的收敛速度。
(2)支持多种网络类型:OSPF可以用于各种类型的网络,如以太网、FDDI(光纤分布式数据接口)、点对点链路和虚拟链路等。
(3)可划分区域:OSPF网络可以划分成不同的区域,每个区域都有独立的LSDB数据库和SPF计算。
这种分层结构使得OSPF对大型网络的扩展更加容易。
(4)通过区域间的路由聚合减少链路状态交换的开销。
(5)支持VLSM(可变长度子网掩码):OSPF支持VLSM,可以根据不同的子网掩码长度进行路由。
3.协议特点:(1)基于链路状态:OSPF使用链路状态来计算最佳路径,而不是基于距离向量,这使得OSPF在选择最佳路径时更加准确。
(2)通过区域间的路由聚合减少链路状态交换的开销。
(3)支持分层结构:OSPF支持网络的分层结构,将大型网络划分为多个区域,每个区域都有独立的LSDB数据库和SPF计算。
(4)使用多种类型的LSA:OSPF定义了几种不同的LSA类型(如类型1、类型2、类型3),用于交换链路状态信息和计算最佳路径。
OSPF路由协议详解
OSPF路由协议详解OSPF路由协议详解◆1.OSPF的骨干区域及虚拟链路(Virtual-link)——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。
骨干区域与其余区域的关系在这里不在熬述。
——在实际网络中,可能会存在backbone不连续的或者某一个区域与骨干区域物理不相连的情况,在这两种情况下,系统管理员可以通过设置虚拟链路的方法来解决。
——虚拟链路是设置在两个路由器之间,这两个路由器都有一个端口与同一个非骨干区域相连。
虚拟链路被认为是属于骨干区域的,在OSPF路由协议看来,虚拟链路两端的两个路由器被一个点对点的链路连在一起。
在OSPF路由协议中,通过虚拟链路的路由信息是作为域内路由来看待的。
下面我们分两种情况来说明虚拟链路在OSPF路由协议中的作用。
1.1 当一个区域与area0没有物理链路相连时——前文已经提到,一个骨干区域Area 0必须位于所有区域的中心,其余所有区域必须与骨干区域直接相连。
但是,也存在一个区域无法与骨干区域建立物理链路的可能性,在这种情况下,我们可以采用虚拟链路。
虚拟链路使该区域与骨干区域间建立一个逻辑联接点,该虚拟链路必须建立在两个区域边界路由器之间,并且其中一个区域边界路由器必须属于骨干区域。
1.2 残域(Stub area)——在OSPF路由协议的链路状态数据库中,可以包括AS外部链路状态信息,这些信息会通过flooding传递到AS内的所有OSPF路由器上。
但是,在OSPF路由协议中存在这样一种区域,我们把它称为残域(stub area),AS外部信息不允许广播进/出这个区域。
OSPF_协议的解析及详解
OSPF_协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First),即开放式最短路径优先协议,是一种用于路由选择的广泛应用的动态路由协议。
OSPF协议通过建立邻居关系和交换链路状态信息(LSA)来计算路由表,实现网络之间的最短路径选择。
首先,OSPF协议使用一个特殊的Hello报文来建立邻居关系。
当OSPF路由器被配置为OSPF路由器并启动时,它将向相邻路由器发送Hello报文,以确认对方是否也是OSPF路由器,并建立邻居关系。
Hello 报文还包含了一些其他的信息,如路由器ID、网络类型等。
建立邻居关系后,OSPF路由器将开始交换链路状态信息(LSA)。
每个OSPF路由器都维护着一个链路状态数据库(LSDB),其中存储了网络拓扑和链路状态的信息。
路由器将通过将LSA广播到整个OSPF区域来交换LSA,并在收到的LSA中更新其链路状态数据库。
链路状态信息包括了路由器的ID、邻接路由器的ID、链路的状态(如开启、关闭等)、链路的带宽等。
在交换链路状态信息的过程中,OSPF使用Dijkstra算法来计算出最短路径。
Dijkstra算法将使用下面的几个参数来计算路径的开销:-路由器的ID-链路的带宽-路由器到邻接路由器的开销-链路连接状态利用这些参数,OSPF路由器将计算出从源路由器到所有其他路由器的最短路径,并将结果存储在路由表中。
OSPF路由器将通过路由表选择最佳路径来转发数据包。
此外,OSPF还支持网络分割和级别的概念。
网络分割意味着将大的OSPF网络划分为多个区域,每个区域有一个主要的路由器来处理该区域内部的路由选择。
级别是指区域之间的层次结构,底层的区域将汇总上层的信息,以减少网络的规模。
OSPF协议具有以下优点:-支持大规模网络:OSPF可以处理复杂的网络拓扑,适用于大型企业网络和因特网。
-支持快速收敛:OSPF可以快速适应网络拓扑的变化,重新计算最短路径并更新路由表。
OSPF_协议的解析及详解
OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解OSPF(Open Shortest Path First)是一种用于在IP网络中进行路由选择的动态路由协议。
它基于链路状态算法,通过交换链路状态信息来计算最短路径,并维护一个最短路径树,从而实现网络中的路由选择。
一、OSPF协议的概述OSPF是一种开放式协议,它具有以下特点:1. OSPF是基于链路状态的路由协议,每个路由器通过交换链路状态信息来计算最短路径。
2. OSPF支持VLSM(可变长度子网掩码),可以更好地利用IP地址资源。
3. OSPF使用Hello协议来发现邻居路由器,建立邻居关系,并交换链路状态信息。
4. OSPF使用Dijkstra算法计算最短路径,并维护一个最短路径树。
5. OSPF支持分层设计,可以将网络划分为不同的区域,减少链路状态信息的交换量。
6. OSPF支持多种路由类型,如内部路由、外部路由、汇总路由等。
二、OSPF协议的工作原理1. 邻居关系建立OSPF使用Hello协议来发现邻居路由器,并建立邻居关系。
路由器通过发送Hello消息来宣告自己的存在,并等待其他路由器的响应。
当两个路由器之间的Hello消息交换成功时,它们就建立了邻居关系。
2. 链路状态信息交换OSPF邻居路由器之间通过交换链路状态信息(LSA)来了解网络拓扑,并计算最短路径。
每个路由器将自己的链路状态信息发送给邻居路由器,邻居路由器将收到的链路状态信息存储在链路状态数据库(LSDB)中。
3. 最短路径计算OSPF使用Dijkstra算法来计算最短路径。
每个路由器根据收到的链路状态信息,计算出到达目标网络的最短路径,并维护一个最短路径树。
最短路径树由根节点和各个子节点组成,根节点为网络的出口路由器。
4. 路由表生成OSPF根据最短路径树生成路由表,将最短路径信息存储在路由表中。
路由表包含了到达目标网络的下一跳路由器和距离等信息,路由器根据路由表来进行数据转发。
OSPF_协议的解析及详解
OSPF_协议的解析及详解OSPF协议的解析及详解一、引言OSPF(开放式最短路径优先)是一种用于计算机网络中的链路状态路由协议。
它是一个开放的标准协议,用于在大型IP网络中进行路由选择。
本协议旨在提供高效、稳定和可扩展的路由选择机制。
本文将对OSPF协议进行解析和详解。
二、OSPF协议的基本原理1. 链路状态路由协议OSPF是一种链路状态路由协议,它通过交换链路状态信息来构建网络拓扑图,并计算最短路径。
每个路由器都维护一个链路状态数据库(LSDB),其中包含了整个网络的拓扑信息。
2. 路由器之间的邻居关系OSPF协议通过建立邻居关系来交换链路状态信息。
路由器之间通过Hello消息进行邻居发现,并通过交换数据库描述(DBD)消息来同步链路状态数据库。
一旦邻居关系建立,路由器之间将周期性地交换链路状态更新(LSU)消息。
3. SPF算法OSPF使用SPF(最短路径优先)算法来计算最短路径。
SPF算法基于Dijkstra算法,通过遍历链路状态数据库来确定最短路径。
每个路由器根据自己的链路状态数据库计算出最短路径树,并将其作为路由表的基础。
4. 区域划分为了提高OSPF协议的可扩展性,网络可以被划分为多个区域。
每个区域内部的路由器只维护自己区域的链路状态信息,而不需要了解整个网络的拓扑。
区域之间的边界路由器负责将区域内的路由信息与其他区域交换。
三、OSPF协议的消息格式OSPF协议定义了多种消息类型,用于在路由器之间交换信息。
以下是OSPF 协议中常用的消息类型及其格式:1. Hello消息Hello消息用于邻居发现和建立邻居关系。
它包含了发送Hello消息的路由器的ID、邻居路由器的ID等信息。
2. 数据库描述(DBD)消息DBD消息用于同步链路状态数据库。
它包含了链路状态数据库的摘要信息,如序列号、LSA类型等。
3. 链路状态更新(LSU)消息LSU消息用于交换链路状态信息。
它包含了链路状态数据库中的LSA(链路状态广告)。
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2021/1/11
OSPF路由协议详解
OSPF术语
• Router-ID • 度量值cost • 链路状态 • OSPF区域 • 邻居与邻接 • DR和BDR
2021Байду номын сангаас1/11
OSPF路由协议详解
邻居表的建立
2021/1/11
OSPF路由协议详解
拓扑表的建立
2021/1/11
OSPF路由协议详解
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
头部有版本号, 信息类型,长度, 源地址,区域ID, 包校验和, 身份验证类型和 身份验证
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
Hello Interval (hello间隔:指的是路由器发送hello的时间间隔, 单位为秒,在多路访问网路上默认为10秒) Dead Interval (失效间隔:指的是多长时间内未收到邻居的分组时将 认为它已失效,单位为秒,默认为hello间隔的4倍) 邻接路由器的这些定时器值必须相同,否则将不会建立邻接关系
R2
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邻接关系的过程
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
点击打开第一个深红色的包(R2发给R1):
R1
R2
Init
Init
Hello
Hello
带有Active Neighbor字段
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邻接关系的过程
点击打开第一个深红色的包(R2发给R1):
R1
R2
Active Neighbor:
OSPF概述
• IETF开发:开放式最短路径优先协议,基于链路状态的内部网关协议 • 核心思想SPF,Dijkstra算法 • IP协议号89,IPv4协议使用OSPFv2 IPv6协议使用OSPFv3 • 支持无类域间路由CIDR和可变长子网掩码VLSMs • 支持手工汇总,明文和MD5认证 • 触发更新与增量更新,周期更新1800s • 110,只支持等价负载均衡 • 组播更新,224.0.0.5和224.0.0.6
MS(Master/Slave):如果MS为1, 则表示路由器为Master
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
R2发给R1的第一个DBD报文:
而Router-ID大的为主路由器……
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邻接关系的过程
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
R1发给R2的第二个DBD报文:
第二个深红色的hello包(R1发给R2):
R1
TWO-WAY
Hello
Hello
R2
Init
TWO-WAY
带有Active Neighbor字段
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
R1
TWO-WAY
Hello
Hello
R2
Init
TWO-WAY
之后如果链路类型为广播网络,则开始DR/BDR的选举 DR/BDR与LSA链路状态上的其他路由器都建立邻接关系后路由器之间才能交换 链路状态信息
两台路由器IP地址都已经配置完成,R2的配置如下: router ospf 1 router-id 2.2.2.2 network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0 network 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0
接着在两台路由器之间的线路启用Wireshark进行抓包……
R1
exstart
DBD
DBD
Exchange
DBD
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R2
exstart
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邻接关系的过程
R2发给R1的第二个DBD报文:
R1
Exstart
Exchange
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R2
DBD
Exstart DBD
DBD Exchange
DBD
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邻接关系的过程
R1发给R2的第三个DBD报文:
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邻接关系的过程
打开DBD部分:
MTU:最大传输单元 建立邻接关系MTU必须匹配
I(Init):若是init为1,则表示正 在协商主从关系
在预启动(ex-start)状态下,协商路由器 与DR和BDR之间的主从关系 (master/slave)。在交换过程中,路由器 ID大的路由器为主路由器
M(More):M位如果是1,则表 示这不是最后的一个DBD,后续还 有DBD包待发送
用来存储路由器在某个ospf接口上发现 的邻居,初始的hello没有该字段。
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邻接关系的过程
点击打开第一个深红色的包(R2发给R1):
R1
R2
Init Hello
R1收到拆开 发现自己的ID
Hello
带有Active Neighbor字段
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邻接关系的过程
OSPF路由协议详解
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邻接关系的过程
介绍了以上内容,宣告R1上的网段:
R1
R1: Router ospf 1 router-id 1.1.1.1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 network 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0
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R1
Exchange
OSPF路由协议详解
DBD DBD DBD
R2
Exchange Loading
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邻接关系的过程
R2发给R1的第三个DBD报文:
R1
Exchange
Loading
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邻接关系的过程
仅宣告R2上面的网段,发现定时的出现一组hello包: 可以看到源地址是12.12.12.2 ,而目的地址是224.0.0.5(多播地址)
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邻接关系的过程
点击打开其中的一个包: 打开ospf中的内容,第一个是ospf头部,第二个是hello包,第三个是LLS数据块
选举DR/BDR之后,路由器处于预启动(exstart)状态……
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邻接关系的过程
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邻接关系的过程
点开黑色报文,R1发给R2:
这是个DBD报文 DBD就是数据库描述报文,在OSPF协议数据报中属于类型2的报文 作用:用来描述LSDB中的LSA
OSPF路由协议详解
路由表的建立
• 列出通过SPF算法计算出的到达每个相连网络的最佳路径
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OSPF路由协议详解
我就主要讲的两点内容: 1.邻接关系建立过程 2.DR/BDR
OSPF路由协议详解
邻接关系建立过程
R1
F0/0:12.12.12.1/30 Lookback0 :1.1.1.1
R2
F1/0:12.12.12.2/30 Lookback0 :2.2.2.2