OSPF路由协议

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OSPF路由协议

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是什么协议

ospf是什么协议

ospf是什么协议OSPF是一种开放最短路径优先(Open Shortest Path First)协议,是一种用于路由选择的链路状态协议。

它是一种基于链路状态的路由选择协议,用于在自治系统内部进行路由选择。

OSPF协议是一个开放的协议,它采用了开放的标准,可以在不同厂家的路由器之间进行通信,这使得OSPF成为了一个非常流行的路由协议。

OSPF协议的工作原理是通过交换链路状态信息来计算最短路径,然后根据最短路径来进行路由选择。

在OSPF网络中,每个路由器都会维护一个链路状态数据库(Link State Database),这个数据库记录了整个网络的拓扑结构信息。

每个路由器都会定期向相邻的路由器发送链路状态更新信息,通过这些更新信息,每个路由器都能够了解整个网络的拓扑结构。

在OSPF网络中,每个路由器都会根据链路状态数据库来计算最短路径树,然后根据最短路径树来进行路由选择。

这样就能够保证数据包能够以最短的路径传输,从而提高网络的传输效率。

另外,OSPF协议还支持VLSM(Variable Length Subnet Masking)和CIDR(Classless Inter-Domain Routing)等技术,这些技术能够更加灵活地进行地址分配和路由聚合,从而更好地利用IP地址空间和减少路由表的大小。

OSPF协议的特点有以下几点:1. 高效的路由选择算法,OSPF协议采用了Dijkstra算法来计算最短路径,这是一种非常高效的路由选择算法,能够保证网络中的数据包能够以最短的路径传输。

2. 支持VLSM和CIDR,OSPF协议支持VLSM和CIDR等技术,这些技术能够更加灵活地进行地址分配和路由聚合,从而更好地利用IP地址空间和减少路由表的大小。

3. 支持多种链路类型,OSPF协议支持多种链路类型,包括点对点链路、广播链路、非广播多点链路和虚拟链路等,这使得OSPF能够适应不同类型的网络环境。

4. 支持安全认证,OSPF协议支持对路由器之间的邻居关系进行安全认证,这样就能够防止恶意的路由器加入网络,保证网络的安全性。

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_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)。

OSPF 协议

1.OSPF协议简介OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种内部网关协议(IGP),用于在大型企业网络或互联网中实现路由选择。

它是一个开放的、链路状态路由协议,旨在优化路由器之间的通信,并根据网络拓扑信息计算最短路径。

OSPF协议具有以下特点:•开放性:OSPF协议是公开的,它的工作原理和规范可以被广泛理解和应用。

这使得不同厂商的路由器可以相互通信和交换路由信息,促进了网络设备的互操作性。

•链路状态路由:OSPF协议通过在网络中广播链路状态更新来确定网络拓扑信息。

每个路由器都维护一个链路状态数据库(LSDB),其中包含有关网络中所有路由器和链路的状态信息。

基于这些信息,OSPF使用Dijkstra 算法计算最短路径,并构建路由表。

•分层和区域化:OSPF协议将网络划分为不同的区域(Area),每个区域内部的路由器使用区域内链路状态数据库进行路由计算,而不需要了解整个网络的拓扑。

这种分层和区域化的设计减少了路由器之间的通信量,提高了网络的可扩展性。

•动态适应性:OSPF协议能够根据网络的变化自动调整路由,以适应链路的故障、拓扑的变化或带宽的变化。

当网络发生改变时,路由器会通过链路状态更新通知其他路由器,并更新各自的链路状态数据库,从而重新计算最短路径。

OSPF协议在大型企业网络和互联网中被广泛应用,特别适用于要求快速收敛、具备高可靠性和可扩展性的网络环境。

它提供了灵活的路由控制和路由优先级设置,使网络管理员能够根据具体需求进行网络设计和优化。

2.OSPF协议的工作原理OSPF(Open Shortest Path First)协议是一种基于链路状态的路由协议,它通过交换链路状态信息来计算最短路径并构建路由表。

以下是OSPF协议的工作原理的概要:1.邻居发现:OSPF协议运行在每个支持OSPF的路由器上。

当路由器启动时,它会发送Hello报文来发现和识别相邻的OSPF路由器。

超详细OSPF路由协议基础课件


05
CATALOGUE
OSPF协议的安全性和可靠性
OSPF协议的安全性保证措施
认证机制
OSPF协议支持明文和加密的认 证方式,通过在OSPF报文中包 含认证信息,确保只有合法的路 由器才能参与OSPF路由过程。
区域划分
OSPF协议可以将大型网络划分 为多个区域,每个区域运行一个 OSPF实例,降低了路由器的资
递给其他路由器。
在传递过程中,LSA报文会不 断更新,最终形成一张完整的
链路状态数据库。
OSPF协议的路由计算过程
路由器根据接收Байду номын сангаас的LSA报文, 构建出一张链路状态数据库,记 录了网络中所有路由器的链路状
态信息。
路由器根据链路状态数据库,使 用最短路径优先算法(SPF算法 )计算出到达各个目的网络的最
First)是一种内部网关协议(IGP
),用于在同一个自治系统(AS
)内的路由器之间传递路由信息

02
OSPF协议基于最短路径优先( SPF)算法,用于计算路由最短路 径,并建立路由表。
OSPF协议工作原理
OSPF路由器之间通过交换链路 状态信息来建立和维护路由表。
路由器之间通过周期性地发送 Hello报文来发现邻居路由器,
链路状态数据库同步
OSPF协议通过周期性的数据库同步, 确保所有参与OSPF的路由器拥有相同 的链路状态数据库,保证了路由的可 靠性。
OSPF协议的故障处理和恢复机制
01
02
03
故障检测
OSPF协议通过定期发送 Hello报文和数据库同步 报文来检测网络中的故障 。
故障隔离
当检测到故障时,OSPF 协议能够快速隔离故障区 域,防止故障扩散。

配置OSPF路由协议

配置OSPF路由协议在网络中配置OSPF(Open Shortest Path First)路由协议,可以实现动态路由的选择和更新,增加网络的可靠性和灵活性。

下面将介绍如何配置OSPF路由协议。

1.确定OSPF区域划分:在OSPF中,网络被划分为不同的区域(Area),每个区域都有一个唯一的标识符。

根据网络拓扑和需求,确定需要划分的区域数量和标识符。

2.配置路由器接口:将路由器的各个接口与网络连接,并进行必要的IP地址配置。

每个接口的IP地址应属于同一区域,并通过命令“router ospf area 区域编号”将接口连接到对应的区域。

3.配置区域边界路由器(ABR):ABR是连接不同区域的路由器,需要进行特殊的配置。

在ABR上,通过命令“router ospf area 区域编号”将接口连接到对应的区域,并使用命令“area 区域编号 range 网络地址子网掩码”将其连接的网络范围标记为该区域。

4.配置自治系统边界路由器(ASBR):ASBR是连接不同自治系统(AS)的路由器,需要进行特殊的配置。

在ASBR上,使用命令“router ospf”进入OSPF配置模式,并使用命令“re distribute 子网号子网掩码”将其连接的网络添加到OSPF路由表中。

5.配置OSPF路由协议:在每台路由器上,使用命令“router ospf 进程号”进入OSPF配置模式,并使用命令“network 子网号子网掩码 area 区域编号”将该路由器的接口添加到OSPF路由表中。

6.配置路由器的优先级:OSPF通过区域的优先级来选择区域内的DR(Designated Router)和BDR(Backup Designated Router)。

可以通过命令“priority 数字”设置路由器的优先级(默认为1),数字越大优先级越高。

7.验证OSPF配置:使用命令“show ip ospf”来验证OSPF路由协议的配置情况。

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OSPF 动态路由协议
1.基础概念
RouterID :每个路由器的唯一身份标识,为一个ip 地址
选取标准为首选路由器上Loopback 接口上最高的ip 地址
次选路由器上物理接口上最高的ip 地址
或者可以通过命令来指定(config-router)#router-id 1.1.1.1
度量值:cost 代价,只计算数据包出站接口的代价,大小范围1-65535
计算公式108/BW
BW 的单位为字节接口代价可以使用命令来修改默认值
(config-if)#ip ospf cost 20
数据包类型:
其中:Hello 用于发现和维护邻居关系,保证邻居之间的双向通信
DBD +LSR 用于建立邻接关系
LSU +LSAck 用于实现OSPF 可靠的更新机制带宽
代价10M
10100M
1状态名称
描述Hello
建立和维护同邻居路由器的邻接关系数据库描述包DBD
描述每台OSPF 路由器的链路状态库的内容链路状态请求包LSR
请求链路状态数据库的部分内容链路状态更新包LSU
传送链路状态数据通告LSA 给邻居路由器链路状态确认包LSAck 确认邻居发过来的LSA 已经收到
2.邻接关系建立过程
命令:#debug ip ospf adj 可以看到建立过程
建立邻居关系的条件:
Area ID相同
Hello Interval和Dead Interval相同
Hello时间1-65535s,默认10s
命令:(config-if)#ip ospf hello-interval15
Dead时间1-65535s,默认40s
命令:(config-if)#ip ospf dead-interval60
Stub区域标记相同
路由表的形成:
建立邻接关系链路状态数据库最短路径树
路由表
OSPF所支持的网络类型
3.3.OSPF
点到点网络Point-to-Point:有效邻居总能形成邻接关系
使用组播地址224.0.0.5
广播多址网络Broadcast:选举DR和BDR
DR发送目的地址为224.0.0.5
其它路由器发送目的地址为224.0.0.6(给DR\BDR)
非广播多址网络NBMA:选举DR和BDR
使用单播传送OSPF报文
点到多点网络Point-to-Multipoint:属于NBMA的一种特殊配置
使用组播传送OSPF报文
DR和BDR
4.4.DR
DR:与所有的路由器建立邻接关系,管理区域内的泛洪
BDR:当DR宕机后用来接替DR的工作,也会与所有路由器建立邻接关系当DR处于工作状态时候,BDR只收集链路状态信息,并不对外泛洪
选举过程:使用接口的优先级0-255,默认优先级为1
命令可以更改优先级(config-if)#ip ospf priority10
接口优先级调整为0表示不参与竞选
当接口优先级一样的时候,判断路由器的RouterID最高
当网络中已经确定了DR和BDR后,具有更高优先级的路由器也不会
继续竞争
DRothers:没有竞选为DR和BDR
5.多区域配置
原因:改善网络的可扩展性
快速收敛
区域通信类型:
域内通信:单个区域内路由器之间交换的数据包
域间通信:不同区域的路由器之间交换的数据包
外部通信:ospf区域内的路由器和另一个自治系统内的路由器之间交换的数据包
路由器类型:
内部路由器:所有的接口都属于同一个区域的路由器
区域边界路由器:ABR连接一个或多个区域到骨干区域的路由器
自治系统边界路由器:ASBR连接OSPF外部的通信到OSPF内部的路由器
区域类型:
骨干区域:Area0连接所有区域的骨干区域
跨区域的流量都需要经过骨干区域
标准区域:可以接收各种链路状态信息和汇总的路由通告
末梢区域:Stub该区域内的路由器仅仅保留本区域的路由信息
和一条通向ABR的默认路由即可全网通信
该区域内存在LSA1LSA2LSA3
禁止LSA4LSA5LSA7
命令:(config-router)#area1stub
完全末梢区域:Totally Stubby该区域只有区域内路由信息和一条默认路由
该区域存在LSA1LSA2
LSA3只保留其中汇总的默认路由命令:(config-router)#area1stub no-summary
备注:上述两个末梢区域的共性特点有
只有一个默认路由作为其区域的出口;
区域不能作为虚链路的穿越区域;
该区域内不能存在ASBR路由器;
不能是骨干区域Area0。

非纯末梢区域:NSSA其实就是在一个stub区域中存在一个ASBR路由器
该区域存在LSA1LSA2LSA3LSA7
命令:(config-router)#area1nssa[no-summary]
该区域路由表中的N1等同于E1N2等同于E2
链路状态通告:
LSA1:路由器LSA发送自身链路状态信息在本区域内泛洪
命令:#show ip ospf databse router
LSA2:网络LSA由DR发送所有与之相连的路由器链路信息
也只在该区域内泛洪
命令:#show ip ospf database network
LSA3:网络汇总LSA由ABR路由器始发,通告相连接的区域之间信息命令:#show ip ospf database summary
LSA4:ASBR汇总LSA由ABR路由器始发,通告内容为一个ASBR路由器命令:#show ip ospf database asbr-summary
LSA5:自治系统外部LSA通告OSPF自治系统外部的路由信息
命令:#show ip ospf database external
LSA7:NSSA外部LSA始发于NSSA区域的ASBR,通告外部AS的路由信息
在NSSA区域内的ABR处会被转变为LSA5向其它区域泛洪命令:#show ip ospf database nssa-external
6.第一阶段命令
7.路由重分发
从一个AS中学习到的路由,向另一个AS中
传递,即为路由重分发。

OSPF重发发路由的路径类型:
E1:通告的AS外部路由,内部路由器会计算
到达ASBR的代价+外部的指定代价
E2:通告的AS外部路由,内部路由器只计算
外部的指定代价,默认为E2
命令:(config)#router rip
(config-router)#redistribute ospf1metric10
在rip进程中重分发ospf1进程的路由信息,度量值为10跳
(config)#router ospf1
(config-router)#redistibute rip metric100subnets metric-type1
在ospf1进程中重分发rip进程路由信息,度量值为代价100,包含子网
类型为E2(若不写明类型,默认为E2)
(config)#router ospf1
(config-router)#redistibute static metric100subnets
分发静态路由的时候,只在ospf进程中做即可
(config)#router ospf1
(config-router)#default-information originate metric10
分发默认路由的时候,只在ospf进程中做即可
8.8.OSPF
OSPF路由类型的优先级
区域内路径:优先级1(优先选择)
区域间路径:优先级2(其次选择)
E1外部路径:优先级3(再次选择)
E2外部路径:优先级4(最后选择)
9.地址汇总
减小骨干区域的路由信息,同时屏蔽不稳定的网络细节。

类型:
区域间路由汇总:在ABR上配置
(config-router)#area1range10.0.0.0255.248.0.0
外部路由汇总:在ASBR上配置
(config-router)#summary-address10.0.0.0255.248.0.0
10.虚链路
Virtual Link一条通过一个非骨干区域连接
到骨干区域的链路。

特点:虚链路必须配置在两台ABR路由器之间;
虚链路经过的区域必须拥有全部的路由选择信息,成为传送区域(Transit Area);
传送区域不能是一个末梢区域,也不能是NSSA区域;
虚链路的稳定性取决于经过的区域的稳定性;
虚链路有助于提供逻辑冗余。

命令:(config-router)#area100virtual-link 1.1.1.1(RouterID)
#show ip ospf virtual-links。

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