OSPF基本概念和OSPF配置

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华为交换机ospf怎么配置

华为交换机ospf怎么配置

华为交换机ospf怎么配置篇一:华为57_交换机OSPF配置华为57_交换机OSPF配置1 实验目标通过实验模拟3台57_交换机上运行OSPF动态路由协议.完成对华为57_交换机的OSPF基本及多区域配置,修改接口COST值.网络类型,启用接口OSPF简单验证,外部静态路由重分布进OSPF以及使用相关的命令来查看验证配置.2 实验拓扑图3 拓扑图描述3台华为57_交换机运行OSPF动态路由协议,接口对应的IP地址分配已经在图上标出,并将各个环回口的地址作为每台交换机的router-id(环回口均不启用ospf),在sw1上引入一条静态路由使sw1成为asbr,在sw1与sw2连接的接口上启用ospf简单接口验证,sw1-sw2之间属于区域0,sw2-sw3之间属于区域1.配置及描述4.1 Sw1配置[sw1]dis curr_sysname sw1_vlan batch 2 创建vlan2_interface Vlanif2 配置vlan2三层接口ip address _2._8.1.1 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher WW{LBd_`\_939O4.`(ZGzBL_ 启用ospf简单接口验证ospf cost 2 更改接口cost值为2ospf network-type p2p 更改接口网络类型为点到点_ 4interface GigabitEthernet0/0/1port link-type access 将g0/0/1接口类型改为accessport default vlan 2 将g0/0/1加入到vlan2_interface NULL0_interface LoopBack0 创建环回口用在router-idip address _.0.0.1 255.255.255.255_ospf 1 router-id _.0.0.1 启用ospf进程1.router-id为_.0.0.1import-route static type 1 导入外部静态路由并指定为类型1area 0.0.0.0 区域0配置视图network _2._8.1.1 0.0.0.0 配置区域0包含的网段_ip route-static _2._.1.0 255.255.255.0 NULL0 用于引入ospf的静态路由_4.2 Sw2配置[sw2]dis curr_sysname sw2_vlan batch 2 to 3_interface Vlanif2ip address _2._8.1.2 255.255.255.0ospf authentication-mode simple cipher VK=()kMc Dpe}@HMNPn@!C!_ ospf cost 2ospf network-type p2p_interface Vlanif3ip address _2._8.2.1 255.255.255.0 ospf cost 2ospf network-type p2p_interface GigabitEthernet0/0/1port link-type accessport default vlan 2_interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3_interface LoopBack0ip address _.0.0.2 255.255.255.255 ospf 1 router-id _.0.0.2area 0.0.0.0network _2._8.1.2 0.0.0.0area 0.0.0.1network _2._8.2.1 0.0.0.0_4.3 Sw3配置[sw3]dis curr_sysname sw3_vlan batch 3_interface Vlanif3ip address _2._8.2.2 255.255.255.0ospf cost 2ospf network-type p2p_interface GigabitEthernet0/0/2port link-type accessport default vlan 3_interface LoopBack0ip address _.0.0.3 255.255.255.255_ospf 1 router-id _.0.0.3area 0.0.0.1network _2._8.2.2 0.0.0.0_5 配置查看验证5.1 查看sw2的ospf邻居5.2 查看sw2上启用ospf的接口详细信息5.3 查看sw1的ospf进程信息从上图可知:sw1由于引入了外部静态路由而显示Border Router:AS(自制系统边界路由器).篇二:华为三层交换机做OSPF配置OSPF基本功能组网需求如图1所示,所有的S93_都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域,其中S93_-A和S93_-B作为ABR来转发区域之间的路由.配置完成后,每台S93_都应学到自治系统内的到所有网段的路由. 图1 OSPF 基本配置组网图配置思路采用如下的思路配置OSPF基本功能: 1. 2. 3. 4.配置各接口所属VLAN ID. 配置各VLANIF接口的IP地址.在各S93_设备上使能OSPF,指定不同区域内的网段. 查看路由表及数据库信息.数据准备? ? ?各接口所属的VLAN ID,具体数据如所示. 各VLANIF接口的IP地址,具体数据如所示.各S93_设备的Router ID,OSPF进程号以及各接口所属的区域. ?S93_-A的Router ID 1.1.1.1,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段_2._8.0.0/24,在区域1的网段_2._8.1.0/24. ?S93_-B的Router ID 2.2.2.2,运行的OSPF进程号1,在区域0的网段_2._8.0.0/24,在区域2的网段_2._8.2.0/24. ?S93_-C的Router ID 3.3.3.3,运行的OSPF进程号1,在区域1的网段_2._8.1.0/24,_2._.1.0/24. ?S93_-D的Router ID 4.4.4.4,运行的OSPF进程号1,在区域2的网段_2._8.2.0/24,_2._.1.0/24. ?S93_-E的Router ID 5.5.5.5,运行的OSPF进程号1,在区域1的网段_2._.1.0/24. ?S93_-F的Router ID 6.6.6.6,运行的OSPF进程号1,在区域2的网段_2._.1.0/24.操作步骤1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _. _. _.配置各接口所属VLAN Quidway system-view [Quidway] sysname S93_-A [S93_-A] vlan batch _ _[S93_-A] interface gigabitEthernet 1/0/1[S93_-A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan _ [S93_-A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid untagged vlan _ [S93_-A-GigabitEthernet1/0/1] quit [S93_-A] interface gigabitEthernet1/0/2[S93_-A-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid pvid vlan _ [S93_-A-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid untagged vlan _ [S93_-A-GigabitEthernet1/0/2] quitS93_-B.S93_-C.S93_-D.S93_-E.S93_-F上的配置同S93_-A(略) _. 配置各VLANIF接口的IP地址 _. _. _. _. _.[S93_-A] interface vlanif _[S93_-A-Vlanif_] ip address _2._8.0.1 24 [S93_-A-Vlanif_] quit [S93_-A] interface vlanif _[S93_-A-Vlanif_] ip address _2._8.1.1 24 [S93_-A-Vlanif_] quitS93_-B.S93_-C.S93_-D.S93_-E.S93_-F上的配置同S93_-A(略) _. 配置OSPF基本功能_ 配置S93_-A.[S93_-A] router id 1.1.1.1 [S93_-A] ospf[S93_-A-ospf-1] area 0[S93_-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network _2._8.0.0 0.0.0.255[S93_-A-ospf-1] area 1[S93_-A-ospf-1-area-0.0.0.1] network _2._8.1.0 0.0.0.255 [S93_-A-ospf-1-area-0.0.0.1] quit [S93_-A-ospf-1] quit _ 配置S93_-B. [S93_-B] router id 2.2.2.2 [S93_-B] ospf[S93_-B-ospf-1] area 0[S93_-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network _2._8.0.0 0.0.0.255 [S93_-B-ospf-1-area-0.0.0.0] quit [S93_-B-ospf-1] area 2[S93_-B-ospf-1-area-0.0.0.2] network _2._8.2.0 0.0.0.255 [S93_-B-ospf-1-area-0.0.0.2] quit [S93_-B-ospf-1] quit _ 配置S93_-C. [S93_-C] router id 3.3.3.3 [S93_-C] ospf[S93_-C-ospf-1] area 1[S93_-C-ospf-1-area-0.0.0.1] network _2._8.1.0 0.0.0.255 [S93_-C-ospf-1-area-0.0.0.1] network _2._.1.0 0.0.0.255[S93_-C-ospf-1-area-0.0.0.1] quit [S93_-C-ospf-1] quit _ 配置S93_-D. [S93_-D] router id 4.4.4.4 [S93_-D] ospf[S93_-D-ospf-1] area 2[S93_-D-ospf-1-area-0.0.0.2] network _2._8.2.0 0.0.0.255 [S93_-D-ospf-1-area-0.0.0.2] network _2._.1.0 0.0.0.255[S93_-D-ospf-1] quit _ 配置S93_-E.[S93_-E] router id 5.5.5.5 [S93_-E] ospf[S93_-E-ospf-1] area 1[S93_-E-ospf-1-area-0.0.0.1] network _2._.1.0 0.0.0.255 [S93_-E-ospf-1-area-0.0.0.1] quit [S93_-E-ospf-1] quit _ 配置S93_-F. [S93_-F] router id 6.6.6.6 [S93_-F] ospf[S93_-F-ospf-1] area 2[S93_-F-ospf-1-area-0.0.0.2] network _2._.1.0 0.0.0.255 [S93_-F-ospf-1-area-0.0.0.2] quit [S93_-F-ospf-1] quit _. 验证配置结果. _ 查看S93_-A的OSPF邻居. [S93_-A] display ospf peerOSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1 NeighborsArea 0.0.0.0 interface _2._8.0.1(Vlanif_) s neighborsRouter ID: 2.2.2.2Address: _2._8.0.2GR State: Normal State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1 DR: _2._8.0.1 BDR: _2._8.0.2 MTU: 0 Dead timer due in 36 sec Neighbor is up for _:_:_篇三:华为OSPF协议基本配置华为OSPF协议基本配置本文主要讲述了系统视图启动OSPF进程,OSPF接口网络类型,cost,配置OSPF引入其它协议的路由等技术详细的向大家介绍了如何配置OSPF1.系统视图下启动OSPF进程请根据需求,在相应的华为路由器.华为交换机上进行以下配置.步骤 1执行命令system-view,进入系统视图.步骤 2执行命令ospf [ process-id ] [ router-id router-id ],启动OSPF 进程,进入OSPF视图.步骤 3执行命令area area-id,进入OSPF区域视图.步骤 4可选配置(配置OSPF区域认证方式)执行命令authentication-mode simple { [ plain ] plain-te_t | cipher cipher-te_t },配置OSPF区域的验证模式(简单验证).执行命令authentication-mode { md5 | hmac-md5 } [ key-id { plain plain-te_t | [ cipher ] cipher-te_t } ],配置OSPF区域的验证模式(md5验证).步骤5 执行命令 network ip-address wildcard-mask,配置区域所包含的网段.router-id 建议配置OSPF 进程的时候,首先规划好Router ID,然后使用手动配置work 该处的网段是指运行OSPF协议接口的IP地址所在的网段.一个网段只能属于一个区域,或者说每个运行OSPF协议的接口必须指明属于某一个特定的区域.满足下面两个条件,接口上才能正常运行OSPF协议:1).接口的IP 地址掩码长度≥network命令中的掩码长度.2).接口的主IP地址必须在network 命令指定的网段范围内.Loopback 对于Loopback接口,缺省情况下OSPF以32位主机路由的方式对外发布其IP地址,与接口上配置的掩码长度无关.如果要发布Loopback接口的网段路由,需要将Loopback接口网络类型配置为非广播类型,一般配置成P2Pauthentication-mode 使用区域验证时,一个区域中所有的路由器在该区域下的验证模式和口令必须一致.2.配置OSPF接口参数,包括OSPF接口网络类型,cost等等.请根据需求,在相应的华为路由器.华为交换机上进行以下配置.1步骤 1 执行命令system-view,进入系统视图.步骤 2 执行命令interface interface-type interface-number,进入接口视图.步骤 3 执行命令ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }, 配置OSPF接口的网络类型.步骤 4执行命令ospf cost cost,设置OSPF接口的开销值.如果没有在接口视图下通过命令ospf cost配置此接口的开销值,OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值.计算公式为:接口开销=带宽参考值/接口带宽,取计算结果的整数部分作为接口开销值(当结果小于1时取1).通过改变带宽参考值可以间接改变接口的开销值.在配置时注意,必须保证该进程中所有路由器的带宽参考值一致.建议在网络规划阶段,就应该规划好全局各条链路的ospf接口cost.3.配置OSPF引入其它协议的路由请根据需求,在相应的华为路由器.华为交换机上进行以下配置.步骤 1 执行命令system-view,进入系统视图.步骤 2 执行命令ospf [ process-id ],启动OSPF进程,进入OSPF视图.步骤 3 执行命令import-route protocol [ process-id ] [ cost cost | type type | tag tag ] _[ route-policy route-policy-name ],引入其它协议的路由信息.步骤 4 可选配置(配置对步骤3引入的外部路由进行过滤)执行命令filter-policy { acl-number | ip-prefi_ ip-prefi_-name } e_port [ protocol[ process-id ] ],对引入的路由进行过滤,通过过滤的路由才能被发布出去. import-route 1).经常在后面加上route-policy进行过滤,过滤一些不想通过ospf协议发布的网段,在运营商网络中一般为私网地址.OSPF lsdb里是不会出现这些ase路由的.2).该命令不能引入外部路由的缺省路由,OSPF引入外部缺省路由,将在其他文章中详细阐述.filter-policy 1).是对OSPF对引入后的路由进行过滤,是指OSPF只将满足条件的外部路由转换为Type5 LSA并发布出去.2).用户可以通过指定protocol [ process-id ]对特定的某一种协议或某一进程的路由信息进行过滤.如果没有指定protocol [ process-id ],则OSPF将对所有引入的路由信息进行过滤.4.OSPF状态查看命令2查看OSPF统计信息 display ospf [ process-id ] cumulative查看OSPF的LSDB信息 display ospf [ process-id ] lsdb [ brief ]display ospf [ process-id ] lsdb [ router | network | summary | asbr | ase | nssa | opaque-link | opaque-area | opaque-as ] [ link-state-id ] [ originate-router [ advertising-router-id ] |self-originate ]查看OSPF外部路由信息 display ospf [ process-id ] lsdb ase查看OSPF自己引入的外部路由 display ospf [ process-id ] lsdb ase self-originate查看OSPF邻居的信息 display ospf [ process-id ] peer [ interface-type interface-number ][ neighbor-id ]查看OSPF接口信息, display ospf [ process-id ] interface [ all | interface-typeinterface-number ]查看OSPF路由表的信息 display ospf [ process-id ] routing [ interface interface-type interface-number ] [ ne_thop ne_thop-address ]OSPF协议的优缺点分析.下面我们主要探讨一下有关于OSPF协议的一些优点和缺点.在跟以往的RIP 协议相比,OSPF有很多优势,并且做了不少的改进,那么我们就来具体了解一下. OSPF协议优缺点与RIP协议不同,OSPF将一个自治域再划分为区,相应地即有两种类型的路由选择方式?当源和目的地在同一区时,采用区内路由选择;当源和目的地在不同区时,则采用区间路由选择?这就大大减少了网络开销,并增加了网络的稳定性?当一个区内的路由器出了故障时并不影响自治域内其他区路由器的正常工作,这也给网络的管理?维护带来方便?(1)OSPF协议主要优点OSPF协议主要优点如下:快速收敛?OSPF是真正的LOOP- FREE(无路由自环)路由协议?源自其算法本身——链路状态及最短路径树算法,OSPF收敛速度快,能够在最短的时间内将路由变化传递到整个自治系统?区域划分?提出区域(Area)划分的概念,将自治系统划分为不同区域后,通过区域之间的对路由信息的摘要,大大减少了需传递的路由信息数量,也使得路由信息不会随网络规模的扩大而急剧膨胀?3开销控制?将协议自身的开销控制到最小?目的如下所示:用于发现和维护邻居关系的是定期发送的不含路由信息的hello报文,非常短小?包含路由信息的报文是触发更新的机制,而且只有在路由变化时才会发送?但为了增强协议的健壮性,每__秒全部重发一次?在广播网络中,使用组播地址(而非广播)发送报文,减少对其他不运行OSPF 的网络设备的干扰?在各类可以多址访问的网络中(广播型网络和非广播型多路访问),通过选举DR(指定路由器),使同网段的路由器之间的路由交换(同步)次数由O(N_N)次减少为O(N)次?OSPF协议提出STUB区域的概念,使得STUB区域内不再传播引入的ASE路由?在ABR(区域边界路由器)上支持路由聚合,进一步减少区域间的路由信息传递?在点到点接口类型中,通过配置按需播号属性(OSPF over On Demand Circuits),使得OSPF不再定时发送hello报文及定期更新路由信息?只在网络拓扑真正变化时才发送更新信息?路由可信?通过严格划分路由的级别(共分4级),提供更可信的路由选择?安全性高?良好的安全性,OSPF支持基于接口的明文及MD5 验证?适应性广?OSPF适应各种规模的网络,最多可达数千台?(2)OSPF协议主要缺点OSPF协议主要缺点如下:配置相对复杂?由于网络区域划分和网络属性的复杂性,需要网络分析员有较高的网络知识水平才能配置和管理OSPF网络?路由负载均衡能力较弱?OSPF虽然能根据接口的速率?连接可靠性等信息,自动生成接口路由优先级,但在通往同一目的的不同优先级路由中,OSPF只选择优先级较高的转发,不同优先级的路由中,不能实现负载分担?只有相同优先级的,才能达到负载均衡的目的,不像EIGRP那样可以根据优先级不同,自动匹配流量? -4。

华为交换机 01-07 OSPFv3配置

华为交换机 01-07 OSPFv3配置
请在需要运行OSPFv3协议的每台交换机上进行以下配置。
操作步骤
步骤1 执行命令system-view,进入系统视图。
步骤2 执行命令interface interface-type interface-number,进入接口视图。
步骤3 执行命令ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ],在接口上使能 OSPFv3。
7.3 缺省配置 介绍OSPFv3的缺省配置,实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。
7.4 配置OSPFv3基本功能 启动OSPFv3,完成OSPFv3的基本配置,能够使用OSPFv3特性。
7.5 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系 通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系,可以组建OSPFv3网络。
– display ospfv3 [ process-id ] lsdb [ originate-router advertising-routerid | self-originate ] external [ ipv6-address prefix-length ] [ link-stateid ]
● 使用display ospfv3 [ process-id ] routing [ ipv6-address prefix-length | abrroutes | asbr-routes | intra-routes | inter-routes | ase-routes | statistics ]命 令查看OSPFv3路由表信息。
500秒。
100Mbit/s。
7.4 配置 OSPFv3 基本功能
启动OSPFv3,完成OSPFv3的基本配置,能够使用OSPFv3特性。

OSPF的基本工作原理

OSPF的基本工作原理

Hello报文
用于发现和建立邻居关系,通 过定期发送Hello报文来维护 邻居关系。
路由表报文
用于在OSPF区域内传递路由 信息,实现路由表的同步。
链路状态请求报文
用于请求其他路由器发送缺失 的链路状态记录,以完成链路 状态数据库的同步。
03 OSPF路由计算
OSPF路由表的生成
01
生成OSPF路由表
OSPF路由的优选原则
最短路径
01
OSPF路由器在选择最佳路径时,会优先选择路径长度最短的路
径。
稳定性
02
OSPF路由器还会考虑路径的稳定性,通常会选择经过的路由器
数量最少、网络带宽最高、负载最轻的路径。
可靠性
03
在选择路径时,OSPF路由器还会考虑路径的可靠性,优先选择
经过的路由器和链路状态更好的路径。
路由更新
当网络拓扑发生变化时,OSPF路由器会发送链路状态更 新报文,通知其他路由器网络变化情况,其他路由器会更 新自己的链路状态数据库和路由表。
OSPF协议的消息类型和交换方式
链路状态更新报文
用于同步链路状态信息,当网 络发生变化时,发送链路状态 更新报文通知其他路由器。
数据库描述报文
用于描述链路状态数据库的内 容,帮助其他路由器快速同步 链路状态数据库。
02
数据库同步
OSPF路由器通过收集网络中的链路 状 Nhomakorabea信息,构建一个链路状态数据库 ,并根据该数据库生成OSPF路由表 。
当网络发生变化时,OSPF路由器会 通过数据库同步机制,将链路状态信 息更新到其他OSPF路由器中,确保 所有路由器的链路状态数据库保持一 致。
03
路由计算
OSPF路由器根据链路状态数据库中 的信息,按照一定的算法计算出到达 各个目的网络的最佳路径,并将这些 路径添加到OSPF路由表中。

OSPF实验1 点对点OSPF基本配置

OSPF实验1  点对点OSPF基本配置

OSPF实验一点对点OSPF基本配置一、实验目的掌握在专线(点对点)上配置OSPF路由协议。

应用场景:企业的总部和分支之间通过E1、POS等W AN专线技术互联,为些需要在专线上配置并运行OSPF路由协议。

二、实验设备两台Cisco 7206 VXR 中由器、IOS版本V ersion 12.3(5)。

三、实验拓扑四、实验步骤基本配置:1、设备命名。

2、用Ping命令测试总部和分部链路的连通性。

3、按照拓扑图配置好接口IP和接口描述信息。

OSPF配置:4、启动OSPF进程并配置Router-ID。

5、把相关接口放入OSPF进程并绑定特定的区域。

五、配置命令R1enableconfigure terminalhostname R1no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.1 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.1.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.1 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.1network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1R2enableconfigure terminalhostname R2no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.2 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.2.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.2 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.2network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 1network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 1六、测试结果1、使用Show ip rout查看路由表。

HCIA-Datacom网络技术实验指南 OSPF路由协议基础实验-p50

HCIA-Datacom网络技术实验指南 OSPF路由协议基础实验-p50
Lo0 G0/0/0 G0/0/1 G0/0/2
Lo0 G0/0/1 G0/0/2
Lo0 E0/0/1 E0/0/1
IP地址 172.16.10.1 10.10.14.1 10.10.12.1
10.10.0.1 10.10.12.2 10.10.23.2 10.10.0.2 172.16.30.3 10.10.34.3 10.10.23.3 10.10.0.3 10.10.14.4 10.10.34.4 10.10.0.4 172.16.10.10 172.16.30.10
• 在本实验中,我们要实现两台主机之间的通信。通过几个配置任 务,分别完成单条静态路由、备份路由、负载分担和默认路由的 配置。
实验目的
• 理解 OSPF 的基本概念 • 掌握单区域 OSPF 的配置 • 掌握 OSPF 邻居状态的解读 • 掌握通过 Cost 控制 OSPF 选路的方法 • 掌握 OSPF 默认路由发布的方法 • 掌握 OSPF 认证的配置方法
配置任务1:建立单区域OSPF
• 实验目标:通过OSPF协议,让4台路由器分别学习到两台PC的网 段,以及每台路由器的环回接口地址,实现全网IP互通。
AR2
G0/0/1
G0/0/2
AR1 G0/0/0
G0/0/2 G0/0/1
OSPF区域0
G0/0/2 G0/0/1
AR3 G0/0/0
G0/0/1
配置任务1:构建直连连通性(4)
• AR4的基础配置
<Huawei>system-view Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sysname AR4 [AR4]interface GigabitEthernet 0/0/1 [AR4-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.10.14.4 24 [AR4-GigabitEthernet0/0/1]quit [AR4]interface GigabitEthernet 0/0/2 [AR4-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.10.34.4 24 [AR4-GigabitEthernet0/0/2]quit [AR4]interface LoopBack 0 [AR4-LoopBack0]ip address 10.10.0.4 32

OSPF·

OSPF·

OSPF路由协议在技工院校网络中的应用作者:郭煜来源:《职业·中旬》2012年第08期随着技工院校办学规模的扩大、分校区的增加、校园网内部设备的逐渐增多、学生宿舍电脑数量不断增加,如何建立快速、便捷的校园网络成为技工院校网络建设的当务之急。

笔者学校校园网络经过初期建设虽已满足了广大师生上网的基本需求,但随着校园网络规模的扩大和接入计算机数量的增加,仍然有必要对校园网进行优化升级改造,笔者从OSPF原理出发,结合校园网改造项目,简单介绍如何基于OSPF协议建设和优化校园网网络方案。

广东省国防科技技师学院现主要由两个校区和若干个分校区组成,每个校区都由学生宿舍区、教学区组成,两个主校区和各个分校区已经建立局域网和互联网接口,但是两个主校区未能互联互通,主校区与分校区之前未能互通。

目前随着学校考试管理系统和协同办公系统(OA系统)的建立,迫切需要建立一个广域网,把整个学校的各个校区互联互通,保证教学信息能够及时、准确和快速地传输,满足教学管理、日常管理和整个学校办公自动化等需求,并在此基础上开发建设现代化的教学应用系统,实现智能型、信息化、快节奏、高效率的管理教学模式。

网络的建立将连接所有教学楼、实验楼、办公室及宿舍区中的PC,提供校内信息资源管理、事务管理、办公应用、课堂教学以及电子邮件、WWW等服务。

一、OSPF路由协议介绍1.OSPF路由协议的基本介绍优先开放最短路径(OSPF)(Open Shortest Path First)路由协议是Internet网络TCP/IP 协议族中一种内部网关路由协议,是Internet OSPF网络协议工作组于1991年制定出,并以Internet协议标准RFC1583确立下来,被广泛应用于Internet路由器路由协议、ATM交换机选路上的一种功能很强的通用性非常高的路由协议。

它是IETF组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议。

在IP网络上,它通过收集和传递自治系统的链路状态来动态地发现并传播路由。

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Area 0
ABR
Area 3
Backbone Router
Area 4
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
6
原理
命令
排障 案例 建议
OSPF基本概念—网络类型
OSPF支持的网络类型
广播类型,数据链路层是Ethernet等 点对点P2P类型,数据链路层是PPP、HDLC等 NBMA类型,数据链路层是帧中继等 点到多点P2MP类型,需手工配置
原理
命令
排障 案例 建议
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
4
OSPF原理描述
原理
命令
排障 案例 建议
OSPF原理描述
OSPF基本概念 OSPF基本原理 OSPF基本特点 OSPF收敛特性 OSPF扩展特性 OSPF管理特性 OSPF工作状态机 OSPF与IS-IS比较
广播类型:DR/BDR
功能:减少邻居会话,产生网络LSA
R1
R2
R1
R2
R4
R3 DR
R4
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
R3 DR 7
原理
命令
排障 案例 建议
OSPF基本概念—报文类型
Hello报文
用于建立和维持邻居关系
DD报文
华为路由交换精英培训
之OSPF
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
前言
I. OSPF是Open Shortest Path First的简称。 II. OSPF是一种基于SPF算法的链路状态协议,同时OSPF也是一种内部

IPv6技术课件:OSPFv3基本配置

学习目标•学完本节后,你将能够:•掌握OSPFv3基本功能配置•掌握OSPFv3信息查看•掌握OSPFv3特殊区域配置•掌握OSPFv3虚连接配置•掌握OSPFv3路由引入及过滤配置•掌握OSPFv3认证配置OSPFv3基本功能•系统视图执行命令ospfv3[process-id][vpn-instance vpn-instance-name],启动OSPFv3,进入OSPFv3视图。

•执行命令router-id router-id,配置Router ID•OSPFv3视图执行命令area area-id,进入OSPFv3区域视图。

区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入,但显示时使用IPv4地址形式。

OSPFv3的区域不能直接删除,当区域视图下的所有配置都删除,此区域就会被系统自动删除。

•接口视图执行命令ospfv3process-id area area-id[instance instance-id],在接口上使能OSPFv3。

区域ID 可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入,但显示时使用IPv4地址形式。

•执行命令ospfv3network-type{broadcast|nbma|p2mp[non-broadcast]|p2p}[instance instance-id],配置接口的网络类型。

OSPFv3查看信息•使用display ospfv3[process-id]命令查看OSPFv3进程的概要信息。

•使用display ospfv3[process-id]interface[area area-id][interface-type interface-number]命令查看OSPFv3接口信息。

•使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息:▫display ospfv3 [ process-id ] lsdb[ area area-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ { router | network | inter-router [ asbr-router asbr-router-id ] | { inter-prefix | nssa} [ ipv6-address prefix-length ] | link | intra-prefix | grace } [ link-state-id ] ]▫display ospfv3 [ process-id ] lsdb[ originate-router advertising-router-id | self-originate ] external [ ipv6-address prefix-length ] [ link-state-id ]•使用display ospfv3[process-id][area area-id]peer[interface-type interface-number][verbose]或display ospfv3[process-id][area area-id]peer neighbor-id[verbose]命令查看OSPFv3邻居信息。

OSPF路由协议配置55620

1.实验目的1.掌握OSPF协议的基本原理和配置;2.熟悉DR的选举原理和配置;3.了解多区域OSPF的原理和配置;4.尝试根据协议原理设计实验过程;5.利用现有的链接完成图示的物理链接2.实验环境(软件条件、硬件条件等)3台MSR3040路由器、一台MSR5060路由器、3台S3610交换机、12台pc;3.实验原理与方法(架构图、流程图等)【OSPF协议】OSPF(Open Shortest Path First开放式最短路径优先)[1]是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。

OSPF路由协议是一种典型的链路状态(Link-state)的路由协议,一般用于同一个路由域内。

在这里,路由域是指一个自治系统(Autonomous System),即AS,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。

在这个AS中,所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述这个AS结构的数据库,该数据库中存放的是路由域中相应链路的状态信息,OSPF路由器正是通过这个数据库计算出其OSPF路由表的。

作为一种链路状态的路由协议,OSPF将链路状态广播数据包LSA(Link State Advertisement)传送给在某一区域内的所有路由器,这一点与距离矢量路由协议不同。

运行距离矢量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器。

【OSPF邻居关系】邻接关系建立的4个阶段:1.邻居发现阶段2.双向通信阶段:Hello报文都列出了对方的RID,则BC完成.3.数据库同步阶段:4.完全邻接阶段: full adjacency邻居关系的建立和维持都是靠Hello包完成的,在一般的网络类型中,Hello包是每经过1个HelloInterval发送一次,有1个例外:在NBMA网络中,路由器每经过一个PollInterval 周期发送Hello包给状态为down的邻居(其他类型的网络是不会把Hello包发送给状态为down的路由器的).Cisco路由器上PollInterval默认60s Hello Packet以组播的方式发送给224.0.0.5,在NBMA类型,点到多点和虚链路类型网络,以单播发送给邻居路由器。

OSPF协议详解详解PPT课件

BJFU Info Department, QiJd
LSA的头部
BJFU Info Department, QiJd
LSA的分类
Type
1 2 3 4 5 6 7 8 9 –11
LSA
Router Network Summary Link to Network Summary Link to ASBR External Link Group Membership NSSA External Attributes Opaque
BJFU Info Department, QiJd
议程
• OSPF协议基础 • 通过LSA描述网络拓扑结构 • 用SPF算法计算路由 • 邻居状态机 • DR和BDR • 划分区域 • 骨干区域和虚联接 • 与自治系统外部通信 • 总结 • OSPF组网及配置
BJFU Info Department, QiJd
对Ethernet等广播的链路状态描述
• Link id:30.0.0.3 /*网段中DR的接口地址*/
• Data :30.0.0.1 /*本接口的地址*/
• Type :TransNet(2) /*类型*/
• Metric: 50
/*花费*/
• /*DR(6.6.6.6)生成的LSA:*/ • Net mask:255.255.255.0 • Attached:30.0.0.1 router • Attached:30.0.0.2 router • Attached:30.0.0.3 router
Full 完成
邻居(Neighbor)的形成
小王
小一 小二
你好啊
小王
小一
(2)你好,小一,我叫小王
你好啊
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OSPF基本概念和OSPF配置 OSPF(Open Shortest Path First) OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)。与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。 链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。

基本概念和术语 链路状态

OSPF路由器收集其所在网络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),生成链路状态数据库(Link-State Database)。路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个网络的拓扑状况。OSPF路由器利用“最短路径优先算法(Shortest Path First, SPF)”,独立地计算出到达任意目的地的路由。

区域 OSPF协议引入“分层路由”的概念,将网络分割成一个“主干”连接的一组相互独立的部分,这些相互独立的部分被称为“区域”(Area),“主干”的部分称为“主干区域”。每个区域就如同一个独立的网络,该区域的OSPF路由器只保存该区域的链路状态。每个路由器的链路状态数据库都可以保持合理的大小,路由计算的时间、报文数量都不会过大。

共有五种区域的主要区别在于它们和外部路由器间的关系: 标准区域: 一个标准区域可以接收链路更新信息和路由总结。

主干区域(传递区域):主干区域是连接各个区域的中心实体。主干区域始终是“区域0”,所有其他的区域都要连接到这个区域上交换路由信息。主干区域拥有标准区域的所有性质。

存根区域(stub Area):存根区域是不接受自治系统以外的路由信息的区域。如果需要自治系统以外的路由,它使用默认路由0.0.0.0。

完全存根区域:它不接受外部自治系统的路由以及自治系统内其他区域的路由总结。需要发送到区域外的报文则使用默认路由:0.0.0.0。完全存根区域是Cisco自己定义的。

不完全存根区域(NSAA): 它类似于存根区域,但是允许接收以LSA Type 7发送的外部路由信息,并且要把LSA Type 7转换成LSA Type 5。

OSPF中的四种路由器 在OSPF多区域网络中,路由器可以按不同的需要同时成为以下四种路由器中的几种: 1. 内部路由器:所有端口在同一区域的路由器,维护一个链路状态数据库。 2. 主干路由器:具有连接主干区域端口的路由器。 3. 区域边界路由器(ABR):具有连接多区域端口的路由器,一般作为一个区域的出口。ABR为每一个所连接的区域建立链路状态数据库,负责将所连接区域的路由摘要信息发送到主干区域,而主干区域上的ABR则负责将这些信息发送到各个区域。 4. 自治域系统边界路由器(ASBR):至少拥有一个连接外部自治域网络(如非OSPF的网络)端口的路由器,负责将非OSPF网络信息传入OSPF网络。

OSPF链路状态公告类型 OSPF路由器之间交换链路状态公告(LSA)信息。OSPF的LSA中包含连接的接口、使用的Metric及其他变量信息。OSPF路由器收集链接状态信息并使用SPF算法来计算到各节点的最短路径。LSA也有几种不同功能的报文,在这里简单地介绍一下: LSA TYPE 1:router LSA由每台路由器为所属的区域产生的LSA,描述本区域路由器链路到该区域的状态和代价。一个边界路由器可能产生多个LSA TYPE1。 LSA TYPE 2:network LSA由DR产生,含有连接某个区域路由器的所有链路状态和代价信息。只有DR可以监测该信息。 LSA TYPE 3:summary LSA由ABR产生,含有ABR与本地内部路由器连接信息,可以描述本区域到主干区域的链路信息。它通常汇总缺省路由而不是传送汇总的OSPF信息给其他网络。 LSA TYPE 4:Summary LSA由ABR产生,由主干区域发送到其他ABR, 含有ASBR的链路信息,与LSA TYPE 3的区别在于TYPE 4描述到OSPF网络的外部路由,而TYPE 3则描述区域内路由。 LSA TYPE 5:AS External LSA由ASBR产生,含有关于自治域外的链路信息。除了存根区域和完全存根区域,LSA TYPE 5在整个网络中发送。 LSA TYPE 6:multicast OSPF LSA,MOSF可以让路由器利用链路状态数据库的信息构造用于多播报文的多播发布树。 LSA TYPE 7:Not-So-Stubby LSA由ASBR产生的关于NSSA的信息。LSA TYPE 7可以转换为LSA TYPE 5。

协议类型 Hello报文,通过周期性地发送来发现和维护邻接关系; DD(链路状态数据库描述)报文,描述本地路由器保存的LSDB(链路状态数据库); LSR(LS Request)报文,向邻居请求本地没有的LSA; LSU(LS Update)报文,向邻居发送其请求或更新的LSA; LSAck(LS ACK)报文,收到邻居发送的LSA后发送的确认报文。

OSPF网络类型 根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:广播多路访问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型(None Broadcast MultiAccess,NBMA)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)。 广播多路访问型网络如:Ethernet、Token Ring、FDDI。NBMA型网络如:Frame Relay、X.25、SMDS。Point-to-Point型网络如:PPP、HDLC。

指派路由器(DR)和备份指派路由器(BDR) 在多路访问网络上可能存在多个路由器,为了避免路由器之间建立完全相邻关系而引起的大量开销,OSPF要求在区域中选举一个DR。每个路由器都与之建立完全相邻关系。DR负责收集所有的链路状态信息,并发布给其他路由器。选举DR的同时也选举出一个BDR,在DR失效的时候,BDR担负起DR的职责。 点对点型网络不需要DR,因为只存在两个节点,彼此间完全相邻。 协议组成OSPF协议由Hello协议、交换协议、扩散协议组成。本文仅介绍Hello协议,其他两个协议可参考RFC2328中的具体描述。 当路由器开启一个端口的OSPF路由时,将会从这个端口发出一个Hello报文,以后它也将以一定的间隔周期性地发送Hello报文。OSPF路由器用Hello报文来初始化新的相邻关系以及确认相邻的路由器邻居之间的通信状态。 对广播型网络和非广播型多路访问网络,路由器使用Hello协议选举出一个DR。在广播型网络里,Hello报文使用多播地址224.0.0.5周期性广播,并通过这个过程自动发现路由器邻居。在NBMA网络中,DR负责向其他路由器逐一发送Hello报文。

OSPF的配置 OSPF Config/Process

Process ID:即 OSPF路由进程ProcessID必须指定范围在1-65535,多个OSPF进程可以在同一个路由器上配置,但最好不这样做。多个OSPF进程需要多个OSPF数据库的副本,必须运行多个最短路径算法的副本。ProcessID只在路由器内部起作用,不同路由器的ProcessID可以不同。

OSPF Config/General Router ID:即该router的IP地址 ASBR::Autonomous System Border Router 至少拥有一个连接外部自治域网络(如非OSPF的网络)端口的路由器,负责将非OSPF网络信息传入OSPF网络。

ExtLsaCount:在连接状态数据库(LSDB)中,外部连接状态通告(LSA)的数量。 ExtLsaCksumSum:外部连接状态通告的校验和,决定在路由器的连接状态数据库中是否有个连接变化。

TOSRouteSupport:路由器是否支持TOS OrgnNewLsa:新产生的LSA的数量,Router每产生一个该数量增加。 RxNewLsa:接受到的LSA ExtLsaDbLimit:在连接状态数据库中存储的自治系统外部LSA的最大数量。 MulticastExt:该router是否转发多播报文,基于OSPF多播扩张中定义的算法。Bit 0表示转发多播报给router直接连接的区域;bit 1表示在OSPF区域间转发;bit 2表示在自治系统之间转发。

ExitOverflowIntrvl:在路由器进入Overflow状态时,试图离开Overflow状态的时间间隔。 DemandExt: OSPF Config/Area 将该router加入到某个区域 Area:网络区域ID area-id在0-4294967295内的十进制数,也可以是带有IP地址格式的x.x.x.x。当网络区域ID为0或0.0.0.0时为主干区域。还有标准区域、存根区域(StubArea)、不完全存根区域(NSSA)之分。不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。

AuthType:可以在相同OSPF区域的路由器上启用身份验证的功能,只有经过身份验证的同一区域的路由器才能互相通告路由信息。在默认情况下OSPF不使用区域验证。通过两种方法可启用身份验证功能,纯文本身份验证和消息摘要(md5)身份验证。纯文本身份验证传送的身份验证口令为纯文本,它会被网络探测器确定,所以不安全,不建议使用。而消息摘要(md5)身份验证在传输身份验证口令前,要对口令进行加密,所以一般使用此种方法进行身份验证。 使用身份验证时,区域内所有的路由器接口必须使用相同的身份验证方法。为起用身份验证,必须在路由器接口配置模式下,为区域的每个路由器接口配置口令。

ImportAsExt:区域对自治系统外部LSA的输入。 SPFRuns:内部区域路由表已经通过区域的LSDB计算的次数 AbrCount:该区域内区域边界路由器的数量 AsbrCount:该区域内自治系统边界路由器的数量 AreaLsaCount:在链路状态数据库中链路状态通告的数量 AreaLsaChsumSum:在链路状态数据库中链路状态通告的校验和的和,不包括外部链路状态通告。 AreaSummary:该变量控制进入存根区域的summary LSA的输入;noAreaSummary表示路由器既不产生也不传播summary LSA进入存根区域;sendAreaSummary表示路由器既要汇总也要传播LSA

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