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文档简介
*第8章:单区域OSPF
Single-AreaOSPF第二学期:路由与交换RoutingandSwitching北京邮电大学思科网络技术学院学习目标第8章单区域OSPF8.1OSPF的特征8.2配置单区域OSPFv28.3配置单区域OSPFv3*8.1OSPF的特征
CharacteristicsofOSPF北京邮电大学思科网络技术学院开放最短路径优先
OSPF的发展内部网关协议
19911999更新于2008年开放最短路径优先
OSPF的功能开放最短路径优先
OSPF的组成部分开放最短路径优先
OSPF的组成部分OSPF路由器交换数据包-这些数据包用于发现邻居路由器,还可交换路由信息来维护准确的网络信息。开放最短路径优先
链路状态操作如果存在邻居,启用了OSPF的路由器会尝试与该邻居建立邻接关系开放最短路径优先
链路状态操作LSA包含每个直连链路的状态和开销。路由器将其LSA泛洪到邻居。收到LSA的邻接邻居立即将LSA泛洪到其他直接连接的邻居,直到区域中的所有路由器收到所有LSA。开放最短路径优先
链路状态操作根据收到的LSA构建拓扑表。此数据库最终负责维护有关网络拓扑的信息。执行
SPF算法。开放最短路径优先
链路状态操作在SPF树中,最佳路径插入到路由表中。开放最短路径优先
单区域和多区域OSPFOSPF消息
封装OSPF消息OSPF消息
OSPF数据包类型OSPF消息
Hello数据包OSPF1类数据包=Hello
数据包发现OSPF邻居并建立邻接关系通告两台路由器建立邻接关系所必须同意的参数在以太网和帧中继等多路访问网络中选举指定路由器(DR)和备用指定路由器(BDR)OSPF消息
Hello数据包OSPF消息
Hello数据包间隔传输OSPFHello数据包
至IPv4的
224.0.0.5
和IPv6的
FF02::5(所有OSPF路由器)每
10秒(多路访问网络和点对点网络上的默认值)每
30秒(非广播多路访问[NBMA]网络的默认值)Dead间隔是路由器在宣告邻居断开之前等待接收Hello数据包的时间-路由器使用有关断开邻居的信息通过所有启动了OSPF的接口泛洪LSDB
-思科的默认值是Hello间隔的
4倍
40秒(多路访问网络和点对点网络上的默认值)
120秒(非广播多路访问
NBMA网络的默认值;例如帧中继)OSPF消息
链路状态更新OSPF操作
OSPF运行状态OSPF操作
建立邻居邻接关系OSPF操作
OSPFDRandBDROSPF操作
OSPFDRandBDROSPF操作
OSPFDRandBDROSPF操作
同步OSPF数据库OSPF操作
同步OSPF数据库OSPF操作
同步OSPF数据库*北京邮电大学思科网络技术学院8.2配置单区域OSPFV2
ConfiguringSingle-areaOSPFv2
OSPF路由器ID
OSPF网络拓扑OSPF路由器ID
路由器IDOSPF路由器ID
路由器IDOSPF路由器ID
路由器ID配置单区域OSPFv2
network命令配置单区域OSPFv2
配置被动接口OSPF成本
OSPF度量=成本成本
=
参考带宽
/
接口带宽(默认参考带宽是10^8)成本=
100,000,000bps
/
接口带宽(以bps为单位)
OSPF成本
OSPF累积成本CostofanOSPFrouteistheaccumulatedvaluefromoneroutertothedestinationnetwork.
OSPF成本
调整参考带宽
OSPF成本
默认接口带宽
OSPF成本
调整接口带宽检验OSPF
检验OSPF邻居检验路由器已与其邻居路由器建立邻接关系检验OSPF
检验OSPF协议设置检验OSPF
检验OSPF协议设置检验OSPF
检验OSPF接口设置*北京邮电大学思科网络技术学院
8.3配置单区域OSPFV3
ConfiguringSingle-areaOSPFv3OSPFv2与OSPFv3
OSPFv3OSPFv2与OSPFv3
OSPFv2与OSPFv3的相似之处OSPFv2与OSPFv3
OSPFv2与OSPFv3的不同之处OSPFv2与OSPFv3
本地链路地址FF02::5地址是所有
OSPF路由器地址FF02::6是
DR/BDR组播地址配置OSFPv3
OSPFv3网络拓扑配置OSFPv3
本地链路地址将IPv6全局单播地址分配给(需要的)接口时,自动创建本地链路地址。不需要全局单播地址。除非手动配置路由器,否则思科路由器会使用FE80::/10前缀和EUI-64过程创建本地链路地址,EUI-64涉及使用48位以太网MAC地址,在中间插入FFFE并转换第七位。对于串行接口,思科使用以太网接口的MAC地址。请注意,图中的这三个接口都使用相同的本地链路地址。配置OSFPv3
分配本地链路地址配置本地链路地址使得创建的地址便于识别和记忆配置OSFPv3
配置OSPFv3路由器ID配置OSFPv3
配置OSPFv3路由器ID配置OSFPv3
修改OSPFv3路由器IDOSPF配置OSFPv3
启用接口的OSPFv3将
OSPFv3直接配置在接口上,而不是使用
network
路由器配置模式命令指定匹配的接口地址。检验OSPFv3
检验OSPFv3邻居/协议设置检验OSPFv3
检验OSPFv3接口检验OSPFv3
检验IPv6路由表总结OSPF:对于IPv4而言为OSPFv2对于IPv6而言为OSPFv3无类链路状态路由协议的默认管理距离是110,在路由表中以路由源编码
O
表示使用
routerospfprocess-id全局配置模式命令启用OSPFv2。process-id
值仅在本地有效,这意味着在路由器之间建立相邻关系时无需匹配该值。Network
命令使用子网掩码的反码
wildcard-mask值以及
area-id值总结(续)OSPF:默认情况下,多路访问和点对点网段上每10秒发送一次OSPFHello数据包,NBMA网段上每30秒发送一次(FrameRelay、X.25或ATM),并且OSPF使用OSPFHello数据包来建立邻接关系。默认情况下Dead间隔是Hello间隔的四倍。两台路由器的Hello间隔、Dead间隔、网络类型和子网掩码必须匹配,才能建立相邻关系。使用
showipospfneighbors命令检验OSPF邻接关系。在多路访问网络中,OSPF选举DR充当发送和接收LSA的集散点。如果DR发生故障,则由BDR承担DR的角色。其他所有路由器都称为DROTHER。所有路由器将各自的LSA发送给DR,然后由DR将该LSA泛洪给该多路访问网络中的其它所有路由器。总结(续)OSPF:
在多路访问网络中,具有最高路由器ID的路由器是DR,具有第二高路由器ID的路由器是BDR。可以在该接口上执行
ipospfpriority命令将其取代。具有最高优先值的路由器是DR,具有第二高优先值的路由器是BDR。show
ipprotocols
命令用于检验重要的OSPF配置信息,包括OSPF进程ID、路由器ID和路由器正在通告的网络。OSPFv3在接口上启用,而不在路由器配置模式下启用。OSPFv3需要配置本地链路地址。必须为OSPFv3启用IPv6单播路由。在接口可以启用OSPFv3之前,需要使用32位路由器ID。总结(续)OSPF:
show
ipprotocols
命令用于检验重要
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