动态路由——OSPF—多区原理和配置、路由分发、地址汇总

OSPF

  • 生成OSPF多区域
    • 原因
  • OSPF的三种通信量
  • OSPF的路由器类型(三个路由)
  • OSPF的区域类型(四个区域)
    • 骨干区域
    • 非骨干区域(根据能够学习的路由种类来区分)
  • 链路状态数据库的组成
  • 链路状态通告(LSA)类型(六个类型)
  • 路由器对路由条目的选择
    • 选择路由条目的依据
  • 末梢区域和完全末梢区域
    • 满足的条件
    • 末梢区域
    • 完全末梢区域
  • 相关实验配置
  • OSPF高级配置
    • 路由重分发
    • 路由重分发的考虑
    • 重分发到OSPF域中路由的路径类型
    • 相关配置
  • NSSA区域
    • NSSA区域是OSPF RFC的补遗
    • OSPF链路状态报告
    • NSSA区域重分发路由类型
  • 每一种区域中允许泛洪的LSA
  • OSPF地址汇总
    • 作用
    • 配置
  • 虚链路
    • 定义
    • 虚拟链路的目的

生成OSPF多区域

原因

1、改善网络的可扩展性
2、快速收敛

OSPF的三种通信量

1、域内通信量
2、域间通信量
3、外部通信量

OSPF的路由器类型(三个路由)

1、内部路由器
2、区域边界路由器(ABR)
3、自治系统边界路由器(ASBR)

OSPF的区域类型(四个区域)

骨干区域

非骨干区域(根据能够学习的路由种类来区分)

1、标准区域
2、末梢区域
3、完全末梢区域
4、非纯末梢区域

链路状态数据库的组成

1、每个路由器都创建了由每个接口、对应的相邻节点和接口速度组成的数据库
2、链路状态数据库中每个条目称为LSA(链路状态通告),厂家的有六种LSA类型

链路状态通告(LSA)类型(六个类型)

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路由器对路由条目的选择

路由器只把最优的路由条目添加到路由表

选择路由条目的依据

管理距离
度量值

末梢区域和完全末梢区域

满足的条件

1、只有一个默认路由作为其区域的出口
2、区域不能作为虚链路的穿越区域
3、Stub区域里无自治系统边界路由器ASBR
4、不是骨干区域Area 0

末梢区域

没有LSA4、5、7通告

完全末梢区域

除一条LSA3的默认路由通告外,没有LSA3、4、5、7通告

相关实验配置

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这张图使用OSPF的多区原理去配置,首先将主机和路由器接口的IP地址都配上

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OSPF高级配置

路由重分发

1、一个单一IP路由协议是管理网络中IP路由的首选方案
2、能执行多个路由协议,每一个路由协议和该路由协议服务的网络属于同一个自治系统
3、使用路由重分发特性以交换由不同协议创建的路由信息

路由重分发的考虑

度量值
管理距离

重分发到OSPF域中路由的路径类型

1、类型1的外部路径
E1:计算内部+外部的路径成本
2、类型2的外部路径
E2:计算外部的路径成本

相关配置

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首先将各路由的接口IP 地址配上,不要忘了配置回环地址

题中说R1和R4需要配置静态路由
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R2在两个分区当中,注意区分
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R3直接配一条默认路由指向R3的g1口就行
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R5也需要注意,一个接口在area0,一个是在RIP协议
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area0
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RIP

R6也相应配好RIP
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在R5中将RIP注入OSPF中并将OSPF注入RIP中
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最后在路由表中查看学习完毕的路由表是否完整
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NSSA区域

NSSA区域是OSPF RFC的补遗

1、定义了特殊的LSA类型7
2、提供类似stub area 和totally stubby area的优点
3、可以包含ASBR

OSPF链路状态报告

LSA7

NSSA区域重分发路由类型

1、N1、N2
2、经过NSSA区域ABR后转换为E1、E2

每一种区域中允许泛洪的LSA

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OSPF地址汇总

作用

1、地址汇总通过减少泛洪的LSA数量节省资源
2、可以通过屏蔽一些网络不稳定的细节来节省资源
3、减少路由表中的路由条目

配置

首先配置IP并宣告区域网段
然后在R1上虚拟出了LoopBack1-10的网段,并在area1中宣告
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R2中输入汇总命令
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R3路由表中查看
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虚链路

定义

指一条通过一个非骨干区域连接到骨干区域的链路

虚拟链路的目的

1、通过一个非骨干区域连接一个区域到骨干区域
2、通过一个非骨干区域连接一个分段的骨干区域两边的部分区域

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