OSPF培训讲义(共54张).pptx
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1、数通技术支持部数通技术支持部OSPF培训培训学习目标学习目标l掌握掌握OSPF的基本概念和基本原理的基本概念和基本原理l掌握掌握OSPF的五种报文的五种报文l掌握掌握OSPF的常用的常用LSA和链路数据库和链路数据库l掌握掌握OSPF的配置和排错方法的配置和排错方法学习完本课程,您应该能够:学习完本课程,您应该能够:课程内容课程内容第一章第一章 OSPF的基本概念的基本概念第二章第二章 OSPF的数据结构的数据结构第三章第三章 OSPF的配置方法的配置方法第四章第四章 OSPF常见问题分析常见问题分析第一章第一章 OSPF的基本概念的基本概念l概述概述 lHELLO协议报文协议报文lROUTE
2、R IDlOSPF网络类型网络类型lOSPF邻居和邻接关系邻居和邻接关系lDR、BDRlAREA、路由器类型、路由器类型lLSA类型类型参考资料参考资料lRouting TCPIP Volume Il RFC2328OSPF概述(一)概述(一)lOSPF(OPEN SHORTEST PATH FIRST),即开放最短路径优先。是一种链路状态协议,采用Dijkstra算法,也叫最短路径算法(SPF);OPEN代表OSPF是一个标准、开放的、与产商无关的标准路由协议;它由IETF制订的,用来替代RIP的一个IGP路由协议。最新的RFC文档为RFC2328,也叫OSPFV2。l相对RIP,OSPF具
3、有很多的优点: 1: 无路由自环 2 :可适应大规模网络 3 :路由变化收敛速度快 4 :支持区域划分 5 :支持等值路由 6 :支持验证 7 :支持路由分级管理 8 :支持以组播地址发送协议报文OSPF概述(二)概述(二)lOSPF的运行过程: 1:每个运行OSPF的路由器发送HELLO报文到所有启用OSPF的接口。如果在共享链路上两个路由器发送的HELLO报文内容一致,那么这两个路由器将形成邻居关系。 2:从这些邻居关系中,部分路由器形成邻接关系。邻接关系的建立由OSPF路由器交换HELLO报文和网络类型来决定。 3:形成邻接关系的每个路由器都宣告自己的所有链路状态。 4:每个路由器都接受
4、邻居发送过来的LSA,记录在自己的链路数据库中,并将链路数据库的一份拷贝发送给其它的邻居。 5:通过在一个区域中泛洪,使得给区域中的所有路由器同步自己数据库。 6:当数据库同步之后,OSPF通过SPF算法,计算到目的地的最短路径,并形成一个以自己为根的无自环的最短路径树 7:每个路由器根据这个最短路径树建立自己的路由转发表。lOSPF报文格式: OSPF是个上层的协议,OSPF报文封装在IP包头中,协议号为:89。 OSPF HeaderProtocol #89OSPF PacketHELLO协议报文协议报文(一)一)lHELLO协议报文的作用: 1:发现邻居 2:宣告一些参数,这些参数必须相
5、同才能建立邻居关系 3:维护邻居关系 4:在邻居之间建立双向的通信 5:在多路访问网络中选举DR和BDR HELLO协议报文(二)协议报文(二)lHELLO协议报文的内容: OSPF HEADERROUTER IDlROUTER ID是个32位的无符号整数,是一台路由器的唯一标识,在整个OSPF域必须唯一。lROUTER ID的选举: 1:如果有环回接口地址,自动选举最大的环回接口地址 2:如果没有环回接口地址,自动选举最大的接口地址 3:使用配置命令强制路由器的ROUTER ID QUIDWAY ROUTER ID X.X.X.XOSPF的网络类型的网络类型lOSPF的网络类型作用: OSP
6、F的网络类型决定了邻居邻接关系的形成,以及对HELLO报文的处理,使得OSPF的适应性和性能得到提高。lOSPF的网络类型: 1:广播网络类型 2:NBMA网络类型 3:点到点网络类型 4:点到多点网络类型 5:虚链路网络类型上述的五种网络类型可以归纳为两种网络类型:1:STUB 2:TRANSIT网络类型目的地址间隔时间广播网络224.0.0.5/610SNBMA单播30S点到多点224.0.0.510S虚链路单播30S点到点224.0.0.510S邻居和邻接关系邻居和邻接关系(一)一)l邻居关系的形成 ABABHELLO ,我是AABA你好,我是 BABB你好!邻居和邻接关系(二)邻居和邻
7、接关系(二)lOSPF邻接关系的建立 OSPF的邻接关系的建立一般需要四个步骤: 1:邻居发现 通过互相交换HELLO报文,当同意HELLO报文中的内容一致后,形成邻居。 2:双向通信(TWO-WAY) 当发现邻居的HELLO报文中有自己的ROUTER ID之后,和邻居建立双向通信,邻接关系开始建立。 3:数据库同步 通过使用DD、LSR、LSU报文的交互,来同步数据库 4:FULL 建立邻接关系。网络类型邻居关系邻接关系广播网络所有与DR/BDR点到点/VLINK所有所有点到多点所有所有NBMA所有与DR/BDRlOSPF邻居和邻接关系的对比 邻居和邻接关系(三)邻居和邻接关系(三)lOSP
8、F邻接关系的建立过程RT1RT2DownDownHello( DR = 0.0.0.0,Neighbors Seen = 0)Hello( DR = RT2,Neighbors Seen = RT1)DD (Seq = x,I = 1, M = 1, MS = 1)DD (Seq = y,I = 1, M = 1, MS = 1)DD (Seq = y,I = 0, M = 1, MS = 0)DD (Seq = y+1,I = 0, M = 1, MS = 1)DD (Seq = y+1,I = 0, M = 1, MS = 0)DD (Seq = y+n,I = 0, M = 0, MS
9、= 1)DD (Seq = y+n,I = 0, M = 0, MS = 0)LS RequestLS UpdateLS AckExStartExStartInitExchangeExchangeLoadingFullFullDR、BDRlDR(Designated Router )的作用 1:代表多路访问网络和其它的路由器 2:管理泛洪进程lBDR(Backup Designated Router )的作用 作为DR的备份,防止DR失效,引起网络中断。lDR的选举 在多路访问网络中,DR的选举由路由器的优先级(8bits)和ROUTER ID来决定。 1:在广播网络中,DR的选举是自动的。优
10、先级越大的,就会成为DR,如果优先级相同,ROUTER ID越大的,就是DR。在NBMA中,DR的选举是手动的。 2:一旦DR和BDR选举之后,即使有其它的路由器的优先级或者是ROUTER ID大于DR和BDR,也不会代替DR和BDR。 3:DR、BDR是基于接口的。AREA、路由器类型(一)、路由器类型(一)lAREA AREA是个32位的AREA ID,可以使用十进制和小数点来表示。lAREA的作用 1:一台路由器仅与本区域的其它路由器共享同一链路数据库,不需要和整个网络中的路由器。需要的内存少。 2:较小的链路数据库意味着较少的LSA,对路由器的CPU要求低。 3:大多数的泛洪限制在区域
11、内。l AREA 的类型 1:骨干区域 2:普通区域 3:STUB 区域 4:TOTALLY STUB(Totally Stubby Areas ) 5:NSSA(Not-So-Stubby Areas )l路由器的类型 1:Internal Routers 2:Backbone Routers 3:Area Border Routers (ABRs) 4:Autonomous System Boundary Routers (ASBRs) AREA 、路由器类型(二)、路由器类型(二)l区域间的路由计算172.18.141.0/24192.178.14.0/28Type = 3192.178
12、.14.0Mask = 255.255.255.240Metric = 120Type = 3172.18.141.0Mask = 255.255.255.0Metric = 91Area 0Area 0Area 3Area 3LSA类型类型lRouter-LSA 由每个路由器生成,描述了路由器的链路状态和花费,传递到整个区域lNetwork-LSA,由DR生成,描述了本网段的链路状态,传递到整个区域lNet-Summary-LSA,由ABR生成,描述了到区域内某一网段的路由,传递到相关区域lAsbr-Summary-LSA,由ABR生成,描述了到ASBR的路由,传递到相关区域lAS-Exte
13、rnal-LSA,由ASBR生成,描述了到AS外部的路由,传递到整个AS(STUB区域除外)问题问题l1:ROUTER ID修改之后,会立即生效?l2:OSPF为什么是无自环的?l3:为什么OSPF 区域必须和骨干区域相连?l4:在STUB区域、骨干区域、NSSA区域分别有哪些LSA?l5:OSPF有哪些协议报文?解答解答l1:不会。必须重置OSPF进程或者重启路由器。l2:SPF计算最短路径树,以自己为根的、其它路由器为叶的单向树。l3:OSPF协议在生成LSA时,首先将自己的Router ID加入到LSA中,但是如果该路由信息传递超过两个区域后就会丧失最初的生成者的信息。l4:骨干:LSA
14、1/2/3/4/5 STUB:LSA1/2/3/4 NSSA:LSA1/2/3/7l 5:HELLO/DD/LSR/LSU/LSAck小结小结l本小结讲述了OSPF的基本概念课程内容课程内容第一章第一章 OSPF的基本概念的基本概念第二章第二章 OSPF的数据结构的数据结构第三章第三章 OSPF的配置方法的配置方法第四章第四章 OSPF常见问题分析常见问题分析第二章第二章 OSPF的数据结构的数据结构lOSPF的接口数据结构的接口数据结构lOSPF的邻居表的邻居表l OSPF的链路数据表的链路数据表lOSPF的路由表的路由表OSPF接口状态数据结构(一)接口状态数据结构(一)lOSPF接口数据
15、结构NE40Adisp ospf int LoopBack 0 Interface: 61.236.218.34 (LoopBack0) - 61.236.218.34 Cost: 1562 State: P To P Type: PointToPoint Priority: 1 Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1 NE40Adisp ospf int gi 8/0/1 Interface: 61.236.216.9 (GigabitEthernet8/0/1) Cost: 1 State: DR
16、 Type: Broadcast Priority: 1 Designated Router: 61.236.216.9 Backup Designated Router: 61.236.216.10 Timers: Hello 10, Dead 40, Poll 40, Retransmit 5, Transmit Delay 1 OSPF接口状态数据结构(二)接口状态数据结构(二)l接口状态机OSPF的邻居表(一)的邻居表(一)lOSPF的邻居数据表结构 Area 0.0.0.0 interface 222.41.130.18(GigabitEthernet4/0/3)s neighbor
17、(s) RouterID: 222.41.128.1 Address: 222.41.130.17 State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1 DR: 222.41.130.18 BDR: 222.41.130.17 Dead timer expires in 34s Neighbor comes up for 3d15h01m Area 0.0.0.0 interface 61.236.216.33(Pos1/0/0)s neighbor(s) RouterID: 61.236.216.57 Address: 61.236.216.34 State
18、: Full Mode: Nbr is Slave Priority: 1 DR: None BDR: None Dead timer expires in 33s Neighbor comes up for 3d12h29m OSPF邻居表(二)邻居表(二)lOSPF的邻居状态机OSPF的链路数据表(一)的链路数据表(一)lOSPF的链路数据表结构NE40Adisp ospf lsdb Link State Database Area: 0.0.0.0 Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric Where Stub 61.236.
19、216.20 61.236.218.34 -1 24 0 0 SpfTree Stub 61.236.216.28 61.236.218.34 -1 24 0 0 SpfTree Rtr 222.41.130.82 222.41.130.82 341 60 80000bd4 0 SpfTree Rtr 222.41.130.90 222.41.130.90 182 48 800000c1 0 SpfTree Net 222.41.130.174 222.41.128.131 240 32 800014bb 0 SpfTree Net 61.236.218.93 61.236.218.34 15
20、94 32 800003f2 0 SpfTree SNet 61.236.217.100 61.236.216.57 1494 28 80000671 1 Uninitialized SNet 61.236.217.109 61.236.216.57 1494 28 80000673 1563 Uninitialized ASB 61.236.243.5 61.236.216.56 30 28 8000047a 1 Uninitialized ASB 222.41.128.61 222.41.128.70 1509 28 800004a2 2 Uninitialized AS External
21、 Database: Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric Where ASE 0.0.0.0 222.41.128.1 142 36 800018d2 10 Uninitialized ASE 0.0.0.0 61.236.218.34 1039 36 8000521e 10 Ase List ASE 208.249.117.0 222.41.128.1 142 36 80000bcf 1 Uninitialized OSPF的链路数据表(二)的链路数据表(二)lROUTER LSANE40A disp ospf lsdb r
22、outer Link State Data Base Area: 0.0.0.0 Type : Router Ls id : 10.11.0.1 Adv rtr : 10.11.0.1 Ls age : 1214 Len : 72 Seq# : 80001134 Chksum : 0 x3032 Options : (DC) ASBR Link count: 4 Link ID: 222.41.128.131 Data : 222.41.134.246 Type : Point-to-Point Metric : 10 Link ID: 222.41.134.244 Data : 255.25
23、5.255.252 Type : StubNet Metric : 10 Link ID: 222.41.128.131 Data : 222.41.134.234 Type : Point-to-Point Metric : 10 Link ID: 222.41.134.232 Data : 255.255.255.252 Type : StubNet Metric : 10 TYPEDESCRIPTIONLINK IDLINK DATA1P-TO-PNeighbors router IDInterface IP address2TransitIP address of the DRInte
24、rface IP address3StubIP network numberSubnet mask4Virtual linkNeighbors router IDInterface IP addressOSPF的链路数据表(三)的链路数据表(三)lNETWORK-LSANE40Adisp ospf lsdb network Link State Data Base Area: 0.0.0.0 Type : Net Ls id : 61.236.216.5 Adv rtr : 61.236.218.34 Ls age : 1643 Len : 32 Seq# : 800000e1 Chksum
25、: 0 xc618 Options : (DC) Net mask : 255.255.255.252 Attached Router 61.236.218.34 Attached Router 61.236.218.36 lNETWORK-SUM-LSANE40Adisp ospf lsdb summary Link State Data Base Area: 0.0.0.0 Type : SumNet Ls id : 222.41.133.128 Adv rtr : 222.41.128.70 Ls age : 1571 Len : 28 Seq# : 800003eb Chksum :
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