ospf路由协议

BGP2

荒凉一梦 提交于 2019-11-27 15:16:26
某公司网络如实验拓扑所示, R4、 R5、 R6、 R7为公司总部路由器, R1与 R3分别为公司两个不同分支机构路由器, R2为运营商的网络设备,在 R1与 R3上分别设有不同的业务网段,其中 192.168.10.0/24与 172.16.10.0/24为业务 A所用网段, 192.168.20.0/24与 172.16.20.0/24为业务 B所用网段。两个不同分支机构与总部间都设有专线,使得两分支机构上的业务网段既可以通过运营商的设备实现访问,也可以通过专线,经由总部设备实现访问。请根据如下需求对网络进行部署: 1. 按照拓扑搭建网络,在所有AS间使用直连接口建立EBGP邻居关系 R1多加两个环回口 interface LoopBack2 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 # interface LoopBack3 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R3多加两个环回口 interface LoopBack1 ip address 172.16.10.3 255.255.255.0 # interface LoopBack2 ip address 172.16.20.3 255.255.255.0 R1<=>R2 /R1<=>R4/R2<=>R3/R3<=>R6 (都做) 以R1<=>R2为例

OSPF协议详解

梦想的初衷 提交于 2019-11-27 11:18:07
CCNP OSPF协议详解 2010-02-24 20:30:22 标签: CCNP 职场 OSPF 休闲 OSPF (Open Shortest Path Fitst,ospf)开放最短路径优先协议,是由Internet工程任务组开发的路由选择协议,公用协议,任何厂家的设备。 链路状态路由协议(也可以说 OSPF )工作原理: 每台路由器通过使用Hello报文与它的邻居之间建立邻接关系 每台路由器向每个邻居发送链路状态通告(LSA),有时叫链路状态报文(LSP). 每个邻居在收到LSP之后要依次向它的邻居转发这些LSP(泛洪) 每台路由器要在数据库中保存一份它所收到的LSA的备份,所有路由器的数据库应该相同 依照拓扑数据库每台路由器使用Dijkstra 算法(SPF算法)计算出到每个网络的最短路径,并将结果输出到路由选择表中 OSPF的 简化原理: 发Hello报文——建立邻接关系——形成链路状态数据库——SPF算法——形成路由表。 几个概念: OSPF 的特征: 1.快速适应网络变化 2.在网络发生变化时,发送触发更新 3.以较低的频率(每30分钟)发送定期更新,这被称为链路状态刷新 4.支持不连续子网和CIDR 5.支持手动路由汇总 6.收敛时间短 7.采用Cost作为度量值 8.使用区域概念,这可有效的减少协议对路由器的CPU和内存的占用. 9.有路由验证功能

OSPF协议简介和特点

我们两清 提交于 2019-11-27 11:17:04
OSPF是 OPEN SHORTEST PATH FIRST(即“开放最短路由优先协议”)的缩写。它是IETF ( INTERNET ENGINEERING TASK FORCE)组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部 路由协议(IGP),用于在单一自治系统( AUTONOMOUS SYSTEM,AS)内决策路由。在1P 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。当前OSPF协议 使用的是第二版,最新的RFC是2328 为了弥补距离矢量协议的局限性和缺点从而发展出链路状态协议,OSPF链路状态协议有以下 优点 1.适应范围:OSPF支持各种规模的网络,最多可支持几百台路由器。 2.最佳路径:OSPF是基于带宽来选择路径。 3.快速收敛:如果网络的拓扑结构发生变化,OSPF立即发送更新报文,使这一变化在自 治系统中同步。 4.无自环:由于OSPF通过收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由,故从算法本身 保证了不会生成自环路由。 5.子网拖码:由于OSPF在描述路由时携带网段的掩码信息,所以OSPF协议不受自然 掩码的限制,对VLSM和CIDR提供很好的支持。 6.区域划分:OSPF协议允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信 息被进一步抽象,从而减少了占用网络的带宽。 7.等值路由:OSPF支持到同一目的地址的多条等值路由。 8.路由分级

ospf实验3

青春壹個敷衍的年華 提交于 2019-11-27 03:48:46
要求: 1. 按照拓扑所示配置 OSPF 多区域,另外 R3 与 R6 , R4 与 R6 间配置 RIPv2 。 R1 , R2 , R3 , R4 的环回接口 0 通告入 Area 0 , R5 的通告入 Area 1 , R6 的直连接口通告入 RIP 中 2. R6 上的公司内部业务网段 192.168.10.0/24 和 192.168.20.0/24 通告入 RIP 中, R5 上的外部业务网段 172.16.10.0/24 和 172.16.20.0/24 引入 OSPF 中 在 R5 上配置路由引入时需注意,要求是引入 172.16.10.0/24 与 172.16.20.0/24 该两个网段,不要将其余无关网段一并引入。 3. 在 R3 , R4 上配置 OSPF 与 RIP 间的双点双向路由引入,将业务网段 192.168.10.0/24 和 192.168.20.0/24 引入到 OSPF 中。 在配置将 RIP 路由引入至 OSPF 时需注意,仅要求引入 192.168.10.0/24 与 192.168.20.0/24 该两个业务网段。 4. 通过配置减少 Area 2 中的维护的 LSA 条目数量,包括 Type-3 LSA 和 Type-5 LSA 完全Stub区域或者完全NSSA区域均可以实现该需求。 5. 通过配置使得 R5 上的业务网段通过 R1

OSPF基础总结

和自甴很熟 提交于 2019-11-26 14:06:01
OSPF路由协议 OSPF是基于链路状态算法的常用的IGP路由协议之一 OSPF基础概念 1.OSPF直接运行于IP之上,使用IP为号为89 OSPF支持以下很多显著的特点 OSPF工作原理 一.链路状态算法的路由计算 (1)邻接关系建立。相邻的路由器会形成OSPF邻接关系。只有邻接关系建立好后,路由器之间才会交互自知道的LSA (2)LSDB同步。邻接关系建立好后,每个OSPF路由器会把自己的LSA通告给自己的邻居,同时接收邻居通告自己的LSA,也会把自己知道的其他路由器LSA通告给邻居。每个路由器会保存自己收到的LSA。所有的LSA的集合被叫做LSDB (3)SPF路由计算。LSDB同步后,每个OSPF路由器会把自己为根运算SPF算法。运算的结果是以自己为根的一颗最短路径树。 (4)路由表生成。根据SPF输,每台路由器多能计算出各自的路由信息,并添加到路由表。 二:OSPF常见报文类型 (1)hello报文: 用于发现和维护邻居关系,,也用来选取DR和BDR (2)DD报文(数据库的描述) :相当于书的目录, 用来传递LSA信息头部, LSA Header只占LSA的整个数据量的一小部分,这样可以减少路由器之间的协议报文流量 (3)链路状态请求(LSR)报文:两台路由器相交换过DD报文之后,知道对端路由器又那些LSA是LSDB所缺少的,这是需要发送缺少的LSA,相当于书的摘要

IGP

拥有回忆 提交于 2019-11-26 10:30:57
IGP—并不是一个具体的协议而是一部分协议的统称 (RIP OSPF EIGRP ISIS) 重分发技术: 为什么要进行重分发? ——为了透传不同的协议,使得不同的路由协议之间可以相互学习彼此的路由来进行相互通信。 重分发的类型: ①单点单向重分发:单向重分发,自己可以学习到对方的路由,但是对方学习不到自己的路由,所以无法通信,一般情况下与静态路由连用。 ②单点双向重分发:双向重分发,双方都可以学习到彼此的路由。 ③多点单向重分发:多台路由器都是单向重分发。 ④多点多向重分发:多台路由器都是双向重分发。 IGP的路由类型 ①直连路由 ②静态路由 ③其他路由协议的动态路由(R O D I) 重分发分为以下几种情况 RIP的重分发 ①将直连路由充分发进RIP:默认跳数是一跳 ②将静态路由重分发进RIP:默认跳数是一跳 ③将其他路由协议重分发进RIP:默认情况下跳数是无穷大的 EIGRP的重分发 eigrp和rip的区别:rip的度量值是通过跳数来衡量的,eigrp的,度量值是通过K值来衡量--带宽 负载 延迟 可靠性 MTU ①将直连路由重分发进EIGRP:默认是根据出接口的带宽+延迟计算出来的度量值 ②将静态路由重分发进EIGRP: ③将其他路由重分发进EIGRP:默认情况下,度量值是无穷大 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1

动态路由之OSPF

爱⌒轻易说出口 提交于 2019-11-26 09:00:57
OSPF:开放式最短路径优先协议 无类别链路状态路由协议—组播更新协议 组播地址:224.0.0.5、224.0.0.6 触发更新、周期更新(30min);跨层封装到网络层–协议号89 基于LSA更新导致更新量很大-----需要为中大型网络服务—周期的维护—结构化部署 结构化部署–区域划分、地址规划 一、数据包—5种基本数据包 HELLO // 邻居的发现、建立、保活 DBD // 数据库描述包 – 数据库目录信息 LSR // 链路状态请求 LSU // 链路状态更新—携带各种LSA LSack // 链路状态确认 二、OSPF的状态机 Down:本地一旦发出hello包,进入下一状态 Init 初始化:本地接收到的hello包中若存在本地的RID,进入下一状态 2way 双向通信:邻居关系建立标志 条件匹配:点到点网络直接进入下一状态;MA网络将进行DR/BDR选举(40S),非DR/BDR间不能进入下一状态; Exstart 预启动:使用类hello 的DBD包进行主从关系选举,RID数值大为主,主优先进入下一状态 Exchange 准交换:使用真正的DBD进行数据库目录的共享,需要ACK; Loading 加载:使用LSR/LSU/LSack来获取未知的LSA信息; Full 转发:邻接关系建立的标志; 三、OSPF的工作过程 启动配置完成后,本地收发hello包

华为路由器之BGP路由技术总结及配置命令

时光总嘲笑我的痴心妄想 提交于 2019-11-26 05:26:17
博文大纲: 一、BGP的概念 1、自治系统是什么? 2、动态路由分类 3、BGP的特征 二、BGP的工作原理 1、BGP邻居关系 2、通告BGP路由的方法 3、BGP对等体的交互原则 4、更新源建立邻居关系 5、保证IBGP下一跳可达 6、EBGP多跳 7、控制BGP选路 8、BGP的选路原则 三、BGP的配置实例 1、AS之间、AS内部建立邻居关系 2、使用BGP协议宣告网段 3、控制路由选路的多个方法 4、向BGP注入本地路由条目 5、建立非直连的EBGP邻居关系 四、配置总结 什么是BGP? 边界网关协议(BGP)是运行于 TCP 上的一种自治系统(AS)的路由协议,是唯一能够妥善处理不相关路由域间的多路连接的协议。 通俗点讲: 中国电信 、中国联通、中国移动和一些拥有AS自治域的大型民营IDC运营商就可以通过BGP协议来实现多线互联。 简单打个比喻: 出差去上海(网站) 可以选择公路(电信)、飞机(联通)、高铁(移动)等多种方式 BGP就好比一个智能APP 可以帮助用户选择最佳的交通形式,并且可以在出现临时问题时,自动帮用户选择最佳的交通方式。 一、BGP的概念 BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一个距离矢量路由协议,和传统的基于下一跳的IGP协议不同,它是基于AS(自治系统)的协议。BGP属于外部网关路由协议

NA西游第五难:OSPF基础配置

拥有回忆 提交于 2019-11-26 02:24:20
OSPF OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先)是基于链路状态的内部网关协议。OSPF具有收敛快、路由无环、扩展性好等优点。链路状态算法路由协议互相通告的是链路状态信息,每台路由器都将自己的链路状态信息(包含接口的IP地址和子网掩码、网络类型、该链路的开销等)发送给其他路由器,并在网络中泛洪,当每台路由器收集到网络内所有链路状态信息后,就能拥有整个网络的拓扑情况,然后根据整网拓扑情况运行SPF算法,得出所有网段的最短路径。 OSPF单区域 基础配置 R1 interface Ethernet0/0/0 ip address 10.0.10.254 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252 R2 interface Ethernet0/0/0 ip address 10.0.20.254 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 interface

动态路由协议BGP反射器的配置

依然范特西╮ 提交于 2019-11-26 00:14:17
一、搭建如下拓扑图 二、设计思路:三个路由器配置属于AS100 AR1与AR3,AR2与AR3通过loopbck口建立BGP内部邻居 在AR3上配置反射器服务器,配置AR1和AR2为AR3的客户端 三、配置步骤: 1、配置各位路由器的IP,因为建立BGP邻居的条件是邻居之间要能互通,所以每个AS内部运行动态协议OSPF 配置命令如下: AR1:<Huawei>system //进入系统视图 [Huawei]sysname R1 //将路由器命名为R1 [R1]interface GigabitEthernet0/0/0 //进入路由器接口GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown //开启端口 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.13.1 24 //在该端口配置IP地址 AR2:<Huawei>system //进入系统视图 [Huawei]sysname R2 //将路由器命名为R2 [R1]interface GigabitEthernet0/0/0 //进入路由器接口GigabitEthernet0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown //开启端口 [R1-GigabitEthernet0/0/0