OSPF多区域数据流分析Word格式.docx
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Serial0/2
1.1.1.1
10.0.15.0
10.1.1.0
RT5上OSPF基本配置:
RT5(config)#router
R5(config-router)#
router-id
5.5.5.5
R5(config-router)#passive-interface
R5(config-router)#no
Serial0/1
R5(config-router)#network
5.5.5.5
10.0.5.0
10.0.56.0
RT6上OSPF基本配置
RT6(config)#router
R6(config-router)#router-id
6.6.6.6
R6(config-router)#passive-interface
R6(config-router)#no
R6(config-router)#network
6.6.6.6
10.2.6.0
2
10.2.26.0
RT2上OSPF基本配置:
RT2(config)#router
R2(config-router)#
2.2.2.2
R2(config-router)#network
2.2.2.2
10.2.2.0
RT2上配置RIP,与外部对接:
rip //创建RIP进程
version
2 //启用RIPV2
auto-summary
network
172.16.0.0 //在该网段内所有接口启用RIP
RT4的RIP配置:
rip
4.0.0.0
172.16.0.0
将区域1设置为完全末梢区域和区域汇总:
在RT1上配置:
RT1(config)#router
RT1(config-if)#area
1
stub
no-summary
//将区域1设置完全末梢区域,no-summary,只需在区域的ABR路由器上配置
range
10.1.0.0
255.255.0.0
cost
100 //区域1的汇总路由,指定开销为100
RT3的配置:
RT3(config-if)#area
stub //区域中的所有路由器都需设置为stub
RT5上的路由重发布及发布缺省路由:
RT5(config)#router
RT5(config-if)#redistribute
connected
metric
100
subnets//重分布直连网段,指定开销为100
RT5(config-if)#
default-information
originate
always
100//总是下发缺省路由,开销为100,不加always需配置条静态缺省路由
区域2的完全NSSA区域:
RT6配置:
RT5(config-if)#area
2
nssa
no-summary //配置为完全NSSA区域,no-summary只需在NSSA的ABR上配置
10.2.0.0
100//区域2的汇总路由,指定开销为100
RT2配置:
RT2(config-if)#area
//区域2中所有路由器都需配置NSSA
在RT2上做单点双向重分布和外部路由汇总:
RT2(config-if)#
redistribute
rip
1000
metric-type
subnets
//把RIP路由重分布到OSPF中,开销为1000为类型1
RT2(config-if)#summary-address
172.16.0.0
//外部汇总路由
全部配置完成,可以去分析路由了……
RT3的10.1.3.0/24路由传播过程分析:
RT3上运行OSPF进程,发现直连路由10.1.3.0/24,以1类LSA向外通告;
LS
age:
527
Options:
(No
TOS-capability,
DC)
Type:
Router
Links //1类LSA,路由器LSA
Link
State
ID:
3.3.3.3 //链路状态ID 3.3.3.3 标识路
Advertising
Router:
3.3.3.3
//通告路由器的ID 3.3.3.3 发送LSA的路由器
Seq
Number:
80000002 //序列号
Checksum:
0x70A4
Length:
72
Number
of
Links:
4
to:
a
Stub
Network //连接一个末梢网络
(Link
ID)
Network/subnet
number:
10.1.3.0 //链路ID网络号10.1.3.0
Data)
Network
Mask:
255.255.255.0 //链路数据255.255.255.0
TOS
metrics:
0
Metrics:
10 //开销为10
RT1收到这条LSA,保存到LSDB中,根据这条LSA运行SPF算法计算路由,并把最优的路由安装到全局路由表中:
O
10.1.3.0/24
[110/74]
via
10.1.13.2,
00:
22:
44,
O表示路由协议是OSPF
目标网段10.1.3.0/24
管理距离OSPF默认为110
度量值:
到达目标网段所有出接口之和 ,S0/0+LSA携带开销=64+10=74
下一跳为10.1.13.2
出接口为S0/0
10.1.0.0/16
is
summary,
40:
47,
Null0
OSPF为防止路由环路,会为 每一条汇总路由自动添加一条黑洞路由
RT1根据所形成的全局路由表以3类LSA向外通告,因为在RT1做了区域1的汇总10.1.0.0/16,指定开销为100,所以向外通告的是3类汇总LSA:
1848
DC,
Upward)
Summary
Links(Network) //LSA类型为3类网络汇总LSA
(summary
Number)//LSID:
10.1.0.0
1.1.1.1 //通告路由器ID(ABR)1.1.1.1
80000001 //序列号
0xC801
28
/16 //网络掩码为16位
TOS:
Metric:
//开销为100(手工指定为100)
RT5收到这条3类LSA后,保存到LSDB中,并计算路由,把最优路由安装到全局路由表中,同时复制这条LSA向外洪泛:
IA
[110/164]
10.0.15.1,
34:
56,
O表示路由协议是OSPF
IA表示区域间路由
目标网段10.1.0.0/16
到达目标网段所有出接口之和 ,S0/0+LSA携带开销=64+100=164
下一跳为10.0.15.1 LS
968
RT5向外洪泛的LSA,并不改动任何信息:
LS
Links(Network)
Number)
80000002
0xC602
/16
RT6收到这条洪泛的LSA信息,保存到LSDB中,并计算路由,把最优路由安装到全局路由表中:
[110/228]
10.0.56.1,
52:
01,
到达目标网段所有出接口之和 ,S0/1+S0/0+LSA携带开销=64+64+100=228
下一跳为10.0.15.1
因为RT6上设置了完全NSSA区域,过滤了3类LSA,自动下发一条3类LSA的缺省路由,在NSSA区域内洪泛:
297
Links(Network)
//LSA类型为3类
Number)//LSID
0.0.0.0
6.6.6.6 //通告路由器ID(ABR)6.6.6.6
80000001 //LSA序列号
0x8499
/0 //网络掩码为0位
//开销为1
RT2收到这条路由,保存到LSDB中,并计算路由,把最优路由安装到全局路由表中:
O*IA0.0.0.0/0[110/65]via10.2.26.2,00:
07:
10,Serial0/2
O*IA表示下发的3类缺省路由
度量值为:
S0/2+LSA内的开销=64+1=65
在RT2上做了单点双向重分布,把OSPF的路由重分布到RIP中,RT4运行RIP协议,学习到路由信息:
RIP数据库中的路由信息为:
0.0.0.0/0
[5]via172.16.24.1,00:
00,Serial0/0
RT4的全局路表:
R*0.0.0.0/0[120/5]via172.16.24.1,00:
20,Serial0/0
R表示RIP协议 *表示缺省路由
管理距离为120 度量值为5(重分布时指定为5,默认为15)
至此RT4上就可以去往RT3了!
RT4上的路由传播分析:
RT4上的直连路由:
C172.16.4.0/24isdirectlyconnected,Ethernet3/0
RT2上通过RIP学习到RT4的路由:
R172.16.4.0/24[120/1]via172.16.24.2,00:
01,Serial0/0
在RT2上将RIP路由重分布到OSPF中,同时进行外部路由汇总:
LSage:
271
(NoTOS-capability,Type7/5translation,DC)
LSType:
ASExternalLink //AS外部路由
LinkStateID:
172.16.0.0(ExternalNetworkNumber)//LSID172.16.0.0
AdvertisingRouter:
2.2.2.2 //通告路由器ID 2.2.2.2
LSSeqNumber:
80000001
0xEC21
36
NetworkMask:
/16 //网络掩码16位
MetricType:
1(Comparabledirectlytolinkstatemetric)//重发布类型1
0
1000 //开销为1000,手工指定
ForwardAddress:
2.2.2.2 //转发地址为2.2.2.2(7类一般为ROUTER-ID)
ExternalRouteTag:
RT6收到7类汇总路由LSA后,保存到LSDB中,同时计算路由,选择最优路由安装到全局路由表中,并将7类LSA转化成5类LSA向外通告:
ON1172.16.0.0/16[110/1065]via10.2.26.1,00:
05:
03,Serial0/0
N1:
NSSA区域为类型1的路由
度量值=到达转发地址的开销+LSA内开销=65+1000=1065
27
(NoTOS-capability,DC)
ASExternalLink
172.16.0.0(ExternalNetworkNumber)
6.6.6.6 //通告路由器ID,7转5由ABR通告,当存在多个NSSA ABR时,ROUTER-ID大的做7转5,失效后由另个一个做7转5
80000004
0x302
/16 //网络掩码16位
1(Comparabledirectlytolinkstatemetric)
2.2.2.2 //转发地址2.2.2.2,用来标识去往外部路由下一跳应往哪走
RT5收到5类LSA后,保存到LSDB中,同时计算路由,择最优路由安装到全局路由表中,并向外洪泛LSA:
OE1172.16.0.0/16[110/1129]via10.0.56.2,00:
04:
32,Serial0/1
E1:
5类LSA外部路由,开销类型为1
度量值=到达转发地址的开销+LSA内开销=S0/1+S0/0+LOOP0+1000=64+64+1+1000=1129
RT5向外洪泛的LSA,不改变任何内容:
RoutingBitSetonthisLSA
192
6.6.6.6
/16
1000
2.2.2.2
到达转发地址的开销,由R6通告,计算外部开销时还要加上到达RT6的开销:
674
(NoTOS-capability,DC,Upward)
SummaryLinks(Network)
2.2.2.2(summaryNetworkNumber)
0x5D6
28
/32
0Metric:
65
RT1收到RT5洪泛的LSA后,保存到LSDB中,并计算路由,择最优路由安装到全局路由表中,因为RT5做了完全末梢区域,过滤了3类LSA,所以向区域1中下发一条缺省3类LSA,能够让区域1的路由器能够去往RT4:
OE1172.16.0.0/16[110/1193]via10.0.15.2,00:
06:
21,Serial0/2
RT1收到的5类LSA,与RT6发出时没任何改变:
440
RT1向区域1中下发的3类缺省LSA:
958
SummaryLinks(Network) //网络汇总LSA 3类LSA
0.0.0.0(summaryNetworkNumber)//LSID0.0.0.0
1.1.1.1 //通告路由器为ABR
0x93A6
/0 //掩码为0,缺省路由
1 //默认开销为1,default-metric度量值,可以修改下发缺省路由的开销
RT3收到3类缺省LSA,保存到LSDB中,并计算路由,择最优路由安装到全局路由表中:
O*IA0.0.0.0/0[110/65]via10.1.13.1,00:
16:
08,Serial0/0
度量值=S0/0+
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- OSPF 区域 数据流 分析
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