主題:
OSPF 多區域配置redis
ABR:area border router ,區域邊界路由器 -做用 實現不一樣區域之間的互通; -定義 同時鏈接骨幹區域和非骨幹區域的路由器; OSPF爲何會引入/劃分區域? 劃分區域之後,能夠帶來如下好處: 一、節省區域中的每個設備的系統資源 (大區域被劃分之後,小區域中的數據庫內容就會變少) (同一個區域中的全部的路由器,數據庫是徹底相同) 二、加強 OSPF 網絡的穩定性 (一個不穩定鏈路形成的不良影響,僅在同一個區域) (中傳播,不會影響到其餘區域)
驗證過程當中:
一、有些路由條目反應的並非對應端口的真實的網絡地址;---> 網絡類型;
二、在華爲設備中, OSPF 的管理距離(preference)是10;度量值,稱之爲 cost(開銷)數據庫
路由協議 - 路由宣告方式
一、network : 凡是以該方式進入協議的,咱們稱之爲內部路由
在 LS 路由協議中,內部路由,有細分爲:區域內和區域間;
二、import-route : 凡是以方式進入協議的,咱們稱之爲外部路由
(redistribute思科) 在 LS 協議中,外部路由分爲 type 1 和 type 2 ,默認是2網絡
拓撲配置內容: 一、OSPF創建鄰居;(手動指定了 OSPF RID ) display ospf peer brief 二、驗證鄰居表和路由表 display ospf peer brief display ip routing-table 三、查看和更改 loopback 0 的 網絡類型 ; display ospf interface loopback 0 interface loopback 0 ospf network-type broadcast 四、查看 OSFP 路由的細分類型 display ospf routing 五、驗證 ASE 類型的路由 - 引出了「路由宣告」方式:network / import-route 六、在 R4 上配置靜態路由,而後 import-route,在其餘路由器查看; R4: ip rout-static 100.1.1.0 255.255.255.0 null 0 ospf 1 import-route static R3: display ip routing-table display ospf routing
OSPF 普通區域ide
LSA - link state advertisment 5類LSA -表示的是「外部路由」; -傳輸範圍是沒有區域限制的,能夠傳輸到OSPF的整個網絡;
OSPF 特殊區域
-指的是那些不容許 5 類 LSA 存在的區域;oop
-分類 # stub 區域 : 末節區域 該區域中是不容許存在四、5類LSA的,因此該區域的全部路由器 都沒有外部路由,那麼,爲了與外部路由進行數據互通, 因此,stub 區域的 ABR ,向 stub 自動產生了一個默認路由。 而且屬於 OSPF 的 inter-area 。 -配置命令: #須要在該區域的每個路由器配置; #配置以下: ospf 1 area 34 stub # totally stub 區域 : 徹底末節區域 該區域中不容許存在三、四、5類LSA(僅保留一個特殊的3類LSA,表示默認路由) 能夠減少 stub 區域中的數據庫的大小; 同時,還能夠減小其餘區域的不穩定,對該區域形成的不良影響。 # nssa 區域:not so stub area , 該區域中不容許存在 # totally nssa 區域: 徹底 NSSA 區域
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LSA的類型: 1類LSA - router lsa , 任何一個 OSPF 路由器,都會在任何一個區域中產生一個1類LSA。 至關於 路由器在 特定區域中的 自我介紹。 基於 1 類 LSA 計算出來的路由,咱們稱之爲 intra-area 路由。 2類LSA - 3類LSA - summary-network 只有ABR纔會產生;做用是在不一樣區域之間實現路由的傳遞; 基於 3 類 LSA 計算出來的路由,咱們稱之爲 inter-area 路由。 3類LSA的產生: ABR 會將非骨幹區域中的路由,變成3類LSA的形式,發送到骨幹區域 骨幹區域中的 ABR會將在區域0中收到的3類LSA,繼續下發給其餘的 非骨幹區域; ARB還能夠將區域0中的路由,變成3類LSA的形式,發送非骨幹區域 3類LSA在傳輸過程當中,每通過一個 ABR,「通告路由器」都會變化 一次。 4類LSA - 該LSA僅僅是爲了配合5類LSA計算外部路由而存在的; 是與ASBR在同一個區域中的 ABR 產生的; 傳輸過程,與3類LSA相似,每通過一個 ABR,「通告路由器」都會變化一次。 5類LSA - as external lsa 只有 ASBR 能夠產生,做用是表示外部路由,能夠傳輸到 OSPF 網絡 的任何地方。 而且在傳輸過程當中,LSA 是不會產生任何變化的。 OSPF基本理論、單區域配置 OSPF多區域配置、ABR、 ospf 路由類型 internal:經過network方式宣告的; intra-area inter-area external:經過重分發方式宣告的(redistribute|import-route) #5類LSA能夠在 OSPF 網絡中任何地方傳輸; 特殊區域: 5類LSA -stub: 不容許存在4類和5類; 該區域的ABR會自動的向該區域產生一個默認路由(inter-area) 須要對該區域的全部路由器都得進行 stub 的配置; ospf 1 area 34 stub -totally stub : 徹底末節區域 不容許三、四、5類LSA,可是有一個特殊的3類LSA,表示默認路由 此時僅僅須要在 stub 區域中的 ABR 上配置就能夠: ospf 1 area 34 stub no-summary 普通區域: -LSA的類型 1 - 任何一個OSPF路由器都會產生、都會在鏈接每個區域中都會產生; 經過1類LSA計算得出的路由,是屬於 intra-area 路由; 2 - 3 - 只有 ABR 能夠產生(0[intra-area / inter-area]-->非0;非0[intra-area]-->0;) 表示的是區域之間的路由,而且在傳輸過程當中, LSA 是變化的: 每通過一個 ABR ,「通告路由器」都會變化一次。 4 - 5 - 只有 ASBR 能夠產生;表示的是外部路由,而且在傳輸過程當中 LSA是不變化的; prefix/mask [preference/cost] type , via next-hop , interface
OSPF 特殊區域 : NSSA :no so stub area, 該區域不容許四、5類LSA,可是是容許外部路由存在的; 外部路由的表現方式爲 - 7 類LSA。 7類LSA,僅僅能存在於 NSSA 區域 。 即只有一、二、三、7 -應用場景 -配置: 在該區域的每個路由器上,都配置 NSSA 。 ospf 1 area 14 nssa 該區域的 ABR 也會向 NSSA 區域自動的產生一個默認路由, 而且是經過 7 類 LSA 表示; 而且該區域的 ABR 會將7類LSA表示的外部路由,轉換爲5類LSA, 從而可讓其餘的 OSPF 區域(普通)得到該外部路由條目; 而且在進行7到5的單向轉換時,只能讓 NSSA 區域中的 RID 大的 ABR進行最終的轉換。 totally NSSA 與NSSA相比,也是少了明細的3類LSA表示的路由; 即只有一、二、7; 僅僅經過 NSSA 區域中的 ABR 自動產生的一個 7類LSA表示的 默認路由,就能夠實現 NSSA 區域與 其餘區域和外部路由的互通; 配置命令: 僅僅須要在 NSSA 區域的全部的 ABR 作,就能夠了。 ospf 1 area 14 nssa no-summary OSPF 不連續區域解決方案: -構造ABR,讓該非骨幹區域的路由在其餘區域中是之內部路由的方式存在; #在鏈接多個非骨幹區域的路由器上,與區域0創建一個OSPF鄰居關係 是經過從新連接一個「物理鏈路」的方式; #virtual-link 經過虛鏈路創建的OSPF鄰居關係,永遠是屬於區域0的; 虛鏈路的創建,是須要依靠底層的真實鏈路所在的區域來傳輸 OSPF報文的(hello等)。因此呢,若是底層的「穿越/傳輸區域」 不穩定的話,則會致使上層的 「 虛鏈路」不穩定,則影響整個 網絡的骨幹區域的穩定性。 因此,通常不建議使用這種方式。 若是不得不使用,那麼也僅僅是臨時的解決方案。 -配置: 在想成爲ABR的路由器和傳輸區域的真實的ABR配置如下命令: R1: ospf 1 area 14 vlink-peer 4.4.4.4 // 此處,必須是對方路由器的RID R4: ospf 1 area 14 vlink-peer 1.1.1.1 // 必定不能寫成對方設備的接口IP 前提,必須確保: 區域14中的 OSPF 鄰居關係是無缺的; display ospf vlink // 查看本地上經過 虛鏈路創建的 OSFP 鄰居關係 -構建不一樣的 OSPF 進程,讓路由的傳遞是之外部路由的方式呈現。 R4: 建立一個新的 OSPF 進程 - ospf 8 ospf 8 // R4 經過 ospf 8 與 R7 創建鄰居關係。 area 47 network 192.168.47.4 0.0.0.0 quit import-route ospf 1 ospf 1 // R4 經過 ospf 1 與 R1 創建鄰居關係。 import-route ospf 8
OSPF LSA 的分析:code