第四章多区域OSPF讲述.doc

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第四章多区域OSPF讲述

第四章 多区域OSPF 在一个大型OSPF网络中,SPF算法的反复计算、庞大的路由表和拓扑表的维护以及LSA的泛洪等都会占用路由器的资源,因而会降低路由器的远行效率。OSPF协议可以利用区域的概念来减少这些不利的影响。因为在一个区域内的路由器将不需要了解它们所在区域外的拓扑细节。OSPF多区域的拓扑结构有如下优势: 降低OSPF计算频率; 减少路由表; 降低了通告LSA的开销; 将不稳定限制在特定的区域。 4.1多区域OSPF概述 4.1.1 OSPF路由器类型 当一个AS划分成几个OSPF区域时,根据一个路由器在相应的区域之内的作用,可以将OSPF路由器作如下类,如图4-1所示。 图4-1 OSPF路由器类型 内部路由器:OSPF路由器上所有直连的链路都处于同一个区域; 主干路由器:具有连接区域0接口路由器; 区域边界路由器(ABR):路由器与多个区域相连; 自治系统边界路由器(ASBR):与AS外部的路由器相连并互相交换路由信息。 4.1.2 LSA类型 一台路由器所有有效的LSA通告都被存放在它的链路状态数据库中,正确的LSA通告可以描述一个OSPF区域的网络拓扑结构。常见的LSA有6类,相应的描述如表4-1所示。 表4-1 LSA类型及相应的描述 类型 代码 名称及 路由代码 描述 1 路由器LSA (O) 所有的OSPF路由器都会产生这种数据包,用于描述路由器上连接到某一个区域的链路或是某一接口的状态信息。该LSA只会在某一个特定的区域内扩散,而不会扩散至其他的区域 2 网络LSA (O) 由DR产生,只会在包含DR所处的广播网络的区域中扩散至其他的OSPF区域 3 网络汇总LSA(O) 由ABR产生,描述ABR和某个本地区域的内部路由器之间的链路信息,这些条目通过主干区域被扩散到其他的ABR 4 ASBR汇总 LSA(OIA) 由ABR产生,描述到ASBR的可达性,由主干区域发送到其他ABR 5 外部LSA (OE1或E2) 由ASBR产生,含有关于自治系统外的链路信息 7 NSSA外部LSA (ON1或N2) 由ASBR产生的关于NSSA的信息,可以在NSSA区域内扩散,ABR可以将类型7的LSA转换为类型5的LSA 4.1.3 区域类型 一个区域所设置的特性控制着它所能接收到的链路状态信息的类型,区分不同OSPF区域类型的关键在于它们对外部路由的处理方式。OSPF区域类型如下所述。 标准区域:可以接收链路更新信息和路由汇总; 主干区域:连接各个区域的中心实体,所有其他的区域都要连接带这个区域上交换路由信息; 末节区域(Stub Area):不接收外部自治系统的路由信息; 完全末节区域(Totally Stubby Area):它不接收外部自治系统的路由以及自治系统内其他区域的路由汇总,完全末节区域是Cisco专有的特性; 次末节区域(Not-So-Stubby Area NSSA):允许接收以类型7的LSA发送的外部路由信息,并且ABR要负责把类型7的LSA转换成类型5的LSA。 4.2 实验1:多区域OSPF基本配置 1.实验目的 通过本实验可以掌握: 在路由器上启动OSPF路由进程; 启用参与路由协议的接口,并且通告网络及所在的区域; LSA的类型和特征; 不同路由器类型的功能; OSPF拓扑结构数据库的特征和含义; E1路由和E2路由的区别; 查看和调试OSPF路由协议相关信息。 2.实验拓扑 本实验的拓扑结构图如图4-2所示。 图4-2 多区域OSPF基本配置 在配置时,采用环回接口尽量靠近区域0的原则。R4的环回接口不在OSPF进程中通告,通过重分布的方法进入OSPF网络。 3.实验步骤 ⑴步骤1:配置路由器R1 R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1 R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 1 ⑵步骤2:配置路由器R2 R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#router-id 2.2.2.2 R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#network

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