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1、Redistribute命令,可以导入其它动态路由协议,直连路由,静态路由,但无法导入默认路由,想导入默认路由必须要使用:default-information originate2、R4(config-router)#redistribute connected subnets//将直连路由重分布到OSPF 网络,重分布的内容在后面的章节详细介绍一、OSPF(开放式最短路径优先)[技术要点]单区域1、OSPF 将网络划分为四种类型:广播多路访问型(BMA)、非广播多路访问型(NBMA)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)。route-id在OSPF中是作为路由器唯一标识的。当OSPF中选举DR和BDR时首先查看路由器的优先级,优先级大者当选DR,其次是BDR;如果优先级相同则根据route-id的大小来选举,route-id大者当选。route-id在不指定的情况下会由loopback接口数值最高的IP地址来做,当没有loopback接口时则由物理接口数值最高的IP来做。而DR和BDR选举只是在接口类型为广播或NBMA时会产生(就是说非广播类的点对点和点对多点的接口类型是不选举DR和BDR的)。2、环回接口OSPF 路由条目的掩码长度都是32 位,这是环回接口的特性,尽管通告了24 位,解决的办法是在环回接口下修改网络类型为“Point-to-Point”,操作如下:R2(config)#interface loopback 0R2(config-if)#ipospf network point-to-point3、多路访问网络 “auto-cost reference-bandwidth”命令是修改参考带宽的4、最先启动的路由器被选举成DR;如果同时启动,或者重新选举,则看接口优先级,多路访问网络的接口优先级为1,点到点网络接口优先级为0,修改接口优先级的命令是“ipospf priority”,如果接口的优先级被设置为0,那么该接口将不参与DR 选举;所有其它路由器只与DR 和BDR 建立邻接关系;5、多路访问网络6、认证(基于区域和基于链路)[技术要点]多区域1、OSPF 路由器类型1. 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;2. 主干路由器:具有连接区域0 接口的路由器;3. 区域边界路由器(ABR):路由器与多个区域相连;4. 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;2、区域类型1. 标准区域: 可以接收链路更新信息和路由汇总;2. 主干区域: 连接各个区域的中心实体,所有其它的区域都要连接到这个区域上交换路由信息;3. 末节区域(Stub Area):不接受外部自治系统的路由信息;4. 完全末节区域(Totally Stubby Area):它不接受外部自治系统的路由以及自治系统内其它区域的路由汇总,完全末节区域是Cisco 专有的特性;5. 次末节区域(Not-So-Stubby Area,NSSA):允许接收以7 类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。类型5 的LSA:外部LSA(O E1 或E2)由ASBR 产生,含有关于自治系统外的链路信息。类型7的LSA:NSSA 外部LSA(O N1 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。3、OSPF 末节区域和完全末节区域本实验在路由器R2 上将环回接口0 以重分布的方式注入OSPF 区域,用来构造5 类的LSA。把区域1 配置成末节区域,将区域2 配置成完全末节区域。R1(config-router)#area 1 stub // 把区域1 配置成末节区域R3(config-router)#area 2 stub no-summary// 把区域2 配置成完全末节区域“no-summary”阻止区域间的路由进入末节区域,所以叫完全末节区域。只需在ABR上启用本参数即可。R2 重分布进来的环回接口的路由并没有在R1 的路由表中出现,说明末节区域不接收类型5 的LSA,也就是外部路由;同时末节区域1 的ABR R2 自动向该区域内传播/0 的默认路由;末节区域可以接收区域间路由。完全末节区域2 中,R4 的路由表中除了直连和区域内路由,全部被默认路由代替,证明完全末节区域不接收外部路由和区域间路由,只有区域内的路由和一条由ABR 向该区域注入的默认路由。3、汇总R2(config-router)#area 1 range //配置区域间路由汇总R3(config-router)#summary-
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