最后更新:2022-05-07 09:11:09 手机定位技术交流文章
让我们先从对动态路线协议的基本理解开始,然后再着手实施OSF动态路线协议。
动态线路协议:在路由器上启用动态线路协议时,路由器相互沟通,交换数据,然后计算适当的路线。
以下是目前的主要动态:RIP、OSPF、EIGRP、ISIS和BGP。
动态路线协议有两种类型:
AS 分类:AS-自治制度
IGP协议的分类:
之后,我们将研究OSF动态路线协议
** OSPF代表开放最短路径优先协定 -- -- 非塞浦路斯链接州路线协定。是一个公有协议,将材料发送到 IP 信头各个级别 。协议号:89。该组的最新情况: / 。更新技术包括触发更新和周期更新(每次30分钟)。由于更新量大,在部署环境中,需要分阶段部署:区域司,地址规划。


LSA:链接状态通知,该通知在不同网络情况下生成了多种形式的LSA信息,以反映被绊倒或路由输入。
LSDB:链接状态数据库,该数据库装载和储存各种LSA。
在OSPF协议启动期间,路由器A将欢迎软件包传送给所有本地直交界面组(6),使用本地网络上的单一路由器ID。
路由器B在本地提供的 ello 软件包中收到 Louter ID 后,它将对 OSPF 软件包作出反应,各方将建立邻居关系。 Generate 邻居表格
当建立邻里联系, 邻居符合要求, 比赛失败, 邻居留在邻里, 并且只有贝洛的生命周期; 比赛很成功, 各方开始建立邻里关系。
邻居之间交换DBD软件包,比较当地和邻近DBD软件包,发现当地无法获取的当地LSA信息,然后使用LSR进行盘问,LSU最后回答具体的LSA软件包,LSACk在当地用于确认。
在此之后,根据数据库表适用当地SPF路线选择标准,该表计算出通往未知部分的最短路径,并将其装入当地路线清单;在完成道路流量时间表时,有一个支持周期,每30分钟接收和分发DBD,以检查数据库表是否与相邻的数据库表一致。
结构突变:
区域划分规则:
0区是一个核心主干区,而所有其他大于0的区都贫血。
ABR代表“区域边界路由器”。
启动配置完成后,邻国接收并交付战铃袋,形成邻国的连接,并形成邻国的监视器。
邻里、邻里发现、邻里建立和邻里维护都需要这个铃声袋。
邻居之间必须完全一致的参数: 参数上的任何差异都无法建立邻居的连接。
邻居关系建立后,邻居的情况相似使成功的个人相适应,可以形成一种近邻关系;主要选举将使用DbD软件包进行。此后,主要目标是利用数据库目录共享数据库目录信息。最后,它以LSR/LSU/LSACk为基础,获取了未知的LSA信息;一旦信息在互联网上收集,即公布于众。本地 LSDB (链接状态数据库) 中的数据库表格 :
1、字母
2. 远程管理(机构管理是最高优先事项)
3-度量(价格)
所有OSF邻居将直接组成为点对点网络的邻居。
在MA网络中,OSF必须在邻国之间进行DBD比较,以避免大量重复的LSA变化。因为接口没有横向分割机制,所以必须举行DR/BDR选举。(b) 仅建立非DR/BDR之间的邻国; - 每个千年生态系统评估网络都需要选举;
根据所使用的网络接口类型,OSPF协议以不同方式运作。
| 接口网络类型 | OSPF接口网络类型(OSPF业务模式) |
|---|---|
| LoopBack 0 | Cisco-loopBack没有32条主机线路提供的贝洛包。 |
| 单一HDCLC/PP/GRE点对点 | 请接受我的道歉,P2p 嘿,时间10号自动邻里,没有DR/BDR |
| BMA(以太网 ) | 自动邻居选择 DR/BDR 广播您好 时间 10 |
| 框架中继(NBMA) | 30s Nbma 你好时间 |
| MGRE | 请接受我的道歉,P2p 嘿,时间10号自动邻里,没有DR/BDR –在一个网段中只能存在一个邻居;华为设备在一个MGRE网段,当接口处于点对点操作模式时,(b) 建立邻居只拥有第一批打招呼的设备;在这种情况下,Cisco将有一个邻居的更换。 |
注:在MGRE环境中,接口默认的OSpf工作模式是点对点,这阻止了NBMA部分与其邻国连接;因此,接口的工作模式只能调整。
将 MGRE 区域的所有接口切换到广播操作模式,记住,如果有些界面被设置到广播,接口的另一部分仍然是点对点。同时,它也使附近的关系得以形成。然而,民主部/民主部选举司的功能方法是不同的。最后,网络无法有效地关闭。
[1] 同时,必须考虑到网络牵引结构;如果网络部分完全类似于网络,DR选举将进行正确;然而,如果网格或中心的一部分到达网站,DR位置可能出错。
[2] 如果网络仅部分联网或对网站至关重要,则有必要对DR位置进行人工干预,或将所有接口的工作方法转换为点对点;
Ospf的点对多功能操作模式:只有适合部分网络结构的手工配置;你好时间30,没有DR/BDR,自动建立邻里关系;
如果 ABR 设备未与骨头区零连接,则默认值不会在整个区域共享 。
远离骨干、无脑的地方
不连续骨干
所有LSA类别的资料如下:
OSPF的LSA是1800年代的更新,序列号+1更新。
LSA的新旧比较
1. 序号越高,质量就越高。
2. 如果序列号相同,校验和越大越好。
3. 如果检查值相同,请检查LSA年龄与MAX年龄(3600)是否相等。
4. 如果变化的时间不等于最大年龄的时间,则将差数与差数进行比较,如果差数大于15分钟(9 00秒),差数较小。
5. 如果年龄时间少于最大年龄时间,则比较其差值,如果差值少于15分钟,则与最低生活保障标准相同,不考虑其中之一。
在何种情况下LSA将更新:
1. 1800年会议周期最新情况
2. 触发更新(接口地址变化(增加或删除)、接口成本值变化、删除接口或删除通知)
| 类别名 | 传播范围 | 通告者 | 携带的信息 | link-id |
|---|---|---|---|---|
| 第1类LSA源源 | 本区域内 | 附近每条路由器 | 区域内的每件工具都有一连串的上下上下。 | 通告者的RID |
| LSA-网络第2类 | 本区域内 | 每个MA网段都有DR | 该网段的拓扑 | DR接口的ip地址 |
| 第3类LSA摘要 | 整个OSPF域 | 在下一次ABR之后, 切换到新的ABR。 | O IA 域间路由 | 内部主域路由器目标网络号 |
| LSA-Asbr 类别4 | 除ASBR部分外,整个Opf域都使用第1类标签地点。 | 在下一次ABR之后, 切换到新的ABR。 | ASBR的位置 | ASBR的RID |
| 5类LSA-ase | 整个OSPF域 | 在 Opf 内部传输时, ASBR 不改变 。 | O E 域外路由 | 域外路由器目标网络号码 |
| LSA-nssa 七类 | ASBR所在区域 | ASBR | O E 域外路由 | 域外路由器目标网络号码 |
Nota bene:七种LSA是OSF特殊区域一个完整的SSA产生的,五种LSA实际上由ASBR以七种类别的名义发送,在通过ABR进入主干区后又转换为五种LSA。
【1】汇总
(1) 界间路线汇总 -- -- ABR计算A区LSA类型1/2,该区与当地连接,并通过三种LSA类型与其他地方连接的B区分享。
(2) 域外路线汇总 -- -- 在向OSF提供7类LSA中的5类时用于ASBR;
[1] 特别章节不能作为主干,也不能包含不正确的关联。
数字“ 1” 不存在 。
"2"和ASBR同时发生
特别注意事项:
由于特殊区域将自动产生一条指向主干线的默认路线,ISP连接的位置至关重要,否则,它将能够与可能在特定区域开发的缺失路线合用同一地点;并且有必要不为任何特定区域指定ISP所在的OSF地区;
仅接受不发送路线协议的通信;所有其他信息流动正常;这些界面被称为安静界面。
仅应设置用户界面,而不应用于连接OSF邻居。
改变时间——OSPF的打招呼时间是10或30秒;死亡时间是OSPF的4倍;
对小计时间的修改将加快收集工作,但增加网络资源占用率;因此,调整太小,以致无法保持原有的乘数关系,是不明智的。
这是对《动态路线协定》的OSPF的全面描述,预计大家了解OSPF将是有益的。
本文由 在线网速测试 整理编辑,转载请注明出处。