西門子軟件SIEMENS經銷商
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匯總 LSA(LSA 類型 3/LSA 類型 4) Summary LSA 由區域邊界路由器生成并發送到區域中?!皡R總LSA”包含有關 AS 中 不屬于某個區域的路由器的信息。并且,在可能的情況下將路徑組合在一起。 ● 匯總 LSA(LSA 類型 3)LSA 類型 3 標識用于描述訪問網絡的路徑以及將標準路徑通知給區域。 ● AS 匯總 LSA(LSA 類型 4) LSA 類型 4標識用于描述到 ASBR 的路徑。 外部 LSA(LSA 類型 5/LSA 類型 7) 外部 LSA 由 ASBR 生成。LSA類型取決于區域。 ● AS 外部 LSA(LSA 類型 5) LSA 類型 5 標識由 AS邊界路由器發送到自治系統的區域中,但存根區域和 NSSA 區 域除外。LSA 包含有關到另一個 AS中的某個網絡的路徑信息。路徑可手動創建,也 可從外部學習得到。ASBR 使用 LSA 類型 5 將標準路徑分配給骨干區域。 ●NSSA 外部 LSA(LSA 類型 7) LSA 類型 7 標識由 NSSA 的 AS 邊界路由器生成。該路由器也稱為 NSSAASBR。LSA 類型 7 標識僅在 NSSA 內發送。如果 LSA 類型 7 標識的 P 位為 1,則這些 LSA 將由 ABR轉換為 LSA 類型 5 標識并發送到骨干區域。 建立近鄰關系 路由器遍歷以下狀態來與相鄰路由器建立連接。 1. 嘗試狀態/初始化狀態路由器激活 OSPF,并開始發送和接收呼叫數據包。路由器根據收到的呼叫數據包了解附近 有哪些 OSPF路由器。路由器會檢查呼叫數據包的內容。呼叫數據包還包含“發送方”的鄰 居路由器的列表(鄰居表)。 2. 雙向狀態 例如,如果區域ID、區域類型以及時間設置相符,則可與鄰居建立連接(鄰接)。在點對點網絡中,可直接建立連接。如果可以訪問網絡中的多個鄰居路由器,則根據呼叫數據包識別 指定路由器 (DR) 和備用指定路由器(BDR)。優先級*高的路由器將變為指定路由器。如果 兩個路由器的優先級相同,則 ID*高的路由器將變為指定的路由器。路由器與指定路由器建 立連接。 3. 開始交換狀態 鄰居路由器決定由哪個路由器啟動通信。ID較大的路由器將成為指定路由器。 4. 交換狀態 鄰居路由器發送用來描述其近鄰數據庫內容的數據包。近鄰數據庫(鏈路狀態數據庫 -LSDB) 包含有關網絡拓撲的信息。 5. 加載狀態路由器完成接收的信息。如果路由器對具體連接的狀態仍有疑問,它將發送鏈路狀態請求。鄰 居路由器發出響應(鏈路狀態更新)。該響應包含適當的LSA。路由器確認已收到響應(鏈 路狀態確認)。 6. 完美狀態完成與鄰居路由器交換信息。鄰居路由器的近鄰數據庫完全相同。路由器根據“短路徑優先”算法計算到各個目標的路徑。路徑被輸入到路由表中。 呼叫數據包僅用于建立鄰近關系。通過周期性發送呼叫數據包來檢查與鄰居路由器的連接。如果在特定間隔(停頓間隔)內未收到呼叫數據包,則與鄰居的連接將標識為“斷開”。相 關條目將被刪除。 更新近鄰數據庫建立近鄰數據庫后,如果拓撲有變化,則會將 LSA 發送給網絡中的所有路由器。 5.6.3.2 OSPFv3 OSPF 版本 3基于版本 2,并且僅配合 IPv6 使用。采用了很大部分的路由機構。OSPFv3 在 RFCs 2740 和 5340 中定義。在“Layer 3 (IPv6) > OSPFv3”中組態 OSPFv3。 以下內容并未更改: ●路由器為與相鄰路由器建立連接而遍歷的狀態。 ● 區域:骨干、存根區域、完全存根區域、次存根區域 (NSSA) ●路由器類型:內部路由器 (IR)、區域邊界路由器 (ABR)、骨干路由器 (BR)、自治系統區 域邊界路由器 (ASBR)、指定路由器(DR) ● 路由器 ID、區域 ID 以及 LSA 的 ID 以 IPv4 地址格式輸入:x.x.x.x 更改了哪些內容? 術語術語“網絡”或“子網”由“鏈路”代替。 驗證 驗證已刪除。OSPFv3 使用 IPsec,這在 IPv6 中已實現。 鄰居路由器鄰居路由器通過路由器 ID 進行標識。鄰居數據庫(鏈路狀態數據庫 - LSDB)劃分為不同的應用區域: ● 鏈路范圍 LSDB包含鏈路 LSA ● 區域范圍 LSDB 包含以下 LSA – 路由器 LSA – 網絡 LSA – 區域間前綴 LSA –區域間路由器 LSA – 區域內前綴 LSA ● AS 范圍 LSDB 包含 AS 外部 LSA LSA 類型 已針對 OSPFv3定義了兩種新的 LSA 類型。 OSPFv2 OSPFv3 路由器 范圍 說明 1 路由器 LSA 0x2001 路由器 LSA每個路 由器 區域 不再包含地址信息。這包含在新的 LSA 類型 2009 中 使用 RIPv2的動態路由 路由信息協議 (RIPv2) 用于自動創建路由表。RIPv2 在自治系統 (AS) 中使用,*多支持 15個跳躍數。它基于距離向量算法。 RIPv2 由 IETF(Internet Engineering TaskForce,Internet 工程任務組)開發,在 RFC 2453 中有相關說明。 可在“第 3 層 (IPv4) >RIPv2”(Layer 3 (IPv4) > RIPv2) 中組態 RIPv2。 設置路由表由于路由器*初只識別其直接連接的網絡,因此它會向直接鄰居路由器發送請求。之后,它會收到鄰居路由器的路由表作為回復。該路由器將根據收到的信息設置自己的路由表。路由表包含所有可能目標的條目。每個條目都包含到目標的距離和路徑上的第一個路由器。該距離也稱為度量。它表示要在指向目標的路徑上通過的路由器數量(跳躍計數)。*大距 離為 15 個跳躍數。 更新路由表建立路由表后,路由器每隔 30 秒便會通過 UDP 端口 520 將其路由表發送給每個直接鄰居 路由器。路由器會將新路由信息與現有路由表進行比較。如果新信息中包含更短的路徑,則會覆蓋現 有路徑。路由器只保留通向目標的*短路徑。檢查鄰居路由器 如果某個路由器超過 180 秒未從某鄰居路由器收到消息,那么它會將該路由器標記為無效。路由器會將該鄰居路由器分配大小為 16 的度量。
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