一、 OSPF接口网络类型

OSPF协议在不同网路类型的接口下,其不同的工作方式。
接口网络类型------------------------------OSPF接口网络类型(ospf工作方式)
LoopBack 0. -------------------------Cisco – LoopBack 没有hello包 以32位主机路由发送
------------------------------------------- 华为—显示为p2p类型 实际为LoopBack工作方式
Display ospf interface loopback o //查看接口的工作方式

点到点----------(串线HDLC/PPP/GRE)-------p2p. hello time10s ,自动建邻 ,不选DR/BDR

BMA
以太网------------------Broadcast-----hello time 10s,自动建邻,选DR/BDR

NBMA

帧中继----------------nbma hello time 30s,手工建立邻居,选DR/BDR

MGRE-----------------p2p. hello time10s 自动建邻 不选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,接口为点到点工作方式时,仅和最先收到hello的设备建立邻居关系;

Cisco在这种情况将出现邻居的翻滚

:1。在MGRE环境中,接口默认的ospf工作方式为点到点,这种方式无法实现该NBMA网段的邻居全连;故只能去修改接口的工作方式。

[ r2-Tunnel0/0/0]ospf network- -type broadcast //更改接口工作方式。

2. 同时,必须关注网络拓扑结构;若该网段为全连网状结构,那么DR选举将正常进行;但若为部分网状或中心到站点拓扑,将可能出现DR位置错误问题;若网络拓扑只能为部分网状或中心到站点,需要人为手工干预DR位置或者将所有接口的工作方式修改为点到多点工作方式。

3. 解决方法:

1)修改除中心外的站点优先级修改为0,不参与DR、BDR的选举

loopback接口 gre隧道源端 地址掩码长度 ospf中loopback接口_OSPF


2)

Ospf的点到多点工作方式:只能手工配置,适用于部分网状结构拓扑;

Hello time30s,不选DR/BDR,自动建立邻居关系

display ospf peer brief //查看ospf邻居

二、OSPF的不规则区域

一台ABR设备若没有连接到骨干区域0,那么默认不得区域间路由的共享

1、远离了骨干的非骨干区域

2、不连续骨干

解决方案:

1、在合法与非法ABR上建立tunnel,然后将其宣告到ospf协议中

缺点:

1)周期更新、保活,触发更新对中间穿越区域产生资源占用。

2)选路不佳 – 当ospf学习到两条相同目标,但不同区域同时过来时,优选骨干区域;

2、虚链路-------在合法与非法ABR上建立虚链路,由合法 ABR为非法ABR进行授权;

使得非法ABR可以进行区域间路由的共享;因为并没有增添新的路径,故不存在选路不佳的问题

loopback接口 gre隧道源端 地址掩码长度 ospf中loopback接口_OSPF_02


display ospf vlink //进到ospf进程查看虚链路

Cisco为了避免周期信息对中间区域的占用,取消虚链路上的所有周期行为;—不可靠

华为在虚链路上依然保持周期的保活、更新 — 对中间区域的资源占用

3、多进程双向重发布(推荐)

多进程— 同一台设备上,不同的进程可以工作在不同的接口上,建立各自的邻居关系,生成各自的数据库(不共享);仅将各自计算所得路由加载于同一张路由表内;一个接口只能被一个进程来宣告;

双向重发布,ASBR(自治系统边界路由器、协议边界路由器),将不同进程或不同协议产生的路由进行双向共享。

[r2]ospf 1

[r2-ospf-1]import-route ospf 2

[r2-ospf-1]q

[r2]ospf 2

[r2-ospf-2]import-route ospf 1

三、 OSPF的各种LSA — 数据库表

display ospf lsdb
display ospf lsdb router 1.1.1.1

类别名  link-id(在目录中的编号)

所有类别的LSA,均携带以下信息
Type : Router 类别名 此处为1类
Ls id : 1.1.1.1 link-id 在目录中的编号
Adv rtr : 1.1.1.1 通告者 — 该LSA的更新源设备的RID
Ls age : 1359 老化时间 1800s周期刷新为0 触发更新归0 最大3609s
Len : 48
Options : E
seq# : 8000000c 序列号
chksum : 0x818c 校验码

OSPF的LSA是1800会更新一次更新一次序列号会加一
LSA的新旧比较
1、会先比较序列号,序列号越大越优,
2、如果序列号相同,会比较校验值(checksum)越大越优
3、如果校验值也相同,会比较LSA Age时间,是否等于MAX-age时间(3600)
4、如果age时间不等于max-age时间,会比较他们的差值,如果差值大15分钟(900秒),小的优
5、如果age时间不等于max-age时间,会比较他们的差值,如果差值小于15分钟,说明是同一条LSA,忽略其中一条
什么情况下LSA会更新:
1、1800到期会周期更新
2、触发更新(接口地址变化(增加,或删除),修改接口开销值,删除接口,或者删除通告)

类别名----------------传播范围-----------------------通告者---------------------------携带的信息
1类LSA-router------本区域内-------------本区域内的每台路由器----------该区域每台设备的直连拓扑
2类LSA-Network----本区域内-----------------该网段的DR------------------------该网段的拓扑
3类LSA-summary --整个OSPF域-------------ABR----------------------------OIA 域间路由
4类LSA-asbr------除ASBR所在区域外的---------ABR---------------------------ASBR的位置
--------------------整个ospf域;ASBR所在区域使用
--------------------1类标记位置
5类LSA-ase -------整个OSPF域----------ASBR-------------------------- O E 域外路由
7类LSA-nssa------单个的NSSA区域内------ASBR----------------------------O N 域外路由

类别名---------------------------------------link-id---------------------------------------通告者
1类LSA-router-------------------------通告者的RID-----------------------本区域内的每台路由器
2类LSA-Network----------------------DR接口的ip地址---------------------每个MA网段中的DR
3类LSA-summary-------------------域间路由的目标网络号------ABR在经过下一台ABR时修改为新的ABR
4类LSA-asbr------------------------ASBR的RID----------------ABR,在经过下一台ABR时,修改为新的ABR
5类LSA-ase-----------------------域外路由的目标网络号------------- ASBR 在ospf内部传递时不变
7类LSA-nssa-----------------域外路由的目标网络号-----------------------------ASBR
Display ospf routing