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S2700S3700 V1R6C05 配置指南-IP路由

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-07

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  OSPFv3是OSPF Version 3的简称,通过组建OSPFv3网络,在自治域内发现并计算路由信息。OSPFv3可以应用于大规模网络,最多可支持几百台交换机。

  OSPFv3使用了与OSPFv2相同的基本实现机制,但并不兼容OSPFv2。

  相同类型的报文:Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文。

  采用缺省CPCAR值且没有引入路由的情况下,单个OSPFv3进程中S3700EI支持的最大邻居数量为32。

  在各项配置任务中,必须先启动OSPFv3,指定接口与区域号,并指定Router ID,之后才能配置其它的功能特性。

  OSPFv3支持多进程,一台交换机上启动的多个OSPFv3进程之间由不同的进程号区分。OSPFv3进程号在启动OSPFv3时进行设置,它只在本地有效,不影响与其它交换机之间的报文交换。

  Router ID是一个32比特无符号整数,采用IPv4地址形式,是一台交换机在自治系统中的唯一标识。OSPFv3的Router ID必须手工配置,如果没有配置ID号,OSPFv3无法正常运行。

  手工配置Router ID时,必须保证自治系统中任意两台交换机的Router ID都不相同。如果在同一台交换机上运行了多个OSPFv3进程,必须为不同的进程指定不同的Router ID。

  为保证OSPFv3运行的稳定性,在进行网络规划时,应确定Router ID的划分并手工配置。

  由于接口多实例化,所以在将接口使能到OSPFv3时,需要指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中,如果不指定实例ID,则缺省为0。建立邻居的接口上使能的实例必须相同。

  区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入,但显示时使用IPv4地址形式。

  当接口支持多实例,在接口使能OSPFv3时,必须指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中,即必须指定instance-id。如果不指定实例ID,则缺省为0,会出现配置的接口的网络类型与实际接口的网络类型不匹配的情况,此时该步骤为必选步骤。

  在配置同一区域内的OSPFv3交换机时,应注意大多数配置数据都应该对区域统一考虑,否则可能会导致相邻交换机之间无法交换信息,甚至导致路由信息的阻塞或者产生路由环路。

  区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入,但显示时使用IPv4地址形式。

  OSPFv3的区域不能直接删除,当区域视图下的所有配置都删除,此区域就会被系统自动删除。

  在实际应用中,建立或维持OSPFv3邻居关系是组建OSPFv3网络的重要前提,通过本节的配置,你可以:

  通过改变OSPFv3报文的定时器,可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。

  Hello报文周期性地被发送至邻居交换机,用于发现与维持邻居关系、选举DR与BDR。根据RFC2328的规定,要保持网络邻居间的Hello时间间隔一致。需要注意的是,Hello定时器的值与路由收敛速度、网络负荷大小成反比。

  在一定时间间隔内,如果交换机未收到对方的Hello报文,则认为对端交换机失效,这个时间间隔被称为相邻交换机间的失效时间。在同一接口上交换机的失效时间应至少为Hello间隔时间的4倍。

  对于位于AS边缘的一些非骨干区域,为了更多的缩减其路由表规模和降低LSA的数量,可以将它们配置为STUB区域。

  仅在Stub区域的ABR上配置发送到Stub区域缺省路由的开销值,不需要在Stub区域中的其他交换机上配置。

  通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略,以满足复杂网络环境中的需要。

  在实际应用中,可以通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略,以满足复杂网络环境中的需要。通过本节的配置过程,你可以:

  通过本节的配置,可以控制OSPFv3的路由信息的发布与接收,并引入外部路由。

  如果该区域中存在多个连续的网段,则可以使用abr-summary命令将它们聚合成一个网段,ABR只发送一条聚合后的LSA,所有落入本命令指定的聚合网段范围的LSA将不再会被单独发送出去,这样可减少其它区域中LSDB的规模。

  如果在命令中使用了关键字not-advertise,则属于这一网段的路由信息将不会被发布出去。

  OSPFv3接收到LSA后,可以根据一定的过滤条件来决定是否将计算后得到的路由信息加入到本地路由表中。

  filter-policy命令只对OSPFv3计算出来的路由进行过滤,没有通过过滤的路由将不被加入到本地路由表中,从而不能指导转发。

  由于OSPFv3是基于链路状态的路由协议,不能直接对发布的LSA进行过滤,所以只能在OSPFv3引入路由时进行过滤,只有符合条件的路由才能变成LSA发布出去。

  用户可以通过指定protocol对特定的某一种路由信息进行过滤。如果没有指定protocol,则OSPFv3将对所有引入的路由信息进行过滤。

  filter-policy命令只对本机使用import-route命令引入的路由(即当本机OSPFv3交换机成为ASBR时)起作用,它在OSPF引入路由时对其进行过滤,被过滤掉的路由也就不会变成LSA被OSPF发布出去。如果没有配置import-route命令来引入其它外部路由(包括不同进程的OSPFv3路由),则filter-policy命令失效。

  交换机接口的DR优先级将影响接口在选举DR时所具有的资格,优先级为0的交换机不会被选举为DR或BDR。

  改变优先级后,可以利用下面两种方法重新进行DR/BDR的选择,但是这会导致交换机之间的OSPFv3邻接关系中断,一般情况下不推荐使用。

  介绍OSPFv3配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

  如图7-1所示,所有的Switch都运行OSPFv3,整个自治系统划分为3个区域。其中SwitchB、SwitchC作为ABR来转发区域之间的路由。

  要求将Area2配置为Stub区域,减少通告到此区域内的LSA数量,但不影响路由的可达性。

  # 配置SwitchC的Stub区域,设置发送到Stub区域的缺省路由的开销为10。

  # 查看SwitchD的OSPFv3路由表信息,可以看到路由表中多了一条缺省路由,它的开销值为直连路由的开销和所配置的开销值之和。

  # 查看SwitchD的OSPFv3路由表,可以发现路由表项数目减少了,其他非直连路由都被抑制,只有缺省路由被保留。

本文链接:http://acrylinkg.com/jiekoukaixiao/342.html

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