思科路由配置ospf
今天给各位分享思科路由配置ospf的知识,其中也会对思科ospf路由配置命令进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
思科OSPF路由协议配置
ospf协议是发布自己本身存在的网段即可,发布的网段时候要跟反掩码,反掩码=255.255.255.255-子网掩码,比如子网掩码是255.255.25.0,那么反掩码就是255.255.255.255-255.255.25.0=0.0.0.255,
另外ospf还需要划分区域,你这里很少,我就都给你划分在一个区域里面吧
那么RA就应该发布如下:
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.65.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.67.0 0.0.0.255 area 0
那么RB就应该发布如下:
router ospf 1
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.65.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.69.0 0.0.0.255 area 0
那么RC就应该发布如下:
router ospf 1
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.67.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.69.0 0.0.0.255 area 0
思科路由器重启ospf协议的命令是什么?
在路由进程下用重发布命令:redistribute 你要发布进来的路由协议 subnets例如你要将静态路由加到OSPF进程中,redistribute static subnets,subnets意思是将所有的子网也重发布进来,否则只有主类网络能重发布进来。
路由重分发 以OSPF为例:命令:
Router(config-router)#redistribute protocol(指明路由器要进行路由重分发的源路由协议) process-id(指明OSPF的进程ID) metric(可选参数,用来指定重分发的路由的度量值,默认的度量值是0) metric-type(指定重分发路由的类型,1或2两个值,1为E1,2为E2,默认为2) subnets(连子网一起宣告)router ripredistribute ospf 100 metric 10 由OSPF派生的路由被重分发到RIP路由中,并具有值为10的跳数router ospf 10。
redistribute rip metric 200 subnets 由RIP派生的路由被重分发到OSPF之中,作为类型2外部路由,并给定一个OSPF代价200在OSPF中通告一个永久默认路由Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#default-information originate always。
如何给Cisco路由器配置ipv6地址并将该地址宣告到OSPF进程中?
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 cef
R1(config)# ipv6 router ospf 11
R1(config-router)# route-id 11.11.4.4
R1(config)# interface fastether 0/1
R1(config-if)# ipv6 address fc01:db8:74:c::/64 eui-64
R1(config-if)# ipv6 ospf 11 area 0
启用IPv6功能启用IPV6的CEF,一定要打,默认是关。启用OSPF进程指定R-ID。
配置接口相应的IPv6 地址,
接口上启用OSPF,R1是区域0
思科路由器OSPF的配置原理
OSPF是一种分层次的路由协议,其层次中最大的实体是AS(自治系统),即遵循共同路由策略管理下的一部分网络实体。在每个AS中,将网络划分为不同的区域。每个区域都有自己特定的标识号。对于主干(backbone)区域,负责在区域之间分发链路状态信息。这种分层次的网络结构是根据OSPF的实际提出来的。当网络中自治系统非常大时,网络拓扑数据库的内容就更多,所以如果不分层次的话,一方面容易造成数据库溢出,另一方面当网络中某一链路状态发生变化时,会引起整个网络中每个节点都重新计算一遍自己的路由表,既浪费资源与时间,又会影响路由协议的性能(如聚合速度、稳定性、灵活性等)。因此,需要把自治系统划分为多个域,每个域内部维持本域一张唯一的拓扑结构图,且各域根据自己的拓扑图各自计算路由,域边界路由器把各个域的内部路由总结后在域间扩散。这样,当网络中的某条链路状态发生变化时,此链路所在的域中的每个路由器重新计算本域路由表,而其它域中路由器只需修改其路由表中的相应条目而无须重新计算整个路由表,节省了计算路由表的时间。
OSPF由两个互相关联的主要部分组成:“呼叫”协议和“可靠泛洪”机制。呼叫协议检测邻居并维护邻接关系,可靠泛洪算法可以确保统一域中的所有的OSPF路由器始终具有一致的链路状态数据库,而该数据库构成了对域的网络拓扑和链路状态的映射。链路状态数据库中每个条目称为LSA(链路状态通告),共有5种不同类型的LSA,路由器间交换信息时就是交换这些LSA.每个路由器都维护一个用于跟踪网络链路状态的数据库,然后各路由器的路由选择就是基于链路状态,通过Dijkastra算法建立起来最短路径树,用该树跟踪系统中的每个目标的最短路径。最后再通过计算域间路由、自治系统外部路由确定完整的路由表。与此同时,OSPF动态监视网络状态,一旦发生变化则迅速扩散达到对网络拓扑的快速聚合,从而确定出新的网络路由表。
关于思科路由配置ospf和思科ospf路由配置命令的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。