RFC2328 OSPF V2 中文版

RFC2328 OSPF V2 中文版
OSPF 版本 2
本备忘录的状态
本文档讲述了一种Internet团体的Internet标准跟踪协议,它需要进一步进行讨论和建议以得到改进。请参考最新版的“Internet正式协议标准”(STD1)来获得本协议的标准化程度和状态。本备忘录的发布不受任何限制。
版权提示:
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摘要:
本备忘录说明了OSPF协议版本2。OSPF是一种连接状态/link-state路由协议,被设计用于单一的自制系统/Autonomous System中。每个OSPF路由器都维持着同样的数据库以描述AS的拓扑结构,并以此数据库来创建最短路径树并计算路由表。
OSPF在发现拓扑改变后,仅利用很少的路由流量就可以快速的重新计算出路径。OSPF提供等值多路径。通过提供区域/area路径,来提供额外的路径保护并可以减少协议所需要的流量。此外,所有的OSPF路由信息交换都经过验证。
超声波打磨机
本备忘录与RFC 2178的不同,在附录G中说明。所有的不同点都实现向后兼容。
按本备忘录的实现,与按照RFC2178、1583、1247的实现能够协同运作。
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1 绪论
1.1 协议概述
1.2 常用术语的定义
1.3 连接状态路由技术的简要历史
1.4 本文档的结构
1.5 感谢
2 连接状态数据库:组织和计算
2.1 路由器和网络的表示方法
2.1.1 非广播网络的表示方法
2.1.2 一个连接状态数据库的示例
2.2 最短路径树
2.3 使用外部路由信息
2.4 等值多路径
3 将自制系统划分为区域
3.1 自制系统的骨干区域
PPPOE 协议3.2 区域间路由
3.3 路由器的分类
3.4 一个简单区域配置
3.5 IP子网化支持
3.6 支持存根区域
3.7 区域的划分
4 功能摘要
4.1 区域间路由
4.2 自制系统外部路由
4.3 路由协议包
4.4 基本实现的需求
4.5 OSPF可选项
5 协议数据结构
6 区域数据结构
7 形成邻接
7.1 Hello协议
7.2 数据库同步
7.3 指定路由器
7.4 备份指定路由器
7.5 邻接图
8 协议包处理
8.1 发送协议包
8.2 接收协议包
9 接口数据结构
9.1 接口状态
9.2 引起接口状态改变的事件
9.3 接口状态机
9.4 选举指定路由器
9.5 发送Hello包
9.5.1 在NBMA网络上发送Hello包
10 邻居数据结构
10.1 邻居状态
10.2 引起邻居状态改变的事件
10.3 邻居状态机
10.4 是否形成邻接
10.5 接收到Hello包
10.6 接收到数据库描述包
10.7 接收到连接状态请求包
10.8 发送数据库描述包
10.9 发送连接状态请求包
10.10 示例
11 路由表结构
11.1 查路由表
11.2 路由表示例,无区域
11.3 路由表示例,有区域
12 连接状态宣告(LSA)
12.1 LSA头部
12.1.1 连接状态时限
12.1.2 选项
12.1.3 连接状态类型
12.1.4 连接状态标识
12.1.5 宣告路由器
12.1.6 连接状态序号
12.1.7 连接状态校验和
12.2 连接状态数据库
12.3 TOS表现
12.4 生成LSA
12.4.1 Router-LSA
12.4.1.1 描述点对点接口
12.4.1.2 描述广播和NBMA接口
12.4.1.3 描述虚拟通道
12.4.1.4 描述点对多点接口
12.4.1.5 Router-LSA示例
12.4.2 Network-LSA
12.4.2.1 Network-LSA示例
12.4.3 Summary-LSA
12.4.3.1 向存根区域生成Summary-LSA
12.4.3.2 Summary-LSA示例
12.4.4 AS-external-LSA
12.4.4.1 AS-external-LSA示例
珍珠岩防火门芯板
13 洪泛过程
13.1 判定较新的LSA
13.2 将LSA加入数据库
13.3 洪泛过程的下一步操作
13.4 接收自生成的LSA
13.5 发送连接状态确认包(LSAck包)
13.6 重传LSA
13.7 接收连接状态确认包(LSAck包)
14 老化连接状态数据库
14.1 提前老化LSA
15 虚拟通道
16 计算路由表
16.1 计算一个区域的最短路径树
16.1.1 计算下一跳
16.2 计算区域间路径
16.3 查看传输区域的Summary-LSA
16.4 计算AS外部路径
16.4.1 外部路径参数
16.5 增量更新--Summary-LSA
16.6 增量更新--AS-external-LSA
16.7 路由表改变引起的事件
16.8 等值多路径
脚注
引用
A OSPF数据格式
海鲜蒸柜A.1 OSPF包的封装
A.2 选项域
A.3 OSPF包格式
A.3.1 OSPF包头
A.3.2 Hello包
A.3.3 数据库描述包(DD包)
A.3.4 连接状态请求包(LSR包)
A.3.5 连接状态更新包(LSU包)
A.3.6 连接状态确认包(LSAck包)
A.4 LSA格式
A.4.1 LSA头部
A.4.2 Router-LSA
A.4.3 Network-LSA
A.4.4 Summary-LSA
A.4.5 AS-external-LSA
B 结构常量
C 可配置变量
C.1 全局参数
C.2 区域参数
C.3 路由器接口参数
C.4 虚拟通道参数
C.5 NBMA网络参数
C.6 点对多点网络参数
C.7 主机路径参数
D 验证
D.1 空验证
D.2 简单口令验证
D.3 密码验证
D.4 信息生成
D.4.1 生成空验证
D.4.2 生成简单口令验证
D.4.3 生成密码验证
D.5 信息校验
D.5.1 校验空验证
识字闪卡
D.5.2 校验简单口令验证
D.5.3 校验密码验证
E 设定LS标识的一种算法
视频会商F 多接口接入同一网络/子网
G 与RFC 2178的不同
G.1 洪泛过程的修改
G.2 外部路径优先级的改变
G.3 解决不完整的虚拟下一跳
G.4 路由表查
安全性考虑
作者的地址
完整的版权声明
1. 绪论
本文档描述了开放最短路径优先/Open Shortest Path First(OSPF)TCP/IP网际路由协议。OSPF是一种典型的内部网关协议/Interior Gateway Protocol(IGP)。这意味着其路由信息是描述属于同一个自制系统/Autonomous System(AS)中的路由器。OSPF协议是基于连接状态或被称为SPF的技术,这与传统TCP/IP网际路由协议所使用的Bellman-Ford技术不同。
OSPF协议是由Internet Engineering Task Force的OSPF工作组所开发的,特别为TCP/IP网络而设计,包括明确的支持CIDR和标记来源于外部的路由信息。OSPF也提供了对路由更新的验证,并在发送/接收更新时使用IP多播。此外,还作了很多的工作使得协议仅用很少的路由流量就可以快速地响应拓扑改变。
1.1. 协议概述
OSPF仅通过在IP包头中的目标地址来转发IP包。IP包在AS中被转发,而没有被其他协议再次封装。OSPF是一种动态路由协议,它可以快速地探知AS中拓扑的改变(例如路由器接口的失效),并在一段时间的收敛后计算出无环路的新路径。收敛的时间很短且只使用很小的路由流量。
在连接状态路由协议中,每台路由器都维持着一个数据库以描述AS的拓扑结构。这个数据库被称为连接状态数据库,所有参与的路由器都有着同样的数据库。数据库中的各项说明了特定路由器自身的状态(如该路由器的可用接口和可以到达的邻居)。该路由器通过洪泛/flooding将其自身的状态传送到整个AS中。
所有的路由器同步地运行完全相同的算法。根据连接状态数据库,每台路由器构建出一棵以其自身为树根的最短路径树。最短路径树给出了到达AS中各个目标的路径,路由信息的起源在树中表现为树叶。
当有多条等值的路径到达同一目标时,数据流量将在这些路径上平均分摊。路径的距离值表现为一个无量纲数。
OSPF允许将一些网络组合到一起。这样的组被称为区域/area。区域对AS中的其他部分隐藏其内部的拓扑结构,信息的隐藏极大地减少了路由流量。同时,区域内的路由仅由区域自身的拓扑来决定,这可使区域抵御错误的路由信息。区域通常是一个子网化了的IP网络。
OSPF允许灵活的配置IP子网。由OSPF发布的每条路径都包含目标和掩码。同一个IP网络的两个子网可以有不同的大小(即不同的掩码),这常被称为变长子网/variable length subnetting。数据包按照最佳匹配(最长匹配)来转发。主机路径被看作掩码为“全1”(0xffffffff)的子网来处理。
OSPF协议中所有的信息交换都经过验证。这意味着,在AS中只有被信任的路由器才能参与路由。有多种验证方法可以被选择。事实上,可以为每个IP子网选用不同的验证方法。
来源于外部的路由信息(如路由器从诸如BGP[引用23]的外部网关协议中得到的路径)向整个AS内部宣告。外部数据与OSPF协议的连接状态数据相对独立。每条外部路径可以由所宣告的路由器作出标记,在自制系统边界路由器(ASBR)之间传递额外的信息。
1.2. 常用术语的定义
本节定义了贯穿本文的,在OSPF协议中有特定含义的术语。对IP协议不熟悉的读者可使用[引用13]作为IP协议的绪论。
路由器/Router:
一种三层IP包的交换设备。在早期的IP文献中被称为网关/gateway。
自制系统/Autonomous System:
一组使用相同路由协议交换路由信息的路由器,缩写为AS。
内部网关协议/Interior Gateway Protocol:

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