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  • 1.4-动态路由协议OSPF⑥

    OSPF Network Type/网络类型
        (Run Mode/运行模式)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    物理链路的类型:                        
    1、Point to Point大类:              
    主要是Serial链路(HDLC/PPP),P2P子接口
    没有DR/BDR的选举
    ------------------------------------------------------------
    2、Multi-Access/多路访问大类:
    2-1:默认支持广播流量传输的MA网络:(BMA)
    典型:Ether-net/TR/FDDI(多见于局域网)
    2-2:默认不支持广播流量传输的MA网络:(NBMA)
    典型:Frame-Relay/X.25/ATM(多见于广域网)
    LAB1:OSPF的3种运行模式:(Loopback,P2P,Broadcast)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Step1:将R2/4之间的同步串行链路,更改为PPP链路:
    int s0
    encapsulation PPP
    Step2:使用最少的命令构建OSPF网络
    Step3:查看OSPF运行模式1:Loopback
    show ip ospf interface (Loopback 4)(查看OSPF接口的运行模式)
    Network Type:LOOOPBACK
    环回中:默认都是以32位主机路由的形式,存在于路由表中。
    R4(config)#interface loopbakc 4
    R4(config-if)#ip ospf network point-to-point (以接口的准确长度,显示于路由表中)
    Step4:查看OSPF运行模式2:P2P
    只是是“Point to Point大类”的链路,OSPF都默认以P2P的模式来运行。
    Network Type:POINT_TO_POINT
    无DR/BDR,Hello:10, Dead:40
    Step5:查看OSPF运行模式3:Broadcast
    在“默认支持广播流量传输的MA网络”的(BMA)网络中,OSPF都默认以Broadcast的模式来运行。
    Network Type:BROADCAST
    在DR/BDR的选举,Hello:10,Dead:40
    LAB2:3口的FR-SW
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        
    Step1:在R2上关闭路由功能,启用FrameRelay交换功能。
    no ip routing
    frame-relay switching
    Step2:FR-SW的接口基本配置
    interface serial 1/0
    clock rate 2000000
    encapsulation frame-relay
    frame-relay lmi-type cisco
    frame-relay intf-type dce
    Step3:配置FR的路由:(PVC401/PVC104)
    在FR-SW的角度观察:
    从S1口,以PVC401进入交换机的数据,将以PVC104,从S0离开交换机
    在PVC的入口配置
    FR-SW2(config-if-S1)#frame-relay route    401    interface  serial 0     104
                               入方向的PVC          出口    出方向的PVC
    从S0口,以PVC104进入交换机的数据,将以PVC401,从S1离开交换机
    FR-SW2(config-if-s0)#frame-relay route 104 interface serial 1 401
    两端口的FR-SW配置完成。
    Step4:
    在FR交换机上检查FR路由:
    show frame-relay route(status必须是active才是正确的。)
    两端口的FR SW配置完成
    ------------------------------------
    Step5:开始配置FR-SW的第3个口,构建R2-R3之间的Tunnel.
    FR-SW3(config-if-e0)#ip ad 23.0.0.3 255.255.255.0
    FR-SW2(config-if-e0)#ip ad 23.0.0.2 255.255.255.0
    FR-SW3(config)#
    interface tunnel 1
    tunnel source 23.0.0.3
    tunnel destination 23.0.0.2
    FR-SW2(config)#
    interface tunnel 1
    tunnel source 23.0.0.2
    tunnel destination 23.0.0.3
    Step6:在FR-SW3的S1口,也要有接口的配置(同Step2)
    Step7:PVC405/PVC504
    FR-SW2(config-if-s1)#Frame-relay route 405 interface tunnel 1 1000
    FR-SW3(config-if-s1)#Frame-relay route 504 interface tunnel 1 1000
    PVC105/PVC501
    FR-SW3(config-if-s1)#Frame-relay route 501 interface tunnel 1 1001
    FR-SW2(config-if-s0)#Frame-relay route 105 interface tunnel 1 1001
    3口FR SW配置完成
    ------------------------------------------
    FR-SW的基本检查:
    1:show frame-relay route (电信运营商/ISP的检查)
    2:在FR的用户端R1/R4/R5上,show frame-relay pvc,PVC Status必须是Active(L2的检查)
    3:在FR的用户端配置IP地址,进行ping的L3测试。
    4:show frame-relay map
    (观察FR的自动反向ARP是否能够成功建立,L3的IP地址,与L2的DLCI的映射)
    LAB3:在Full-Mesh的PVC环境中,通过Broadcast模式,构建OSPF网络
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        
    Full Mesh:在N节点的网络中,每个节点都有到别的所有节点的,直接相连的连接/PVC.
    在FR网络里面,动态映射dynamic默认允许广播数据通过,手动/静态映射(static)需要添加broadcast来允许广播数据通过。
    Step0:在三个路由器上配置IP地址
    Step1:确认L2 FR支持广播数据流通过
    show frame-relay map
        broadcast,(此FR PVC连接,能够支持广播流量通过)
    在FR的自动反向ARP,所形成的映射,默认是可以支持广播流量通过的。
    show ip ospf interface ethernet 0
        Network Type:BROADCAST (这只是OSPF的一种OSPF运行的模式)
    Step2:确定运行模式
    因为FR的主接口,点对多点子接口,其默认的运行模式是NBMA
    点对点子接口,其默认运行模式是P2P
    show ip ospf interface Serial0
        Network Type:NON_BROADCAST
    ∵OSPF不主支发送组播的Hello包
    ∴无法建立邻居
    将3个点对多点子接口的运行模式改为:Broadcast
    R1/4/5(config)#
    in s0
    ip ospf network broadcast
    注意:Serial接口如果封装了FR,其OSPF的运行模式,默认是NBMA(NON_BROADCAST),默认情况下,不发送OSPF的组播包的,所以无法自动建立邻居。
    如果Serial接口封装的是HDLC/PPP,其OSPF的运行模式是:P2P。
    Step3:邻居问题:
    show ip ospf neighbor 察看OSPF邻居
    L2允许广播流量通过
    L3远行模式为Broadcast,所以可以建立邻居
    Step4:DR问题
    确认DR/BDR的正确选择。
    因为PVC是Full mesh的,任何一个点都 是可达的,并且,FR携带了Broadcast能力(允许广播数据包通过PVC)
    所以每一个OSPF路由器,都能收到所有别的路由器的Hello包,
    所以他们都能直接协商出正确的DR/BDR来。
    DR/BDR不存在问题
    Step5:下一跳问题:
    在Full-Mesh的FR中,已经(自动/手工)做好到每一个节点的映射,
    所以FR中的每一个节点都是可达的,
    show frame-relay map / ping
    所以不存在下一跳问题
    实验结论:
    OSPF的路由没有问题。
    如果L2 FR不支持广播的结果:
    没邻居,没一切!




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