OSPF帧中继
实验3 配置帧中继下的OSPF网络类型
配置OSPF网络类型一、拓扑图,如图1.1所示:图1.1 帧中继下OSPF实验拓扑图二、初始配置:1.R1的初始配置:R1(config)#int s3/0R1(config-if)#ip add 123.0.0.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#encapsulation frame-relayR1(config-if)#no frame-relay inverse-arpR1(config-if)#no arp frame-relayR1(config-if)#frame-relay map ip 123.0.0.2 102 broadcast2.R2的初始配置:R2(config)#int s3/0R2(config-if)#ip add 123.0.0.2 255.255.255.0R2(config-if)#no shR2(config-if)#encapsulation frame-relayR2(config-if)#no frame-relay inverse-arpR2(config-if)#no arp frame-relayR2(config-if)#frame-relay map ip 123.0.0.1 201 broadcastR2(config-if)#frame-relay map ip 123.0.0.3 203 broadcast3.R3的初始配置:R3(config)#int s3/0R3(config-if)#ip add 123.0.0.3 255.255.255.0R3(config-if)#no shR3(config-if)#encapsulation frame-relayR3(config-if)#no arp frame-relayR3(config-if)#no frame-relay inverse-arpR3(config-if)#frame-relay map ip 123.0.0.2 302 broadcast三、在R2上查看OSPF相关信息//查看OSPF邻居信息R2#sh ip os neR2#//查看OSPF接口信息R2#sh ip os int s3/0Serial3/0 is up, line protocol is upInternet Address 123.0.0.2/24, Area 0//S3/0所连网络类型为NON_BROADCASTProcess ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 10Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 123.0.0.2No backup designated router on this networkTimer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5oob-resync timeout 120Hello due in 00:00:04Index 2/2, flood queue length 0Next 0x0(0)/0x0(0)Last flood scan length is 1, maximum is 1Last flood scan time is 4 msec, maximum is 4 msecNeighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0Suppress hello for 0 neighbor(s)以上结果说明,在NON_BROADCAST网络中,不会发送广播,也不会发送组播,所以OSPF不会在帧中继接口上发送Hello包,无法建立邻居关系,因此也就无法建立邻接关系,手工指定neighbour,使其单播发送Hello包。
OSPF协议详解总结
* Area ID-用于区分OSPF数据包属于的区域号,所有的OSPF数据包都属于一个特定
的OSPF区域。
* Checksum-校验位,用于标记数据包在传递时有无误码。
* Authentication type-定义OSPF验证类型。
* Authentication-包含OSPF验证信息,长为8个字节。
相邻关系。见下图
DR的选举过程:这里可以以选举村长为例
选举的时候用Hello包中的DR字节来标识,开始的时候都是标识的自己,一旦选举出一个DR来那么即使后来再有优先级更高的进来也不重新选举(因为一旦重新选举那么所有的邻接关系都要重新建立)
OSPF启动的过程:
down
init
发送Hello(224.0.0.5)DR字段为全零(因为还没有选出DR),
FDDI或快速以太网的Cost为1,2M串行链路的Cost为48,10M以太网的Cost为10等。
所有路由器会通过一种被称为刷新(Flooding)的方法来交换链路状态数据。Flooding是指路由器将其LSA数据包传送给所有与其相邻的OSPF路由器,相邻路由器根据其接收到的链路状态信息更新自己的数据库,并将该链路状态信息转送给与其相邻的路由器,直至稳定的一个过程。当路由器有了一个完整的链路状态数据库时,它就准备好要创建它的路由表以便能够转发数据流。CISCO路由器上缺省的开销度量是基于网络介质的带宽。要计算到达目的地的最低开销,链路状态型路由选择协议(比如OSPF)采用Dijkstra算法,OSPF路由表中最多保存6条等开销路由条目以进行负载均衡,可以通过"maximum-paths"进行配置。如果链路上出现fapping翻转,就会使路由器不停的计算一个新的路由表,就可能导致路由器不能收敛。路由器要重新计算客观存它的路由表之前先等一段落时间,缺省值为5秒。在CISCO配置命令中"timers spf spf-delay spy-holdtime"可以对两次连续SPF计算之间的最短时间(缺省值10秒)进配置。
帧中继概念 帧中继配置命令有哪些
帧中继概念帧中继配置命令有哪些1.帧中继概念1、帧中继(FRAME RELAY)是在用户--网络接口之间提供用户信息流的双向传送,并保持顺序不变的一种承载业务,它是以帧为单位,在网络上传输,并将流量控制、纠错等功能,全部交由智能终端设备处理的一种新型高速网络接口技术。
2、帧中继是综合业务数字网标准化过程中产生的一种重要技术,它是在数字光纤传输线路逐渐代替原有的模拟线路,用户终端日益智能化的情况下,由X25分组交换技术发展起来的一种传输技术。
2.帧中继配置命令有哪些帧中继交换机在实际工程环境中一般不需要我们配置,由运营商设置完成,但在实验环境中,要求掌握帧中继交换机的基本配置配置示例:frame-relay switchinginterface s0/1encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 102 interface s0/2 201// 定义PVC,该条命令是,s0/1口的DLCI 102,绑定到s0/2口的201 DLCI号frame-relay route 103 interface s0/3 301no shutdown主接口运行帧中继(Invers-arp)FRswitch(帧中继交换机)的配置:frame-relay switchinginterface s0/1 // 连接到R1的接口encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 102 interface s0/2 201// 定义PVC,该条命令是,s0/1口的DLCI 102,绑定到s0/2口的201 DLCI号no shutdowninterface s0/2 // 连接到R2的接口encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 201 interface s0/1 102no shutdownR1的配置如下:interface serial 0/0ip address 192.168.12.1 255.255.255.252encapsulation frame-relay// 接口封装FR,通过invers-arp发现DLCI,并建立对端IP到本地DLCI的映射(帧中继映射表)no shutdownR2的配置如下:interface serial 0/0ip address 192.168.12.2 255.255.255.252encapsulation frame-relayno shutdown在FRswitch上查看PVI(验证配置):FRswitch#show frame-relay routeInput Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci StatusSerial0/1 102 Serial0/2 201 activeSerial0/2 201 Serial0/1 102 active在R1上查看帧中继映射R1#show frame-relay mapSerial0/0 (up): ip 192.168.12.2 dlci 102(0x66,0x1860), dynamic,broadcast,, status defined, activeR1#ping 192.168.12.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:环境2 主接口运行帧中继(静态映射)FRswitch的配置同上,这里不再赘述上述案例是终端路由器采用动态invers-arp获取帧中继相关映射信息,本例采用静态建立映射的方式进行配置。
OSPF在帧中继中的应用
V0 . 8 No 1 12 . 2
De . 0 6 c20
文章编号 :0 7—14 20 )2— 0 1— 3 10 4 X(0 6 1 03 0
OS F在 帧 中继 中 的应 用 P
胡 峰 , 郭庆平
( 武汉理工 大学 计算机科学与技术学院 , 湖北 武汉 4 ̄6 ) 3 3
() 3 支持无类路 由, 可变长子网等。
() 4 支持多链路负载均衡。 帧中继链路最主要的好处在于其在流量整形 上的优势, 当网络拥塞的时候 , 由交换设备发出 路 的前 向拥 塞 通告 和后 向拥 塞通告 会有 效地 避免 网
络 中断 。
在搭建 O P S F帧中继 网络 时 , F 水 . 分割 是否关闭 对于 O P S F协议没有任何影 响 , 这个是其他 Rp i, Eg 等 IP路 由协议无法实现的。O P 具备 了 ip G r SF 在帧中继 网络中的可行性 。帧 中继 网络 中, 以 可 使用 :
这 条 指 令 说 明 该 网 络 类 型 是 点 到 多 点
(2 ) P MP
过交换链路状态通告来获取路径信息, 生成拓扑数
收稿 日期 :06— 6— 3 20 0 2 . 作者简介 : 峰( 9 1 , , 胡 18 一) 男 湖北武汉人, 武汉理工大学 计算机科学 与技术学 院硕士研究生 基金 项 目: 省 自 湖北 然科 学基金资助项 目(0 5 B 2 8 . 20 A A2 )
i s fn t r ont- o - p i t p o p ewo k p i -t - o n
2 OP S F区域 和链路状态通告
当一个 网络中, 节点数量太大时 , 巨大 的网络
数据 , 由信息会使得路 由器 C U负担过重。网 路 P
帧中继(FR)
帧中继(FR)
主讲:罗海波
情景描述
A公司总部在北京,并且分别在深圳和上海 设立了分公司。由于业务的需要,要求实 现公司内部之间的计算机联网。 考虑成本因素,公司选择租用帧中继线路。
任务学习引导
一、什么是帧中继 二、帧中继特点 三、帧中继术语 四、帧中继的常用命令
一、什么是帧中继<2>
电路交换:
1)、采用的是静态分配策略,经面向连接建立连接。 2)、通信双方建立的通路中任何一点出现故障,就会中断通话,必须重 新拨号建立连接,方可继续。 3)、线路的传输效率往往很低,造成通信线路资源的极大浪费。 4)、由于各异的计算机和终端的传输数据的速率个不相同,采用电路交 换就很难相互通信。
四、帧中继的常用命令<1>
(1)指定帧中继封装格式
encapsulation frame-relay cisco|ietf
frame-relay interface-dlci dlci DLCI号取值16~991,由服务商提供。 Frame-relay map protocol-type protocol-address dlci [broadcast] [ietf][cisco] frame-relay lmi-type cisco|ansi|q933a Show interface serial-number
一、什么是帧中继<1>
帧中继(Frame Relay, FR)是一种用于连接计算机 系统的面向分组的通信方法,也是面向连接的第二 层传输协议,帧中继是典型的分组交换技术。 用户经常需要租用线路把分散在各地的网络连接起 来,如果采用点到点的专用线路(例如 DDN), ISP 需要给每个地方的路由器拉 4对物理线路,同时 每个路由器需要有 4 个串口。而使用帧中继每个路 由器只通过一条线路连接到帧中继云上,线路的代 价大大减低,每个路由器也只需要一个串行接口而 且允许用户在帧中继交换网络比较空闲的时候以高 于 ISP 所承诺的速率进行传输。
OSPF网络类型,DR和BDR理解
DR和BDR选举要先看优先级,再看Router-ID。如果DR失效,BDR会立即生效(BDR变成DR),不会重新选举DR,就算路由器中有优先高的,也不会立即选举。BDR变成DR后,在选举一个新的BDR,这时不会影响路由的计算。路由器接口的优先级:Router(config-if)#ip ospf priority {0 - 255}
3.OSPF的LSA类型:分为12种类型,主要学1、2、3、4、5、7等六个LSA类型。
LSA1 -- Router LSA(路由LSA)
LSA2 -- Network LSA(网络LSA)
LSA3 -- Network summary(网络汇总LSA)
LSA4 -- ASBR summary
2. 在NBMA和广播网络上需要选举DR与BDR,而在点到多点网络中没有DR与BDR。
NBMA用单播发送报文,需要手工配置邻居。点到多点采用多播方式发送报文。
OSPF,对于点对点与点对多点来说,没有必要选取DR与BDR。这时候采用组播地址224.0.0.5.
OSPF,对于NBMA与广播型网络来说,有必要选取DR与BDR。(会产生不必要的LSA通告,全网互通下产生N*(N-1)/2条),这时候DR采用组播地址224.0.0.5,接受地址224.0.0.6 BDR采用组播地址224.0.0.6,接受地址224.0.0.5 DRother之间不exchangeLSA信息,信息由DR发出。
密文认证:
r2(config)#router ospf 100
r2(config-router)#area 0 authentication message-digest
r2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
OSPF的几种网络类型
OSPF网络类型:根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:广播多路访问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型(None Broadcast MultiAccess,NBMA)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)。
广播多路访问型网络如:Ethernet、Token Ring、FDDI。
NBMA型网络如:Frame Relay、X.25、SMDS。
Point-to-Point型网络如:PPP、HDLC。
designated router(DR):多路访问网络中为避免router 间建立完全相邻关系而引起大量开销,OSPF在区域中选举一个DR,每个router都与之建立完全相邻关系.router用Hello信息选举一个DR.在广播型网络里Hello信息使用多播地址224.0.0.5周期性广播,并发现邻居.在非广播型多路访问网络中,DR负责向其他router逐一发送Hello信息 backup designated router(BDR):多路访问网络中DR的备用router,BDR从拥有adjacency关系的router接收路由更新,但是不会转发LSA更新 OSPF areas:连续的网络和router的分组.在相同区域的router共享相同的area ID.因为1个router1次可以成为1个以上的区域的成员, area ID和接口产生关联,这就允许了某些接口可以属于区域1,而其他的属于区域0.在相同的区域的router拥有相同的拓扑表.当你配置OSPF的时候,记住必须要有个区域0,而且这个一般配置在连接到骨干的那个router上.区域扮演着层次话网络的角色 boradcast(multi-access):广播型(多路访问)网络.比如以太网,允许多个设备连接,访问相同的网络;而且提供广播的能力.在这样的网络中必须要有1个DR和BDR nonbroadcast multi-access(NBMA):这类网络类型有帧中继(Frame Relay),X.25和异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,A TM),这类网络允许多路访问,但是不提供广播能力 point-to-point:点对点网络.一个物理上的串行电路连接或者是逻辑上的,不需要DR和BDR,邻居是自动发现的 point-to-multipoint:点对多点网络.不需要DR和BDR 2>frame-relay上运行电到多点非广播,需要所有接口在同一子网,并在所有参与的接口下运行ip ospf network point-to-multipoint nonb frame map ip 后不用br Frame-relay上运行ospf的类型: 1>NON-BROADCAST 2>BROADCAST 3>POINT-TO-MULTIPOINT:需要所有接口在同一子网,并在所有参与的接口下运行ip ospf network point-to-multipoint,不选DR frame map ip后要br 4>POINT-TO-MULTIPOINT NONBROADCAST:需要所有接口在同一子网,并在所有参与的接口下运行ip ospf network point-to-multipoint nonb frame map ip 后不用br 不选DR(没有DR) 5>POINT-TO-POINT -------------------以上为我的复习笔记---------------------------------------------------再附送你一个ospf的链路类型-------------------------- OSPF 链路类型: 1. Point-to-point 和Broadcast 可以建立邻居关系,但是路由学不到. 2. Point-to-point 和Nbma 也可以建立邻居关系,但是路由学不到. 3. Point-to-point 和point-to-multipoint 可以建立邻居关系,可以学到路由, 前提是两边的hello-interval 和dead-interval 必须手工设置相同,可以学到路由,原因是因为两者都不选举DR. 4.Nbma 和Broadcast 可以建立邻居关系,可以学到路由,前提是两边的hello-interval 和dead-interval 必须手工设置相同,可以学到路由.因为两者都选举DR.根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:广播多路访问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型(None Broadcast MultiAccess,NBMA)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)。
OSPF网络类型
OSPF运行的模式
Point-to-multipoint nonbroadcast:如果VC中多 播和广播能力没有启用的话就不能使用point-tomultipoint模式,路由器也没办法多播Hello包,邻 居必须人工指定,不需选举DR/BDR。 Point-to-point:一个子网,不选举DR/BDR,当 只有2个路由器的接口要形成邻接关系的时候才使 用,接口可以为LAN或WAN接口。
点到多点非广 播
OSPF网络类型
OSPF网络类型
OSPF区域是由不同类型的网络链路组成的,明 白这一点很重要,因为邻接行为随网络类型而异, 而要确保OSPF在某些类型的网络上正确运行, 必须对其进行合适的配置。 OSPF根据物理链路类型定义了不同的网络类型。 在每种网络中,OSPF的运行方式各不相同,其 中包括如何建立邻接关系以及所需的配置。
广播型多路访问的网络
通常局域网采用的技术,如Ethernet和 Token Ring 需要选举DR和BDR 自动发现邻接,所有的邻居路由器只和DR 与BDR建立邻接关系 DR使用224.0.0.6来接受包,使用224.0.0.5 来发送包
非广播多路访问网络NBMA
NBMA网络是指那些能够支持多台路由器但不具 备广播能力的网络。比如帧中继和ATM。 比如帧中继和ATM。 一个接口连接多个站点 OSPF不能自动的发现邻居路由器,手工设置邻 居地址 需要手工指定接口的网络类型 默认的OSPF Hello间隔和失效间隔分别是30秒和 120秒。
帧中继子接口上的OSPF配置
OSPF也可以运行在子接口上 可将物理接口划分成多个逻辑接口,这些逻辑接 口被称为子接口。 每个子接口都被定义为点到点或多点的。点到点 子接口类似于点到点物理接口。 定义子接口使用全局配置命令 Interface serial number.subinterface-number {multipoint|point-to-point}
帧中继基本原理
4.4.1 帧中继基本原理帧中继(Frame Relay,FR)技术是在OSI 第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。
帧中继技术是在分组技术充分发展,数字与光纤传输线路逐渐替代已有的模拟线路,用户终端日益智能化的条件下诞生并发展起来的。
帧中继仅完成OSI 物理层和链路层核心层的功能,将流量控制、纠错等留给智能终端去完成,大大简化了节点机之间协议;同时,帧中继采用虚电路技术,能充分利用网络资源,因而帧中继具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。
作为一种新的承载业务,通过RFC1490协议,把网络层的IP 数据包封装成数据链路层的帧中继帧,帧中继的用户接口速率最高为34Mbit/s ,它目前在中、低速率网络互联的应用中被广泛使用。
帧中继技术适用于以下两种情况:(1) 用户需要数据通信,其带宽要求为64kbit/s-34Mbit/s ,而参与通信的各方多于两个的时候使用帧中继是一种较好的解决方案;(2) 当数据业务量为突发性时,由于帧中继具有动态分配带宽的功能,选用帧中继可以有效地处理突发性数据。
1 帧中继业务帧中继业务是在用户-网络接口(UNI)之间提供用户信息流的双向传送,并保持原顺序不变的一种承载业务。
用户信息流以帧为单位在网络内传送,用户-网络接口之间以虚电路进行连接,对用户信息流进行统计复用。
帧中继网络提供的业务有两种:永久虚电路和交换虚电路。
永久虚电路是指在帧中继终端用户之间建立固定的虚电路连接,并在其上提供数据传送业务。
交换虚电路是指在数据传送前,两个帧中继终端用户之间通过呼叫建立虚电路连接,网络在建好的虚电路上提供数据信息的传送服务,终端用户通过呼叫清除操作终止虚电路。
目前已建成的帧中继网络大多只提供永久虚电路业务。
帧中继永久虚电路业务模型如图2-1所示。
FR 网络FR网络FR 网络FRAD :帧中继组装和拆分 PVC :永久虚电路 LAN :局域网图2-1 永久虚电路业务模型2 帧中继的基本功能帧中继在OSI 第二层以简化的方式传送数据,仅完成物理层和链路层核心层的功能,智能化的终端设备把数据发送到链路层,并封装在LAPD 帧结构中,实施以帧为单位的信息传送。
帧中继的配置
帧中继的配置一.帧中继帧中继协议是一个第二层协议,即数据链路层协议,它工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层。
帧中继提供面向连接的数据链路层通讯,由于其可靠的性能,因此目前成为一种非常重要的广域网技术。
在学习帧中继的过程中,以下的几个术语及与其相关的技术是必须要重点掌握的内容:●虚电路(Virtual circuit):为保证两个DTE设备(如路由器)之间的双向通信而创建的逻辑链路称为虚电路(VC),帧中继用虚电路来提供端点之间的连接,用DLCI来标识;●永久虚电路(Permanent VC-PVC):由服务提供商预先设置,在需要经常通过帧中继网络进行数据传送的DTE设备之间建立的永久逻辑连接,称为永久虚电路(PVC);●交换虚电路(Switched VC-SVC):在只需要通过帧中继网络进行零星数据传送的DTE 设备之间建立的临时的逻辑连接,称为交换虚电路(SVC),它是动态设置的虚电路;●DLCI:数据链路连接标识符(Data-Link Connection Identifier),是帧中继帧头的地址字段中用来区分VC的10bits标识,该标识具有本地意义,只涉及到本地路由器和所连帧中继交换机之间的那一部分,只是路由器和帧中继交换机之间表示VC的数字,因此,远端设备可以用与本地设备相同或完全不同的DLCI表示同样一条逻辑连接,两端的DLCI互不相干。
帧中继交换机通过在一对路由器之间映射DLCI来创建虚电路;●本地访问速率(Local Access Rate):指连接到帧中继云团的连接(本地回路)的时钟速度(端口速度),是数据流入或流出网络的速率;●LMI:本地管理接口(Local Management Interface),是用户设备(DTE)和帧中继交换机(DCE)之间的信令标准,它负责管理设备之间的连接并维护设备之间的连接状态;●CIR:承诺信息速率(Committed Information Rate):申请帧中继服务时服务提供商(ISP)承诺提供的有保证的速率,CIR是在正常条件下帧中继网络保证为用户传送数据所提供的最大平均数据速率;●Inverse ARP:反向地址解析协议(Inverse Address Resolution Protocol),动态地把远端设备的网络层地址与本地DLCI相关联的方法,使本地路由器能自动发现与一个VC相关联的远端设备的网络层地址;●帧中继映射:作为第二层的协议,帧中继协议必须有一个与第三层协议之间建立关联的手段,才能用它来实现网络层的通信,帧中继映射即实现这样的功能,它把网络层地址和DLCI之间进行映射。
OSPF在NBMA下的五种网络类型
OSPF在NBMA下的五种网络类型与以太网一类的Broadcast网络的区别:所谓NBMA(non-broadcast multiple access)就是一个多路访问链路,但不能发广播。
最典型的多路访问链路就是常见的以太网,多个访问节点都可以访问同一个网段。
在以太网上是可以发广播的。
所以叫BMA。
NBMA阻隔广播和组播,在帧中继中,缺省类型就是NBMA。
因为它是多路访问链路,但是又由于有带宽的限制不能发广播包。
在以太网中,如果你想给同一子网中的多台主机发送广播(组播)包,怎么发?很简单,你发一个包就行了,所有的主机都收得到,这就是广播网的特性。
再来看帧中继,我们以全互联为例,虽然所有的主机都处在同一个子网之中,但是你不可能发一个包让所有的主机都收到,因为实际上这个全互联是由多个点对点组成的,要让子网中的所有成员都收到这个广播包,你只能通过所有VC向外发送这个广播包,有几条VC就需要发送几个包。
这就是NBMA网络的特性。
如果OSPF不知道底层网络的通讯特性,它就不能正常工作。
所以,运行于FR网络之上的OSPF,即使你把接口的网络类型改为broadcast,它也不是以太网的broadcast。
所以才会有“OSPF在NBMA 网络中的五种网络类型”这种说法。
如果手工用单播地址指定邻居,则OSPF在向224.0.0.5和224.0.0.6这些组播地址发送消息的同时,也会以单播的形式向相关主机发送路由信息,在这种情况下,我们还可以选择关闭组播发送路由信息的功能,这样就只有静态配置的邻居可以收到路由信息了,提高了安全性,也减少了对无关路由器的影响Request For Comments (RFC),是一系列以编号排定的文件。
RFC编辑者负责RFC以及RFC的整体结构文档,并维护RFC的索引。
ospf 把NBMA分为5类分别是 RFC的:point-to-multipointnon-broadcastCISCO 的:point-to-multipoint nonbroadcastbroadcastpoint-to-point如果在frame-relay map语句中使用了broadcast关键字,那网络就是广播类型。
OSPF实验报告-CCNP
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配置
R5: interface Serial1/1 no ip address encapsulation frame-relay serial restart-delay 0 ! interface Serial1/1.1 multipoint ip address 172.8.100.5 255.255.255.0 ip ospf network broadcast frame-relay map ip 172.8.100.4 504 broadcast frame-relay map ip 172.8.100.6 506 broadcast no frame-relay inverse-arp R6: interface Serial1/1 ip address 172.8.100.6 255.255.255.0 encapsulation frame-relay ip ospf network broadcast ip ospf priority 0 serial restart-delay 0 frame-relay map ip 172.8.100.5 605 broadcast no frame-relay inverse-arp 5 R4: interface Serial1/1 ip address 172.8.100.4 255.255.255.0 encapsulation frame-relay ip ospf network broadcast serial restart-delay 0 frame-relay map ip 172.8.100.5 405 broadcast no frame-relay inverse-arp
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实验报告——实验七:帧中继配置实验
实验七:帧中继配置⏹实验目的1、掌握帧中继基本概念、DLCI含义、LMI作用、静态和动态映射区别2、掌握帧中继基本配置:如接口封装、DLCI配置、LMI配置等3、能够对帧中继进行基本故障排除⏹实验要求1、帧中继拓扑与地址规划;2、帧中继基本配置和帧中继网云配置(如帧中继交换表配置)3、ospf配置4、验证帧中继配置并给出配置清单⏹实验拓扑⏹实验设备(环境、软件)路由器3个,网云一个,串口线3条。
⏹实验设计到的基本概念和理论帧中继用虚电路为面向连接的服务建立连接。
DLCI的含义是数据链路连接标识,在源和目的设备之间标识逻辑电路的一个数值。
LMI的含义是本地管理接口,是客户前端设备和帧中继交换机之间的信令标准,负责管理设备之间的连接、维护设备之间的连接状态。
⏹实验过程和主要步骤1、地址规划情况2、单个路由器的基本配置清单(1)路由器Router0配置Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#interface s2/0Router(config-if)#no ip addressRouter(config-if)#encapsulation frame-relayRouter(config-if)#interface s2/0.1 multipointRouter(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-subif)#bandwidth 64Router(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.2 102 broadcastRouter(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.3 103 broadcastRouter(config-subif)#exitRouter(config)#interface s2/0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0.1, changed state to upRouter(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0.1, changed state to up (2)路由器Router1配置Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#interface s2/0Router(config-if)#no ip addressRouter(config-if)#encapsulation frame-relayRouter(config-if)#interface s2/0.1 multipointRouter(config-subif)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0Router(config-subif)#bandwidth 64Router(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcastRouter(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.3 203 broadcastRouter(config-subif)#exitRouter(config)#interface s2/0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0.1, changed state to upRouter(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0.1, changed state to up(3)路由器Router2配置Router>enableRouter#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#interface s2/0Router(config-if)#no ip addressRouter(config-if)#encapsulation frame-relayRouter(config-if)#interface s2/0.1 multipointRouter(config-subif)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0Router(config-subif)#bandwidth 64Router(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.1 301 broadcastRouter(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.1.2 302 broadcastRouter(config-subif)#exitRouter(config)#interface s2/0Router(config-if)#no shut%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0.1, changed state to upRouter(config-if)#%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0.1, changed state to up3、网云交换表配置(1)Se0端口的配置:(2)Se1端口的配置(3)Se2端口的配置(4)将其进行连接:4、验证三个路由器通信情况(1)Router0到Router1和Router2(2)Router1到Router0和Router2(3)Router2到Router0和Router1心得体会通过这次的实验我懂得了什么是帧中继以及其作用,知道了DLCI和LMI的含义及其重要性,同时也明白了如何配置帧中继。
OSPF在NBMA下的五种网络类型
OSPF在NBMA下的五种网络类型与以太网一类的Broadcast网络的区别:所谓NBMA(non-broadcast multiple access)就是一个多路访问链路,但不能发广播。
最典型的多路访问链路就是常见的以太网,多个访问节点都可以访问同一个网段。
在以太网上是可以发广播的。
所以叫BMA。
NBMA阻隔广播和组播,在帧中继中,缺省类型就是NBMA。
因为它是多路访问链路,但是又由于有带宽的限制不能发广播包。
在以太网中,如果你想给同一子网中的多台主机发送广播(组播)包,怎么发?很简单,你发一个包就行了,所有的主机都收得到,这就是广播网的特性。
再来看帧中继,我们以全互联为例,虽然所有的主机都处在同一个子网之中,但是你不可能发一个包让所有的主机都收到,因为实际上这个全互联是由多个点对点组成的,要让子网中的所有成员都收到这个广播包,你只能通过所有VC向外发送这个广播包,有几条VC就需要发送几个包。
这就是NBMA网络的特性。
如果OSPF不知道底层网络的通讯特性,它就不能正常工作。
所以,运行于FR网络之上的OSPF,即使你把接口的网络类型改为broadcast,它也不是以太网的broadcast。
所以才会有“OSPF在NBMA 网络中的五种网络类型”这种说法。
如果手工用单播地址指定邻居,则OSPF在向224.0.0.5和224.0.0.6这些组播地址发送消息的同时,也会以单播的形式向相关主机发送路由信息,在这种情况下,我们还可以选择关闭组播发送路由信息的功能,这样就只有静态配置的邻居可以收到路由信息了,提高了安全性,也减少了对无关路由器的影响Request For Comments (RFC),是一系列以编号排定的文件。
RFC编辑者负责RFC以及RFC的整体结构文档,并维护RFC的索引。
ospf 把NBMA分为5类分别是 RFC的:point-to-multipointnon-broadcastCISCO 的:point-to-multipoint nonbroadcastbroadcastpoint-to-point如果在frame-relay map语句中使用了broadcast关键字,那网络就是广播类型。
OSPF在NBMA下的五种网络类型
OSPF在NBMA下的五种网络类型与以太网一类的Broadcast网络的区别:所谓NBMA(non-broadcast multiple access)就是一个多路访问链路,但不能发广播。
最典型的多路访问链路就是常见的以太网,多个访问节点都可以访问同一个网段。
在以太网上是可以发广播的。
所以叫BMA。
NBMA阻隔广播和组播,在帧中继中,缺省类型就是NBMA。
因为它是多路访问链路,但是又由于有带宽的限制不能发广播包。
在以太网中,如果你想给同一子网中的多台主机发送广播(组播)包,怎么发?很简单,你发一个包就行了,所有的主机都收得到,这就是广播网的特性。
再来看帧中继,我们以全互联为例,虽然所有的主机都处在同一个子网之中,但是你不可能发一个包让所有的主机都收到,因为实际上这个全互联是由多个点对点组成的,要让子网中的所有成员都收到这个广播包,你只能通过所有VC向外发送这个广播包,有几条VC就需要发送几个包。
这就是NBMA网络的特性。
如果OSPF不知道底层网络的通讯特性,它就不能正常工作。
所以,运行于FR网络之上的OSPF,即使你把接口的网络类型改为broadcast,它也不是以太网的broadcast。
所以才会有“OSPF 在NBMA网络中的五种网络类型”这种说法。
如果手工用单播地址指定邻居,则OSPF在向224.0.0.5和224.0.0.6这些组播地址发送消息的同时,也会以单播的形式向相关主机发送路由信息,在这种情况下,我们还可以选择关闭组播发送路由信息的功能,这样就只有静态配置的邻居可以收到路由信息了,提高了安全性,也减少了对无关路由器的影响Request For Comments (RFC),是一系列以编号排定的文件。
RFC编辑者负责RFC以及RFC 的整体结构文档,并维护RFC的索引。
ospf 把NBMA分为5类分别是RFC的:point-to-multipointnon-broadcastCISCO 的:point-to-multipoint nonbroadcastbroadcastpoint-to-point在NBMA网络下5种网络类型具体情况如下所示:如果在frame-relay map语句中使用了broadcast关键字,那网络就是广播类型。
实验73 FULL-Mesh广播模式(ospf)
实验七十三 FULL-Mesh广播模式(ospf)一、实验目的1):本实验的目的是通过帧中继上全网状广播模式的配置,让我们对帧中继全网状广播模式的工作原理有更深的认识。
2):掌握帧中继全网状广播模式的配置方法,对它在网络上的应用有更深的了解。
二、实验要求:1):知道什么是帧中继全网状广播模式2):简述帧中继的工作过程三、实验内容:让它们相互能够通信四、实验步骤:实验拓扑R1:S0/0 FR:S0/0R2:S0/1 FR:S0/1R3:S0/2 FR:S0/21)配置FR帧中继FR(config)#frame-relay switchingFR(config)#int s0/0FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)no shFR(config-if)#frame-relay router 102 int s0/1 201 FR(config-if)#frame-relay router 103 int s0/2 301FR(config)#frame-relay switchingFR(config)#int s0/1FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)no shFR(config-if)#frame-relay router 201 int s0/0 102 FR(config-if)#frame-relay router 202 int s0/2 102FR(config)#frame-relay switchingFR(config)#int s0/2FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)no shFR(config-if)#frame-relay router 301 int s0/0 103 FR(config-if)#frame-relay router 302 int s0/1 2022).R1的配置R1(config)#int s0/0R1(config-if)#ip add 199.178.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#encapsulation frame-relayR1(config-if)#no shR1(config-if)#ip ospf net broadcostR1(config)#int lo0R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#router ospf 1R1(config-router)#net 199.178.1.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#net 1.1.1.0 0.0.0.255 area 03).R2的配置R2(config)#int s0/1R2(config-if)#ip add 199.178.1.2 255.255.255.0R2(config-if)#encapsulation frame-relayR2(config-if)#no shR2(config-if)#ip ospf net broadcostR2(config)#int lo0R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R2(config)#router ospf 1R2(config-router)#net 199.178.1.0 0.0.0.255 area 0R2(config-router)#net 2.2.2.0 0.0.0.255 area 04).R3的配置R3(config)#int s0/2R3(config-if)#ip add 199.178.1.3 255.255.255.0R3(config-if)#encapsulation frame-relayR3(config-if)#no shR3(config-if)#ip ospf net broadcostR3(config)#int lo0R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config)#router ospf 1R3(config-router)#net 199.178.1.0 0.0.0.255 area 0R3(config-router)#net 3.3.3.0 0.0.0.255 area 05).查看邻居R1#sh ip ospf neiNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface2.2.2.2 1 FULL/DROTHER 00:00:22 199.178.1.2 Serial0/03.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:37 199.178.1.3 Serial0/0R2#sh ip ospf neiNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 1.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:38 199.178.1.1 Serial0/1 3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:39 199.178.1.3 Serial0/1R3#sh ip ospf neiNeighbor ID Pri State Dead Time Address Interface1.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:38 199.178.1.1 Serial0/22.2.2.2 1 FULL/DROTHER 00:00:21 199.178.1.2 Serial0/2可以看出它们都认为R3是DR,不要手工建立邻居关系,不要手工控制DR选举。
OSPF学习笔记
OSPF(开放式最短路径优先)1.OSPF基础概念1.1 Router-id:每一台OSPF路由器只有一个Router-ID,Router-ID使用IP地址的形式来表示,确定Router-ID的方法为:⏹ 1 .手工指定Router-ID。
⏹ 2 .路由器上活动Loopback接口中IP地址最大的,也就是数字最大的,如C类地址优先于B类地址,一个非活动的接口的IP地址是不能被选为Router-ID的。
⏹ 3 .如果没有活动的Loopback接口,则选择活动物理接口IP地址最大的。
Router-ID只在OSPF启动时计算,或者重置OSPF进程后计算,言外之意,假如已经建立了邻居关系再配置router-id,是无效的(抢占原则,也是为了稳定OSPF域),除非重启进程(clear ip ospf process)方能生效。
如下为router-id的验证实验配置好IP地址宣告进OSPF域内。
可以查看OSPF邻居情况。
由于R2的物理接口地址大于R1,所以R2成为了DR。
然后尝试在R1,R2上各开启一个loopback口,R1的大于R2,观察结果可见,当R1loopback口的IP大于R2时,R1就会成为DR最后尝试修改router-id来控制选举,在loopback口地址不修改的情况下进行,R2的router-id大于R1的。
可见,R2因为router-id的缘故又成为了DR。
使用loopback作为router-id有2个好处:●Loopback口比其他任何物理接口更稳定,一旦路由器启动成功,这个环回口就立即生效直至被关闭或者路由器断电。
●分配和识别路由器router-id时有更多的回旋余地。
1.2 COST值OSPF使用接口的带宽来计算Metric,例如一个10 Mbit/s的接口,计算Coast 的方法为:将10 Mbit换算成bit,为10 000 000 bit,然后用10000 0000除以该带宽,结果为 10000 0000/10 000 000 bit = 10,所以一个10 Mbit/s的接口,OSPF认为该接口的Metric值为10,需要注意的是,计算中,带宽的单位取bit/s,而不是Kbit/s,例如一个100 Mbit/s的接口,Cost 值为 10000 0000 /100 000 000=1,因为Cost值必须为整数,所以即使是一个1000 Mbit/s(1GBbit/s)的接口,Cost 值和100Mbit/s一样,为1。
帧中继
帧中继(FrameRelay,FR)技术是在OSI第二层(数据链路层)上用简化的方法传送和交数换据单元的一种技术。
它是一种面向连接的数据链路技术,为提供高性能和高效率数据传输进行了技术简化,它靠高层协议进行差错校正,并充分利用了当今光纤和数字网络技术。
总之,FR是一种用于构建中等高速报文交换式广域网的技术。
同时它也是是由国际电信联盟通信标准化组和美国国家标准化协会制定的一种标准。
帧中继的作用和应用:①帧使用DLCI进行标识,它工作在第二层;帧中继的优点在于它的低开销。
②帧中继在带宽方面没有限制,它可以提供较高的带宽。
典型速率56K-2M/s内,最大速度可达到T3(45Mb/s)。
③采用虚电路技术,对分组交换技术进行简化,具有吞吐量大、时延小,适合突发性业务等特点,能充分利用网络资源。
④可以组建虚拟专用网,即将网络上的几个节点,划分为一个分区,并设置相对独立的网络管理机构,对分区内数据流量及各种资源进行管理;分区内各节点共享分区内网络资源,相互间的数据处理和传送相对独立,对帧中继网络中的其他用户不造成影响。
采用虚拟专用网所需要费用比组建一个实际的专用网经济合算,因此对大企业用户十分有利。
帧中继和ATM的比较:目前,计算机局域网(LAN)之间或主机间的互连主要使用两种技术:帧中继和ATM。
国内很多地方都已经开始将这两种技术应用到企业网、校园网等部门网络中。
目前大多数帧中继应用的运行速率为56Kbit/s/64Kbit/s或512Kbit/s,而ATM可达155Mbit/s、622Mbit/,和2.5Gbit/s,但ATM技术复杂,ATM设备比帧中继设备昂贵得多,一般用户难以接受。
从未来发展看,ATM适宜承担B—ISDN(宽带综合业务数字网)的骨干网部分,用户接入网可以是时分多路复用(TDM)、帧中继、语音、图像、LAN、多媒体等,帧中继将作为用户接入网发挥其作用。
帧中继的前景:①一种高性能,高效率的数据链路技术。
OSPF四种网络的类型
Loopback接口是一个类似于物理接口的逻辑接口,即软接口。
它的特点是始终UP的,常用语线路的环回测试中。
OSPFv3选举Router-ID的规则与OSPFv2相同,OSPFv3也是选举路由器上的Ipv4地址作为Router-ID,如果设备上没有配置Ipv4地址,那么必须手工指定Router-ID.NBMA网络是OSPF协议四种网络类型中的一种。
NBMA用于精确刻画X.25和帧中继多点接入网络,但不支持广播和组播。
其它三种网络类型为广播、点对点和点对多点。
在NBMA设置里,OSPF一次只发送一个呼叫包,而不是多播或广播。
呼叫计时器要延迟10~30秒,死路由计时器要延迟10到30s。
OSPF网络类型:根据路由器所连接的物理网络不同,OSPF将网络划分为四种类型:广播多路访问型(Broadcast multiAccess)、非广播多路访问型(None Broadcast multiAccess)、点到点型(Point-to-Point)、点到多点型(Point-to-MultiPoint)广播多路访问型网络如:Ethernet、Token Ring、FDDI。
NBMA类型网络如:Frame Relay、X.25、SMDS。
Point-to-Point型网络如PPP、HDLC。
Designated Router(DR):多路访问网络中为避免router间建立完全相邻关系而引起大量开销,OSPF在区域中选举一个DR。
每个Router都与之建立完全相邻关系。
Router用Hello信息选举一个DR。
在广播型网络里Hello信息使用多播地址224.0.0.5周期性广播,并发现邻居,在非广播型多路访问网络中,DR负责向其他router逐一发送Hello信息Backup designated touter(BDR):多路访问网络中DR的备用router,BDR从拥有adjacency关系的router接收路由更新,但是不会转发LSA更新。
帧中继
(1)获知路由器被分配了哪些DLCI,确定PVC的操作状态,有哪些可用的PVC等;发送维持分组,以确保
PVC处于激活状态。
r1(config)#int s1/1
r1(config-if)#encapsulation frame-relay
封装帧中继。帧中继有两种封装类型,cisco和ietf,默认的封装类型是cisco,如果连接到一台非思科的
router(config)#host r4
(2)多点子接口(multipoint)
使用一个单独的子接口来建立多条PVC,这些PVC连接到远程路由器的子接口或物理接口。在这种情况下,所有
连接到这个子接口的远程路由器的子接口或物理接口的IP地址同属于一个子网。这里的多点子接口和物理接口
一样,仍然会受到水平分割的限制。
点到点子接口可以解决路由的水平分割问题,但因为要使用多个子网,会造成IP地址的浪费,多点子接口
完成,所以大大缩短了节点的延时,提高了网内数据的传输速率。这主要是因为目前帧中继技术所使用的广
域网环境比起20世纪七八十年代X.25协议普及时所存在的网络基础设施,无论在服务的稳定性还是质量方面
都有了很大的提高和改进。帧中继是一种严格意义上的第二层协议,所以可以把一些复杂的控制和管理功能
交由上层协议完成。这样就大大提高了帧中继的性能和传输速度,其更加适合广域网环境下的各种应用。
DCE线缆无关。为了帧中继交换,需要把它改变成
DCE,路由器默认是DTE
frame-relay(config-if)#frame-relay route 103 interface serial1/1 301
在承诺信息速率的测量间隔内交换机准许接受和发送的最大数据量,以b/s为单位。
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R1(config)#router ospf 11
R1(config-router)#net 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#net 10.123.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config)#int s0/0
R2(config-if)# router ospf 11
R2(config-if)#net 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config-if)#net 10.123.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config)#int s0/0
R3(config-if)#encapsulation frame-Relay
<4>OKE端要手工进行帧中继映射.
(2)FULL-Mesh上的广播模式:
增加R2到R3的PVC(当然,是要挣钱购买这个PVC的,呵),则构成了全网状(FULL-MESH)结构。
在全网状结构中,任一个路由器发送Hello包,将会被其他路由器接收到,因此DR的选举不会出现问题,无须控制DR的选举!
总结:OSPF在帧中继的NBMA特点如下:
(1)帧中继接口IP地址都在同一子网上;
(2)要手工配置OSPF邻居;
(3)需选举DR,要手工控制DR在HUB端;
(4)要手工进行帧中继的映射.
NBMA模式,由于OSPF 在帧中继的接口上不发送HELLO包,所以使用neighbor命令让OSPF发送HELLO包,也可以使用ip ospf neighbor命令改变OSPF的网络类型,让OSPF在串口接口上发送HELLO包!
FULL-Mesh上广播模式配置:
R1(config)#int lo0
R1(config-if)#ip add 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#int s0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#ip add 10.123.0.1 255.255.255.0
帧中继上的OSPF
NBMANon Broadcact Multicast Access)
OSPF运行时,路由器之间需建立邻接关系.而邻接关系是通过发送HELLO包建立的.通常HELLO包是以组播来发送的.为了建立起邻接关系.每个路由器发送HELLO的时间是要一样的,也就是说建立邻接关系的两个路由器的HELLO时间和Dead时间要一样.
这时路由正常了!呵呵!
R3# sh ip route
0 10.2.0.0 /16[110/64]via 10.123.0.2 s0/0
些时R3#ping 10.2.0.1网络主机平不通?why?
仔细查看R3上的路由表,有到达10.2.0.0/16路由存在,可下一跳是10.123.0.2然而在R3并没有10.123.0.2帧中继映射,同样R2上存在同样问题.解决可以手工添加!
2.广播模式(topoly2)
(1)HUB-and-spoke上的广播模式:
router(config-if)#Ip ospf network 命令格式如下
router(config-if)#Ip spf network{broadcast|nonbraclcast|point-to-point |point-to-multipoint|point-to-multipointnonbroadcast}
NBMA属于多路访问网络,所以要进行DR选举.由于HELLO包只能传1跳,所以在HUB-AND-SPOKE结构中,必须控制处于“HUB“锻自然成为DR.否则会遭成路由学习不完整!
分析:R1认为R3为DR,自己是BDR;
R1#SH IP OSPF NEIGHBOR
10.3.0.1 Full/DR ………………..s0/0
如图topoly1当R2路由器在帧中继链路上发送广播或组播包时,数据包沿DLCI=201的PVC发送到路由器R1上.当路由器R1在帧中继链路上发送广播或组播包时,数据包将沿DLCI=102和DLCI=103的PVC各发送一次,数据包最终会发送到路由器R2,R3上.也就是说R1发送广播包时,R2,R3都可以接收到;R2发送广播包时,只有R1可以接收到;R3发送广播包时,也只有R1可以接收到.很明显帧中继上的广播和以太网上的广播有着重大差别!
R1(config-if)#net 10.123.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config)#int s0/0
R1(config-if)#ip ospf network broadcast
R2(config )int lo0
R2(config-if)#ip add10.2.0.1 255.255.0.0
R2#sh ip ospf neighbor
同样R3认为自己是DR,R1是BDR;
R1#sh ip router
发现路由也不完全
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#ip ospf priority 0
R3(config)#int s0/0
R3(config-if)#ip ospf priority 0
R3(config-if)#IP ADD 10.123.0.3 255.255.0.0
R3(config)#router ospf 13
R3(config-router)#net 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)#net 10.123.0.0 0.0.255.255 area 0
Broadcast把OSPF网络类型改为广播类型,每10秒通过组播发送一次HELLO包.
HUB-AND-SPOKE广播模式配置:
R1(config)int lo0
R1(config-if)#ip add 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config)#int s0/0
R1(config-if)# encapsulation frame-Relay
R2(config-if)#ip spf priority 0
R2(config-if)#frame-relay map 10.123.0.2 201
R3(config )int lo0
R3(config-if)#ip add 10.3.0.1 255.255.0.0
R3(config)#int s0/1
Point-to-point Hello IOS Dead 4os
BMA (Ethernet) Hello IOS Dead 4os
点对点网络中不需要选举 DR/BDR
以太网络中需要选举DR /BDR
帧中继链路是典型的非广播式多路访问网络.帧中继链路之所以称为非广播式网络.并不是说F-R链路上不能传播广播包,而是其广播的特殊性!
R3(config)#int s0/0
R3(config-if)#frame-relay map ip 10.123.0.2 301
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#frame-relay mao ip 10.123.0.3 201
注意:Map在spoke端配置,因为下一跳不是真实下一跳!明白了吗?
R1(config-if)#net 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-if)#net 10.123.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#encapsulation frame-Relay
R1(config-if)#ip ospf network broadcast
R2(config)#int lo0
R2(config-if)#ip add 10.2.0.2 255.255.0.0
R2(config-if)#int s0/1
Hub ----and ---spoke 网络
Hub ----and ---spoke 网络拓扑在实际中有着广泛的实例.中心端路由器R1有到各个远端路由器R2,R3都只有到中心端路由器R1的PVC.R1称为HUB端.R2,R4称为spoke端!如果有数据要从R2传输到R3上,则数据实际上先到R1,再到R3.
R2(config-if)#INT S0/1
R2(config-if)#encapsulation frame-Relay
R2(config-if)#FRAME-RELAY INTF-TYPE DTE
R2(config-if)#IP ADD 10.123.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R3(config-if)#ip ospf network broadcast
R3(config-if)#ip add priority 0
R3(config-if)#frame-relay map ip 10.123.0.2 301
R3(config)#irouter ospf 13
R3(config-router)#net 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#neighbor 10.123.0.3
R2(config)#router ospf 11
R2(config-router)#neighbor 10.123..0.1