培训Cisco 200-125 CCNA v3.0。 第46天。OSPF性能检查

今天,我们继续上一课中有关OSPF协议的设置和测试的主题,这将在ICND2主题的第2.4节中进行讨论。 测试协议非常重要,因此您需要知道需要使用哪些命令。 在开始本教程之前,对于您在上一个视频中犯的错误,我想向您道歉。 在谈到DR和BDR的选择时,我提到了不同路由器的进程ID进程ID匹配的情况。 因此,不是进程号重叠,而是路由器OSPF接口的优先级。 如果发生这种情况,则DR选择将基于路由器ID的比较。



我没有时间重写以前的视频,因为我急于尽快完成整个课程,因此我再次为所犯的错误表示歉意。 如果发现错误,我通常会更换视频。 但是,我在本课程发布之前就观看了之前的视频,因此我注意到该错误为时已晚,因为自“第45天”课程发布以来已经过去了两个月。 不幸的是,没有人在评论中指出我这个错误。

因此,我重复一遍-选择DR时,首先检查所有设备的OSPF接口的优先级,Cisco的默认值为Router Priority = 1,最大可能的优先级值为255。如果接口的优先级相同,则路由器比较RID并选择角色具有较大路由器ID的路由器的DR。

现在让我们看一下5个OSPF验证命令。 您应该知道究竟可以检查这些团队中的哪些,以及哪些团队允许您查看路由信息。



您可能并不需要系统响应输入的命令而给出的所有信息,但是您必须学习了解主要内容。 第一个测试命令是show ip protocol。 它使您可以查看重要数据,例如路由器ID,配置的区域号,网络命令,路由信息源。



让我们继续进行Packet Tracer,并考虑与上一个视频相同的网络拓扑。 我们进入R1路由器的设置,然后输入show ip protocol命令。



作为响应,系统将为我们提供以下信息:路由协议-OSPF 1,路由器标识符Router ID 1.1.2.1,该路由器的区域数-1,以下是有关具有IP地址,反向掩码和区域号的网络路由的信息。



有关提供路由数据的源的信息仅包括2个设备,因为我们刚刚启动了Packet Tracer,并且邻居关系仍在建立中。 从路由器3和4的OSPF进程报告中可以看出这一点-系统指示当前正在进行从加载,更新路由数据库到完全的过渡。 如果再次输入show ip protocol命令,我们将看到更多数据-现在所有5个带有路由器ID的路由器都将显示为路由信息的来源。



下一个测试命令是show ip ospf。 它使您有机会查看路由器的标识符和进程的标识符,区域的数量,指示是否在OSPF路由器之间进行身份验证,并显示执行的SPF算法的数量。



让我们进入R1的设置并输入此命令。 如您所见,在此处以及应用前面的命令之后,路由器标识符1.1.2.1再次显示,表明路由器位于零主干区域中。



进一步写道,在此区域中连接到我们路由器的接口数量为4,执行的SPF算法数量为3。该算法在每次网络拓扑更改时运行,并更新路由表。 它还表明此区域中没有身份验证。

下一个路由检查命令是show ip ospf interfaces。



此命令使您可以查看接口的物理状态,显示IP地址设置,指示网络的类型和路由器ID,提供有关广播网络的专用和备用DR和BDR路由器的信息,配置计时器和邻接信息邻接信息。 让我们看看它在Packet Tracer中的外观。



我们看到有关回送接口的信息-地址,区域号,成本。 这是一个虚拟接口,可以模拟物理接口的操作,在这种情况下,我们启动了两个这样的接口,网络类型为回送。 接下来,显示IP地址为192.168.1.1的千兆以太网接口,这是一个广播网络,该接口的成本也为1。该设备的状态为DROTHER,专用的DR路由器具有RID 4.4.4.4和IP地址192.168.1.4。 备用专用路由器为3.3.3.3,其IP地址为192.168.1.3。

以下是Hello计时器的值-10秒,Dead Timer的“ dead”计时器为40秒。 还指出只有3个邻居,其中两个建立了完全邻接关系,分别是4.4.4.4和3.3.3.3。



与路由器2.2.2.2建立了DROTHER关系。 与R5路由器的串行连接是点对点连接,不能有DR或BDR,接口的成本为64,并且有关计时器的信息与上一个类似。 进一步表明,由于我们具有点对点连接,因此路由器仅与一个设备建立了线性协议邻居关系。

以下测试命令show ip ospf neighbor要求系统显示此设备的邻居,即查看邻居表。



它使您可以查看相邻路由器的RID,其优先级,邻接关系,网关接口的IP地址,Dead计时器的值(无响应的相邻设备被视为“无效”的时间)以及有关接口的信息。 通过在R1路由器的CLI控制台中输入此命令,我们将看到路由器的4个邻居:这是路由器3、2、4和5。



对于每个邻居,其优先级,邻居关系状态,Dead-Timer,IP地址和接口类型均会显示。 前三个路由器位于广播网络中,因此其中两个处于FULL状态,一个处于2WAY状态。 R5路由器是点对点网络的一部分,因此斜线后没有任何信息。 如果看到在斜杠后未指定任何内容,则这是p2p连接。 对于广播网络,将在斜杠后指定三个值之一:BDR,DR或DROTHER。

路由器3.3.3.3扮演BDR的角色。 您可以通过物理接口GigabitEthernet0 / 0与IP地址192.168.1.3联系来实现。 您可以通过串行接口Serial0 / 1/0与地址为10.1.1.5的路由器5.5.5.5联系。 这就是邻居表的样子。

下一个测试命令是show ip ospf database,它允许您查看OSPF数据库。



通过在Packet Tracer中输入此命令,您可以查看路由器的LSA记录,即OSPF路由数据库。



该表的开头是路由器ID和进程ID,然后给出了属于零区域的通道列表。 这是LSA类型1的列表。我们尚未考虑LSA的类型,因此仅限于简单的说明。 这是单个零区域中的所有OSPF路由器。 这些设备中的每一个必须具有相同的LSDB。 它应该包含所有5个路由器,并且基于此信息,每个路由器都运行SPF算法以形成自己的路由表。 此类数据应包含在频道状态数据库中。

因此,我们看了5条测试命令,在完成本课程之前,我将再向您展示一件事。



这是部分配置的网络的拓扑,您可以从此视频下方提供的链接免费下载此方案,以在程序中使用Packet Tracer解决实际问题。 我部分配置了OSPF,但您仍然需要从PC0 ping PC1,PC2和PC3,并且还需要创建PC2和PC3可以相互ping通的条件。

为此,您将必须进入每个路由器的设置,并找出为什么不会发生这种情况。 解决这些问题并确保ping沿指示的路线通过后,请您返回此视频,并在评论中提供解决方案的说明。

您必须编写在第一阶段所做的操作-ping PC0-PC1,在第二阶段PC0-PC2和在第三阶段PC0-PC3。 在下一课中,我们将返回该方案,我将向您展示如何解决任务。 我们还将研究对具有此拓扑的网络进行故障排除的方法。


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Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN466673/


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