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00:00:00,710 --> 00:00:08,820
Dans cette vidéo, nous allons parler de la version 3 d'OSPF ou de la première version 3 ouverte du chemin le plus court. La

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00:00:08,820 --> 00:00:14,100
version 3 de Always fournit des fonctionnalités de routage pour la version 6 d'IP.

3
00:00:14,100 --> 00:00:21,120
La plupart des ingénieurs qui parlent de SPF font référence à OSPF version 2, qui fournit un routage à

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00:00:21,140 --> 00:00:23,560
coût unique pour IP version 4.

5
00:00:23,880 --> 00:00:31,100
Cependant, si vous avez des adresses IP version 6 configurées, vous ne pouvez pas utiliser OSPF version 2, car une

6
00:00:31,190 --> 00:00:36,520
version 2 ne prend en charge que les versions IP 4 et non 6.

7
00:00:36,810 --> 00:00:46,590
OSPF version 3 complète OSPF version 2 pour prendre en charge le routage des préfixes IP version 6

8
00:00:46,590 --> 00:00:49,840
et 128 adresses IP V-6.

9
00:00:49,890 --> 00:00:54,690
Il y a beaucoup de similitudes entre OSPF version 2 et OSPF version 3.

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00:00:54,780 --> 00:00:59,970
Nous avons donc le concept d'elysées, nous avons le concept de zones, etc., mais sachez que ces

11
00:00:59,970 --> 00:01:02,490
protocoles sont indépendants les uns des autres.

12
00:01:02,650 --> 00:01:10,010
Nous avons une version 2 qui annoncera les réseaux IP version 4 et OSPF version 3 pourra

13
00:01:10,010 --> 00:01:12,480
annoncer nos réseaux PV 6.

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00:01:12,480 --> 00:01:16,810
Ils peuvent être configurés sur le même routeur mais exécutés indépendamment les uns des autres.

15
00:01:16,830 --> 00:01:19,380
En d'autres termes, ils ont des bases de données distinctes.

16
00:01:19,380 --> 00:01:25,300
Ils utilisent des adresses différentes pour les publicités et ne communiquent pas entre eux.

17
00:01:25,320 --> 00:01:29,400
Voici donc quelques exemples de similitudes entre les deux protocoles.

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00:01:29,400 --> 00:01:37,560
Ce sont tous deux des protocoles de routage à l’état des liens qui utilisent tous deux les mêmes concepts et termes de conception de zones.

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00:01:37,560 --> 00:01:43,710
Nous avons donc une zone principale comprenant des routeurs de frontière de zone et des routeurs de frontière de

20
00:01:44,430 --> 00:01:51,050
système d’autonomie, et cetera. La façon dont vous activez le protocole en cours est différente dans OSPF version 3 par rapport

21
00:01:51,060 --> 00:01:58,800
à la version 2, vous activez toujours le protocole d’écriture sur les interfaces version pour utiliser la commande network alors que dans OSPF version 3,

22
00:01:58,800 --> 00:02:06,120
vous passez à l'interface et activez P. F. Lorsque OSPF est activé sur une

23
00:02:06,120 --> 00:02:10,540
interface, les routeurs peuvent se découvrir sur des liaisons directement connectées.

24
00:02:10,620 --> 00:02:14,510
Ils vérifient tous les deux divers paramètres avant et la relation est établie.

25
00:02:14,550 --> 00:02:20,370
Ainsi, à titre d'exemple, les deux routeurs doivent se trouver dans

26
00:02:20,370 --> 00:02:26,880
la même zone pour former une relation de voisinage et partager le

27
00:02:26,880 --> 00:02:32,040
même mot de passe si l'authentification a été activée.

28
00:02:32,310 --> 00:02:38,580
Ils utilisent tous les deux le premier algorithme de chemin le plus court, SPF ou Dykstra, pour

29
00:02:38,580 --> 00:02:41,510
déterminer le meilleur chemin vers un réseau.

30
00:02:41,520 --> 00:02:47,910
Les réseaux sont basés sur le coût d'une interface avec la même métrique par défaut basée sur

31
00:02:48,650 --> 00:02:55,980
100 méga interface. Les elysées sont également inondés dans tout le domaine OSPF, mais il existe quelques différences dans le

32
00:02:56,220 --> 00:03:00,730
moins d'espace entre toujours une version 2 et OSPF version 3.

33
00:03:00,750 --> 00:03:06,980
Les différences entre Alesis et la structure des bases de données ne relèvent pas de la

34
00:03:07,020 --> 00:03:15,120
certification CCMA. Les deux protocoles utilisent un ID Rodda 32 bits pour identifier un routeur si vous utilisez un réseau IP V-6

35
00:03:15,120 --> 00:03:18,770
pur, ce que nous pouvons faire dans un moment.

36
00:03:18,780 --> 00:03:27,330
En utilisant cette topologie, vous devez configurer manuellement un identifiant Rodda 32 bits sur chaque Rodda. Les utilisateurs de la version 3,

37
00:03:27,330 --> 00:03:32,870
IP version 6 et les adresses locales des liaisons pour les relations de voisinage.

38
00:03:33,000 --> 00:03:40,730
Cela est différent si vous utilisiez des adresses IP d'interface IP version 4 pour l'établissement de la relation

39
00:03:40,790 --> 00:03:46,740
de voisinage dans OSPF version 2, assurez-vous que les routeurs voisins se trouvent dans

40
00:03:46,740 --> 00:03:48,260
le même sous-réseau.

41
00:03:48,450 --> 00:03:50,930
Sinon, ils ne formeraient pas une relation de voisinage.

42
00:03:51,270 --> 00:03:57,270
Mais dans OSPF version 3, la relation de voisinage est maintenant formée en utilisant une adresse de liaison locale

43
00:03:57,570 --> 00:03:59,650
au lieu d'une adresse IP d'interface.

44
00:03:59,640 --> 00:04:02,690
La version 3 d'OSPF utilise une adresse de multidiffusion.

45
00:04:02,730 --> 00:04:12,390
Si f est 0 2, le colon deux 5 pour publier des informations doit toujours être pour heures et F-F 0 2 le colon deux pour

46
00:04:12,570 --> 00:04:16,230
OSPF routeur désigné et le routeur désigné de sauvegarde.

47
00:04:16,560 --> 00:04:26,460
Cela ressemble beaucoup à une version 2 qui utilise 2 2 4 0 0 5 et 2 2 4 0 0 6 le même numéro de protocole est

48
00:04:26,460 --> 00:04:34,740
utilisé. Le numéro de protocole IP version 6 est 89 pour la version 3 et la version 2 utilise toujours le numéro de

49
00:04:34,740 --> 00:04:36,800
protocole IP version 4 89.

50
00:04:36,820 --> 00:04:40,890
Voyons maintenant comment configurer ce réseau avec la version 3.

51
00:04:40,900 --> 00:04:43,120
Il s’agit d’un réseau IP pur version 6.
