1
00:00:00,300 --> 00:00:08,790
Open Short Path Path First oder OSPF OSPF ist ein branchenübliches leistungsstarkes Schreibprotokoll, das in vielen Netzwerkumgebungen in der heutigen Welt

2
00:00:08,790 --> 00:00:14,620
verwendet wird. Das Wort "offen" bedeutet, dass es sich um einen offenen Standard handelt.

3
00:00:14,640 --> 00:00:19,470
Dies ist ein großer Vorteil der Verwendung von OSPF aufgrund der Vendy-Interoperabilität.

4
00:00:19,590 --> 00:00:26,010
Sie können Cisco-Router mit Nortel-Routern, HP-Routern und anderen erstellen, und Sie können sicher sein, dass Ratten

5
00:00:26,010 --> 00:00:28,600
zwischen den verschiedenen Anbietern ausgetauscht werden.

6
00:00:30,810 --> 00:00:39,960
Wir haben uns beide zuerst gezeigt oder SBF, auch bekannt als der Digester-Algorithmus, der nach dem Entwickler benannt wurde, der den Algorithmus im Jahr

7
00:00:39,960 --> 00:00:47,750
1959 veröffentlichte, wird von SPF verwendet, um den kürzesten Weg oder die beste Route zu einem Ziel zu bestimmen.

8
00:00:48,180 --> 00:00:49,660
Also werden wir diese behandeln.

9
00:00:49,660 --> 00:00:52,150
Zunächst einen Überblick über OSPF.

10
00:00:52,200 --> 00:00:54,050
Wir betrachten die Funktionen von OSPF.

11
00:00:54,090 --> 00:00:58,350
Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie ein Netzwerk mit einem einzigen OSPF-Bereich einrichten.

12
00:00:58,350 --> 00:01:02,550
Ich werde zeigen, wie wichtig Pakete sind und wie sie die Rodda-ID bestimmen.

13
00:01:02,650 --> 00:01:09,720
Wir betrachten einige Konfigurationen und Setups in OSPF, einschließlich OSPF für mehrere Bereiche und

14
00:01:11,880 --> 00:01:19,650
Authentifizierung. OSPF ist wieder ein Verbindungsstatus-Routingprotokoll und überschwemmt Verbindungen, die Werbung oder Elysées im gesamten

15
00:01:20,760 --> 00:01:23,250
Netzwerk oder Bereich überfluten.

16
00:01:23,430 --> 00:01:27,530
Beschreiben Sie zunächst die an einen Router angeschlossenen Links.

17
00:01:27,660 --> 00:01:34,110
Mit anderen Worten, die Router-Schnittstellen und der Zustand dieser Verbindungen, dh der Zustand, der eine Beschreibung

18
00:01:34,110 --> 00:01:41,170
einer Schnittstelle bedeutet, und ihre Beziehung zu benachbarten Routern ist die Schnittstelle nach oben oder die Schnittstelle nach unten.

19
00:01:41,220 --> 00:01:47,430
Diese Beschreibung würde beispielsweise die IP-Adresse der Schnittstelle, die Subnetzmaske, die Oberseite des Netzwerks, mit der sie verbunden

20
00:01:47,430 --> 00:01:52,840
ist, und die Router, die mit diesem Netzwerk verbunden sind, und so weiter einschließen.

21
00:01:54,190 --> 00:02:00,910
Die Sammlung all dieser Verbindungszustände bildet die oberste alogische

22
00:02:02,150 --> 00:02:10,400
Datenbank. Alle Verknüpfungszustandsdatenbank-Routing-Formationsbeziehungen werden durch Senden von Hello-Nachrichten unter Verwendung einer der

23
00:02:11,060 --> 00:02:18,240
Multicast-Adressen gesendet Die Link State-Datenbank wird aus diesen Links zu

24
00:02:18,240 --> 00:02:22,200
Anzeigen oder Elysées erstellt.

25
00:02:22,310 --> 00:02:28,400
Seien Sie immer dann, wenn der kürzeste Weg den ersten Algorithmus oder den Digester-Algorithmus verwendet, um den

26
00:02:28,400 --> 00:02:30,970
besten Weg zu jedem Ziel zu bestimmen.

27
00:02:32,210 --> 00:02:34,730
Jetzt gibt es eine Debatte darüber.

28
00:02:34,730 --> 00:02:44,060
Ingenieure besprechen häufig, wo sich im Modell verschiedene Protokolle befinden. OSPF befindet sich direkt auf IP.

29
00:02:44,060 --> 00:02:53,930
OSPF verwendet kein TCAP oder UDP für den Transport von Aktualisierungen. Informationen, die sich direkt auf IP

30
00:02:54,200 --> 00:03:04,250
befinden, werden immer im IP-Header mit Protokoll-ID 89 TZP referenziert Referenz mit Protokoll-IDs 6 und UDP-Protokoll-ID 17 und

31
00:03:04,270 --> 00:03:11,600
daher würden einige darüber debattieren, dass sich OSPF auf Layer 4 befindet.

32
00:03:11,970 --> 00:03:19,020
Aus diesem Grund werden wir jedoch sagen, dass OSPF eine Schicht 3 direkt auf IP befindet.

33
00:03:19,060 --> 00:03:23,130
Auch mindestens drei für viele von uns in der realen Welt.

34
00:03:23,160 --> 00:03:25,290
Dies ist kein Grund zur Besorgnis.

35
00:03:25,620 --> 00:03:27,810
Das mag theoretisch sein.

36
00:03:29,320 --> 00:03:35,210
Ja, warum zeigt Shaw Capture verschiedene OSPF-Pakete.

37
00:03:35,240 --> 00:03:42,980
Das erste Beispiel stammt aus dem Irak mit einer IP-Adresse von 10 1 1 1 Zur bekannten

38
00:03:42,980 --> 00:03:47,270
Multicast-Adresse für OSPF 2 2 4 0 0 5.

39
00:03:47,380 --> 00:03:54,390
Das ist also die Adresse, die von immer a folgt, beispielsweise ein Ethernet-Segment, und Sie können

40
00:03:54,390 --> 00:03:57,510
die Ausgabe hier auf Layer 2 sehen.

41
00:03:57,740 --> 00:04:05,930
Wir haben die Quell-MAC-Adresse des Rodda, der Informationen an eine IP-Version 4-Multicast-Adresse sendet.

42
00:04:05,980 --> 00:04:18,620
In diesem Fall die bekannte Multicast-Adresse V. F. Der Äther-Typ hat im Hexadezimalbereich 0 800.

43
00:04:18,650 --> 00:04:20,420
Mit anderen Worten: Wenn

44
00:04:23,350 --> 00:04:30,450
Sie auf mindestens drei IP-Adressen verweisen, haben wir erneut die Quell-IP-Adresse von 10 1 1 1, und dies

45
00:04:30,450 --> 00:04:30,900
ist

46
00:04:34,020 --> 00:04:43,590
eine Nation von 2 2 4 0 0 5. Sie können dies als IP-Version für Paket sehen und hier sehen Sie die Die Protokoll-ID

47
00:04:43,680 --> 00:04:49,940
ist OSPF im Hexadezimalformat und wird mit einem Windows-Taschenrechner als 0 x 5 9 bezeichnet.

48
00:04:50,160 --> 00:04:56,490
Wir können den Wert auf hexadezimal setzen. Setzen Sie den Wert auf 59 und ändern Sie ihn in Dezimalzahl.

49
00:04:56,490 --> 00:04:59,280
Sie sehen, dass die Protokoll-ID 89 lautet.

50
00:04:59,820 --> 00:05:08,970
Es werden also mindestens drei OSPF-Protokolle mit der Protokoll-ID 89 referenziert. Die Quelle

51
00:05:09,240 --> 00:05:18,650
ist wiederum 10 1 auf 1. Ziel ist die Mehrfachadresse für OSPF, die direkt

52
00:05:19,010 --> 00:05:25,100
auf der IP-Adresse liegt. OSPF UDP als Transport.

53
00:05:25,190 --> 00:05:27,850
Es verwendet IP.

54
00:05:28,040 --> 00:05:34,100
Sie können die OSPF-Header-Version 2 von OSPF sehen. Sie sehen, dass es sich um ein hohles Paket handelt.

55
00:05:34,100 --> 00:05:43,250
Mit anderen Worten, Typ 1 kann für Bereiche 0 0 betrachtet werden. SBF-Bereiche können entweder auf eine Dezimalzahl wie 0 oder in gepunkteter

56
00:05:43,250 --> 00:05:51,430
IP-Dezimalschreibweise wie auf 0 referenziert werden. 0 0. 0

57
00:05:51,710 --> 00:05:54,670
Es ist wie morgen oder Tomate zu sagen.

58
00:05:54,830 --> 00:05:56,710
Das ist gleich.

59
00:05:56,910 --> 00:06:04,410
Sie können die Quellen sehen. 10 1 1 1 Sie können sehen, dass es sich um

60
00:06:05,080 --> 00:06:13,890
ein hohles Paket handelt, das Informationen wie diese Netzwerkmoschee enthält. Das hohle Intervall die Route der Priorität. Die Route

61
00:06:13,890 --> 00:06:20,390
eines Datumsintervalls zur angegebenen Route ist zum Backup-Bezeichner Audi, der die aktiven Nachbarn usw.

62
00:06:20,390 --> 00:06:28,300
In den kommenden Sleights werden wir viele dieser Informationen behandeln. Wichtig ist, dass sich OSPF direkt auf

63
00:06:28,300 --> 00:06:29,610
IP befindet.

64
00:06:29,650 --> 00:06:37,060
Wenn Sie sich die nächste Nachricht anzeigen, in der rodded 10 1 1

65
00:06:37,090 --> 00:06:46,640
2 eine Datenbankbeschreibung sendet, um sie zu routen, wird erneut angezeigt, dass kein TZP-UDP-OSPF mit Partikel-ID referenziert wird.

66
00:06:46,790 --> 00:06:53,440
In einem IP-Version 4-Header müssen immer mindestens drei vorhanden sein.

67
00:06:53,570 --> 00:06:57,520
Aber wie gesagt gibt es eine Debatte darüber, wo genau es sich befindet.

68
00:06:58,620 --> 00:07:05,030
ARADAS sendet Links mit Ankündigungen, um den Status des Links sofort anzuzeigen, wenn

69
00:07:05,030 --> 00:07:10,300
sich der Status ändert oder standardmäßig alle 30 Minuten.

70
00:07:10,330 --> 00:07:17,310
Die Datenbanken werden mit dem Status der Verbindungen immer von Routern oder Nachbarbeziehungen synchronisiert und

71
00:07:17,870 --> 00:07:24,740
die Liste der Nachbarn wird in der Nachbarschaftstabelle oder der OSPF-Nachbarschaftstabelle gespeichert, so dass

72
00:07:24,740 --> 00:07:33,420
die OSPF-Nachbarn zeigen, dass benachbarte Nachbarn immer Multicast verwenden Adressen 2 2 4 0 0 5 und 2 2

73
00:07:33,430 --> 00:07:39,420
4 0 0 6, bei denen es sich um lokale Multicast-Verbindungen handelt.

74
00:07:39,430 --> 00:07:42,800
Mit anderen Worten, diese Multicast-Verbindungen können nicht über einen Router springen.

75
00:07:43,210 --> 00:07:50,260
Die Schreiber müssen direkt verbunden sein, um alle gelernten Routen ängstlich in der OSPF-Typologiedatenbank oder

76
00:07:50,260 --> 00:07:53,210
in der Verbindungsstatusdatenbank zu speichern.

77
00:07:53,320 --> 00:07:59,490
Die Verbindungsstatusdatenbank enthält alle Router und Verbindungslinks in der Umgebung oder im Netzwerk sind immer

78
00:07:59,490 --> 00:08:01,200
Router in derselben Umgebung.

79
00:08:01,530 --> 00:08:03,520
Teilen Sie dieselbe Datenbank.

80
00:08:03,690 --> 00:08:09,920
Die besten Routen werden dann in die Schreibtabelle eingefügt, die auch als Weiterleitungstabelle bezeichnet wird.

81
00:08:09,950 --> 00:08:12,830
In OSPF werden verschiedene Pakettypen verwendet.

82
00:08:13,020 --> 00:08:19,530
Der erste Typ ist ein hohles Paket, das zum einen dazu verwendet wird, Nachbarn dynamisch zu entdecken

83
00:08:19,530 --> 00:08:23,620
und zum anderen Nachbarbeziehungen zu bilden und diese Nachbarbeziehungen aufrechtzuerhalten.

84
00:08:23,650 --> 00:08:30,790
Es gibt einige Standardintervalle für Halos in Broadcast-Multimediasegmenten wie Ethernet.

85
00:08:30,810 --> 00:08:33,140
Das Intervall beträgt 10 Sekunden.

86
00:08:33,270 --> 00:08:38,910
Das zweite voreingestellte Intervall beträgt 30 Sekunden. Dieses Intervall wird in

87
00:08:39,030 --> 00:08:47,570
Nicht-Broadcast-Segmenten wie seriellen Links verwendet. Bei Multisachsen-Umgebungen, die nicht im Broadcast-Rundfunkbereich enthalten sind, wie Frame Relay, gibt

88
00:08:47,570 --> 00:08:52,510
es immer ein sogenanntes Datenintervall oder Totzeitgeber Standard.

89
00:08:52,680 --> 00:08:58,600
Wenn Sie das hohle Intervall ändern, war ich befürchtet, das Datumsintervall automatisch auf den 4-fachen

90
00:08:58,610 --> 00:09:05,400
Wert des Hallointervalls für eine bestimmte Schnittstelle zu ändern. So werden Hallo verwendet, um Nachbarn zu ermitteln.

91
00:09:05,400 --> 00:09:11,130
Wenn innerhalb des Datenintervalls kein Hallo empfangen wird, wird die Nachbarbeziehung abgebrochen Es wird angenommen,

92
00:09:11,130 --> 00:09:14,380
dass die Arbeitskraft nicht mehr verfügbar ist.

93
00:09:14,430 --> 00:09:22,590
Die zweite Spitze des Pakets ist eine als DD oder dbd geschriebene Datenbankbeschreibung, die verwendet wird,

94
00:09:22,800 --> 00:09:30,410
um kurze Versionen jeder Verbindungszustandsanzeige OSPF auszutauschen, wobei Routingprotokollrouter eines Verbindungsstatus Informationen über den

95
00:09:30,420 --> 00:09:35,050
Status von Verbindungen austauschen, um Verbindungszustandsanzeigen zu verknüpfen.

96
00:09:35,130 --> 00:09:41,580
Wenn eine anfängliche Beziehung zwischen zwei SPF-Routern hergestellt wird, tauschen sie Datenbankbeschreibungen aus, um sich gegenseitig einen

97
00:09:41,940 --> 00:09:45,430
Überblick darüber zu geben, was die Datenbank enthält.

98
00:09:45,810 --> 00:09:52,690
Wenn auf einem Router Teile der Datenbank fehlen, sendet er eine Verbindungsstatusanforderung, in der er von einem

99
00:09:53,070 --> 00:09:57,990
benachbarten Router eine identische Formation anfordert. Der benachbarte Router sendet ein sogenanntes

100
00:09:58,050 --> 00:10:05,040
Verbindungsstatus-Update, bei dem es sich um ein Paket handelt, das Verbindungsstatusanzeigen enthält und wie erwähnt wird normalerweise als

101
00:10:05,040 --> 00:10:07,780
Antwort auf eine verknüpfte Statusanfrage gesendet.

102
00:10:07,800 --> 00:10:13,650
Diese enthält detaillierte Informationen zur Verbindungsstatusdatenbank und nicht nur eine Übersicht darüber, die in

103
00:10:13,950 --> 00:10:16,120
der Datenbankbeschreibung enthalten war.

104
00:10:17,340 --> 00:10:22,890
Bestätigungen für Verbindungsstatus bestätigen oder bestätigen den Empfang der Verbindungsstatusaktualisierungsnachricht.
