计算机网络-OSPF防环机制

2024-03-29 01:52

本文主要是介绍计算机网络-OSPF防环机制,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

一、概述

环路其实分为二层环路和三层环路。二层环路就是交换机的MAC地址不断广播泛洪导致的网络故障,三层环路主要是路由的环路,从不同的路径学习到的路由信息导致路径但是又没有有效的抑制从而形成环路。

防环就是通过一些有效的机制进行抑制或者阻断这些环路,防止网络出现故障。

二、OSPF域内防环机制

OSPF区域内部的环路主要通过自身的算法机制来抑制,主要是以下这些:

  • OSPF协议采用的是链路状态路由选择算法。
  • 在同一OSPF区域内,路由器之间通过交互链路状态通知(LSA),使得每台路由器都能够知晓本区域的网络拓扑,并将相关信息存放在自己的链路状态数据库(LSDB)中,最优路由是自己根据LSA计算得来。
  • 运行OSPF协议的路由器通过SPF算法,计算出到达各目标结点的最短路径,形成一棵以自身为根的生成树,而这棵生成树是无环的。
SPF树形结构
SPF树形结构

三、OSPF区域间防环

OSPF区域间路由的传播过程与距离矢量路由协议的路由传播过程非常相似。上节我们已经学习了3类LSA相当于路由在骨干区域和非骨干区域传递,因此在不同区域间就可以出现重复的环路。

区域间环路
区域间环路

因此OSPF定义了一些机制用于抑制环路发生:

3.1 非骨干区域必须与Area0直接相连

OSPF要求所有的非骨干区域必须与Area0直接相连,区域间路由需经由Area0中转。区域间的路由传递不能发生在两个非骨干区域之间,这使得OSPF的区域架构在逻辑上形成了一个类似星型的拓扑。 非骨干区域必须与Area0直接相连

简单理解就是所有区域只能和骨干区域Area0连接,以骨干区域为核心的网状结构,这样就不会出现路由在不同区域间的环路。

3.2 ABR不会将描述到达某个区域内网段路由的3类LSA再注入回该区域

就是自身发出去的3类LSA不会再接收回来。 3类LSA的传播

3.3 ABR从非骨干区域收到的3类LSA不能用于区域间路由的计算

一般情况下,骨干区域有且只有一个,如果是链路故障导致骨干区域存在多个或者骨干区域不连续。这个规则其实比较复杂不太好理解,遇到再实际解决即可。

故障导致的骨干区域不连续
故障导致的骨干区域不连续

四、虚链接

OSPF要求骨干区域必须是连续的,但是并不要求物理上连续,可以使用虚连接使骨干区域在逻辑上连续。

虚连接可以在任意两个ABR上建立,但是要求这两个ABR都有端口连接到一个相同的非骨干区域。

简单讲类似于VPN跨越实际线路建立直连的意思,不建议使用,但是一定要建立使用lookback口建立,在ABR上指定对端的RID。 虚链接

注意:虚连接的创建使OSPF协议可以通过非骨干区域通信,违背了OSPF区域间的防环规则,在某些场景下会导致路由环路的产生,因此不建议部署OSPF虚连接。

总结:OSPF区域内通过SPF算法机制防止环路,3类LSA实质上是路由信息,通过OSPF的3个机制抑制环路,还有一个虚链接实现链接到骨干区域。

如果对文章感兴趣欢迎微信搜索公众号:不喜欢热闹的孩子 不喜欢热闹的孩子

本文由 mdnice 多平台发布

这篇关于计算机网络-OSPF防环机制的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/857284

相关文章

java中反射(Reflection)机制举例详解

《java中反射(Reflection)机制举例详解》Java中的反射机制是指Java程序在运行期间可以获取到一个对象的全部信息,:本文主要介绍java中反射(Reflection)机制的相关资料... 目录一、什么是反射?二、反射的用途三、获取Class对象四、Class类型的对象使用场景1五、Class

Nginx之upstream被动式重试机制的实现

《Nginx之upstream被动式重试机制的实现》本文主要介绍了Nginx之upstream被动式重试机制的实现,可以通过proxy_next_upstream来自定义配置,具有一定的参考价值,感兴... 目录默认错误选择定义错误指令配置proxy_next_upstreamproxy_next_upst

Spring排序机制之接口与注解的使用方法

《Spring排序机制之接口与注解的使用方法》本文介绍了Spring中多种排序机制,包括Ordered接口、PriorityOrdered接口、@Order注解和@Priority注解,提供了详细示例... 目录一、Spring 排序的需求场景二、Spring 中的排序机制1、Ordered 接口2、Pri

MySQL 缓存机制与架构解析(最新推荐)

《MySQL缓存机制与架构解析(最新推荐)》本文详细介绍了MySQL的缓存机制和整体架构,包括一级缓存(InnoDBBufferPool)和二级缓存(QueryCache),文章还探讨了SQL... 目录一、mysql缓存机制概述二、MySQL整体架构三、SQL查询执行全流程四、MySQL 8.0为何移除查

一文详解Java Condition的await和signal等待通知机制

《一文详解JavaCondition的await和signal等待通知机制》这篇文章主要为大家详细介绍了JavaCondition的await和signal等待通知机制的相关知识,文中的示例代码讲... 目录1. Condition的核心方法2. 使用场景与优势3. 使用流程与规范基本模板生产者-消费者示例

一文带你理解Python中import机制与importlib的妙用

《一文带你理解Python中import机制与importlib的妙用》在Python编程的世界里,import语句是开发者最常用的工具之一,它就像一把钥匙,打开了通往各种功能和库的大门,下面就跟随小... 目录一、python import机制概述1.1 import语句的基本用法1.2 模块缓存机制1.

Redis主从/哨兵机制原理分析

《Redis主从/哨兵机制原理分析》本文介绍了Redis的主从复制和哨兵机制,主从复制实现了数据的热备份和负载均衡,而哨兵机制可以监控Redis集群,实现自动故障转移,哨兵机制通过监控、下线、选举和故... 目录一、主从复制1.1 什么是主从复制1.2 主从复制的作用1.3 主从复制原理1.3.1 全量复制

Redis缓存问题与缓存更新机制详解

《Redis缓存问题与缓存更新机制详解》本文主要介绍了缓存问题及其解决方案,包括缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩等问题的成因以及相应的预防和解决方法,同时,还详细探讨了缓存更新机制,包括不同情况下的缓存更... 目录一、缓存问题1.1 缓存穿透1.1.1 问题来源1.1.2 解决方案1.2 缓存击穿1.2.1

Java如何通过反射机制获取数据类对象的属性及方法

《Java如何通过反射机制获取数据类对象的属性及方法》文章介绍了如何使用Java反射机制获取类对象的所有属性及其对应的get、set方法,以及如何通过反射机制实现类对象的实例化,感兴趣的朋友跟随小编一... 目录一、通过反射机制获取类对象的所有属性以及相应的get、set方法1.遍历类对象的所有属性2.获取

MySQL中的锁和MVCC机制解读

《MySQL中的锁和MVCC机制解读》MySQL事务、锁和MVCC机制是确保数据库操作原子性、一致性和隔离性的关键,事务必须遵循ACID原则,锁的类型包括表级锁、行级锁和意向锁,MVCC通过非锁定读和... 目录mysql的锁和MVCC机制事务的概念与ACID特性锁的类型及其工作机制锁的粒度与性能影响多版本