基于GNS3的多区域OSPF网络仿真

(整期优先)网络出版时间:2014-09-19
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基于GNS3的多区域OSPF网络仿真

王娜

TheNetworkSimulationofMultipleAreasOSPFBasedonGNS3王娜WANGNa(西安邮电大学,西安710121)(Xi'anUniversityofPostsandTelecommunications,Xi'an710121,China)

摘要院本文使用GNS3仿真多区域的OSPF网络,验证并分析路由节点的邻居信息、链路状态数据库及路由表。通过在区域边界路由器上使用路由汇总,对比之前的路由表,区域内部路由器维护的路由条目显著减小。

Abstract:Themulti-areaOSPFNetworkissimulatedbyGNS3simulator,thelinkstatedatabaseandroutingtablearedisplayedandanalyzed.Afterusingroutesummaryintheareaborderrouter,theroutingtablesmaintainedbytheinternalroutersarereducedsignificantly.

关键词院路由;OSPF;GNS3;网络仿真Keywords:routing;OSPF;GNS3;networksimulation中图分类号院TP393文献标识码院A文章编号院1006-4311(2014)25-0236-02OSPF

即开放最短路径优先协议,它是IETF开发的一个基于链路状态算法的自治系统内部路由协议。链路状态路由选择协议的每台路由器与它的相邻路由器之间建立邻接关系,并向它的邻居发送链路状态通告(LSA)[1][2]。每台路由器在数据库中保存一份收到的LSA备份,构成链路状态数据库。路由器使用Dijkstra算法对相同的拓扑数据库进行计算,得出最优路径。OSPF协议具有支持大规模网络、网络收敛速度快、无自环、支持可变长子网掩码、支持多区域划分、支持路由验证等特点[3][4]。

1多区域OSPF为了解决大规模网络内部的拓扑频繁变化导致LSA通告过多,OSPF路由长时间无法收敛等问题,通常将大型的OSPF网络分隔为多个较小的、可管理的区域(area)。在区域边界可以进行路由汇总,减小了路由器维护的路由表,减少了LSA泛洪的范围,有效地把拓扑变化产生的影响控制在区域内,提高了网络的稳定性[5]。划分区域后的OSPF网络,包括骨干区域、标准区域、Stub区域、完全Stub区域、NSSA区域和完全NSSA区域。区域之间不能直接交换路由信息,区域间的路由交换必须通过Area0,即OSPF的骨干区域进行。其它区域必须和骨干区域Area0直接连接[6]。

2仿真环境建立仿真基于GNS3,路由器平台为CISCO3640,IOS文件为c3640-js-mz.122-13b.image,模拟三个区域的OSPF网络,分别为区域0、区域1和区域2,area0与area1通过R3相连,area0与area2通过R2相连,网络拓扑如图1所示。

3仿真结果分析

3.1查看路由信息OSPF路由器的链路状态数据库同步后,运行SPF算法来计算到达目的的最佳路由。通常在OSPF的路由表中会看到直连路由、区域内部路由、区域间路由以及外部路由等[9]。在R1上使用shiprout可以看到如下信息:GatewayoflastresortisnotsetOIA192.168.4.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:03:30,Ethernet0/0OIA192.168.5.0/24[110/20]via192.168.2.2,00:03:36,Ethernet0/1C192.168.1.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/0C192.168.2.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/1OIA192.168.3.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:03:30,Ethernet0/0R1是区域0的区域内部路由器,可以看到R1的路由表包含了两条直连路由192.168.1.0和192.168.2.0,这是因为这两个网络是R1有物理接口直接相连的网络。R1的路由表还包含了三条OSPF区域间路由192.168.4.0、192.168.5.0和192.168.3.0,这三个目的网络分别位于不同的区域,因此需要区域间路由来实现数据包的转发。

3.2使用路由汇总在R4上做4个环回接口地址分别为172.16.0.1/24~172.16.3.1/24,并通过OSPF发布相关网络的链路状态信息,在R1上显示路由表可以看到多了四条区域间路由:Gatewayoflastresortisnotset172.16.0.0/32issubnetted,4subnetsOIA172.16.1.1[110/21]via192.168.1.2,00:04:39,Ethernet0/0OIA172.16.0.1[110/21]via192.168.1.2,00:04:49,Ethernet0/0OIA172.16.3.1[110/21]via192.168.1.2,00:04:29,Ethernet0/0OIA172.16.2.1[110/21]via192.168.1.2,00:04:39,Ethernet0/0OIA192.168.4.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:26:47,Ethernet0/0OIA192.168.5.0/24[110/20]via192.168.2.2,00:26:55,Ethernet0/1C192.168.1.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/0C192.168.2.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/1OIA192.168.3.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:26:56,Ethernet0/0在区域边界路由器R3上使用路由汇总:R3(configrouter)#area1range172.16.0.0255.255.252.0,此时,在R1上显示路由表可以看到4条区域间路由汇总为一条路由,显著减少了路由表条目。

Gatewayoflastresortisnotset172.16.0.0/22issubnetted,1subnetsOIA172.16.0.0[110/21]via192.168.1.2,00:00:18,Ethernet0/0OIA192.168.4.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:33:31,Ethernet0/0OIA192.168.5.0/24[110/20]via192.168.2.2,00:33:39,Ethernet0/1C192.168.1.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/0C192.168.2.0/24isdirectlyconnected,Ethernet0/1OIA192.168.3.0/24[110/20]via192.168.1.2,00:33:39,Ethernet0/04结论与展望从上述仿真结果分析可以看出,将OSPF网络划分成多个区域后,区域内部路由器可以只维护本区域的链路状态数据库。当OSPF网络内部有大量节点时,可以在区域边界进行适当的路由汇总,或者适当的使用末节区域,一方面可以使本区域的链路状态变化不会影响到其它区域,另一方面可以显著减小OSPF路由器维护的路由表的大小[10]。

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