تسعى مجموعة الوثائق لهذا المنتج جاهدة لاستخدام لغة خالية من التحيز. لأغراض مجموعة الوثائق هذه، يتم تعريف "خالية من التحيز" على أنها لغة لا تعني التمييز على أساس العمر، والإعاقة، والجنس، والهوية العرقية، والهوية الإثنية، والتوجه الجنسي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز متعدد الجوانب. قد تكون الاستثناءات موجودة في الوثائق بسبب اللغة التي يتم تشفيرها بشكل ثابت في واجهات المستخدم الخاصة ببرنامج المنتج، أو اللغة المستخدمة بناءً على وثائق RFP، أو اللغة التي يستخدمها منتج الجهة الخارجية المُشار إليه. تعرّف على المزيد حول كيفية استخدام Cisco للغة الشاملة.
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).
يصف هذا المستند بروتوكول فتح أقصر مسار الإصدار الأول 3 (OSPFv3) من النظام الذاتي للنظام (AS) إعلان حالة الارتباط الخارجي (LSA) آلية تحديد المسار من النوع 5. وهو يقدم سيناريو شبكة مع التكوين لكيفية تحديد المسار المستلم من موجه حدود النظام الذاتي (ASBR) عبر آخر.
cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من OSPFv3 و IPv6 تحشد.
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.
إذا تمت إعادة توزيع المسارات إلى OSPFv3 من بروتوكولات التوجيه الأخرى عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو من المسارات الثابتة عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، فستصبح هذه المسارات مسارات OSPF كمسارات خارجية بشكل افتراضي. وتندرج هذه المسارات الخارجية ضمن فئتين، هما النوع الخارجي 1 (O E1) والنوع الخارجي 2 (O E2).
يكمن الفرق بين الاثنين في الطريقة التي يتم بها حساب تكلفة (قياس) المسار. وتكون تكلفة المسار من النوع 2 هي دائما التكلفة الخارجية، بغض النظر عن التكلفة الداخلية للوصول إلى هذا المسار. تتمثل تكلفة المسار من النوع 1 في إضافة التكلفة الخارجية والتكلفة الداخلية المستخدمة للوصول إلى ذلك المسار. يتم دائما تفضيل مسار من النوع 1 على مسار من النوع 2 للوجهة نفسها.
فكر في مخطط الشبكة التالي للتحقق من AS-External LSA 5 الذي تم إستلامه على R4 في المنطقة 0 والذي تم إنشاؤه من ASBRs في المنطقة 1. موجهات R2 و R3 لحدود المنطقة (ABRs).
لضمان البساطة، يعمل هذا التكوين على إعادة توزيع المسار الثابت ل IPv6 على منافذ ASBR في الموجه R5 و R1 بالمنطقة 1.
R5#
ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64 Null0
!
interface FastEthernet0/0
ipv6 address FD00:AAAA:BBBB:25::5/64
ipv6 ospf 10 area 1
!
ipv6 router ospf 10
router-id 192.168.1.5
redistribute static
R1#
ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64 Null0
!
interface FastEthernet0/1
ipv6 address FD00:AAAA:BBBB:13::1/64
ipv6 ospf 10 area 1
!
ipv6 router ospf 10
router-id 192.168.1.1
redistribute static
ملاحظة: في حالة عدم تحديد مقياس، يضع OSPFv3 قيمة افتراضية مقدارها 20 عند إعادة توزيع المسارات من جميع البروتوكولات باستثناء مسارات بروتوكول العبارة الحدودية (BGP)، والتي تتلقى قياسا مقداره 1.
أنت يستطيع استعملت هذا أمر in order to دققت ال redistribution:
R5#show ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 10" with ID 192.168.1.5
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
static
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0100D4
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Graceful restart helper support enabled
Reference bandwidth unit is 100 mbps
RFC1583 compatibility enabled
Area 1
Number of interfaces in this area is 1
SPF algorithm executed 5 times
Number of LSA 16. Checksum Sum 0x08011B
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
R1#show ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 10" with ID 192.168.1.1
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
static
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0100D4
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Graceful restart helper support enabled
Reference bandwidth unit is 100 mbps
RFC1583 compatibility enabled
Area 1
Number of interfaces in this area is 1
SPF algorithm executed 6 times
Number of LSA 16. Checksum Sum 0x08AD19
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
وهكذا، يقوم كل من موجهات ASBR و R5 و R1 بإعادة توزيع المسارات الثابتة لبروتوكول IPv6. للتحقق من المسار المعاد توزيعه في جدول التوجيه وقاعدة بيانات OSPFv3 على الموجه R4 للبادئة FD00:aaa:bbbb:cccc::/64، أدخل هذا الأمر:
وكما ذكر سابقا، يتم تعيين القيمة المترية بشكل افتراضي على 20 عند إعادة توزيع المسارات إلى OSPFv3. بعد ذلك، قم بتحديد القيمة 10 أثناء قيامك بإعادة التوزيع على ASBR 192.168.1.1 (R1) وحدد الإخراج على الموجه 4.
فيما يلي التغييرات التي تم تنفيذها على R1:
R1(config)#ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#redistribute static metric 10
يظهر جدول التوجيه الآن إدخالا واحدا فقط في جدول توجيه IPv6. تحقق من قاعدة بيانات OSPF أكثر للحصول على AS-External LSA:
القياس الأمامي هو تكلفة الوصول إلى ASBR من الموجه. هذا يستطيع كنت فحصت مع هذا أمر:
R4#show ipv6 ospf border-routers
OSPFv3 Router with ID (192.168.1.4) (Process ID 10)
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
I 192.168.1.1 [3] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 2
I 192.168.1.1 [2] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ASBR, Area 0, SPF 2
i 192.168.1.3 [1] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ABR, Area 0, SPF 2
i 192.168.1.2 [1] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ABR, Area 0, SPF 2
I 192.168.1.5 [2] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 2
في هذا الإخراج، تكون تكلفة الوصول إلى وحدات ASBR (R1 و R5) هي 2 من الموجه R4. بشكل افتراضي، تكون تكلفة واجهة FastEthernet في OSPFv3 هي 1. في هذه الحالة، التكلفة هي 2 من R4 للوصول إلى R1 أو R5: القياس الأمامي = تكلفة الموجه للوصول إلى ABR (1) + تكلفة ABR للوصول إلى ASBR (1) = 2.
قم بتغيير مقياس إعادة التوزيع إلى 10 على R5 أيضا، بحيث يتم تثبيت كلا الموجهين مرة أخرى في جدول توجيه IPv6.
فيما يلي التغييرات التي تم تنفيذها على R5:
R5(config)#ipv6 router ospf 10
R5(config-rtr)#redistribute static metric 10
يوضح جدول توجيه IPv6 و OSPFv3 RIB في R4:
R4#sh ipv6 ospf rib detail
* FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64, Ext-2, cost 10/2
source 192.168.1.1, tag 0
via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0
via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1
LSA: 4005/0/192.168.1.5
LSA: 4005/0/192.168.1.1
R4#show ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64
Routing entry for FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64
Known via "ospf 10", distance 110, metric 10, type extern 2
Route count is 2/2, share count 0
Routing paths:
FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1
Last updated 00:09:49 ago
FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0
Last updated 00:00:14 ago
الآن دعونا تغيير التكلفة للوصول إلى واحد من ASBRs ولكن مع نفس قياس إعادة التوزيع والتحقق من نفس المخرجات.
زيادة تكلفة OSPFv3 على fa0/1 للموجه R4:
R4(config)#int fa0/1
R4(config-if)#ipv6 ospf cost 10
تحقق من المقياس الأمامي. وهو يوضح أن تكلفة الوصول إلى ASBR R1 الآن هي 11 من واجهة Fa0/1:
R4#show ipv6 ospf border-routers
OSPFv3 Router with ID (192.168.1.4) (Process ID 10)
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
I 192.168.1.1 [3] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 3
I 192.168.1.1 [11] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ASBR, Area 0, SPF 3
i 192.168.1.3 [10] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ABR, Area 0, SPF 3
i 192.168.1.2 [1] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ABR, Area 0, SPF 3
I 192.168.1.5 [2] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 3
يوضح الآن جدول توجيه IPv6 و OSPFv3 RIB في R4:
R4#sh ipv6 ospf rib detail
* FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64, Ext-2, cost 10/2
source 192.168.1.5, tag 0
via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0
LSA: 4005/0/192.168.1.5
LSA: 4005/0/192.168.1.1
R4#show ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64
Routing entry for FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64
Known via "ospf 10", distance 110, metric 10, type extern 2
Route count is 1/1, share count 0
Routing paths:
FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0
Last updated 00:02:19 ago
لذلك يتم تثبيت المسار ذو المقياس الأمامي الأدنى في جدول توجيه IPv6.
في الخلاصة، عندما يكون لديك إدخالات متعددة ل LSA الخارجي، يتم إعطاء التفضيل الأول للمقياس (قياس إعادة التوزيع). يتم تثبيت المسار بالمقياس الأدنى في جدول توجيه IPv6. ويعطى التفضيل الثاني للمقياس الأمامي، إذا كان مقياس إعادة التوزيع متماثلا. يتم تثبيت المسار ذو المقياس الأمامي الأدنى في جدول توجيه IPv6.