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OSPF特殊区域-Stub区域
前面我们学习了区域内的LSA,区域间的LSA以及区域外路由引入的LSA,OSPF通过划分不同区域实现减少LSDB的大小。OSPF有骨干区域和非骨干区域之分,所有非骨干区域通过骨干区域进行转发,但是对于一些性能较低的边界路由器LSDB数量和路由表条目仍然无法承受,可以通过一些特性进一步减少LSA数量和路由条目。 ## 一、OSPF区域类型 OSPF的区域可分为两种类型: - 传输区域(Transit Area):除了承载本区域发起的流量和访问本区域的流量外,还承载了源IP和目的IP都不属于本区域的流量,即“穿越型流量”,如本例中的Area 0。 - 末端区域(Stub Area):只承载本区域发起的流量和访问本区域的流量,如本例中的Area 1和Area 2。  这个划分与前面的骨干区域和非骨干区域其实也是类似。 ## 二、Stub区域 Stub区域是一种特殊的区域类型,它主要用于减少路由表中的条目数量,降低路由器的处理负担,从而优化网络性能。Stub区域通常位于自治系统的边界,并且只有一个ABR(区域边界路由器)连接到骨干区域。在这个区域中,路由器不会接收来自其他OSPF区域的路由更新,而是仅依赖于ABR提供的默认路由。这意味着Stub区域内的路由器不需要维护整个自治系统的路由信息,只需知道如何到达ABR即可。 Stub区域的ABR不向Stub区域内传播它接收到的AS外部路由,Stub区域中路由器的LSDB、路由表规模都会大大减小。为保证Stub区域能够到达AS外部,Stub区域的ABR将生成一条缺省路由(使用3类LSA描述) 配置Stub区域时需要注意下列几点: - 骨干区域不能被配置为Stub区域。 - Stub区域中的所有路由器都必须将该区域配置为Stub。hello报文option选项置位必须相同才能协商成功,建立邻居。 - Stub区域内不能引入也不接收AS外部路由。 - 虚连接不能穿越Stub区域。 简单来说就是stub区域只保留1 2 3类和一条3类汇总的外部LSA,减少了LSA的数量,但是作为stub区域不能再连接或导入其他的路由。Stub区域减少了4类LSA和 5类LSA的数量,通过默认3类LSA指向外部路由。   ```ssh # 配置,在对应接口区域配置stub即可 ospf 1 # 进入OSPF进程 area 2 # 进入区域视图 stub # 配置area 2为stub区域 ``` 小结:一般是通过配置末端区域为stub区域,stub区域可以过滤掉四类LSA和五类LSA。通过ABR下发3类LSA缺省路由。但是普通stub区域还是保留了3类LSA路由,没有真正意义上减少路由和LSA数量。 ## 三、Totally stub区域 stub区域的增强版。Totally Stub区域既不允许AS外部路由在本区域内传播,也不允许区域间路由在本区域内传播。Totally Stub区域内的路由器通过本区域ABR下发的缺省路由(使用3类LSA描述)到达其他区域,以及AS外部。 配置Totally Stub区域时需要注意:与Stub区域配置的区别在于,在ABR上需要追加no-summary关键字。   ```ssh # 在ABR上配置stub no-summary ospf 1 area 1 stub no-summary ``` 总结:Stub区域、Totally Stub区域解决了末端区域维护过大LSDB带来的问题,但对于某些特定场景,它们并不是最佳解决方案。Stub区域减少了4类和5类但是增加了3类LSA,Totally stub区域通往区域外和自治系统外部路由都通过默认LSA路由出去。就类似我不管你中间怎么走的,只需要知道去往其它区域和外部都从哪个出口出去就行,不需要明细。
Chuck
2024年4月7日 11:53
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