OSPF详解(二):DR、BDR

2024-01-31 18:32
文章标签 详解 dr ospf bdr

本文主要是介绍OSPF详解(二):DR、BDR,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!

 

ospf路由器之间通过传递LSA,最终在所有路由器上建立相同的LSDB,然后各个路由器通过对LSDB使用spf算法生成以自己为根的到达整个网络的最短路径树来建立路由表。

 

在传递LSA之前,路由器之间必须建立连接关系。其实邻接关系的建立过程就是一个同步LSDB的过程。当两个路由器之间建立起邻接关系之后,他们的LSDB已经同步完成了。此时网络上的路由器处于相对静止的状态,他们之间只通过传递邻居报文进行保活。如果某个路由器检测到网络发生了变化,他会立即发送LSA更新报文把该变化通知网络上的所有路由器,使之重新生成最短路径树。另外,邻接路由器之间会每隔30M同步一次LSDB。

 

如果网络上的路由器数量很大,如果没两台路由器之间都要传递LSA信息,这势必会占用很多网络资源以及影响路由器性能。

为了解决这个问题,OSPF协议指定一台路由器DR(Designated Router)来负责传递信息。所有的路由器都只将路由信
息发送给DR,再由DR将路由信息发送给本网段内的其他路由器。两台不是DR的路由器(DROther)之间不再建立邻接关系,也不再交换任何路由信息。

OSPF也提出了BDR(Backup Designated Router)的概念。BDR实际上是对DR的一个备份,在选举DR的同时也选举出BDR,BDR也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当DR失效后,BDR会立即成为DR,由于不需要重新
选举,并且邻接关系事先已建立,所以这个过程是非常短暂的。当然这时还需要重新选举出一个新的BDR,虽然一样需要较长的时间,但并不会影响路由计算。

 

那么DR是如何选举的呢?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下段落引用自RFC2328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.记录当前网络中的DR和BDR值。此值稍后将作比较之用。
2.为此网络按照如下方式计算BDR。只有那些在列表中的没有宣称自己为DR的路由器才能参加BDR选举。如果多于一台路由器宣称自己为BDR(例如,当前在它们的Hello包中它们将自己列为BDR,但不是DR),则拥有最高路由器优先级的路由器被选举成为BDR。如果路由器的优先级相等,则拥有最高Router ID的路由器将当选。如果没有路由器宣称自己为BDR,则选举拥有最高路由器优先级的邻居路由器为BDR(同样不考虑那些宣称自己为DR的路由器),同样使用Router ID来打破平局。
3.按照如下方法为此网络计算新的DR。如果一或多个路由器宣称自己为DR(也就是说,当前在它们的Hello包中将它们自己列为DR),则拥有最高路由器优先级的路由器被宣告为DR。如果出现平局,拥有最高Router ID者胜出。如果没有路由器宣告自己为DR,则新选择出来的BDR成为DR。
4.如果路由器X现在被选为新的DR或者BDR,或者它不再成为DR或者BDR,重复步骤2和3,然后跳到步骤5。例如,如果路由器X现在是DR,当重复第2步时路由器X将不能再参加BDR的选举。此外,这也会保证没有任何路由器会同时宣告自己为BDR和DR。
5.作为选举的结果,路由器本身可能现在成为了DR或者BDR。路由器的接口状态将被依此而设置。如果路由器现在成为了BDR,则端口的新状态为“备份”。否则,接口的新状态成为DR Other。
6.如果所连接的网络是NBMA网络而路由器本身正好被选举为DR或者BDR,它必须开始发送hello包给那些无权成为DR的邻居。这是通过调用每个拥有路由器优先级0的邻居消息“Start”来实现的。
7.如果以上计算导致了DR或者BDR身份的改变,与此端口关联的邻接关系需要进行改变。某些邻接关系需要建立,而其他一些将被打破。为了实现此动作,为所有状态至少为“2-Way”的邻居调用消息“AdjOK?”。这将会导致它们重新检查邻接状态。

我谈谈我对DR,BDR选举的理解:在广播或者NBMA环境下,一台路由器在配置了OSPF之后,会向外发送组播包,宣称自己是BDR,然后同样其他配置了OSPF路由协议的路由器也宣称自己是BDR,第一台路由器在收到这些包后,会与自己宣称的优先级,router-id进行比较,如果自己的优先级或者router-id大于自己收到的,那么在宣称自己是DR,如果自己的优先级或者router-id小于其中一个的话,就认为自己是BDR,那台高的就是DR,然后传递这些信息,如果自己的优先级或者router-id小于任何两台设备的话,自己就放弃DR,BDR的选举,传递真正的DR,BDR的信息。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
引用结束
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我来对上面的引用做一个总结:实际上网络上的路由器之间选举DR和BDR是同时进行的,首先所有路由器都在hello报文中宣称自己是DR(如果priority大于0的话),并对收到的hello报文进行比较,如果收到比自己的priority大的hello报文,那么该路由器在hello报文中宣称自己是BDR,并宣称比自己的priority大的路由器为DR,最终只有一个路由器宣称自己是DR,一个路由器宣称自己是BDR。

网络上新加入了一个路由器,如果已经存在DR、BDR,则不进行选举,默认接受。如果无BDR,将选举BDR。如果无DR,则将BDR变为DR并选举新的BDR。

 

DR是针对路由器的接口而言的,路由器的某个接口可能是DR,而另一个接口可能不是DR。也可以说成DR是按网段进行选举的,一个网段一个,因为路由器的每个接口都属于一个不同的网段,所以DR是针对路由器的接口而言的。

 

并不是ospf网络中一定存在DR,下节讲述ospf的网络类型。

这篇关于OSPF详解(二):DR、BDR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/664688

相关文章

python3 pip终端出现错误解决的方法详解

《python3pip终端出现错误解决的方法详解》这篇文章主要为大家详细介绍了python3pip如果在终端出现错误该如何解决,文中的示例方法讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起了解一下... 目录前言一、查看是否已安装pip二、查看是否添加至环境变量1.查看环境变量是http://www.cppcns

Go 语言中的 Struct Tag 的用法详解

《Go语言中的StructTag的用法详解》在Go语言中,结构体字段标签(StructTag)是一种用于给字段添加元信息(metadata)的机制,常用于序列化(如JSON、XML)、ORM映... 目录一、结构体标签的基本语法二、json:"token"的具体含义三、常见的标签格式变体四、使用示例五、使用

Swagger2与Springdoc集成与使用详解

《Swagger2与Springdoc集成与使用详解》:本文主要介绍Swagger2与Springdoc集成与使用方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐... 目录1. 依赖配置2. 基础配置2.1 启用 Springdoc2.2 自定义 OpenAPI 信息3.

mysql中的group by高级用法详解

《mysql中的groupby高级用法详解》MySQL中的GROUPBY是数据聚合分析的核心功能,主要用于将结果集按指定列分组,并结合聚合函数进行统计计算,本文给大家介绍mysql中的groupby... 目录一、基本语法与核心功能二、基础用法示例1. 单列分组统计2. 多列组合分组3. 与WHERE结合使

Spring 缓存在项目中的使用详解

《Spring缓存在项目中的使用详解》Spring缓存机制,Cache接口为缓存的组件规范定义,包扩缓存的各种操作(添加缓存、删除缓存、修改缓存等),本文给大家介绍Spring缓存在项目中的使用... 目录1.Spring 缓存机制介绍2.Spring 缓存用到的概念Ⅰ.两个接口Ⅱ.三个注解(方法层次)Ⅲ.

Spring Boot 整合 Redis 实现数据缓存案例详解

《SpringBoot整合Redis实现数据缓存案例详解》Springboot缓存,默认使用的是ConcurrentMap的方式来实现的,然而我们在项目中并不会这么使用,本文介绍SpringB... 目录1.添加 Maven 依赖2.配置Redis属性3.创建 redisCacheManager4.使用Sp

Spring Cache注解@Cacheable的九个属性详解

《SpringCache注解@Cacheable的九个属性详解》在@Cacheable注解的使用中,共有9个属性供我们来使用,这9个属性分别是:value、cacheNames、key、key... 目录1.value/cacheNames 属性2.key属性3.keyGeneratjavascriptor

PyTorch中cdist和sum函数使用示例详解

《PyTorch中cdist和sum函数使用示例详解》torch.cdist是PyTorch中用于计算**两个张量之间的成对距离(pairwisedistance)**的函数,常用于点云处理、图神经网... 目录基本语法输出示例1. 简单的 2D 欧几里得距离2. 批量形式(3D Tensor)3. 使用不

Python模拟串口通信的示例详解

《Python模拟串口通信的示例详解》pySerial是Python中用于操作串口的第三方模块,它支持Windows、Linux、OSX、BSD等多个平台,下面我们就来看看Python如何使用pySe... 目录1.win 下载虚www.chinasem.cn拟串口2、确定串口号3、配置串口4、串口通信示例5

Nginx 413修改上传文件大小限制的方法详解

《Nginx413修改上传文件大小限制的方法详解》在使用Nginx作为Web服务器时,有时会遇到客户端尝试上传大文件时返回​​413RequestEntityTooLarge​​... 目录1. 理解 ​​413 Request Entity Too Large​​ 错误2. 修改 Nginx 配置2.1