1, 區域,area
ospf區域----0,骨幹區域. 1, 非骨幹區域.
isis中,不再是以號碼來決定區域.
--isis允許將整個路由域分為多個區域.
--乙個路由器目前最多有254個area id. 配置不同的區域id是為了平滑的進行區域合併,分割,轉換使用.
和ospf不同的是,乙個路由必須整個屬於某個區域,而不能是某些介面屬於乙個區域, 其他的介面屬於另外乙個區域.(和bgp有點類似)
下面是乙個isis的典型組網應用:
一共有4個區域,區域1,2,3,4,每個路由器完全屬於乙個區域.
isis不再會用區域號來區分骨幹區域和非骨幹區域了。所以沒有什麼area0的說法.
isis的區域劃分,是劃分在路由器上面的.
2, 節點nodes 以及層次性(level)
在ospf中,節點名稱有:dr, bdr, abr, asbr等等.
在is-is中, 節點名稱如下;
nodes:
level-1 routers (l1路由器)---非骨幹區域路由器
對於level1路由器,位於普通區域(area)內部.
█l1路由器只和本區域內level1路由器(或具有l1功能的l1/l2)形成鄰接關係.
█l1路由器只有本區域內level1的鏈路資料庫(l1 lsdb). 包含本區域內所有的l1路由器的路由資訊. 有點像type-1, router lsa.
█通過與自己最近的l1/l2路由器的(att bit=1)生成指向此裝置的預設路由器作為出口路由器(l1區域類似於ospf的stub區域)
█在**時,如果目的位址在本區域內,就直接利用l1 lsdb生成的路由**報文;如果目的位址不在本區域,則利用本區域最近的l1/l2路由器作為區域外網路的出口,由此可能導致次優路由.
level-2 routers (l2路由器)---骨幹區域路由器
l2 router是位於骨幹區域的路由器.
◆可以和其他的l2(或者具備l2功能的l1/l2路由器形成鄰居關係)
◆l2路由器有level2的鏈路狀態資料庫(l2 lsdb),它包含所有的區域間路由資訊.
◆接收來自本區域內其他l2路由器的報文,並按照目的位址將報文轉交給其他區域的l2路由器(或是**到同一區域的l2路由器). 接收來自其他區域的l2路由器的報文,並且按照目的位址將報文**.
level-1&2 routers (l1/l2路由器):abr
通常位於邊界路由器,類似於ospf的abr.
●可以和本區域的任何級別路由器形成鄰居關係。可以和其他區域相鄰的l2或l1/l2路由器形成l2的鄰居關係.
●可能有兩個級別的鏈路狀態資料庫.
l1用來作為區域內部路由器. l2用來作為區域間的路由
●完成他所在的區域和骨幹之間的路由資訊的交換,及承擔l1的職責也曾擔l2的職責.
注意:乙個l1/l2路由器如果和其他區域的路由器形成鄰接關係,那麼它將通告本區域內的l1路由器他有區域的總出口.
具體的方法是在生成本區域的l1 lsp(link state protocol data unit 鏈路狀態資料單元)時將報文中的att(attachment)bit=1[att bit叫做區域關聯位], 發給區域內的其他所有l1鄰居.
area 層次性:
level-1 area : 包含區域內路由器,包括l1和l1/l2 -router
level-2 area (backbone,骨幹區域):包括l2和l1/l2-router.
下面是乙個isis拓撲圖.
關於區域號的劃分:
l1/l2都是區域邊界路由器.中間綠色的是乙個骨幹區域.
在圖中注意到。骨幹區域的路由器也可以是屬於不同的area的。
所以在isis中,定義區域不再是區域號了,而是以l1/l2為網路邊界,這一點是很重要的。也是和ospf的區分之一.
3, isis的層次性.
is-is由兩個層次組成:
▲level2: 骨**ackbone(連續的level2路由器的集合);backbone是由所有的l2(包含l1/l2)路由器組成,backbone必須是連續的.(不會說中間有乙個l1把兩個l2給隔開的說法)
注意:is-is的backbone不是某個特定的什麼區域,一定要和ospf區分開來.
▲level1:相對於單個區域的概念,由本區域中的level-1路由器組成,其他路由器資訊將自動發布到backbone中.[l2是絕對不會把路由資訊發布到l1裡面去的.l1所有路由器只有乙個出口閘道器,就是l1/l2. l1如果要訪問其他區域,有乙個預設路由指向l1/l2路由器.所以為什麼說l1就像ospf的stub區域一樣]
注意:乙個is-is路由域(routing domain)並不一定需要有兩個層次,如果只部署乙個區域的話,可能全部都是l1, 或者全部都是l2, 推薦用l2, 以便有更好的擴容性.
4, dis和pseudonodes(偽節點)
'dis'的意思是'designated is',類似於ospf中的dr.
▓dis類似於ospf中的dr
▓在廣播多路訪問中,一台路由器會被選舉為dis(dis和ospf的dr功能是一樣的)
▓在點到點網路中,point-to-point網路,和ospf一樣,不需要選舉dr.
▓不同層次有不同的dis, l1級的廣播網路選舉l1級的dis. l2級的廣播網路選舉l2級的dis. 選舉結果可能不是同乙個is.
▓與ospf不同,它的選舉是搶占的, is-is中不存在備份dis,當乙個dis不能工作的時候,直接選舉另外乙個.
ospf選舉dr的過程是:
--最先啟動的ospf路由器會被選舉為dr.
--比較優先順序, 0-255, 預設為1,點到點=0,標示不參與dr選舉. 越大越優先.
--路由器router-id,越大的介面位址,會被選舉為dr.
▓因為沒有bdis的概念,所以一旦乙個裝置選舉為dis以後, dis傳送hello資料報的時間間隔是普通路由器的1/3,這樣可以保證dis失效的時候可以被快速檢測到.以達到和ospf中bdr一樣的效果.
dis的作用:
-->在廣播子網中建立並向所有的路由器通告偽節點lsp(link state protocol data unit 鏈路狀態資料單元).
-->在lan中通過每10s週期性傳送csnp[完全資料庫描述]來泛洪lsp(link state protocol data unit 鏈路狀態資料單元).
dis的選舉過程:(和ospf的dr選舉原則差不多)
在乙個lan中(廣播網路中),必須有乙個路由器被選舉成為dis.
-->選舉基於介面優先順序(cisco預設為64)
-->如果所有的介面優先順序一樣,具有最大的subnetwork point of attachment(snpa)的路由器將當選dis.
----lan中,snpa是指mac位址.
----在幀中繼網路中, snpa指的是dlci號.
dis是選舉是搶占的,沒有規定不能參與選舉的機制.(意思是即使你把優先順序修改為0,他依然會參與dr的選舉)
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