<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[OSPFv3 Обобщение маршрутов, часть 1 (Обобщение маршрутов между областями)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Введение: Как известно, OSPF — это протокол маршрутизации по состоянию канала, который работает по принципу зон. Все маршрутизаторы в зоне должны иметь одинаковую базу данных LSDB (база данных состояния канала); поэтому суммирование OSPF может выполняться только на пограничных маршрутизаторах. В OSPFv3 можно выполнять два типа суммирования: •Обобщение маршрутов между областями •Обобщение внешних маршрутов: Вы настраиваете суммирование межзональных маршрутов на ABR, суммируя маршруты между зонами в автономной системе. Чтобы воспользоваться преимуществами суммирования, назначьте сетевые номера в зонах непрерывным образом, чтобы иметь возможность объединить эти адреса в один диапазон. Обобщение внешних маршрутов характерно для внешних маршрутов, которые вводятся в OSPFv3 с помощью перераспределения маршрутов. Необходимо убедиться, что обобщаемые внешние диапазоны являются непрерывными. Обобщение перекрывающихся диапазонов с двух разных маршрутизаторов может привести к отправке пакетов не по адресу. Настройте обобщение внешних маршрутов на ASBR, которые перераспределяют маршруты в OSPF. В этом документе мы обсудим суммирование межзональных маршрутов OSPFv3. Концепции суммирования для OSPV3 такие же, как и для OSPFv2, даже команды остаются прежними. Для получения более подробной информации ознакомьтесь также с документом<br />
[по суммированию межзональных маршрутов]<br />
IPv4<br />
[OSPF]<br />
. Предпосылки: В следующем примере маршрутизатор ABR напрямую подключен к R1 в области 1 и к R2 в магистральной области 0. На R1 есть три интерфейса Vlans, настроенные со следующими адресами IPv6: VLAN 1: FC00:1:1:2001::1/64 VLAN 2: FC00:1:1:2011::1/64 VLAN 3: FC00:1:1:2021::1/64 Схема топологии: ![OSPFv3 Route Summarization Part-1 (Inter-area route summarization ).jpg] Начальная конфигурация: R1 ABR R2 ipv6 unicast-routing<br />
!<br />
интерфейс Loopback0<br />
IP-адрес 1.1.1.1 255.255.255.255<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet0/0<br />
нет ip-адреса<br />
скорость 100<br />
полный дуплекс<br />
ipv6 адрес 2001::1/64<br />
ipv6 ospf 100 область 1<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet1/0<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet1/1<br />
switchport access vlan 2<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet1/2<br />
switchport access vlan 3<br />
!<br />
интерфейс Vlan1<br />
нет IP-адреса<br />
ipv6 адрес FC00:1:1:2001::1/64<br />
!<br />
интерфейс Vlan2<br />
нет IP-адреса<br />
ipv6 адрес FC00:1:1:2011::1/64<br />
!<br />
интерфейс Vlan3<br />
нет IP-адреса<br />
ipv6 адрес FC00:1:1:2021::1/64<br />
!<br />
маршрутизатор ipv6 ospf 100<br />
журнал изменений смежности<br />
ipv6 unicast-routing<br />
ipv6 cef<br />
!<br />
интерфейс Loopback0<br />
ip address 10.10.10.10 255.255.255.255<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet1/0<br />
нет ip-адреса<br />
дуплекс полный<br />
скорость 100<br />
ipv6 адрес 2001::1/64<br />
ipv6 ospf 100 область 1<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet1/1<br />
нет ip-адреса<br />
дуплекс полный<br />
скорость 100<br />
ipv6 адрес 2002::1/64<br />
ipv6 ospf 100 область 0<br />
!<br />
маршрутизатор ipv6 ospf 100<br />
log-adjacency-changes<br />
!<br />
ipv6 unicast-routing<br />
!<br />
интерфейс Loopback0<br />
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255<br />
!<br />
интерфейс FastEthernet0/0<br />
нет ip-адреса<br />
скорость 100<br />
полный дуплекс<br />
ipv6 адрес 2002::2/64<br />
ipv6 ospf 100 область 0<br />
!<br />
маршрутизатор ipv6 ospf 100<br />
log-adjacency-changes<br />
! R2 в области 0 узнает LSA типа 3 для вышеупомянутых VLAN через ABR и устанавливает их в таблицу маршрутизации, как показано в приведенном ниже выводе: R2#sh ipv6 route ospf | sec O<br />
O — OSPF intra, OI — OSPF inter, OE1 — OSPF ext 1, OE2 — OSPF ext 2<br />
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2<br />
OI 2001::/64 [110/11]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0<br />
OI FC00:1:1:2001::/64 [110/12]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0<br />
OI FC00:1:1:2011::/64 [110/12]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0<br />
OI FC00:1:1:2021::/64 [110/12]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0<br />
R2#sh ipv6 ospf database | beg Состояния связи межзональных префиксов<br />
Состояния межзональных префиксов (зона 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Seq# Префикс<br />
10.10.10.10 411 0x80000003 2001::/64<br />
10.10.10.10 88 0x80000001 FC00:1:1:2001::/64<br />
10.10.10.10 78 0x80000001 FC00:1:1:2021::/64<br />
10.10.10.10 78 0x80000001 FC00:1:1:2011::/64<br />
Связь (тип <img src="https://sla247.ru/forum/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60e.png?v=bf4cb1bda7d" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sunglasses" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="8)" alt="😎" /> Состояния связи (область 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Сек. № Идентификатор соединения Интерфейс<br />
2.2.2.2 1536 0x80000006 4 Fa0/0<br />
10.10.10.10 411 0x80000008 5 Fa0/0<br />
Состояния префиксов внутри области (область 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Сек. № ID канала Ref-lstype Ref-LSID<br />
2.2.2.2 1536 0x80000006 4096 0x2002 4 Для обобщения префикса необходимо выполнить два шага: A) Необходимо найти суммарный префикс B) Настройте команду «area [area-id] range [IPv6 prefix] [mask] [advertise | not-advertise |cost {cost}]» в процессе OSPFv3: A) Расчет суммарного префикса: Мы должны обобщить следующие маршруты: VLAN 1: FC00:1:1:2001::1/64 VLAN 2: FC00:1:1:2011::1/64 VLAN 3: FC00:1:1:2021::1/64 1) Определите, где можно выполнить суммирование. В нашем примере первые три шестнадцатеричных разряда одинаковы, поэтому суммирование можно выполнить в четвертом шестнадцатеричном разряде. Таким образом, мы знаем, что наша подсеть будет находиться где-то между /48 и /64. 2) Вам нужно разбить его на двоичные цифры: 2001= 0010 0000 0000 0001 2011= 0010 0000 0001 0001 2021= 0010 0000 0010 0001 3) Найдите общие биты, затем установите остальные биты в 0 и вычислите сумму, преобразовав в шестнадцатеричный формат. 2001=<br />
0010 0000 00<br />
00 0001 2011 =<br />
0010 0000 000<br />
1 0001 2021=<br />
0010 0000 00<br />
1<br />
0<br />
0001 Общие биты = 0010 0000 00 Суммарный бит = 0010 0000 0000 0000 = 2000 (в шестнадцатеричном формате) 4) Рассчитайте маску подсети, добавив общие биты к нижней части диапазона подсети. Это означает, что нам нужно добавить 10 к /48, что дает /58. Таким образом, наш суммарный адрес —<br />
FC00:1:1:2000::/58 B) Настройте команду диапазона области На ABR в процессе OSPFv3: ABR#conf t<br />
Введите команды конфигурации, по одной в строке. Завершите с помощью CNTL/Z.<br />
ABR(config-rtr)#<br />
area 1 range FC00:1:1:2000::/58<br />
ABR(config-rtr)#end<br />
ABR# После настройки обобщения на ABR, R2 получает только обобщенный маршрут FC00:1:1:2000::/58, а не отдельные LSA типа 3 для каждой VLAN от ABR, как показано ниже: R2#sh ipv6 route ospf<br />
Таблица маршрутизации IPv6 — 5 записей<br />
Коды: C — подключенный, L — локальный, S — статический, R — RIP, B — BGP<br />
U — статический маршрут для каждого пользователя, M — MIPv6<br />
I1 — ISIS L1, I2 — ISIS L2, IA — межзональный ISIS, IS — сводный ISIS<br />
O — внутри OSPF, OI — между OSPF, OE1 — OSPF ext 1, OE2 — OSPF ext 2<br />
ON1 — OSPF NSSA ext 1, ON2 — OSPF NSSA ext 2<br />
D — EIGRP, EX — EIGRP внешний<br />
OI 2001::/64 [110/11]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0<br />
OI FC00:1:1:2000::/58 [110/12]<br />
через FE80::C803:72FF:FE88:1D, FastEthernet0/0 R2#sh ipv6 ospf database | beg Состояния связей межзональных префиксов<br />
Состояния межзональных префиксов (зона 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Seq# Префикс<br />
10.10.10.10 578 0x80000004 2001::/64<br />
10.10.10.10 161 0x80000001 FC00:1:1:2000::/58<br />
Соединение (тип <img src="https://sla247.ru/forum/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60e.png?v=bf4cb1bda7d" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sunglasses" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="8)" alt="😎" /> Состояния соединений (область 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Сек. № Идентификатор соединения Интерфейс<br />
2.2.2.2 1707 0x80000007 4 Fa0/0<br />
10.10.10.10 578 0x80000009 5 Fa0/0<br />
Состояния префиксов внутри области (область 0)<br />
ADV Маршрутизатор Возраст Сек. № ID канала Ref-lstype Ref-LSID<br />
2.2.2.2 1707 0x80000007 4096 0x2002 4 Проверка доступности после суммирования от R2: R2#ping fc00:1:1:2001::1<br />
Введите последовательность символов для прерывания.<br />
Отправка 5 ICMP-эхо-сообщений по 100 байт на FC00:1:1:2001::1, таймаут 2 секунды:<br />
!!!!!<br />
Успешность 100 процентов (5/5), минимальное/среднее/максимальное время прохождения в обе стороны = 32/126/192 мс<br />
R2#ping fc00:1:1:2011::1<br />
Введите последовательность символов для прерывания.<br />
Отправка 5 ICMP-эхо-сообщений размером 100 байт на FC00:1:1:2011::1, таймаут — 2 секунды:<br />
!!!!!<br />
Успешность составляет 100 процентов (5/5), минимальное/среднее/максимальное время прохождения = 16/28/44 мс<br />
R2#ping fc00:1:1:2021::1<br />
Введите последовательность символов для прерывания.<br />
Отправка 5 эхо-сообщений ICMP размером 100 байт на FC00:1:1:2021::1, таймаут — 2 секунды:<br />
!!!!!<br />
Успешность составляет 100 процентов (5/5), минимальное/среднее/максимальное время прохождения = 12/24/52 мс<br />
R2# Отбросить маршрут: Во время суммирования маршрутов могут возникать циклы маршрутизации, когда данные отправляются в несуществующую сеть, которая, по-видимому, является частью суммирования, а маршрутизатор, выполняющий суммирование, имеет менее конкретный маршрут (указывающий обратно на отправляющий маршрутизатор) для этой сети в своей таблице маршрутизации. Чтобы предотвратить цикл маршрутизации, в таблице маршрутизации ABR устанавливается запись об отбрасывании маршрута. Как и в ipv4, после обобщения по умолчанию ABR генерирует отбрасываемый маршрут, указывающий на интерфейс null0 в своей маршрутизации. ABR# sh ipv6 route ospf<br />
Таблица маршрутизации IPv6 — по умолчанию — 8 записей<br />
Коды: C — подключенный, L — локальный, S — статический, U — статический маршрут для каждого пользователя<br />
B — BGP, M — MIPv6, R — RIP, I1 — ISIS L1<br />
I2 — ISIS L2, IA — межзональный ISIS, IS — сводный ISIS, D — EIGRP<br />
EX — EIGRP внешний, ND — обнаружение соседей<br />
O — OSPF внутри, OI — OSPF между, OE1 — OSPF ext 1, OE2 — OSPF ext 2<br />
ON1 — OSPF NSSA ext 1, ON2 — OSPF NSSA ext 2<br />
O FC00:1:1:2000::/58 [110/0]<br />
через Null0, напрямую подключен<br />
O FC00:1:1:2001::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0<br />
O FC00:1:1:2011::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0<br />
O FC00:1:1:2021::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0 Если вы хотите отключить создание маршрута отбрасывания, вы можете использовать команду no discard-route следующим образом: ABR#conf t<br />
Введите команды конфигурации, по одной в строке. Завершите вводом CNTL/Z.<br />
ABR(config)#ipv6 router ospf 100<br />
ABR(config-rtr)#<br />
no discard-route internal<br />
ABR(config-rtr)#end<br />
ABR# sh ipv6 route ospf<br />
Таблица маршрутизации IPv6 — по умолчанию — 7 записей<br />
Коды: C — подключенный, L — локальный, S — статический, U — статический маршрут для каждого пользователя<br />
B — BGP, M — MIPv6, R — RIP, I1 — ISIS L1<br />
I2 — ISIS L2, IA — межзональный ISIS, IS — сводный ISIS, D — EIGRP<br />
EX — внешний EIGRP, ND — обнаружение соседей<br />
O — OSPF внутри, OI — OSPF между, OE1 — OSPF ext 1, OE2 — OSPF ext 2<br />
ON1 — OSPF NSSA ext 1, ON2 — OSPF NSSA ext 2<br />
O FC00:1:1:2001::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0<br />
O FC00:1:1:2011::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0<br />
O FC00:1:1:2021::/64 [110/2]<br />
через FE80::C204:5EFF:FE60:0, FastEthernet1/0 Связанная информация: <a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/unicast/configuration/guide/l3_ospfv3.html" rel="nofollow ugc">Настройка OSPFv3</a></p>
<p dir="auto"><img src="/forum/uploads/files/cisco/2e3a192cb59de16e57dd68cf236900c76211b920.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/topic/1630/ospfv3-обобщение-маршрутов-часть-1-обобщение-маршрутов-между-областями</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 22:47:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://sla247.ru/forum/topic/1630.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:49:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to OSPFv3 Обобщение маршрутов, часть 1 (Обобщение маршрутов между областями) on Tue, 24 Feb 2026 20:49:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здорово, спасибо, что поделились!</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12193</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12193</guid><dc:creator><![CDATA[Martin L]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:49:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to OSPFv3 Обобщение маршрутов, часть 1 (Обобщение маршрутов между областями) on Tue, 24 Feb 2026 20:49:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отличная работа! Теперь я все понял! Это логично, потому что каждый гексатет в адресе IPV6 состоит из 16 бит, а всего их 8 (8 x 16 = 128). , поэтому, разбивая его на двоичные цифры и сокращая до нибблов (0000 0000 0000 0000), каждый ниббл равен 8421, мы можем определить включенные и похожие биты, затем подсчитать общее количество похожих битов, а затем свести непохожие биты до нуля, мы можем добавить общее количество битов к количеству неизмененных шестнадцатеричных битов, чтобы получить маску. Еще раз спасибо! Джеймс Уотсон</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12192</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12192</guid><dc:creator><![CDATA[watson.james796@gmail.com]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:49:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to OSPFv3 Обобщение маршрутов, часть 1 (Обобщение маршрутов между областями) on Tue, 24 Feb 2026 20:49:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это знания уровня CCNA, CCNP или другого уровня?</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12191</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12191</guid><dc:creator><![CDATA[jasonmadruga84]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:49:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>