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    工程認證背景下的多區(qū)域OSPF 實驗設(shè)計與實現(xiàn)

    2024-06-01 05:59:06韓慧妍熊風(fēng)光郁曉慶孫福盛安道新樊彩霞
    電腦知識與技術(shù) 2024年10期
    關(guān)鍵詞:仿真實驗實驗教學(xué)

    韓慧妍 熊風(fēng)光 郁曉慶 孫福盛 安道新 樊彩霞

    摘要:多區(qū)域開放式最短路徑優(yōu)先協(xié)議(OSPF) 網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)及工作原理復(fù)雜,需要較多的物理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,且很難在設(shè)備上完成。為了提升實驗教學(xué)效果、加深學(xué)生對該知識點的理解程度,課程組基于華為網(wǎng)絡(luò)仿真工具平臺eNSP,選擇適宜的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,搭建網(wǎng)絡(luò)場景進行路由協(xié)議仿真,以連通性測試、網(wǎng)絡(luò)配置前后對比及抓包數(shù)據(jù)分析為手段完成該實驗。實驗結(jié)果及問卷調(diào)查結(jié)果表明,該模式能夠加深學(xué)生對該知識點的理解、提升其實踐操作能力、節(jié)省物理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,是一種有效的、可以推廣的實驗教學(xué)模式。

    關(guān)鍵詞:多區(qū)域;OSPF;實驗教學(xué);仿真實驗;洪泛

    中圖分類號:TP393 文獻標(biāo)識碼:A

    文章編號:1009-3044(2024)10-0091-03

    0 引言

    工程認證對工科專業(yè)學(xué)生分析和解決工程問題的能力和素養(yǎng)提出了更高的要求[1]。作為被廣泛應(yīng)用的路由協(xié)議OSPF[2],是計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)課程中的一項必做實驗。如何使學(xué)生輕松掌握其工作原理、提升實踐能力,不少學(xué)者進行了研究。文獻[3]介紹了路由設(shè)計原理及組網(wǎng)配置技巧。文獻[4]分析探討了各類故障并給出解決方案,文獻[5]提出虛擬化的協(xié)議安全性仿真評估方法,文獻[6]提出IPv6多區(qū)域網(wǎng)絡(luò)下動態(tài)路由優(yōu)化方法,文獻[7]基于硬件抽象技術(shù)設(shè)計全協(xié)議棧網(wǎng)絡(luò)路由器,文獻[8]基于EVE-NG設(shè)計了虛擬網(wǎng)絡(luò)實踐教學(xué)平臺,以上研究成果在教學(xué)方面均值得借鑒。

    多區(qū)域OSPF實驗需要較多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,實驗拓撲搭建復(fù)雜。受網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量、接口類型、協(xié)議分析不同步及不確定性故障的限制,該實驗很難在物理設(shè)備上完成[9]。eNSP是一款由華為公司提供的免費的、可擴展的、圖形化操作的仿真工具平臺[10],課程組基于此平臺,搭建網(wǎng)絡(luò)場景,通過終端連通性測試、配置前后路由表對比、理論和實踐相結(jié)合、接口協(xié)議分析及歸納總結(jié),加深學(xué)生對OSPF工作過程的理解,提升其實踐能力,使OSPF協(xié)議更好地服務(wù)于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

    1 多區(qū)域OSPF 實驗流程

    為加深學(xué)生對OSPF工作原理、多區(qū)域概念及與RIP區(qū)別的理解,使其能夠解決網(wǎng)絡(luò)工程中遇到的各類問題,實驗中特意設(shè)置了各類配置前后路由表、LSU 影響的對比環(huán)節(jié),整體實驗流程如圖1所示。

    1) 根據(jù)工程問題背景搭建網(wǎng)絡(luò)拓撲。

    2) 完成路由器接口IP地址及主機網(wǎng)絡(luò)配置。

    3) 為路由器配置OSPF進程及ID,為接口劃分區(qū)域,聲明參與OSPF進程的網(wǎng)絡(luò)。

    4) 驗證查看:主機間的連通性測試、在各個路由器上查看路由表及LSDB,通過路由器接口的中斷及開啟,查看LSU(鏈路狀態(tài)更新)的影響區(qū)域。

    5) ABR路由匯總通告,再次進行驗證查看,并與第一次所得路由表及LSU影響區(qū)域進行對比,分析多區(qū)域間路由傳遞的機理。

    2 多區(qū)域OSPF 實驗設(shè)計

    2.1 網(wǎng)絡(luò)拓撲搭建及設(shè)備網(wǎng)絡(luò)配置

    將某大型公司總部劃分為區(qū)域0,即R1路由器的3個接口均位于區(qū)域0,公司的兩個分部分別位于區(qū)域1(R4和R5) 和區(qū)域2(R6和R7) ,為了實現(xiàn)總部與分部間的通信,將R2和R3設(shè)置為ABR,分別連通區(qū)域0和區(qū)域1、區(qū)域0和區(qū)域2,為了驗證區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間網(wǎng)段的連通性,區(qū)域0、1 和2 分別增設(shè)主機PC1、PC2 及PC3和PC4及PC5,為了模擬較大帶寬的串口(以期得到較小的cost) ,實驗中所有路由器均采用AR1220系列,整體網(wǎng)絡(luò)拓撲如圖2所示,路由器接口IP地址及主機網(wǎng)絡(luò)配置情況如表1所示。

    2.2 OSPF 區(qū)域配置及驗證查看

    R1-R7 的OSPF 進程號均設(shè)置為1,其他主要OSPF配置如表2所示,為了方便識別不同路由器,各路由器的Router ID均設(shè)置為與名稱一致的點分十進制編號。

    1) 路由表驗證查看。以R1為例,全網(wǎng)共有11 個網(wǎng)段,R1 直連3 個網(wǎng)段,通過OSPF學(xué)到了到其他的8個網(wǎng)段的路由,如表4第二列和第三列所示,此時全網(wǎng)達到收斂狀態(tài)。

    2) LSDB 驗證查看。每臺路由器將會形成自己的LSDB,以R3為例,R3學(xué)到了區(qū)域0和區(qū)域2的兩類LSA(第一類Router LSA和第三類Network Summary LSA) ,如圖3所示。

    3) 主機間的連通性驗證查看。通過ping命令的使用,測試結(jié)果為PC1-PC7兩兩之間均為可達。

    4) LSU 影響區(qū)域驗證查看。為了測試LSU的影響區(qū)域,將R4連接PC2的G0/0/0接口shut down,在R1 的S1/0/0 及R7 的SS1/0/0 抓包,可以看到關(guān)于網(wǎng)段40.1.2.0/24(所屬區(qū)域為1) 的LSU的影響區(qū)域為區(qū)域0和區(qū)域2,該現(xiàn)象跟多區(qū)域OSPF的優(yōu)點(LSU僅限于本區(qū)域)有沖突,且跟單區(qū)域OSPF沒有本質(zhì)區(qū)別。

    2.3 ABR 路由匯總通告及驗證查看

    對于多區(qū)域OSPF,區(qū)域之間應(yīng)該交換匯總路由,使得詳細路由的交換限制在某區(qū)域內(nèi)部,為此,在R2 和R3兩臺ABR上進行路由匯總通告,R2將area 0中匯總后的40.0.0.0/16和area 1中匯總后的40.1.0.0/16 網(wǎng)段進行通告,R3將area 0中匯總后的40.0.0.0/16網(wǎng)段和area 2中匯總后的40.2.0.0/16網(wǎng)段進行通告,具體命令如表3所示。

    1) 路由表驗證查看。再次查看各路由器的OSPF 路由,并且與第一次查看的路由表進行比對,結(jié)果如表4所示,R3與R2路由表類似,R4、R5和R7與R6路由表類似,表中略去R3、R4、R5和R7的路由表,可以看出,經(jīng)過ABR路由匯總通告后,每臺路由器的路由表條數(shù)均減少,且其cost值也有所變化,以R2為例,路由匯總通告前,學(xué)習(xí)到其他非直連網(wǎng)絡(luò)段的8條路由,其中到達40.2.2.0/24 網(wǎng)段的cost 值的計算方法為:+RR2-3----R-R1(61(0408M) +/2R.064直8M連=4(18)( =1取45,整經(jīng))過) 路+R由1-匯--總R3通(4告8)后,40.2.0.0/24、40.2.1.0/24、40.2.2.0/24、40.2.3.0/24 四個網(wǎng)段被匯總為40.2.0.0/16一個網(wǎng)段,原因是R3將這四個網(wǎng)段匯總為40.20.0./16發(fā)布出去,而area0中的(R418)再 +R次1-通--告R給3(4a8r)e +a a1re,a其 0-c-o-st4值0.2的.0.計0(2算0)為 =1R162。---R1

    2) 主機間的連通性驗證查看。通過主機連通性測試,可以得知PC1-PC7之間仍然保持兩兩可達。

    3) LSU 影響區(qū)域驗證查看。為了測試LSU的影響區(qū)域,將R4連接PC2的G0/0/0接口shut down,在R1 的S1/0/0 及R7 的SS1/0/0 抓包,可以看到關(guān)于網(wǎng)段40.1.2.0/24的LSU均不會發(fā)布到區(qū)域0和區(qū)域2,該結(jié)果驗證了多區(qū)域OSPF的優(yōu)點(LSU僅限于本區(qū)域),此時便可以很好地解答上面留下的問題。

    2.4 實驗分析

    1) OSPF克服了RIP的諸多缺點,具有路由信息收斂快、解決網(wǎng)絡(luò)環(huán)路、安全認證及適合用大型網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)點。

    2) 單區(qū)域OSPF適用于小型網(wǎng)絡(luò),如果網(wǎng)絡(luò)中路由器數(shù)量較多,單區(qū)域的OSPF將不會凸顯該協(xié)議的諸多優(yōu)點,且路由器之間大量的LSA交換會浪費寶貴的路由器及網(wǎng)絡(luò)帶寬資源,網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性及安全性將大打折扣。

    3) 多區(qū)域OSPF中的ABR如果不進行匯總路由通告,其效果與單區(qū)域OSPF無異。因此,該環(huán)節(jié)是多區(qū)域OSPF實驗中最重要的配置步驟,該配置可以清理區(qū)域間的路由信息,受到其他鏈路狀態(tài)變化的影響降到最低,隱藏網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),提升網(wǎng)絡(luò)安全性,減少每臺路由器的路由條目,提升路由計算效率及網(wǎng)絡(luò)性能。另外,也可以按照工程實際情況動態(tài)設(shè)置其cost 值,滿足各類網(wǎng)絡(luò)場景的需求。

    2.5 實驗掌握情況分析

    為了更好地了解學(xué)生對該實驗的掌握情況,傾聽學(xué)生對實驗改革的訴求,探索深化改革的措施,教學(xué)團隊對中北大學(xué)2019級計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、大數(shù)據(jù)專業(yè)以及物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)共437個學(xué)生進行了實驗掌握情況的定性和定量分析。

    通過對所有同學(xué)的實驗報告進行批改,計算每個專業(yè)學(xué)生的平均分,并與2018級學(xué)生(未使用實驗平臺)的平均分進行比對,結(jié)果如表5所示,可以看出,引入實驗平臺后,學(xué)生對該實驗的掌握程度有較明顯的提升。

    教學(xué)效果為主題的匿名在線問卷調(diào)查,共收回429份樣本,回卷質(zhì)量較高。該問卷調(diào)查涉及6個方面:學(xué)生對單區(qū)域OSPF的理解程度、多區(qū)域OSPF的理解程度、路由匯總的掌握程度、與RIP協(xié)議的區(qū)分、eNSP仿真平臺的掌握程度、eNSP對本課程的提升。問卷調(diào)查結(jié)果如圖4所示,可以看出,通過引入eNSP 仿真平臺,學(xué)生能夠較好地掌握該實驗,且平臺對本課程中的各類概念、實驗配置、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等幫助很大,可推廣使用。

    3 實驗效果

    本課程組基于eNSP完成該實驗,學(xué)生無需受實驗設(shè)備及不確定性故障的限制,可以搭建任意復(fù)雜拓撲的網(wǎng)絡(luò)場景,實驗設(shè)計采用從簡單到復(fù)雜、從單區(qū)域到多區(qū)域、從理論到實踐再回到理論的循序漸進模式,通過終端連通性測試、路由器配置前后路由表和LSU影響對比及設(shè)備接口協(xié)議分析,加深學(xué)生對IP地址規(guī)劃、路由匯總、OSPF如何克服RIP缺點、單區(qū)域OSPF工作原理、多區(qū)域OSPF工作原理、ABR路由匯總通告的理解,真正掌握多區(qū)域OSPF中LSA洪泛區(qū)域隔離的內(nèi)涵。在實驗過程中,學(xué)生有充足的時間反復(fù)配置設(shè)備,當(dāng)遇到實驗結(jié)果與預(yù)期不一致時,能夠獨立思考,通過各類信息查看,排除實驗中硬件或配置故障,提高學(xué)生網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作實踐能力、分析和解決實際網(wǎng)絡(luò)工程問題的能力,培養(yǎng)學(xué)生良好的科學(xué)素養(yǎng)。

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    【通聯(lián)編輯:王 力】

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