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Publicada porNieves Toledo Chávez Modificado hace 9 años
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© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco ConfidentialPresentation_ID 1 Capítulo 8: OSPF de una área Protocolos de enrutamiento
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Presentation_ID 2 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Capítulo 8 8.1 Características de OSPF 8.2 Configuración de OSPFv2 de un área 8.3 Configuración de OSPFv3 de un área
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Presentation_ID 3 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Capítulo 8: Objetivos
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Presentation_ID 4 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential 8.1 Características de OSPF
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Presentation_ID 5 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Evolución de OSPF Protocolos de Gateway Interior 1988 1989 Actualizado el 2008
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Presentation_ID 6 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Características de OSPF
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Presentation_ID 7 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Componentes de OSPF
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Presentation_ID 8 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Componentes de OSPF Routers OSPF intercambian paquetes – Estos paquetes son usados para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento apara mantener información precisa acerca de la red.
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Presentation_ID 9 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Operación Estado de Enlace (Link-State) Si un vecino está presente, el router habilitado OSPF intenta establecer una adyacencia con el vecino
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Presentation_ID 10 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Operación Estado de Enlace (Link-State) Los LSAs contienen el estado y costo de cada enlace directamente conectado. Los Routers inundan sus LSAs a los vecinos adyacentes. Los vecinos adyacentes que reciben el LSA, inmediatamente inundan el LSA a otros vecinos directamente conectados, hasta que todos los routers en el área tienen todos los LSAs.
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Presentation_ID 11 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Operación Estado de Enlace (Link-State) Construir la tabla topológica basada en los LSAs recibidos. Esta base de datos eventualmente mantiene toda la información acerca de la topología de la red. Ejecutar el algoritmo SPF.
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Presentation_ID 12 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First Operación Estado de Enlace (Link-State) De el árbol SPF, las mejores rutas son insertadas en la tabla de enrutamiento.
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Presentation_ID 13 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First OSPF Single-area y Multiarea
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Presentation_ID 14 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Open Shortest Path First OSPF Single-area y Multiarea
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Presentation_ID 15 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensaje OSPF Encapsulación de mensajes OSPF
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Presentation_ID 16 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensajes OSPF Tipos de paquetes OSPF
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Presentation_ID 17 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensaje OSPF Paquete Hello Paquete OSPF Tipo 1 = Paquete Hello Descubre vecinos OSPF y establece adyacencias de vecinos Advierte parámetros en los cuales dos routers deben estar de acuerdo para hacerse vecinos Elegir el Router Designado (DR) y Router Designado de Respaldo (BDR) en redes multiacceso como Ethernet y Frame Relay
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Presentation_ID 18 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensaje OSPF Paquete Hello
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Presentation_ID 19 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensajes OSPF Intervalos de paquetes Hello Los paquetes Hello OSPF son transmitidos A 224.0.0.5 en IPv4 y FF02::5 en IPv6 (todos los routers OSPF) Cada 10 segundos (por defecto en redes multiaccesso y redes point-to-point) Cada 30 segundos (por defecto en redes non-broadcast multiaccess [NBMA]) Dead interval es el periodo que el router espera para recibir un paquete Hello antes de declarar al vecino como caído Los Router inundan la LSDB con información acerca de los vecinos caídos fuera de las interfaces habilitadas OSPF Por defecto en Cisco es 4 veces el intervalo Hello
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Presentation_ID 20 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Mensajes OSPF Actualizaciones de Estado de Enlace (Link-State Updates)
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Presentation_ID 21 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF Estados Operacionales OSPF Cuando un router OSPF es inicialmente conectado a una red, intenta: Crear adyacencias con los vecinos Intercambiar información de enrutamiento Calcular las mejores rutas Alcanzar convergencia OSPF progresa a través de varios estados mientras intenta alcanzar convergencia.
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Presentation_ID 22 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF Establecer adyacencias
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Presentation_ID 23 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF Establecer adyacencias La elección de DR y BDR solo ocurre en redes multi-acceso como LANs Ethernet.
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Presentation_ID 24 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF DR y BDR OSPF
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Presentation_ID 25 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF Sincronización Base de Datos OSPF
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Presentation_ID 26 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Operación OSPF Sincronización Base de Datos OSPF
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Presentation_ID 27 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential 8.2 Configuración OSPFv2 Single-area
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Presentation_ID 28 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPF Router ID Topología de red OSPF
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Presentation_ID 29 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPF Router ID Router IDs
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Presentation_ID 30 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurar OSPFv2 Single-area El comando network
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Presentation_ID 31 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurar OSPFv2 Single-area Configurando Interfaces Pasivas Use el comando de modo de configuración de router passive-interface para prevenir la transmisión de mensajes de enrutamiento a través de una interfaz, pero permitiendo aún que la red sea advertida a otros routers.
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Presentation_ID 32 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Métrica OSPF = Costo Costo = reference bandwidth / interface bandwidth (default reference bandwidth is 10^8) Cost = 100,000,000 bps / interface bandwidth in bps
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Presentation_ID 33 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Costos acumulados OSPF El costo de una ruta OSPF es el valor acumulado desde un router a la red destino
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Presentation_ID 34 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Ajustando el ancho de banda de referencia Use el comando - auto-cost reference-bandwidth Debe ser configurado en cada router en el dominio OSPF Nota que el valor es expresado en Mb/s: Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 1000 10 Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 10000
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Presentation_ID 35 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Anchos de Banda por defecto en Interfaces En routers Cisco, el ancho de banda por defecto en la mayoría de las interfaces seriales está configurado a 1.544 Mb/s
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Presentation_ID 36 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Ajustando el Ancho de Banda por defecto de las Interfaces
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Presentation_ID 37 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Costo OSPF Configurando Manualmente el costo OSPF El comando bandwidth y el comando ip ospf cost alcanzan los mismos resultados, el cual es proveer un valor preciso para su uso por OSPF en la determinación de la mejor ruta.
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Presentation_ID 38 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPF Verificar vecinos OSPF Verificar que el router ha formado una adyacencia con sus routers vecinos
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Presentation_ID 39 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPF Verificar la configuración del protocolo OSPF
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Presentation_ID 40 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPF Verificar la configuración de Interfaces OSPF
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Presentation_ID 41 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configuración de OSPFv3 Single-area
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Presentation_ID 42 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPFv2 vs. OSPFv3 OSPFv3
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Presentation_ID 43 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPFv2 vs. OSPFv3 Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3
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Presentation_ID 44 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPFv2 vs. OSPFv3 Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3
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Presentation_ID 45 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential OSPFv2 vs. OSPFv3 Direcciones Link-Local FF02::5 dirección de todos los router OSPF FF02::6 dirección multicast DR/BDR
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Presentation_ID 46 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Topología de Red OSPFv3
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Presentation_ID 47 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Direcciones Link-Local Las direcciones Link-local son automáticamente creadas cuando direcciones IPv6 global unicast son asignadas a la interfaz (requerido). Direcciones Global unicast no son requeridas. Los routers Cisco routers crean las direcciones link-local usando el prefijo FE80::/10 y el proceso EUI-64 a menos que el router sea manualmente configurado, EUI-64 implica el uso de la dirección MAC Ethernet de 48-bit, insertando FFFE en el medio y cambiar el séptimo bit. Para las interfaces seriales, Cisco usa la dirección MAC de una interfaz Ethernet. Nota en la figura que las tres interfaces están usando la misma dirección de link-local.
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Presentation_ID 48 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Asignando direcciones de Link-Local La configuración de la dirección de link- local provee la habilidad de crear una dirección que es reconocible y más fácil de recordar
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Presentation_ID 49 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Configurando el Router ID OSPFv3
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Presentation_ID 50 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Configurando el Router ID OSPFv3
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Presentation_ID 51 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Modificando un Router ID OSPFv3
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Presentation_ID 52 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Configurando OSFPv3 Habilitando OSPFv3 en Interfaces En lugar de usar el comando de modo de configuración de router network para especificar la coincidencia con las direcciones de interfaces, OSPFv3 es configurado directamente en la interfaz.
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Presentation_ID 53 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPFv3 Verificar configuraciones Neighbors/Protocol OSPFv3
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Presentation_ID 54 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPFv3 Verificar Interfaces OSPFv3
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Presentation_ID 55 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Verificar OSPFv3 Verificar tabla de enrutamiento IPv6
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Presentation_ID 56 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Capítulo 8: Resumen OSPF: Para IPv4 es OSPFv2 Para IPv6 es OSPFv3 Sin clase, protoc olo de enrutamiento estado de enlace con una distancia administrativa por defecto de 110, y designado en la tabla de enrutamiento con un código de origen de ruta de O OSPFv2 es habilitado con el comando de modo de configuración global router ospf process-id. El valor process-id es localmente significativo, lo cual significa que no necesita coincidir con otros routers OSPF para establecer adyacencias con estos vecinos. El comando Network usa el valor máscara-wilcard la cual es la inversa de la máscara de subred y el valor del area-id.
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Presentation_ID 57 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Capítulo 8: Resumen OSPF: Por defecto, los paquetes Hello OSPF son enviados cada 10 segundos en redes multiacceso y segmento point-to-point y cada 30 segundos en redes (Frame Relay, X.25, ATM), y es usado por OSPF para establecer adyacencias de vecinos. El Dead interval es cuatro veces el Hello interval, por defecto. Para que los routers se hagan adyacentes, su Hello interval, Dead interval, tipo de red, y máscara de subred deben coincidir. Use el comando show ip ospf neighbors para verificar la adyacencia OSPF. En redes multiacceso, OSPF elige un DR para actuar como punto de colección y distribución para los LSAs enviados y recibidos. Un BDR es elegido para asumir el rol del DR si éste falla. Todos los otros routers son conocidos como DROTHERs. Todos los routers envían sus LSAs al DR, el cual inunda el LSA a todos los otros routers en las redes multiacceso.
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Presentation_ID 58 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential Capítulo 8: Resumen OSPF: En redes multiacceso, el router con el router ID más alto es el DR, y el router con el segundo router ID más alto es el BDR. Esto puede ser reemplazado por el comando ip ospf priority en esa interfaz. El router con el valor de prioridad más alto es el DR, y el siguiente más alto el BDR. El comando show ip protocols es usado para verificar información de configuración importante OSPF, incluyendo el ID de proceso OSPF, el router ID, y las redes que el router está advirtiendo. OSPFv3 es habilitado en una interfaz y no bajo modo de configuración de router. OSPFv3 necesita direcciones link-local para ser configurado. IPv6 Unicast routing debe estar habilitado para OSPFv3. Un router-ID de 32-bit es requerido antes de que una interfaz pueda ser habilitada para OSPFv3.
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Presentation_ID 59 © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Confidential
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