CST em Redes de Computadores Dispositivos de Rede I Aula 11 Continuação OSPF Prof: Jéferson Mendonça de Limas
Continuação OSPF Atividade aula anterior, configuração básica
Encapsulamento de Mensagens OSPF IPv4
Encapsulamento de Mensagens OSPF IPv4 As mensagens do OSPF transmitidas por um link de Ethernet contêm as seguintes informações: Cabeçalho da estrutura Ethernet de link de dados - identifica os endereços MAC 01-00-5E-00-00-05 ou 01-00-5E-00-00-06 multicast de destino. Cabeçalho do pacote IP - identifica o campo 89 do protocolo do IPv4 que indica que este é um pacote do OSPF. Também identifica um dos dois endereços multicast do OSP, 224.0.0.5 ou 224.0.0.6. Cabeçalho do pacote OSPF - identifica o tipo de pacote do OSPF, o ID do roteador e o ID da área Banco de dados específico do tipo de pacote OSPF - contém informações do tipo de pacote do OSPF. O conteúdo difere dependendo do tipo de pacote. Neste caso, é um cabeçalho do IPv4.
Tipos de Pacote OSPF Pacote Hello Pacote do OSPF tipo 1 = pacote Hello Descobrir vizinhos OSPF e estabelecer adjacências de vizinhos Anunciar os parâmetros com que dois roteadores devem concordar para se tornar vizinhos Escolher o Roteador designado (DR) e o Roteador designado de backup (BDR) em redes multiacesso, como Ethernet e Frame Relay
Pacote Hello
Intervalos de Pacotes Hello Os pacotes hello do OSPF são transmitidos Para 224.0.0.5 no IPv4 e FF02::5 noipv6 (todos os roteadores OSPF) A cada 10 segundos (padrão em redes multiacesso e ponto a ponto) A cada 30 segundos (padrão em redes multiacesso sem broadcast de [NBMA]) O intervalo dead é o tempo que o roteador espera para receber um pacote Hello antes de declarar o vizinho inativo O roteador inunda o LSDB com informações sobre vizinhos inativos de todas as interfaces com OSPF ativado O padrão da Cisco é 4 vezes o intervalo de Hello 40 segundos em redes multiacesso e ponto-a-ponto 120 seguntos em redes NBMA
Atualizações Link-State Incialmente os Roteadores trocam pacotes do tipo 2; DBD tipo 2, que é uma lista abreviada do LSDB do roteador emissor e é usada por roteadores de recepção para verificar o LSDB local Pacote de LSR tipo 3 é usado pelos roteadores de recepção para solicitar mais informações sobre uma entrada na DBD. O pacote de LSU tipo 4 é usado para responder a um pacote de LSR. LSUs também são usados para encaminhar atualizações de roteamento do OSPF, como mudanças de link. Um pacote da LSU pode conter especificamente 11 tipos de LSAs
Estados Operacionais do OSPF Quando um Roteador se conectar inicialmente a uma rede, tente: Criar adjacências com os vizinhos Trocar informações de roteamento Calcular as melhores rotas Atingir convergência O OSPF progride por meio de vários estados ao tentar acessar a convergência.
Estados Operacionais do OSPF Nenhum Pacote Hello recebido Envia pacotes Hello Transição para Inicialização Pacotes Hello recebido do vizinho Contém ID do vizinho Transição para Bidirecional Em links Ethernet, eleger DR e BDR Transição para ExStart Negocia relação mestre/escravo Negocia nº seq. pacote DBD Roteadores trocam pacotes DBD Transição para Loading ou Full Trocas de LSRs e LSUs Processamento SPF Transição para Full Roteadores Convergidos
Estabelecer Adjacências A ação executada no estado Bidirecional depende do tipo de interconexão entre roteadores adjacentes: Se os dois vizinhos adjacentes estão interconectados por um link de ponto-a-ponto, então eles imediatamente fazem a transição do estado Bidirecional para a fase de sincronização de banco de dados. Se os roteadores estão interconectados em uma rede Ethernet comum, é necessário escolher um DR e um BDR do roteador designado.
Estabelecer Adjacências
Por que é necessário escolher um DR e um BDR? O que é DR? Roteador Designado O que é BDR? Roteador Designado de Backup
Criação de várias adjacências Números de Adjacências é igual a: n.(n-1) 2 Inundação extensa de LSAs Qualquer alteração na Rede pode levar a uma inundação de LSAs.
Inundação LSAs
Solução DR e BDR
Processo de Escolha do DR e BDR 1. DR: Roteador com a mais alta prioridade de interface OSPF. 2. BDR: Roteador com a segunda mais alta prioridade de interface OSPF. 3. Se as prioridades de interface OSPF são iguais, a ID de roteador mais alta é utilizada para desempatar.
DR e BDR Em redes multiacesso, o OSPF escolhe um DR para ser o ponto de coleta e distribuição de LSAs enviados e recebidos. Um BDR também é escolhido em caso de falha do DR. Todos os outros roteadores se tornam DROTHERs. Um DROTHER é um roteador que não é DR, nem BDR. Comando alteração de Prioridade OSPF para Eleição DR e BDR
Atividade Acessar 10.0.231.7 Dispositivos Eleição DR e BDR
Métrica OSPF = Custo Custo = largura de banda de referência / largura de banda da interface Largura de banda referência padrão do OSPF é 10^8 (100.000.000)
Custos Acumulados
Ajustando Lagura de Banda Padrão Através do comando: auto-cost reference-bandwidth Deve ser igual em todos os roteadores do domínio OSPF O valor é expresso em Mb/s
Alterando as Interfaces Nos roteadores Cisco, a largura de banda padrão na maioria das interfaces seriais é definida como 1.544 Mb/s
Alterando as Interfaces Os comandos de interface bandwidth e ip ospf cost apresentam o mesmo resultado, que é fornecer um valor preciso a ser usado pelo OSPF na determinação da melhor rota.
Atividade Acessar 10.0.231.7 Dispositivos Custo OSPF
Redistribuição de Rota Padrão OSPF O OSPF requer o uso do comando default-information originate para anunciar a rota padrão estática 0.0.0.0/0 aos outros roteadores na área. Se o comando default-information originate não for utilizado, a rota "quad-zero" padrão não será propagada a outros roteadores na área OSPF.
Modificando Temporizadores do OSPF Os intervalos de Hello e de Dead de OSPF podem ser modificados manualmente utilizando os seguintes comandos de interface: Router(config-if)#ip ospf hello-interval seconds Router(config-if)#ip ospf dead-interval seconds
Atividade Acessar 10.0.231.7 Dispositivos Roteamento Básico e Hello
Tira Dúvidas
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