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Capítulo 8: OSPF de
área única
Protocolos de routing
Características de OSPF
Configuración de OSPFv2 de área única
Configuración de OSPFv3 de área única
Capítulo 8: Objetivos
8.1 Características de OSPF
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Evolución de OSPF
Protocolos de gateway interior
1988
1989
Actualizado en 2014
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Características de OSPF
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Componentes de OSPF
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Componentes de OSPF
Los routers OSPF intercambian paquetes. Estos
paquetes se utilizan para descubrir routers vecinos y
también para intercambiar información de routing, a fin
de mantener información precisa acerca de la red.
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Funcionamiento de estado de enlace
Si se detecta un vecino,
el router con OSPF
habilitado intenta
establecer una
adyacencia de vecino
con ese vecino.
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Funcionamiento de estado de enlace
 Las LSA contienen el
estado y el costo de
cada enlace conectado
directamente.
 Los routers saturan a
los vecinos adyacentes
con sus LSA.
 Los vecinos adyacentes
que reciben las LSA
saturan de inmediato a
otros vecinos
conectados
directamente, hasta que
todos los routers en el
área tengan todas las
LSA.
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Funcionamiento de estado de enlace
 Cree la tabla de
topología según las
LSA recibidas.
 Finalmente, esta base
de datos contiene
toda la información
sobre la topología de
la red.
 Ejecute el algoritmo
SPF.
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
Funcionamiento de estado de enlace
Las mejores rutas
del árbol SPF se
insertan en la tabla
de routing.
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF de área única y OSPF multiárea
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF de área única y OSPF multiárea
Mensajes OSPF
Encapsulación de mensajes OSPF
Mensajes OSPF
Tipos de paquetes OSPF
Mensajes OSPF
Paquete de saludo
Paquete OSPF de tipo 1 = paquete de saludo
 Descubre vecinos OSPF y establece
adyacencias de vecinos.
 Publica parámetros en los cuales dos routers
deben acordar convertirse en vecinos.
 Elige el router designado (DR) y el router
designado de respaldo (BDR) en redes de
accesos múltiples, como Ethernet y Frame
Relay.
Mensajes OSPF
Paquete de saludo
Mensajes OSPF
Intervalos de los paquetes de saludo
Los paquetes de saludo OSPF se transmiten:
 A 224.0.0.5 en IPv4 y a FF02::5 en IPv6 (todos los
routers OSPF).
 Cada 10 segundos (tiempo predeterminado en redes de
accesos múltiples y punto a punto).
 Cada 30 segundos (tiempo predeterminado en redes
multiacceso sin difusión [NBMA]).
 El intervalo muerto es el período que el router espera
para recibir un paquete de saludo antes de declarar al
vecino como inactivo.
 El router satura la LSDB con información acerca del
vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF
habilitado.
 El valor predeterminado de Cisco es cuatro veces el
intervalo de saludo.
Mensajes OSPF
Actualizaciones de estado de enlace
Funcionamiento de OSPF
Estados operativos de OSPF
Cuando un router OSPF
se conecta inicialmente a
una red, intenta hacer lo
siguiente:
 Crear adyacencias con
los vecinos
 Intercambiar
información de routing
 Calcular las mejores
rutas
 Lograr la convergencia
 Al intentar lograr la
convergencia, OSPF
atraviesa varios
estados.
Funcionamiento de OSPF
Establecimiento de adyacencias de vecinos
Funcionamiento de OSPF
Establecimiento de adyacencias de vecinos
La elección de DR y BDR se produce solamente en las redes de accesos múltiples,
como las LAN Ethernet.
Funcionamiento de OSPF
DR y BDR de OSPF
Funcionamiento de OSPF
Sincronización de bases de datos OSPF
Funcionamiento de OSPF
Sincronización de bases de datos OSPF
8.2 Configuración de OSPFv2 de área única
ID de routers OSPF
Topología de la red OSPF
ID de routers OSPF
ID de los routers
Configuración de OSPFv2 de área única
El comando network
Configuración de OSPFv2 de área única
Configuración de interfaces pasivas
Utilice el comando passive-interface del
modo de configuración del router para evitar
la transmisión de mensajes de routing a
través de una interfaz del router y permitir
que se anuncie esa red a otros routers.
Costo de OSPF
Métrica de OSPF = costo
Costo = ancho de banda de referencia / ancho de banda de la interfaz
(el ancho de banda de referencia predeterminado es 10^8)
Costo = 100 000 000 bps / ancho de banda de la interfaz en bps
Costo de OSPF
OSPF acumula los costos
El costo de una ruta OSPF es el valor acumulado de un router a la red de
destino.
Costo de OSPF
Ajuste del ancho de banda de referencia
 Utilice el comando auto-cost reference-bandwidth.
 Debe estar configurado en cada router en el dominio OSPF.
 Observe que el valor se expresa en Mb/s:
Gigabit Ethernet: auto-cost reference-bandwidth 1000
10 Gigabit Ethernet: auto-cost reference-bandwidth 10000
Costo de OSPF
Anchos de banda de interfaz predeterminados
En los routers Cisco, el ancho de banda predeterminado en la mayoría
de las interfaces seriales se establece en 1,544 Mb/s.
Costo de OSPF
Ajuste de los anchos de banda de interfaz
Costo de OSPF
Configuración manual del costo de OSPF
Con los comandos de interfaz bandwidth e ip ospf cost se logra el
mismo resultado, que es proporcionar a OSPF un valor preciso para
determinar la mejor ruta.
Verificación de OSPF
Verificación de vecinos OSPF
Verifique que el router haya formado una
adyacencia con los routers vecinos.
Verificación de OSPF
Verificación de la configuración del protocolo
OSPF
Verificación de OSPF
Verificación de la configuración de interfaz OSPF
Configuración de OSPFv3 de área única
Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3
OSPFv3
Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3
Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3
Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3
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Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3
Direcciones link-local
La dirección FF02::5 es la dirección de todos los routers OSPF.
FF02::6 es la dirección de multidifusión de DR/BDR.
Configuración de OSPFv3
Topología de la red OSPFv3
Configuración de OSPFv3
Direcciones
link-local
 Las direcciones link-local se crean automáticamente cuando se asigna una
dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz (obligatorio).
 No se requieren direcciones de unidifusión global.
 Los routers Cisco crean la dirección link-local con el prefijo FE80::/10 y el
proceso EUI-64, a menos que el router se configure manualmente.
 EUI-64 implica usar la dirección MAC de Ethernet de 48 bits, insertar FFFE
en el medio e invertir el séptimo bit. Para las interfaces seriales, Cisco usa
la dirección MAC de una interfaz Ethernet.
 Observe en la ilustración que las tres interfaces usan la misma dirección
link-local.
Configuración de OSPFv3
Asignación de direcciones link-local
La configuración de
la dirección link-
local permite crear
una dirección
reconocible y más
fácil de recordar.
Configuración de OSPFv3
Configuración de la ID del router OSPFv3
Configuración de OSPFv3
Configuración de la ID del router OSPFv3
Configuración de OSPFv3
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Habilitación de OSPFv3 en las interfaces
En lugar de usar el comando network del modo de
configuración del router para especificar las direcciones
de interfaz que coinciden, OSPFv3 se configura
directamente en la interfaz.
Verificación de OSPFv3
Verificación de vecinos OSPFv3 y de la
configuración del protocolo OSPFv3
Verificación de OSPFv3
Verificación de las interfaces OSPFv3
Verificación de OSPFv3
Verificación de la tabla de routing IPv6
Capítulo 8: Resumen
OSPF:
 Para IPv4 se utiliza OSPFv2.
 Para IPv6 se utiliza OSPFv3.
 Es un protocolo de routing de estado de enlace sin clase con una
distancia administrativa predeterminada de 110, y se indica en la
tabla de routing con el código de origen de ruta O.
 OSPFv2 se habilita con el comando router ospf id-proceso del
modo de configuración global. El valor id-proceso tiene importancia
en el ámbito local, lo que significa que no necesita coincidir con otros
routers OSPF para establecer adyacencias con esos vecinos.
 El comando network utiliza el valor máscara-subred, que es lo
inverso a la máscara de subred, y el valor id-de-área.
Capítulo 8: Resumen
OSPF:
 De manera predeterminada, los paquetes de saludo OSPF se envían cada
10 segundos en segmentos de accesos múltiples y punto a punto, y cada
30 segundos en los segmentos NBMA (Frame Relay, X.25, ATM), y OSPF
los usa para establecer adyacencias de vecinos. De manera
predeterminada, el intervalo muerto es equivalente a cuatro veces el valor
del intervalo de saludo.
 Para que los routers establezcan una adyacencia, sus intervalos de saludo,
intervalos muertos, tipos de red y máscaras de subred deben coincidir. Use
el comando show ip ospf neighbors para verificar las adyacencias de
OSPF.
 En una red de accesos múltiples, OSPF elige un DR para que funcione
como punto de recopilación y distribución de las LSA enviadas y recibidas.
Un BDR se elige para cumplir la función del DR en caso de que este falle.
Todos los demás routers se conocen como DROthers. Todos los routers
envían sus LSA al DR, que luego satura con la LSA todos los demás routers
en la red de accesos múltiples.
Capítulo 8: Resumen
OSPF:
 En una red de accesos múltiples, el router con la ID de router más
alta es el DR y el router con la segunda ID de router más alta es el
BDR. Esto lo puede reemplazar el comando ip ospf prioridad en
dicha interfaz. El router con el valor de prioridad más alto es el DR y
el router con el siguiente valor más alto es el BDR.
 El comando show ip protocols se utiliza para verificar la
información importante de configuración de OSPF, incluidas la ID del
proceso OSPF, la ID del router y las redes que anuncia el router.
 OSPFv3 se habilita en una interfaz, no en el modo de configuración
del router. OSPFv3 necesita que se configuren direcciones link-local.
Se debe habilitar el routing de unidifusión IPv6 para OSPFv3. Para
habilitar una interfaz para OSPFv3, antes se requiere una ID de
router de 32 bits.
Capítulo 8: Resumen
OSPF:
 El comando show ip protocols se utiliza para verificar la
información importante de configuración de OSPFv2, incluso la ID
del proceso OSPF, la ID del router y las redes que publica el router.
 OSPFv3
• Se habilita en una interfaz, no en el modo de configuración del
router.
• Necesita que se configuren direcciones link-local. Se
• debe habilitar el routing de unidifusión IPv6 para OSPFv3.
• Para habilitar una interfaz para OSPFv3, antes se requiere una
ID de router de 32 bits.
• El comando show ipv6 protocols es una manera rápida de
verificar la información de configuración (ID del proceso OSPF,
ID del router e interfaces habilitadas para OSPFv3).

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OSPF

  • 1. Capítulo 8: OSPF de área única Protocolos de routing
  • 2. Características de OSPF Configuración de OSPFv2 de área única Configuración de OSPFv3 de área única
  • 5. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Evolución de OSPF Protocolos de gateway interior 1988 1989 Actualizado en 2014
  • 6. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Características de OSPF
  • 7. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Componentes de OSPF
  • 8. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Componentes de OSPF Los routers OSPF intercambian paquetes. Estos paquetes se utilizan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de routing, a fin de mantener información precisa acerca de la red.
  • 9. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Funcionamiento de estado de enlace Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia de vecino con ese vecino.
  • 10. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Funcionamiento de estado de enlace  Las LSA contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente.  Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA.  Los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todas las LSA.
  • 11. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Funcionamiento de estado de enlace  Cree la tabla de topología según las LSA recibidas.  Finalmente, esta base de datos contiene toda la información sobre la topología de la red.  Ejecute el algoritmo SPF.
  • 12. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) Funcionamiento de estado de enlace Las mejores rutas del árbol SPF se insertan en la tabla de routing.
  • 13. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) OSPF de área única y OSPF multiárea
  • 14. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) OSPF de área única y OSPF multiárea
  • 16. Mensajes OSPF Tipos de paquetes OSPF
  • 17. Mensajes OSPF Paquete de saludo Paquete OSPF de tipo 1 = paquete de saludo  Descubre vecinos OSPF y establece adyacencias de vecinos.  Publica parámetros en los cuales dos routers deben acordar convertirse en vecinos.  Elige el router designado (DR) y el router designado de respaldo (BDR) en redes de accesos múltiples, como Ethernet y Frame Relay.
  • 19. Mensajes OSPF Intervalos de los paquetes de saludo Los paquetes de saludo OSPF se transmiten:  A 224.0.0.5 en IPv4 y a FF02::5 en IPv6 (todos los routers OSPF).  Cada 10 segundos (tiempo predeterminado en redes de accesos múltiples y punto a punto).  Cada 30 segundos (tiempo predeterminado en redes multiacceso sin difusión [NBMA]).  El intervalo muerto es el período que el router espera para recibir un paquete de saludo antes de declarar al vecino como inactivo.  El router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado.  El valor predeterminado de Cisco es cuatro veces el intervalo de saludo.
  • 21. Funcionamiento de OSPF Estados operativos de OSPF Cuando un router OSPF se conecta inicialmente a una red, intenta hacer lo siguiente:  Crear adyacencias con los vecinos  Intercambiar información de routing  Calcular las mejores rutas  Lograr la convergencia  Al intentar lograr la convergencia, OSPF atraviesa varios estados.
  • 22. Funcionamiento de OSPF Establecimiento de adyacencias de vecinos
  • 23. Funcionamiento de OSPF Establecimiento de adyacencias de vecinos La elección de DR y BDR se produce solamente en las redes de accesos múltiples, como las LAN Ethernet.
  • 24. Funcionamiento de OSPF DR y BDR de OSPF
  • 25. Funcionamiento de OSPF Sincronización de bases de datos OSPF
  • 26. Funcionamiento de OSPF Sincronización de bases de datos OSPF
  • 27. 8.2 Configuración de OSPFv2 de área única
  • 28. ID de routers OSPF Topología de la red OSPF
  • 29. ID de routers OSPF ID de los routers
  • 30. Configuración de OSPFv2 de área única El comando network
  • 31. Configuración de OSPFv2 de área única Configuración de interfaces pasivas Utilice el comando passive-interface del modo de configuración del router para evitar la transmisión de mensajes de routing a través de una interfaz del router y permitir que se anuncie esa red a otros routers.
  • 32. Costo de OSPF Métrica de OSPF = costo Costo = ancho de banda de referencia / ancho de banda de la interfaz (el ancho de banda de referencia predeterminado es 10^8) Costo = 100 000 000 bps / ancho de banda de la interfaz en bps
  • 33. Costo de OSPF OSPF acumula los costos El costo de una ruta OSPF es el valor acumulado de un router a la red de destino.
  • 34. Costo de OSPF Ajuste del ancho de banda de referencia  Utilice el comando auto-cost reference-bandwidth.  Debe estar configurado en cada router en el dominio OSPF.  Observe que el valor se expresa en Mb/s: Gigabit Ethernet: auto-cost reference-bandwidth 1000 10 Gigabit Ethernet: auto-cost reference-bandwidth 10000
  • 35. Costo de OSPF Anchos de banda de interfaz predeterminados En los routers Cisco, el ancho de banda predeterminado en la mayoría de las interfaces seriales se establece en 1,544 Mb/s.
  • 36. Costo de OSPF Ajuste de los anchos de banda de interfaz
  • 37. Costo de OSPF Configuración manual del costo de OSPF Con los comandos de interfaz bandwidth e ip ospf cost se logra el mismo resultado, que es proporcionar a OSPF un valor preciso para determinar la mejor ruta.
  • 38. Verificación de OSPF Verificación de vecinos OSPF Verifique que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos.
  • 39. Verificación de OSPF Verificación de la configuración del protocolo OSPF
  • 40. Verificación de OSPF Verificación de la configuración de interfaz OSPF
  • 41. Configuración de OSPFv3 de área única
  • 42. Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 OSPFv3
  • 43. Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3
  • 44. Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3
  • 45. Comparación de los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 Direcciones link-local La dirección FF02::5 es la dirección de todos los routers OSPF. FF02::6 es la dirección de multidifusión de DR/BDR.
  • 47. Configuración de OSPFv3 Direcciones link-local  Las direcciones link-local se crean automáticamente cuando se asigna una dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz (obligatorio).  No se requieren direcciones de unidifusión global.  Los routers Cisco crean la dirección link-local con el prefijo FE80::/10 y el proceso EUI-64, a menos que el router se configure manualmente.  EUI-64 implica usar la dirección MAC de Ethernet de 48 bits, insertar FFFE en el medio e invertir el séptimo bit. Para las interfaces seriales, Cisco usa la dirección MAC de una interfaz Ethernet.  Observe en la ilustración que las tres interfaces usan la misma dirección link-local.
  • 48. Configuración de OSPFv3 Asignación de direcciones link-local La configuración de la dirección link- local permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar.
  • 49. Configuración de OSPFv3 Configuración de la ID del router OSPFv3
  • 50. Configuración de OSPFv3 Configuración de la ID del router OSPFv3
  • 51. Configuración de OSPFv3 Modificación de una ID de router OSPFv3
  • 52. Configuración de OSPFv3 Habilitación de OSPFv3 en las interfaces En lugar de usar el comando network del modo de configuración del router para especificar las direcciones de interfaz que coinciden, OSPFv3 se configura directamente en la interfaz.
  • 53. Verificación de OSPFv3 Verificación de vecinos OSPFv3 y de la configuración del protocolo OSPFv3
  • 54. Verificación de OSPFv3 Verificación de las interfaces OSPFv3
  • 55. Verificación de OSPFv3 Verificación de la tabla de routing IPv6
  • 56. Capítulo 8: Resumen OSPF:  Para IPv4 se utiliza OSPFv2.  Para IPv6 se utiliza OSPFv3.  Es un protocolo de routing de estado de enlace sin clase con una distancia administrativa predeterminada de 110, y se indica en la tabla de routing con el código de origen de ruta O.  OSPFv2 se habilita con el comando router ospf id-proceso del modo de configuración global. El valor id-proceso tiene importancia en el ámbito local, lo que significa que no necesita coincidir con otros routers OSPF para establecer adyacencias con esos vecinos.  El comando network utiliza el valor máscara-subred, que es lo inverso a la máscara de subred, y el valor id-de-área.
  • 57. Capítulo 8: Resumen OSPF:  De manera predeterminada, los paquetes de saludo OSPF se envían cada 10 segundos en segmentos de accesos múltiples y punto a punto, y cada 30 segundos en los segmentos NBMA (Frame Relay, X.25, ATM), y OSPF los usa para establecer adyacencias de vecinos. De manera predeterminada, el intervalo muerto es equivalente a cuatro veces el valor del intervalo de saludo.  Para que los routers establezcan una adyacencia, sus intervalos de saludo, intervalos muertos, tipos de red y máscaras de subred deben coincidir. Use el comando show ip ospf neighbors para verificar las adyacencias de OSPF.  En una red de accesos múltiples, OSPF elige un DR para que funcione como punto de recopilación y distribución de las LSA enviadas y recibidas. Un BDR se elige para cumplir la función del DR en caso de que este falle. Todos los demás routers se conocen como DROthers. Todos los routers envían sus LSA al DR, que luego satura con la LSA todos los demás routers en la red de accesos múltiples.
  • 58. Capítulo 8: Resumen OSPF:  En una red de accesos múltiples, el router con la ID de router más alta es el DR y el router con la segunda ID de router más alta es el BDR. Esto lo puede reemplazar el comando ip ospf prioridad en dicha interfaz. El router con el valor de prioridad más alto es el DR y el router con el siguiente valor más alto es el BDR.  El comando show ip protocols se utiliza para verificar la información importante de configuración de OSPF, incluidas la ID del proceso OSPF, la ID del router y las redes que anuncia el router.  OSPFv3 se habilita en una interfaz, no en el modo de configuración del router. OSPFv3 necesita que se configuren direcciones link-local. Se debe habilitar el routing de unidifusión IPv6 para OSPFv3. Para habilitar una interfaz para OSPFv3, antes se requiere una ID de router de 32 bits.
  • 59. Capítulo 8: Resumen OSPF:  El comando show ip protocols se utiliza para verificar la información importante de configuración de OSPFv2, incluso la ID del proceso OSPF, la ID del router y las redes que publica el router.  OSPFv3 • Se habilita en una interfaz, no en el modo de configuración del router. • Necesita que se configuren direcciones link-local. Se • debe habilitar el routing de unidifusión IPv6 para OSPFv3. • Para habilitar una interfaz para OSPFv3, antes se requiere una ID de router de 32 bits. • El comando show ipv6 protocols es una manera rápida de verificar la información de configuración (ID del proceso OSPF, ID del router e interfaces habilitadas para OSPFv3).