Chapter 10 - Advance OSPFv3 Flashcards

(28 cards)

1
Q

¿Cuál es la diferencia fundamental en el soporte de direcciones entre OSPFv2 y OSPFv3?

A

OSPFv2 está diseñado exclusivamente para enrutar direcciones IPv4. OSPFv3, por otro lado, está diseñado para soportar múltiples familias de direcciones, incluyendo tanto IPv4 como IPv6.

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2
Q

¿Por qué OSPFv3 ya no transporta información de prefijo IP en los encabezados de sus paquetes?

A

En OSPFv3, la información de prefijo IP se ha eliminado de los encabezados y ahora se lleva en la carga útil de las LSAs para permitir un soporte más flexible para IPv4 e IPv6.

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3
Q

¿Qué direcciones multicast de enlace local utiliza OSPFv3 para la comunicación entre routers?

A

OSPFv3 utiliza FF02::5 para AllSPFProters y FF02::6 para AllDRouters.

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4
Q

Describe la importancia de la ID del router en OSPFv3 y cómo se asigna.

A

La ID del router es un valor de 32 bits que identifica de forma única un router OSPF. Puede asignarse manualmente o derivarse de una dirección IPv4 de una interfaz.

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5
Q

¿Cómo se habilita OSPFv3 en una interfaz específica?

A

Se utiliza el comando ‘ospfv3 process-id ipv6 area area-id’ en el modo de configuración de interfaz.

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6
Q

¿Cuál es la función principal de los mensajes Hello en OSPFv3?

A

Descubrir vecinos, mantener la relación de vecindad y seleccionar al DR y BDR en redes multiacceso.

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7
Q

Explica cómo se configura una interfaz como pasiva en OSPFv3.

A

Con el comando ‘passive-interface interface-id’ en el modo de router OSPFv3. ‘passive-interface default’ las hace todas pasivas, y ‘no passive-interface’ activa interfaces específicas.

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8
Q

¿Qué comando se utiliza para verificar los vecinos de OSPFv3 para la familia de direcciones IPv6?

A

show ospfv3 ipv6 neighbor.

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9
Q

¿Cuál es el propósito de la sumarización de rutas en OSPFv3?

A

Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento y las actualizaciones de estado de enlace, mejorando la escalabilidad.

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10
Q

¿Qué prerequisito debe cumplirse en una interfaz para que OSPFv3 soporte IPv4?

A

Debe tener una dirección IPv6 (global o de enlace local) configurada.

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11
Q

OSPFv3 (Open Shortest Path First Version 3)

A

La última versión del protocolo OSPF, soporta múltiples familias de direcciones incluyendo IPv4 e IPv6.

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12
Q

LSA (Link-State Advertisement)

A

Paquetes que describen el estado de los enlaces y prefijos de red entre routers OSPF.

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13
Q

SPT (Shortest Path Tree)

A

Árbol de rutas óptimas calculado con el algoritmo de Dijkstra en OSPF.

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14
Q

Familia de Direcciones (Address Family)

A

Define cómo se interpretan y procesan direcciones de red, como IPv4 e IPv6.

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15
Q

Router-ID

A

Valor de 32 bits que identifica de forma única un router en OSPF.

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16
Q

Área OSPF (OSPF Area)

A

División lógica que mejora la escalabilidad del protocolo y reduce la base de datos de estado.

17
Q

ABR (Area Border Router)

A

Router que conecta múltiples áreas OSPF y resume rutas entre ellas.

18
Q

DR (Designated Router)

A

Router que genera LSAs y mantiene la base de datos de adyacencias en redes multiacceso.

19
Q

BDR (Backup Designated Router)

A

Router de respaldo que asume el rol de DR si este falla.

20
Q

Dirección de Enlace Local (Link-Local Address)

A

Dirección IPv6 válida solo dentro del enlace de red local.

21
Q

Unicast

A

Comunicación de un remitente a un único receptor.

22
Q

Multicast

A

Comunicación de un remitente a múltiples receptores seleccionados.

23
Q

Inundación (Flooding)

A

Proceso mediante el cual se propagan LSAs a todos los routers en un área.

24
Q

Semántica de Direccionamiento (Addressing Semantics)

A

Cómo se maneja y transporta la información de direccionamiento en OSPFv3.

25
RFC 5340
Documento que detalla las diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3.
26
RFC 5838
Documento que describe el soporte de múltiples familias de direcciones en OSPFv3.
27
Interfaz Pasiva (Passive Interface)
Interfaz que participa en OSPF sin enviar ni recibir paquetes OSPF.
28
Sumarización (Summarization)
Combina múltiples prefijos de red en uno solo para reducir rutas y actualizaciones.