Chapter 8 - OSPF Flashcards

(38 cards)

1
Q

¿Cuál es el propósito principal del protocolo OSPF en una red IP?

A

El propósito principal de OSPF es calcular las rutas más cortas y sin bucles dentro de un dominio de enrutamiento IP, distribuyendo la información de enrutamiento entre los routers OSPF. Utiliza un algoritmo de estado de enlace para construir un mapa completo de la topología de la red.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Describa brevemente la función de los paquetes Hello de OSPF.

A

Los paquetes Hello de OSPF se utilizan para el descubrimiento y mantenimiento de vecinos adyacentes. Se envían periódicamente para asegurar que los vecinos existan, estén activos y mantengan la comunicación.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

¿Qué es la Link-State Database (LSDB) en OSPF y cómo se mantiene su consistencia?

A

La Link-State Database (LSDB) es una base de datos local en cada router OSPF que contiene información de estado de enlace sobre toda la topología de la red. Todos los routers OSPF mantienen una copia sincronizada e idéntica de la LSDB para la misma área.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Explique la importancia de un Router ID (RID) único en un dominio de enrutamiento OSPF.

A

Un Router ID (RID) único es crucial porque identifica de manera distintiva a un router OSPF dentro de su dominio y es un componente esencial para construir la topología OSPF. Si los RIDs no son únicos, pueden ocurrir errores y problemas de enrutamiento.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

¿Por qué las redes de acceso múltiple como Ethernet requieren un Designated Router (DR) y un Backup Designated Router (BDR)?

A

Las redes de acceso múltiple requieren un DR y un BDR para reducir la cantidad de adyacencias OSPF y el tráfico de LSA en el segmento. El DR actúa como un punto centralizado para la distribución de actualizaciones, evitando una inundación excesiva de LSAs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Mencione dos requisitos clave que deben cumplirse para que dos routers OSPF establezcan una adyacencia de vecino.

A

Dos requisitos clave son: 1) Los RIDs deben ser únicos en todo el dominio de enrutamiento OSPF. 2) Las interfaces deben compartir una subred común, lo que permite el intercambio de paquetes Hello. (Otros requisitos incluyen MTUs, Area ID, timers Hello/Dead, etc.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

¿Cuál es la diferencia fundamental entre configurar OSPF usando una declaración de red (network statement) y una configuración específica de interfaz (interface-specific configuration)?

A

Una declaración de red habilita OSPF en interfaces que coinciden con un rango de IP y una máscara wildcard, siendo más general. La configuración específica de interfaz habilita OSPF explícitamente en una interfaz individual, ofreciendo un control más granular.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Explique cómo se calcula el costo de un enlace en OSPF y por qué es importante poder modificar el ancho de banda de referencia predeterminado.

A

El costo de un enlace en OSPF se calcula dividiendo el ancho de banda de referencia (por defecto 100 Mbps) por el ancho de banda de la interfaz. Es importante modificar el ancho de banda de referencia para diferenciar los costos de interfaces de alta velocidad (como FastEthernet, GigabitEthernet) que de otra manera tendrían el mismo costo bajo la configuración predeterminada.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

¿Qué sucede si los timers Hello y Dead de OSPF no coinciden entre dos routers adyacentes?

A

Si los timers Hello y Dead no coinciden entre dos routers OSPF, no podrán establecer una adyacencia de vecino. La comunicación se verá afectada, y el router no declarará al vecino como activo, lo que impedirá el intercambio de información de enrutamiento.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

¿Cuál es el propósito del comando default-information originate en OSPF?

A

El comando default-information originate se utiliza para anunciar una ruta predeterminada (0.0.0.0/0) en el dominio OSPF. Esto es útil para proporcionar conectividad a redes externas, como Internet, sin necesidad de anunciar cada ruta individual.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Algoritmo Shortest Path First (SPF)

A

Un algoritmo utilizado por OSPF (conocido como algoritmo de Dijkstra) para calcular la ruta más corta a cada destino dentro del dominio OSPF, basándose en la información de la LSDB.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

AllDRouters

A

La dirección multicast IPv4 224.0.0.6, utilizada por los DRs para enviar actualizaciones a los routers OSPF en un segmento de red de acceso múltiple.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

AllSPFRouters

A

La dirección multicast IPv4 224.0.0.5, utilizada por los routers OSPF para enviar paquetes a todos los routers OSPF en un segmento.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Área 0 (Backbone)

A

El área central en una jerarquía OSPF de dos niveles. Todas las demás áreas deben conectarse al Área 0 para el tránsito de tráfico.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Áreas no-backbone

A

Las áreas OSPF que no son el Área 0. Deben conectarse al Área 0 para comunicarse con otras áreas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

backup designated router (BDR)

A

Un router OSPF en un segmento de red de acceso múltiple que se convierte en el DR si el DR actual falla. Mantiene una adyacencia completa con todos los DROTHERS.

17
Q

Costo de OSPF (Metric)

A

Un valor numérico asignado a un enlace de interfaz que representa la sobrecarga para enviar datos a través de él. Utilizado por el algoritmo SPF para calcular la mejor ruta.

18
Q

Database Description (DBD)

A

Paquetes OSPF utilizados para resumir el contenido de la Link-State Database (LSDB) entre routers que están formando una adyacencia.

19
Q

dead interval

A

El tiempo, en segundos, que un router OSPF espera para escuchar un paquete hello de un vecino antes de declararlo inalcanzable.

20
Q

designated router (DR)

A

Un router OSPF en un segmento de red de acceso múltiple que actúa como pseudonodo responsable de inundar LSAs.

21
Q

DROTHER

A

Cualquier router OSPF en un segmento de red de acceso múltiple que no es ni el DR ni el BDR.

22
Q

hello interval

A

El tiempo, en segundos, que un router OSPF envía paquetes hello para descubrir y mantener vecinos.

23
Q

hello packets

A

Paquetes OSPF utilizados para el descubrimiento, la formación y el mantenimiento de relaciones de vecino.

24
Q

IGP (Interior Gateway Protocol)

A

Un tipo de protocolo de enrutamiento utilizado dentro de un AS. OSPF es un IGP.

25
interface priority
Un valor (0-255) usado para la elección de DR y BDR en OSPF.
26
Link-State Advertisements (LSAs)
Paquetes que contienen información de estado de enlace sobre la topología de la red OSPF.
27
Link-State Acknowledgement (LSAck)
Paquetes usados para acusar recibo de LSAs, haciendo confiable la inundación.
28
Link-State Database (LSDB)
La base de datos que mantiene cada router OSPF con una topología completa del área.
29
Link-State Request (LSR)
Paquetes enviados cuando un router necesita actualizar partes específicas de la LSDB.
30
Link-State Update (LSU)
Paquetes que transportan LSAs para actualizar la LSDB de los vecinos.
31
OSPFv2
La versión de OSPF que soporta IPv4, definida en RFC 2328.
32
OSPFv3
La versión de OSPF que soporta IPv6, definida en RFC 5340.
33
passive interface
Una interfaz configurada para no formar adyacencias OSPF pero sí anunciar su subred.
34
proceso ID (Process ID)
Identificador local para una instancia de OSPF en un router.
35
protocolo de enrutamiento de estado de enlace
Tipo de protocolo (como OSPF) que construye un mapa completo de la red mediante LSAs.
36
router ID (RID)
Identificador único de 32 bits para un router OSPF en su dominio.
37
shortest path tree (SPT)
Árbol construido por SPF donde el router local es la raíz.
38
variable-length subnet masking (VLSM)
Técnica de direccionamiento que permite usar diferentes máscaras de subred dentro de la misma red.