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Como o OSPF constrói uma tabela de roteamento

Vizinhos, anúncios de estado de enlace e o cálculo do caminho mais curto - o que cada roteador aprende, e por que ele precisa aprender tudo isso.

12 min de leituraRoutingDynamic RoutingOSPF

O que você será capaz de fazer

  • Descrever os três estágios entre dois roteadores se encontrarem e uma rota aparecer
  • Explicar o que todo roteador em uma área guarda, e por que é idêntico
  • Ler um estado de adjacência e dizer se está saudável
  • Prever qual caminho o OSPF escolhe a partir dos custos de interface

Antes disso: Você deve conseguir escrever uma rota estática e explicar por que o roteamento estático para de escalar - veja "Escrevendo uma rota estática" e "Por que o roteamento estático para de escalar".

Por que isso importa: O OSPF é o protocolo de roteamento que você mais provavelmente vai encontrar dentro de uma única organização, e é o que o exame testa com mais profundidade. Quase toda falha de OSPF é uma de três coisas dando errado na sequência abaixo, então conhecer a sequência é a maior parte do diagnóstico.

Uma rota estática é você dizer a um roteador um fato. O OSPF é cada roteador dizendo a todos os outros roteadores tudo o que sabe e, em seguida, cada um deles resolvendo a resposta de forma independente. Parece mais trabalhoso, e é, mas é um trabalho que os roteadores fazem e acontece novamente automaticamente toda vez que a rede muda.

Passar de “dois roteadores estão conectados juntos” para “uma rota aparece na tabela” leva três etapas. Quase todo problema de OSPF é um desses três que falham, então vale a pena poder nomeá-los.

Estágio um - encontre um vizinho

Cada interface habilitada para OSPF envia um pequeno pacote de saudação em um intervalo regular. Quando dois roteadores se ouvem, eles comparam as notas. Se várias configurações coincidirem, eles se tornam vizinhos; se algum deles discordar, eles permanecem estranhos e nenhuma rota é trocada.

O que deve corresponder antes que dois roteadores se tornem vizinhos
ConfiguraçãoO que acontece se for diferente
Número da áreaOs roteadores veem os olá uns dos outros e os rejeitam
Olá e intervalos de inatividadeVizinhos se formam e depois caem repetidamente
Sub-rede e máscara no linkOlá nem mesmo são recebidos
MUDOA adjacência chega ao ExStart e pára aí
Autenticação, se configuradaOlá são descartados silenciosamente

Etapa dois - troque o mapa

Uma vez adjacentes, os dois roteadores trocam anúncios de link-state. Um LSA é uma pequena declaração de fato - “Eu sou esse roteador, estou conectado a essa rede, a esse custo”. Cada roteador inunda o que ouve, então, em alguns segundos, cada roteador na área contém a mesma coleção de declarações.

Essa coleção é o banco de dados link-state, e essa é a propriedade que faz do OSPF o que ele é — cada roteador em uma área contém um banco de dados idêntico. Não é uma lista de rotas; é uma descrição da topologia. Dois roteadores que discordam sobre o banco de dados são uma falha e uma das primeiras coisas a serem verificadas.

Etapa três - execute o cálculo

Cada roteador então executa o algoritmo de caminho mais curto sobre esse banco de dados, colocando-se na raiz e descobrindo a maneira mais barata de chegar a cada destino. Os resultados se tornam entradas da tabela de roteamento. Como cada roteador parte do mesmo banco de dados, mas com uma raiz diferente, todos eles alcançam respostas consistentes sem nunca comparar tabelas de roteamento.

O que significa “mais curto”

A métrica do OSPF é custo, e o custo é derivado da largura de banda da interface — links mais rápidos custam menos. O custo de um caminho é a soma dos custos das interfaces de saída ao longo dele. A contagem de saltos não entra nela, e esse é o ponto: um caminho de dois saltos sobre links rápidos é melhor do que um caminho de um salto sobre um lento.

Dois caminhos e por que o mais longo vence

O tráfego da sede até o piso do armazém pode passar diretamente pela linha alugada ao custo de 64, ou pelo showroom em dois links que custam 10 cada. O OSPF escolhe o caminho do showroom, custo total 20, mesmo que sejam dois saltos em vez de um. Não está contando os saltos - está aumentando os custos, e o 20 supera o 64.

Ativando

Habilitando o OSPF em um roteador
router ospf 1
 router-id 10.30.0.1
 network 10.30.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.30.10.0 0.0.0.255 area 0

Cada instrução de rede faz duas coisas ao mesmo tempo, e combiná-las causa confusão posteriormente. Ele habilita o OSPF em qualquer interface cujo endereço esteja dentro desse intervalo e anuncia esse intervalo para o resto da área. Uma interface que não corresponda a nenhuma instrução de rede é invisível para o OSPF em ambas as direções.

Código ZZ da área:0ZZ

Um design de área única coloca tudo na área 0, a espinha dorsal. Existem áreas para impedir que o banco de dados cresça sem limites em uma grande rede; abaixo de algumas dezenas de roteadores, não há nada a ganhar em dividir um. Comece na área 0 e adicione áreas quando o banco de dados se tornar o problema.

Lendo o estado

Os dois comandos que vale a pena aprender primeiro
show ip ospf neighbor
# Neighbor ID  Pri State    Dead Time  Address     Interface
# 10.30.0.2      1 Full/DR  00:00:34   10.30.0.2   GigabitEthernet0/0

show ip route
# O    10.30.40.0/24 [110/74] via 10.30.0.2, GigabitEthernet0/0
Estados de adjacência que você realmente verá
EstadoSignificado
CompletoSaudável. Os bancos de dados são sincronizados.
Código ZZ 0ZZ-WayNormal em um segmento compartilhado entre dois roteadores não designados.
ExStartPreso aqui quase sempre significa uma incompatibilidade de MTU.
IniciarOlá, só vou para um lado. Verifique a filtragem e o endereçamento.
Para baixoSem nenhum olá. Verifique a interface e a declaração de rede.

Uma adjacência que se formou e uma rota que nunca chegou

relata que o novo link do armazém está ativo há uma hora e as máquinas de piso ainda não podem ser acessadas a partir da sede. A tabela vizinha mostra Cheia, então o link e a adjacência estão corretos. O roteador do armazém simplesmente não tem uma declaração de rede cobrindo o 10.30.40.0/24, portanto, nunca anunciou o piso para ninguém. O primeiro estágio teve sucesso e o segundo não teve nada para carregar.

Terminologia

Adjacência
Uma relação sincronizada entre dois roteadores OSPF, por meio dos quais os anúncios do estado do link são trocados.
LSA
Anúncio Link-state. Declaração de um roteador sobre a que ele está conectado e a que custo.
Banco de dados Link-state
Os LSAs coletados para uma área. Idêntico em todos os roteadores dessa área.
Custo
Métrica do OSPF, derivada da largura de banda da interface e somada ao longo de um caminho. Vitórias mais baixas.
ID do roteador
O identificador 32-bit pelo qual um roteador é conhecido no OSPF, escrito como um endereço IPv4.

Principais pontos

  • O OSPF vira vizinho, depois banco de dados e depois cálculo - as falhas residem em uma das três.
  • Várias configurações devem coincidir antes que uma adjacência se forme; área e MTU são os culpados usuais.
  • Cada roteador em uma área contém um banco de dados de estado de link idêntico descrevendo a topologia.
  • O custo vem da largura de banda e é somado ao longo do caminho, portanto, menos saltos não significam menos saltos.
  • Uma declaração de rede ativa o OSPF em uma interface e anuncia esse intervalo.
  • Uma adjacência completa prova que os vizinhos concordam, não que algo esteja sendo anunciado.

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