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O documento descreve as perguntas mais frequentes (FAQ) associadas ao protocolo OSPF (Open Shortest Path First).
A documento abrange apenas o OSPF version 2. A versão 3 do OSPF, apresentada no Cisco IOS® Software Releases 12.0(24)S, 12.2(18)S e 12.2(15)T, é usada para distribuir informações de roteamento da versão 6 do IP; e não é coberto explicitamente neste documento. No escopo deste documento, "OSPF" refere-se ao OSPF version 2 e "IP" refere-se a IP versão 4.
R.Os loopbacks são considerados rotas de host no OSPF e são anunciados como /32. Para obter mais informações, consulte a seção 9.1 doRFC 2328. No Cisco IOS® Software Releases 11.3T e 12.0, se o
ip ospf network point-to-point
comando for configurado em loopbacks, o OSPF anunciará a sub-rede de loopback como a sub-rede real configurada em loopbacks. A interface do discador ISDN anuncia a sub-rede /32, em vez da máscara de sub-rede configurada. Esse é um comportamento esperado seip ospf network point-to-multipoint
o estiver configurado.Por exemplo, considere dois roteadores (R1 e R2) conectados via interface FastEthernet. R1 tem o loopback configurado com o
ip ospf network point-to-point
comando e anuncia o loopback no OSPF.interface Loopback0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 ip ospf network point-to-pointQuando verificado no roteador R2 com
show ip route ospf
o comando, a rota 10.1.1.1 é vista como:!..output truncated 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 10.1.1.0 [110/11] via 10.1.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/0No entanto, quando
ip ospf network point-to-point
o comando é removido da interface R1 para 0, a rota 10.1.1.1 em R2 é vista como:10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O 10.1.1.1 [110/11] via 10.1.1.1, 00:00:01, FastEthernet0/0
R.Você pode alterar a largura de banda de referência no Cisco IOS Software Release 11.2 ou posterior com
ospf auto-cost reference-bandwidth
o comando emrouter ospf
. A largura de banda de referência padrão é 100 Mbps. O ospf link-cost é um número de 16 bits. Portanto, o valor máximo aceito é 65.535.
R.O OSPF usa uma largura de banda de referência de 100 Mbps para cálculo de custo. A fórmula para calcular o custo é a largura de banda de referência dividida pela largura de banda de interface. Por exemplo, no caso da Ethernet, é 100 Mbps/10 Mbps = 10.
Note: Se
ip ospf cost cost
é usado na interface, ele substitui esse custo formulado. Para obter mais informações, consulte Custo do OSPF.
R.Se houver rotas de custo igual, o OSPF usará o balanceamento de carga CEF. Para obter mais informações, consulte Troubleshooting de Balanceamento de Carga em Links Paralelos com o Cisco Express Forwarding.
R.Sim, o OSPF pode autenticar todos os pacotes trocados entre vizinhos. A autenticação pode ser feita através de senhas simples ou através de somas de verificação criptográficas MD5. Para configurar a autenticação de senha simples para uma área, use o comando
ip ospf authentication-key
para atribuir uma senha de até oito octetos a cada interface conectada à área. Em seguida, execute o comandoarea x authentication
à configuração do roteador OSPF para ativar a autenticação. (No comando,xé o número da área.)O Cisco IOS Software Release 12.x também suporta e permite a autenticação em uma base por interface. Se quiser habilitar a autenticação somente em algumas interfaces, ou se quiser métodos de autenticação diferentes em interfaces diferentes que pertençam à mesma área, use o comando
ip ospf authentication
interface mode.
R.O OSPF deve enviar a confirmação de cada anúncio de estado de link (LSA) recém-recebido. Assim, ele envia pacotes LSA. Os LSAs são retransmitidos até serem reconhecidos. O intervalo de retransmissão de link-state define o intervalo entre as retransmissões. Você pode usar o comando
ip ospf retransmit-interval
para definir o intervalo de retransmissão. O valor padrão é de 5 segundos.
R.Essa variável adiciona um tempo especificado ao campo de idade de uma atualização. Se o atraso não é adicionado antes da transmissão em um link, o tempo em que o anúncio de estado de link (LSA) se propaga sobre o link não será considerado. O valor padrão é 1 segundo. Esse parâmetro é mais significativo em links de velocidade muito baixa.
R.Não, os links virtuais no OSPF mantêm a conectividade com o backbone das áreas não backbone, mas são desnecessários para endereçamento descontínuo. O OSPF fornece suporte a redes descontínuas porque cada área tem uma coleção de redes e o OSPF anexa uma máscara a cada anúncio.
R.O OSPF envia todos os anúncios com endereçamento multicast. Exceto pelo Token Ring, os endereços IP multicast são mapeados para endereços multicast no nível MAC. A Cisco mapeia o Token Ring para endereços de broadcast no nível MAC.
R.O Cisco OSPF suporta TOS 0 apenas. Isso significa que os roteadores roteiam todos os pacotes no caminho TOS 0, o que elimina a necessidade de calcular caminhos TOS diferentes de zero.
R.O
offset-list
comando não funciona para OSPF. Ele é usado para protocolos de vetor de distância, como IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), RIP (Routing Information Protocol) e RIP versão 2.
R.O OSPF gera um padrão somente se estiver configurado com o comando
default-information originate
e se houver uma rede padrão na caixa de um processo diferente. A rota padrão no OSPF é 0.0.0.0. Se você quiser que um roteador habilitado para OSPF gere uma rota padrão, mesmo que ele não tenha uma rota padrão, use o comandodefault-information originate always
.
R.
distribute-list
Os comandos são suportados no OSPF, mas funcionam de forma diferente dos protocolos de roteamento de vetor de distância, como o Routing Information Protocol (RIP) e o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). As rotas OSPF não podem ser filtradas quando entram no banco de dados OSPF. Odistribute-list in
comando filtra apenas as rotas de modo que elas não entrem na tabela de roteamento; não impede a propagação de pacotes link-state. Portanto, esse comando nãoajuda a conservar a memória do roteador e nãoproíbe um roteador que se propague de rotas filtradas para outros roteadores.Cuidado: O uso do comando
distribute-list in
no OSPF pode levar a loops de roteamento na rede se não for implementado com cuidado.O comando distribute-list funciona apenas nas rotas que são redistribuídas pelos Autonomous System Boundary Routers (ASBRs) no OSPF. Ele pode ser aplicado a rotas externas do tipo 2 e externas do tipo 1, mas não a rotas intra-área e inter-área.
Consulte
configuration example of distribute-list
no OSPF,
R. Da Seção 11 do RFC 2328, a ordem de preferência para rotas OSPF é:
rotas intra-área, O
Rotas interáreas, O IA
rotas externas do tipo 1, O E
rotas externas do tipo 2, O E2
Essa regra de preferência não pode ser alterada. No entanto, ela se aplica somente a um único processo OSPF. Se um roteador que executa mais de um processo OSPF, ocorre a comparação de rotas. Com a comparação de rotas, as métricas e as distâncias administrativas (se tiverem sido alteradas) dos processos de OSPF são comparadas. Os tipos de rotas são desconsiderados quando as rotas fornecidas por dois processos OSPF diferentes são comparadas.
R.Em versões do Cisco IOS Software anteriores ao Cisco IOS Software Release 10.0, o
neighbor
comando era necessário para estabelecer adjacências sobre redes NBMA (nonbroadcast multiaccess) (como Frame Relay, X.25 e SMDS). Com o Cisco IOS Software Release 10.0 e posterior, você pode usar o comando ip ospf network broadcast para definir a rede como uma rede de broadcast, o que elimina a necessidade doneighbor
comando. Se você não usar uma nuvem SMDS totalmente engrenada, deverá usar oip ospf network point-to-multipoint
comando.
R.As métricas SPF são preservadas. A redistribuição entre eles é como a redistribuição entre quaisquer dois processos de IP Routing.
R.Você pode configurar o OSPF para entender se ele deve tentar usar recursos multicast em uma interface multiacesso. Além disso, se o multicast estiver disponível, o OSPF o usará para seus multicasts normais.
O software Cisco IOS versão 10.0 inclui um recurso denominado subinterfaces. Você pode usar subinterfaces com Frame Relay para unir um conjunto de VCs (circuitos virtuais) para formar uma interface virtual, que funciona como uma única sub-rede IP. Todos os sistemas dentro da sub-rede devem estar totalmente engrenados. Com o Cisco IOS Software Releases 10.3, 11.0 e posteriores, o comando também está
ip ospf point-to-multipoint
disponível.
R.Quando uma interface não numerada é configurada, ela faz referência a outra interface no roteador. Quando o OSPF estiver ativado na interface não numerada, use o par de interfaces address-wild-mask para o qual a interface não numerada aponta.
R.Não, o OSPF não funcionará se você tiver um lado numerado e o outro não numerado. Isso cria uma discrepância no banco de dados OSPF que impede a instalação de rotas na tabela de roteamento.
R.O OSPF seleciona o endereço IP mais alto como um ID de roteador. Se não houver interfaces no modo up/up com um endereço IP, ele retornará essa mensagem de erro. Para corrigir o problema, configure uma interface de loopback.
R.Seu software não suporta OSPF. Essa mensagem de erro ocorre mais freqüentemente com os Cisco 1600 Series Routers. Se você estiver usando um roteador 1600, precisará de uma imagem Plus para executar o OSPF.
A.DRsignifica roteador designado.BDRsignifica roteador designado de backup.DROTHERindica um roteador que não é DR nem BDR. O DR gera um anúncio de estado de enlace de rede, que lista todos os roteadores da rede.
R.Para reduzir a quantidade de inundação em meios de broadcast, como Ethernet, FDDI e Token Ring, o roteador fica cheio com apenas o roteador designado (DR) e o roteador designado de backup (BDR) e mostra2-WAYpara todos os outros roteadores.
R.Isso é normal. Em redes ponto a ponto e ponto a multiponto, não há roteadores designados (DRs) nem roteadores designados de backup (BDRs).
R.Além dos comandos de configuração OSPF normais, você deve usar o
dialer map
comando. Quando odialer map
comando for usado, use a palavra-broadcast
chave para indicar que os broadcasts devem ser encaminhados para o endereço do protocolo.
R.Além dos comandos normais de configuração do OSPF, você deve usar o
async default routing
comando na interface assíncrona. Esse comando permite que o roteador transmita atualizações de roteamento aos demais roteadores por meio da interface assíncrona. Além disso, quando adialer map
for usado, use abroadcast
palavra-chave para indicar que os broadcasts devem ser encaminhados para o endereço do protocolo.
R.O tipo de autenticação por interface, conforme descrito no RFC 2178, foi adicionado ao Cisco IOS Software Release 12.0(8).
R.Quando as informações de roteamento externo são importadas para um NSSA em um anúncio de estado de link (LSA) tipo 7, o LSA tipo 7 tem apenas o escopo de inundação de área. Para distribuir ainda mais as informações externas, os LSAs tipo 7 são convertidos em LSAs tipo 5 na borda do NSSA. O bit P no campo Opções de LSA tipo 7 indica se o LSA tipo 7 deve ser convertido. Apenas os LSAs com P-bit definido são traduzidos. Ao redistribuir informações no NSSA, o bit P é configurado automaticamente. Uma possível solução alternativa pode ser aplicada, quando o roteador de limite de sistema autônomo (ASBR) também é um roteador de borda de área (ABR). O NSSA ASBR pode então resumir com a
not-advertise
palavra-chave, o que resulta em não anunciar os LSAs tipo 7 traduzidos.
R.Você pode observar uma resposta lenta ao emitir os
show
comandos OSPF, mas não com outros comandos. O motivo mais comum para esse atraso é que você tem o comando deip ospf name-lookup
configuração configurado no roteador. Esse comando faz com que o roteador procure os nomes do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) do dispositivo para todos osshow
comandos OSPF e facilita a identificação de dispositivos, mas resulta em um tempo de resposta mais lento para os comandos. Se ocorrer uma resposta lenta em comandos diferentes dosshow
comandos OSPF, você precisará examinar outras causas possíveis, como a utilização da CPU.
R.O
clear ip ospf redistribution
comando libera todos os anúncios de estado de link (LSAs) tipo 5 e tipo 7 e examina a tabela de roteamento em busca das rotas redistribuídas. Isso causa um algoritmo parcial shortest path first algorithm (SPF) em todos os roteadores na rede que recebem LSAs descarregados/renovados. Quando a rota redistribuída esperada não está no OSPF, esse comando pode ajudar a renovar o LSA e obter a rota no OSPF.
R.O único momento em que o OSPF forma adjacências entre vizinhos que não estão na mesma sub-rede é quando os vizinhos são conectados através de links ponto-a-ponto. Isso é útil se você usar o
ip unnumbered
comando, mas em todos os outros casos, os vizinhos devem estar na mesma sub-rede.
R.O OSPF envia seus LSAs de origem própria quando a idade do LSA atinge o tempo de atualização de link-state, que é de 1800 segundos. Para obter mais informações, consulte Anúncios de estado de link.
R. Para que os roteadores não se tornem vizinhos OSPF em uma interface específica, emita o comando passive-interface na interface.
No provedor de serviços de Internet (ISP) e nas redes de empresas de grande porte, muitos dos roteadores de distribuição têm mais de 200 interfaces. Configurar
passive-interface
em cada uma das 200 interfaces pode ser difícil. A solução em tais situações é configurar todas as interfaces como passivas por padrão em um únicopassive-interface default
comando. Em seguida, configure interfaces individuais onde as adjacências são desejadas com ono passive-interface
comando.Há alguns problemas conhecidos com o
no passive-interface default
comando. As soluções alternativas estão listadas no bug da Cisco ID CSCdr09263.Note: Somente usuários registrados da Cisco podem acessar informações internas de bug da Cisco.
R.Quando você tiver dois LSAs tipo 5 para a mesma rede externa no banco de dados OSPF, prefira o LSA externo que tenha o caminho mais curto para o Autonomous System Boundary Router (ASBR) e instale-o na tabela de roteamento IP. Use o
show ip ospf border-routers
comando para verificar o custo para o ASBR.
R.Os roteadores Cisco 800 não suportam OSPF. No entanto, eles aceitam o RIP (Routing Information Protocol) e o EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Você pode usar a ferramenta Software Advisor para obter mais informações sobre suporte a recursos.
Note: Somente usuários registrados da Cisco podem acessar informações internas de bug da Cisco.
R.O OSPF, ao contrário do Border Gateway Protocol (BGP) ou do Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), não verifica o número do processo (ou o número do sistema autônomo) quando as adjacências são formadas entre roteadores vizinhos e as informações de roteamento são trocadas. O único caso em que o número do processo OSPF é levado em conta é quando o OSPF é usado como o protocolo de roteamento em um link de borda do provedor para borda do cliente (PE-CE) em uma VPN Multiprotocol Label Switching (MPLS). Roteadores PE marcam rotas de OSPF com o atributo de domínio derivado do número de processo do OSPF para indicar se a rota foi originada de dentro do mesmo domínio de OSPF ou de fora dele. Se a numeração do processo OSPF estiver inconsistente em roteadores PE na VPN MPLS,
domain-id
o comando do modo OSPF deve ser usado para marcar que os processos OSPF com números diferentes pertencem ao mesmo domínio OSPF.Isso significa que, em muitos casos práticos, você pode usar diferentes números de sistemas autônomos para o mesmo domínio OSPF na sua rede. No entanto, é melhor usar a numeração constante do processo OSPF o máximo possível. Essa consistência simplifica a manutenção da rede e está em conformidade com a intenção do designer de rede de manter os roteadores no mesmo domínio OSPF.
A.CEF executa a comutação do pacote com base na tabela de roteamento que é preenchida pelos protocolos de roteamento, como o OSPF. O CEF realiza o balanceamento de carga, assim que a tabela de protocolo de roteamento é calculada. Para obter mais detalhes sobre balanceamento de carga, consulte Compreender como funciona o balanceamento de carga.
R.O OSPF usa a métrica aCost, que está relacionada à largura de banda. Se houver caminhos de custo iguais (a mesma largura de banda em ambos os multilinks), o OSPF instalará as duas rotas na tabela de roteamento. A tabela de roteamento tenta usar os dois links igualmente, independentemente da utilização da interface. Se um dos links no primeiro multilink falhar, o OSPF não enviará todo o tráfego para o segundo multilink. Se o primeiro multilink atingir o pico de 100%, o OSPF não enviará nenhum tráfego para o segundo multilink porque o OSPF tenta usar os dois links igualmente, independentemente da utilização da interface. O segundo é usado totalmente somente quando o primeiro multilink fica inativo.
R.Para ter uma detecção rápida de falhas de alterações de topologia, o valor do temporizador de Hello precisa ser definido como 1 segundo. O valor do temporizador de espera, que é quatro vezes maior que o do temporizador hello, também precisa ser configurado. Há uma possibilidade de mais tráfego de roteamento se os valores do temporizador hello e hold são reduzidos em relação aos valores padrão.
Nota:Quando os temporizadores OSPF são ajustados, isso pode resultar em sobrecarga de rede e de recursos do dispositivo. A Cisco recomenda que você use a detecção de encaminhamento bidirecional (BFD) e não ajuste os temporizadores do protocolo de roteamento. BFD também fornece convergência de subsegundo. Consulte Suporte OSPF para BFD sobre IPv4 para obter mais informações.
R.Sim, o 3800 Series Router que executa a imagem Advanced IPServices suporta o recurso Stub OSPF.
R.A mensagem de erro é devido a algum roteador que está liberando o LSA de rede porque o LSA de rede recebido pelo roteador cuja ID de LSA está em conflito com o endereço IP de uma das interfaces do roteador e libera o LSA para fora da rede. Para que o OSPF funcione corretamente, os endereços IP das redes de trânsito devem ser exclusivos. Se não forem exclusivos, os roteadores em conflito reportarão essa mensagem de erro. Na mensagem de erro, o roteador com a ID do roteador OSPF relatada como adv-rtr relata essa mensagem.
R.Sim, consulte Configurar um túnel GRE sobre IPSec com OSPF.
R.O LSA tipo 3 é originado pelo roteador de borda de área (ABR) como uma rota sumarizada. A rota sumarizada não pode ser manipulada em um roteador ABR.
R.Quando o ABR do NSSA é configurado para se mover de no-summary do NSSA para o NSSA, a vizinhança do OSPF não oscila.
R.O estado do vizinho OSPF foi alterado de FULL para EXSTART devido ao recebimento de um pacote Database Description (DBD) do vizinho com um número de sequência inesperado.
SeqNumberMismatch significa que um pacote DBD durante a negociação de vizinhança OSPF foi recebido que:
tem um número de sequência DBD inesperado
inesperadamente tem o bit de inicialização definido
tem um campo Opções que difere do último campo Opções recebido em um pacote Descrição do banco de dados.
R.O Cisco IOS tem um limite de 32 processos de roteamento. Dois deles são salvos para rotas estáticas e diretamente conectadas. O roteador Cisco 7600 aceita 28 processos OSPF por VRF.
R.O SPF incremental é mais eficiente que o algoritmo SPF completo, que permite que o OSPF convirja mais rapidamente em uma nova topologia de roteamento em reação a um evento de rede. O SPF incremental é projetado de tal forma que atualiza apenas os nós afetados e não reconstrói toda a árvore. Isso resulta em uma convergência mais rápida e salva os ciclos da CPU, pois os nós não afetados não precisam ser processados. Com uma prática recomendada, o ISPF faria mais diferença para um domínio OSPF grande.
O SPF incremental oferece mais melhorias no tempo de convergência para redes com um número alto de nós e links. O SPF incremental também oferece uma vantagem significativa quando as alterações na topologia de rede estão mais distantes da raiz do SPT; por exemplo, quanto maior for a rede, mais significativo será o impacto. Um segmento de 400 a 1000 nós deve observar melhorias. No entanto, pode ser difícil verificar em uma rede de produção implantada sem algum tipo de instalação ou ferramenta para medir o atraso de ponta a ponta. Para obter mais informações, consulte SPF Incremental OSPF.
R.Sim, consulte Comparação do Cisco NX-OS/Cisco IOS OSPF.
R.O recurso OSPF Shortest Path First Throttling torna possível configurar a programação SPF em intervalos de milissegundos e possivelmente atrasar cálculos SPF durante a instabilidade da rede. O SPF está agendado para calcular o Shortest Path Tree (SPT) quando há uma alteração na topologia.
Sintaxe do comando no OSPF:
timers throttle spf[spf-start] [spf-hold] [spf-max-wait]
Where:
spf-start — Atraso inicial para agendar um cálculo SPF após uma alteração, em milissegundos. O intervalo é de 1 a 600000.
spf-hold — Tempo de espera mínimo entre dois cálculos consecutivos de SPF, em milissegundos. O intervalo é de 1 a 600000.
spf-max-wait — Tempo de espera máximo entre dois cálculos consecutivos de SPF, em milissegundos. O intervalo é de 1 a 600000.
R.Essa mensagem está relacionada ao processo de troca de DBD, que usa um número de sequência para a sincronização do banco de dados. Por alguma razão, um número de sequência incorreto foi relatado no pacote DBD. Isso pode ocorrer devido a condições transitórias, que incluem perda de pacotes ou corrupção de pacotes.
Revisão | Data de publicação | Comentários |
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2.0 |
02-Feb-2023
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Formatação atualizada. Corrija os alertas do CCW. Recertificação. |
1.0 |
20-Nov-2001
|
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