Configuraciones iniciales para el protocolo OSPF (Abrir la ruta más corta en primer lugar) sobre las subinterfaces del Frame Relay.

Documentos relacionados
Configuraciones iniciales para OSPF sobre un link punto a punto

Qué información revela el comando show ip ospf interface?

Práctica de laboratorio: Configuración de OSPFv2 en una red de accesos múltiples

Routers OSPF conectados por una red multiacceso

OSPF con el ejemplo de configuración de la adyacencia del Multi-área

OSPF con el ejemplo de configuración de la adyacencia del Multi-área

Configuración de IS-IS para IP en los routers de Cisco

Resolución de problemas de OSPF (Abrir la ruta más corta en primer lugar)

Qué significan los mensajes "Not On Common Subnet" (No en la subred común) de EIGRP?

Resolución de problemas de OSPF (Abrir la ruta más corta en primer lugar)

Redistribuya las redes conectadas en el OSPF con la palabra clave de subred

Ejemplo de la configuración HSRP del IPv6

Tipos de redes IS-IS e interfaces de Frame Relay

Tipos de redes IS-IS e interfaces de Frame Relay

Ejemplo de configuración ISDN - IP

Valor del ifindex SNMP para la interfaz ID en los campos de datos OSPFv2 y OSPFv3

Por qué hay algunas rutas OSPF en la base de datos pero no en la tabla de ruteo?

Contenido. Introducción

Ejemplo de configuración para la Autenticación en OSPF

Link LSA (tipo LSA 8) e Intra-Área-prefijo (tipo LSA 9)

Cómo utilizar los comandos standby preempt y standby track

Característica del circuito de demanda OSPF

Ejemplo de configuración de ibgp y ebgp con o sin dirección de loopback

Resolución de problemas de EIGRP

Configuración de muestra usando el comando ip nat outside source list

Comportamiento del comando external de la distancia de la configuración OSPF

Implemente las Static rutas para el ejemplo de configuración del IPv6

Conversión de anuncios del estado del link estilo Not So Stubby Area (área no exclusiva de rutas internas) del tipo 7 al tipo 5 en OSPF

Configurar el hub and spoke del router a router del IPSec

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

Configurar la encaminamiento redundante en el concentrador VPN 3000

Switches de las 3550/3560 Series del Catalyst usando el ejemplo de configuración del control de tráfico del acceso basado

Cómo propaga OSPF rutas externas en varias áreas

Bridging L2 a través de un ejemplo de la configuración de red L3

Configuración que redistribuye las rutas del Internal BGP en el IGP

Práctica de laboratorio : Práctica de laboratorio sobre configuración básica de OSPF

Ejemplo de configuración tipo 5 del cálculo de la ruta OSPF

Ejemplo de Configuración de GRE sobre IPSec con EIGRP para Rutear a través de un Hub y Múltiples Sitios Remotos

Routed Protocols múltiples sobre el ATM PVC usando la encapsulación LLC

Introducción a OSPF. Inicio en 1987 En 1989, se publica OSPFv1 en RFC Esta versión era experimental y nunca se implementó

7000 Series Switch del nexo usando el ejemplo de la configuración HSRP

Soporte NAT para varios conjuntos usando mapas de ruta

Cómo implementar una política de filtrado para los puntos de encuentro

Ejemplo de configuración del 7000 Series Switch GLBP del nexo

Configuración básica de MPLS usando OSPF

OSPF. Conceptos y protocolos de enrutamiento. Capítulo Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Configuración de la autenticación IS-IS

Configuración básica de MPLS usando OSPF

OSPF. Open Short Path First. Prof.: Sergio Quesada Espinoza Adaptadas a I.S.I. por Enrique Ostúa. Conf. Dispositivos de Red

CURSO DE PROFUNDIZACION CISCO. Grupo: _13. LEONARDO NIÑO CARREÑO Cód

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

Práctica de laboratorio: configuración de OSPFv3 básico de área única Topología

Alternativas de ruteo IP utilizando software libre. Carlos A. Vicente Altamirano

Configuración de una VPN MPLS básica

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Configuración del uso de puente transparente

Configuración de ISDN BRI y PRI en Australia

Conmutación por falla ISP con las rutas predeterminado usando el seguimiento IP SLA

Utilice el NAT para ocultar el IP Address real del ONS15454 para establecer a una sesión CTC

Configurar un ADSL WIC del Cisco 1700/2600/3600 (interfaz sin numerar) con el RFC1483 que rutea usando el protocol ip del AAL5SNAP

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Comprensión de la dirección local del link del IPv6

Ejemplo de configuración usando el comando ip nat outside source static

Configure la característica de la preferencia local del IPv6 BGP

Link virtual OSPF. Contenido. Introducción. prerrequisitos. Requisitos

Configuración de X.25 PVC

Este documento proporciona un ejemplo de configuración para X25 Sobre TCP.

Ejemplo de Configuración de Punto de Acceso como Bridge de Grupo de Trabajo

Balanceo de carga IOS NAT para dos Conexiones ISP

Configuración de ejemplo para la autenticación en RIPv2

Guía de diseño de OSPF

Troubleshooting complejo del mensaje de error OSPF

Configuración de la característica Local-AS BGP

Problemas de ruteo comunes en el reenvío de direcciones OSPF

Loop/ruteo por debajo del nivel óptimo del OSPF Routing entre el Cisco IOS y NXOS para el ejemplo de configuración de las rutas externo

Examen Cisco Online CCNA4 V4.0 - Capitulo 3. By Alen.-

Configuración de Gateway de último recurso mediante comandos IP

Práctica de laboratorio: configuración de OSPFv2 básico de área única Topología

OSPF como técnicas del protocolo y de la Loopprevención PE-CE en el ejemplo de la configuración VPN MPLS L3

Notas de configuración para la implementación del EIGRP sobre el Frame Relay y los links de baja velocidad

Configuración de IPSec entre tres routers mediante el uso de direcciones privadas

Del nexo del 5000 Series Switch ejemplo de configuración ERSPAN

Ajuste la distancia administrativa para que haya selección de Route en el ejemplo de configuración del Routers del Cisco IOS

Uso de números de puerto FTP no estándares con NAT

MPLS sobre la atmósfera: Fusión de VC

Balanceo de carga IOS NAT con el Edge Routing optimizado para dos conexiones de Internet

Configuración de un Cisco 1700/2600/3600 ADSL WIC compatible con clientes PPPoE, que terminan en un Cisco 6400 UAC

Contenido. Introducción. prerrequisitos. Requisitos. Componentes Utilizados

Configure un servidor público con el ASDM de Cisco

Transcripción:

Configuraciones iniciales para el protocolo OSPF (Abrir la ruta más corta en primer lugar) sobre las subinterfaces del Frame Relay. Contenido Introducción prerrequisitos Requisitos Componentes Utilizados Convenciones Antecedentes Configurar Diagrama de la red Configuraciones Verificación Troubleshooting Información Relacionada Introducción Este documento proporciona configuraciones de ejemplo de OSPF (Open Shortest Path First) sobre subinterfaces de Frame Relay. prerrequisitos Requisitos Antes de que usted intente esta configuración, aseegurese que usted cumple estos requisitos: Una comprensión básica del Frame Relay y de la configuración de OSPF Refiera a configurar el OSPF y el Configurando y Troubleshooting Frame Relay para más información. Componentes Utilizados La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware. Cisco 2503 Router Versión de software del del Cisco IOS 12.3(3) en ambo Routers

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando. Convenciones Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco. Antecedentes Para configurar y resolver problemas el OSPF sobre una red, usted debe tener una buena comprensión de la topología de red subyacente. El mecanismo de la detección de vecino, la elección del router designado (DR) y del router designado de backup (BDR), y la inundación de la actualización dependen de ella. La topología subyacente de la capa 2 puede ser una de éstos: El broadcast multiacceso (por ejemplo, los Ethernetes) una red de broadcast es una que permite transmitir o los paquetes de multidifusión que se enviarán sobre la red y por lo tanto cada dispositivo capaces de comunicar directamente con cada otro dispositivo en el segmento. Una red de acceso múltiple es una red que conecta más de dos dispositivos. Refiera a las configuraciones iniciales para OSPF en medios de broadcast para más información. Punto a punto (tal como links seriales con el Punto a punto y el High-Level Data Link Control (PPP/HDLC)) los red Point-to-Point también permiten transmitir o los paquetes de multidifusión que se enviarán sobre la red, y estas redes conectan solamente dos dispositivos en el segmento. Refiera a las configuraciones iniciales para el OSPF sobre un enlace punto a punto para más información. Non-Broadcast Multi-Access (NBMA), por ejemplo el Frame Relay estas redes no soportan los broadcasts o los Multicast, sino pueden conectar más que los dispositivos y son multiaccesas en la naturaleza. Refiera a las configuraciones iniciales para el OSPF sobre non-broadcast link para más información. Punta a de múltiples puntos Ésta es una colección de enlaces punto a punto entre los diversos dispositivos en un segmento. Estas redes también permiten transmitir o los paquetes de multidifusión que se enviarán sobre la red. Estas redes pueden representar el segmento de acceso múltiple como links Point-to-Point múltiples que conectan todos los dispositivos en el segmento. Cuando el OSPF se ejecuta en una red, dos eventos importantes suceden antes de que se intercambie la información de ruteo: Descubren a los vecinos usando los paquetes de saludo de multidifusión. El DR y el BDR se eligen para que cada red de acceso múltiple optimice el proceso de creación de adyacencias. Todo el Routers en ese segmento debe poder comunicar directamente con el DR y el BDR para la adyacencia apropiada (en el caso de un red Pointto-Point, de un DR y de un BDR no sea necesario puesto que hay solamente dos Routers en el segmento, y por lo tanto la elección no ocurre). Para una detección de vecino acertada en un segmento, la red debe permitir los broadcasts o los paquetes de multidifusión que se enviarán.

En la topología multiaccesa de la capa 2 del broadcast, se soportan los broadcasts; por lo tanto, un router que ejecuta el OSPF puede descubrir a los vecinos OSPF automáticamente y elige a cualquier router como el DR y BDR puesto que cualquier dispositivo puede hablar con el resto del Routers en ese segmento de broadcast. En una topología Point-to-Point, descubren a los vecinos automáticamente puesto que los vecinos están conectados directamente el uno al otro a través de un enlace punto a punto, y transmitido o los paquetes de multidifusión se remiten sobre la red; sin embargo, el DR y la elección BDR no ocurre según lo explicado anterior. En una topología de red NBMA, que es intrínsecamente nonbroadcast, no descubren a los vecinos automáticamente. El OSPF intenta elegir un DR y un BDR debido a la naturaleza multiaccesa de la red, pero la elección falla puesto que no descubren a los vecinos. Los vecinos deben ser configurados manualmente para superar estos problemas. También, la configuración adicional es necesaria en un topologia Hub y Spoke aseegurarse que eligen a los routeres de eje de conexión, que tienen Conectividad con cada otro router radial, como el DR y el BDR. Alternativamente, usted puede cambiar la configuración en la interfaz NBMA para hacer que el OSPF cree que es otro tipo de red que no tiene estos problemas. La configuración correcta es necesaria para la operación correcta del OSPF. Las subinterfaces del Frame Relay pueden ejecutarse en dos modos: Punto a punto Cuando se configura una subinterfaz punto a punto del Frame Relay, la subinterfaz emula a un red Point-to-Point y el OSPF lo trata como tipo de red punto a punto. De múltiples puntos Cuando se configura una subinterfaz de multipunto del Frame Relay, el OSPF trata esta subinterfaz como tipo de la red NBMA. El Cisco IOS Software utiliza el comando ip ospf network de permitir que la flexibilidad ejecute el OSPF en una interfaz en diversos modos: red OSPF del IP {broadcast no-broadcast {[non-broadcast] de la punta a de múltiples puntos Punto a punto}} La sección de la configuración de este documento contiene las configuraciones de muestra para el OSPF sobre las subinterfaces punto a punto del Frame Relay, OSPF sobre las subinterfaces de multipunto del Frame Relay con el broadcast, no-broadcast, y las redes de punto a multipunto. Configurar En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento. Nota: Use la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para encontrar más información sobre los comandos usados en este documento. Diagrama de la red Este documento utiliza la configuración de la red mostrada aquí: Configuraciones

Este documento utiliza las configuraciones mostradas en esta sección. Configuración Point-to-Point R4-2503 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 --- To enable Frame Relay encapsulation --- on the interface..1 pointto-point --- The subinterface is configured to --- function as a point-to-point link --- with this command. ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 16 --- To assign a data-link connection identifier --- (DLCI) to a specified Frame Relay subinterface. --- Without this command, all the DLCIs are assigned --- to the physical interface. router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 R1-2503 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 --- To enable Frame Relay encapsulation on --- the interface. clockrate 2000000.1 point-to-point --- The subinterface is configured to function --- as a point-to-point link with this command. ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 16 --- To assign a data-link connection identifier --- (DLCI) to a specified Frame Relay subinterface. --- Without this command, all the DLCIs are --- assigned to the physical interface. router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 Consejos de verificación para la configuración Point-to-Point Los comandos delineados aquí son útiles para la verificación: muestre al vecino OSPF del IP Se utiliza este comando de visualizar la información del Vecino OSPF. muestre la interfaz OSPF del IP Se utiliza este comando de visualizar la información de la interfaz del OSPF relacionado. Las salidas de estos comandos se muestran aquí: R4-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 1 FULL/ - 00:00:33 1.1.1.1 Serial0.1 Nota: En esta salida, muestran el estado de vecino OSPF como FULL/-, solamente el estado DR y BDR no se indica. Esto es porque no hay DR y elección BDR en un enlace punto a punto. R4-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R4-2503# show ip ospf interface s0.1 Serial0.1 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.2/24, Area 0 Process

ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:09 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 2.2.2.2 Suppress hello for 0 neighbor(s) R1-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 1 FULL/ - 00:00:37 1.1.1.2 Serial0.1 R1-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R1-2503# show ip ospf interface s0.1 Serial0.1 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:03 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 3.3.3.3 Suppress hello for 0 neighbor(s) Configuración de multipunto con la red de broadcast En esta configuración, cambian al tipo de red para transmitir con el comando ip ospf network broadcast. Ahora, la red NBMA se ve como red de acceso múltiple del broadcast en donde ocurre el DR y la elección BDR. Fijan a los comandos frame relay map también de remitir a las direcciones de broadcast. R4-2503 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255.2 multipoint --- The subinterface is treated as a multipoint link. ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 ip ospf network broadcast --- This command is used to define the network --- type as broadcast. The network type is defined --- on non-broadcast networks so as to not configur --- the neighbors explicitly. frame-relay map ip 1.1.1.1 16 broadcast --- To define the mapping between a destination --- protocol address and the data-link connection --- identifier (DLCI) used to connect to the --- destination address. The broadcast keyword --- is used to forward broadcasts and multicasts --- to this address. router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 R1-2503 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 clockrate 2000000.2 multipoint --- The subinterface is treated as a multipoint link. ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 ip ospf network broadcast --- This command is used to define the network --- type as broadcast. The network type is

defined --- on non-broadcast networks so as not configure --- the neighbors explicitly. frame-relay map ip 1.1.1.2 16 broadcast --- To define the mapping between a --- destination protocol address and the data-link --- connection identifier (DLCI) used to connect --- to the destination address. The broadcast --- keyword is used to forward broadcasts and multicasts --- to this address. router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 Nota: Si una subinterfaz es tan de punto a punto configurado, la misma subinterfaz no se puede reasignar como una subinterfaz de multipunto a menos que recarguen al router. En este caso, una subinterfaz diferente se utiliza para la configuración de multipunto. Consejos de verificación para la configuración de multipunto con la red de broadcast R4-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:32 1.1.1.1 Serial 0.2 R4-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R4-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial0.2 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.2/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1 Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 1.1.1.2 Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 1.1.1.1 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:05 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s) R1-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:35 1.1.1.2 Serial0.2 R1-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R1-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial0.2 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1 Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 1.1.1.2 Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 1.1.1.1 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:01 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s) Configuración de multipunto con la red sin broadcast En esta configuración, la red es no-broadcast, que no permite que descubran a los vecinos automáticamente. Utilizan al comando neighbor de configurar manualmente a los vecinos OSPF. Sin embargo, este comando es necesario solamente con las versiones del Cisco IOS Software anterior de 10.0. Como solución alternativa, publique el comando ip ospf network de cambiar el tipo de red predeterminada (véase la configuración de multipunto con el ejemplo de configuración de la red de broadcast). Refiera evitando los DR y el comando neighbor en a la sección NBMA de la guía de diseño OSPF para más información. El DR y el BDR se eligen debido a la naturaleza multiaccesa. R4-2503 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

.2 multipoint ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 frame-relay map ip 1.1.1.1 16 broadcast ip ospf priority 2 --- This command assigns a higher priority for this router on this interface, --- so that it gets elected as the DR. In case of a Hub and Spoke topology, --- the hub should be elected as the DR as it has connectivity to all the spokes. router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 R1-2503 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 clockrate 2000000.2 multipoint ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 frame-relay map ip 1.1.1.2 16 broadcast router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 neighbor 1.1.1.2 --- Used to manually configure neighbors. Consejos de verificación para la configuración de multipunto con la red sin broadcast R4-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:01:56 1.1.1.1 Serial0.2 R4-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R4-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial0.2 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.2/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State DR,Priority 2 Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 1.1.1.2 Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 1.1.1.1 Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:25 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s) R1-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 2 FULL/DR 00:01:52 1.1.1.2 Serial0.2 R1-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R1-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial0.2 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1 Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 1.1.1.2 Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 1.1.1.1 Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:01 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s) Configuración de multipunto con la red de punto a multipunto En esta configuración, cambian al tipo de red con el comando ip ospf network point-to-multipoint de funcionar como una colección de enlaces punto a punto. Descubren a los vecinos automáticamente y el DR y la elección BDR no ocurre. R4-2503 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

.2 multipoint ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 ip ospf network point-to-multipoint --- To configure an interface as --- point-to-multipoint for non-broadcast media. frame-relay map ip 1.1.1.1 16 broadcast router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 R1-2503 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 clockrate 2000000.2 multipoint ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 ip ospf network point-to-multipoint --- To configure an interface as --- point-to-multipoint for non-broadcast media. frame-relay map ip 1.1.1.2 16 broadcast router ospf 1 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0 Consejos de verificación para la configuración de multipunto con la red de punto a multipunto R4-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 1 FULL/ - 00:01:58 1.1.1.1 Serial0.2 R4-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R4-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial2.1 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.2/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT, Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:07 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 2 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 2.2.2.2 Suppress hello for 0 neighbor(s) R1-2503# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 3.3.3.3 1 FULL/ - 00:01:49 1.1.1.2 Serial0.2 R1-2503# show ip ospf interface s0 %OSPF: OSPF not enabled on Serial0 R1-2503# show ip ospf interface s0.2 Serial0.2 is up, line protocol is up Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT, Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5 oob-resync timeout 40 Hello due in 00:00:00 Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 2 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 3.3.3.3 Suppress hello for 0 neighbor(s) Verificación Para verificar sus configuraciones, utilice las subdivisiones proporcionadas en la sección de la configuración de este documento. Troubleshooting En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración. Antes de que usted resuelva problemas cualquier problema vecino-relacionado OSPF en una red

NBMA, es importante recordar que una red NBMA se puede configurar en estos modos de operación con el comando ip ospf network: Punto a punto Punta a de múltiples puntos Difusión NBMA Hola y los Intervalos muertos de cada modo se describen en esta tabla: Tipo de red Intervalo de saludo (secs) Punto a punto 10 40 Punta a de múltiples puntos 30 120 Difusión 10 40 No-broadcast 30 120 Intervalo muerto (secs) Cuando el OSPF se configura en una interfaz física (por ejemplo, s0 de la interfaz) de una tecnología del Non Broadcast Multi-Access tal como Frame Relay, asignan el tipo de red predeterminada de NON_BROADCAST. Cuando el OSPF se configura en las subinterfaces punto a punto, asignan el tipo de interfaz predeterminada de POINT_TO_POINT. Cuando el OSPF se configura en las subinterfaces de multipunto, asignan el tipo de interfaz predeterminada de NON_BROADCAST. Cuando la red NBMA se compone de una combinación de físico y de las interfaces lógicas (subinterfaces) en diverso Routers, diversos tipos de red OSPF entran en el juego. Hola las discordancías son probables ocurrir en estos casos; como consecuencia, las adyacencias OSPF no se forman. Refiera a los problemas con ejecutar el OSPF en el modo NBMA sobre el Frame Relay y resolver problemas el OSPF para más información sobre cómo resolver problemas el OSPF. Información Relacionada Resolución de problemas de OSPF (Abrir la ruta más corta en primer lugar) Guía de diseño de OSPF Explicación de problemas del vecino OSPF Por qué OSPF no forma adyacencia en una interfaz de marcador, PRI o BRI? Problemas de ruteo comunes en el reenvío de direcciones OSPF Comandos OSPF Página de soporte de la tecnología OSPF Página de soporte de la tecnología del Routing IP Soporte Técnico - Cisco Systems