DifícilOpción múltiple

Pregunta de práctica de 200-301

Exhibit

R1# show ip ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.12.1/30, Area 0
  MTU 1500 bytes

R2# show ip ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.12.2/30, Area 0
  MTU 1400 bytes

R1 y R2 están conectados directamente y ejecutan OSPF. El direccionamiento IP es correcto y ambos routers están en el área 0, pero no forman una adyacencia. ¿Cuál es la causa más probable?

Elige la mejor respuesta.

Respuesta correcta

  • ALos valores de MTU de OSPF no coinciden en las interfaces conectadas.

Explicación

La causa más probable es una discrepancia de MTU entre las dos interfaces. Durante el proceso de intercambio de bases de datos de OSPF, los vecinos deben coincidir en el valor de MTU para intercambiar con éxito los paquetes DBD; una discrepancia normalmente hace que la adyacencia se quede atascada en el estado ExStart o Exchange. La conectividad básica (por ejemplo, ping) a menudo sigue funcionando porque los paquetes ICMP son pequeños, pero la adyacencia OSPF falla debido a la discrepancia de MTU.

Por qué cada opción es correcta o incorrecta

A

Correcta

Los valores de MTU de OSPF no coinciden en las interfaces conectadas.

Cuando los vecinos OSPF intercambian paquetes Database Description (DD), cada paquete incluye un campo de MTU de interfaz. Si los valores de MTU difieren, el router receptor detecta una discrepancia y descarta el paquete DD, dejando la adyacencia atascada en el estado ExStart o Exchange. Esto evita que los routers completen el proceso de sincronización de la base de datos, por lo que la relación de vecinos OSPF no se puede establecer.

B

Incorrecta

Los routers deben usar nombres de host idénticos antes de que OSPF pueda formar vecinos.

La formación de vecinos OSPF está determinada enteramente por parámetros de protocolo como el Router ID, ID de área, temporizadores, autenticación y tipo de red. Los nombres de host son solo una etiqueta configurada localmente utilizada con fines de visualización y nunca se transmiten en los paquetes OSPF. Por lo tanto, tener diferentes nombres de host no tiene efecto en la capacidad de OSPF para establecer adyacencia.

C

Incorrecta

Los routers deben usar la VLAN 1 para que OSPF funcione.

OSPF opera en la Capa 3 y construye adyacencias sobre interfaces IP, completamente independiente de cualquier configuración de VLAN de Capa 2. El uso de la VLAN 1 es un valor predeterminado administrativo específico de los switches, pero las interfaces enrutadas pueden pertenecer a cualquier VLAN o a ninguna VLAN; OSPF funcionará de manera idéntica siempre que exista conectividad IP entre los routers.

D

Incorrecta

Las interfaces deben configurarse como trunks en lugar de puertos enrutados.

Los trunks son construcciones de Capa 2 utilizadas para transportar múltiples VLANs a través de un solo enlace y son irrelevantes para OSPF, un protocolo de Capa 3. Para que OSPF forme una adyacencia, las interfaces deben tener direcciones IP asignadas y estar configuradas como puertos enrutados, no como switchports. El uso de trunks en realidad evitaría que OSPF se ejecute directamente en esas interfaces a menos que se utilicen subinterfaces.

Para profundizar

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que establece adyacencias de vecinos para intercambiar información de enrutamiento dentro del mismo área. Para que dos routers formen una adyacencia OSPF, deben coincidir varios parámetros, incluyendo el ID de área, los intervalos hello y dead, la configuración de autenticación y, de manera importante, el tamaño de la MTU (Maximum Transmission Unit) en las interfaces. La MTU define el tamaño de paquete más grande que se puede transmitir sin fragmentación. Si los valores de MTU difieren, la formación de la adyacencia OSPF puede estancarse durante la fase de intercambio de bases de datos porque los routers rechazan los paquetes que superan su tamaño de MTU. Durante el establecimiento de vecinos OSPF, los routers primero intercambian paquetes hello para descubrir vecinos y verificar parámetros básicos. Una vez que se reconocen los vecinos, proceden a intercambiar bases de datos de estado de enlace. Si los tamaños de MTU no coinciden, los routers detectan esta discrepancia y evitan que la adyacencia se forme por completo para evitar problemas de pérdida de paquetes o fragmentación. Este comportamiento es específico de OSPF y es un punto común de resolución de problemas cuando la conectividad IP y las configuraciones de área parecen correctas pero la adyacencia falla. La trampa del examen aquí es asumir que la conectividad IP y los ID de área coincidentes garantizan la adyacencia OSPF. En realidad, la adyacencia OSPF depende de múltiples parámetros de interfaz, y la discrepancia de MTU es un factor sutil pero crítico. En la práctica, los routers pueden hacerse ping entre sí porque los paquetes ICMP son más pequeños y menos sensibles a las diferencias de MTU, pero la adyacencia OSPF falla porque los paquetes OSPF durante el intercambio de bases de datos son más grandes y requieren una MTU coincidente. Comprender este matiz es esencial para que los candidatos al CCNA diagnostiquen problemas de adyacencia de manera efectiva.

Sobre estas preguntas de práctica

Esta es una de las preguntas de práctica originales de 200-301 de Courseiva, escrita para aprender y nunca copiada de exámenes reales ni de dumps.

Traducida del original en inglés con IA y revisada para comprobar el sentido. Los códigos de examen, los comandos y los nombres de productos se mantienen tal como aparecen en el examen.