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Struttura di LSA

LS Age. Options. Type=1. Link State ID. Advertising Router. Seq. No. Checksum Lenght. Padding Number of links. Link ID. Link Data. Link Type. Num TOS. Metric. Optional TOS. More Links. Struttura di LSA. Come TTL. Uguale.

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Struttura di LSA

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Presentation Transcript


  1. LS Age Options Type=1 Link State ID Advertising Router Seq. No Checksum Lenght Padding Number of links Link ID Link Data Link Type Num TOS Metric Optional TOS More Links Struttura di LSA Come TTL Uguale

  2. Gestione della reinizializzazione • Quando un nodo viene reinizializzato, non conosce il suo numero di sequenza. • Manda a tutti il suo stato di collegamento con numero di sequenza 0. • Invia una richiesta dello stato dei collegamenti ai suoi vicini. • I vicini rispondono con gli LSA più aggiornati che hanno, compreso l’LSA di quel nodo rilevato prima del momento del crash. • In questo caso, il nodo aggiorna il suo numero di sequenza. • Ogni volta che un router ottiene una nuova informazione, la manda a tutti.

  3. 10.1.10.1 10.1.10.2 CSPF Hello CSPF Hello: I heard 10.1.10.2 Scoperta dei vicini • I router eseguono il multicast di pacchetti Hello OSPF su tutte le interfacce in grado di gestire OSPF. • Se due router condividono un collegamento, possono diventare vicini. • Una volta diventati vicini, i router scambiano i loro database OSPF. Scenario: il router 10.1.10.2 si riavvia

  4. old La scoperta di vicini e la sincronizzazione dei database

  5. Scenario: il router 10.1.10.2 si riavvia Scoperta di adiacenza 10.1.10.1 10.1.10.2 Una volta scoperti i vicini, i nodi scambiano i loro DB. CSPF Hello CSPF Hello: I heard 10.1.10.2 Scoperta dei vicini e sincronizzazione DB • Invia la descrizione del DB vuota. • Invia la descrizione del DB (la descrizione contiene solo intestazioni LSA). • Descrizione del DB 10.1.10.2 spostato il testo • Conferma la ricezione di descrizione.

  6. Problemi di sicurezza OSPF • Un attaccante potrebbe inviare LSA falsi. • Bisogna eliminare qualunque LSA proveniente da qualsiasi altra sorgente diversa dal vicino e usare l’autenticazione. • Se un router è compromesso, potrebbe annunciare un costo basso a tutti i nodi che invieranno pacchetti a questo nodo e la rete smetterebbe di funzionare.

  7. Metriche (1) • ARPANET: il costo del collegamento comprendeva la lunghezza della coda del router (vista come una misura della congestione). • La simulazione dimostra che questa metrica non funziona, perché troppo reattiva alla congestione. • Costo statico: basta usare il ritardo (Juniper).

  8. Metriche (2) • Metrica dinamica: deve assicurare che i costi del collegamento non oscillino troppo bruscamente. • Non può esistere più di un fattore di differenza 7 tra il collegamento più costoso e quello meno costoso. • Il costo di un collegamento può variare solo di un fattore di 3 tra due rilevazioni. • Il costo dipende solo dall’utilizzo acarichi moderati o alti. • Gli aggiornamenti si inviano quando il costo supera una certa soglia.

  9. FINE Type Of Service (TOS) • Un pacchetto di dati può identificare il tipo di servizio che vuole. • Il router può fornire instradamenti differenti a seconda del TOS. • Per supportare ciò, OSPF permette che il costo del collegamento dipenda dal TOS. • Non viene utilizzato molto.

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