링크 상태 프로토콜
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라우팅 · 레슨 6

링크 상태 프로토콜

링크 상태 프로토콜이 인접 관계를 만들고 토폴로지 정보를 플러딩하며 경로를 계산하는 방법을 알아봅니다.

링크 상태 프로토콜은 로컬 링크와 접두사를 설명하고, 그 설명을 라우팅 범위 전체에 배포하며, 각 라우터가 토폴로지 데이터베이스에서 경로를 계산하도록 합니다. OSPF와 IS-IS가 일반적인 예입니다.

인접 관계 형성하기

라우터는 호환되는 이웃을 찾고 인터페이스 유형, 영역, 타이머, 인증 및 기타 매개변수에 따라 프로토콜 인접 관계를 형성합니다. hello 패킷이 보인다고 완전한 인접 관계가 보장되지는 않습니다. 설정 불일치가 상태 머신을 더 이른 단계에서 멈출 수 있습니다.

OSPF hello를 수신했다는 사실만으로 입증할 수 없는 것은 무엇입니까?

링크 상태 정보 플러딩하기

각 라우터는 관련 상태에 대한 광고를 생성합니다. 이웃은 최신 정보를 원래 이웃 쌍 사이에만 두지 않고 정의된 영역이나 도메인 전체에 신뢰성 있게 플러딩합니다. 순서와 에이징 메커니즘으로 현재 정보를 구분하고 오래된 상태를 제거합니다.

링크 상태 정보를 하나의 이웃 너머로 플러딩하는 이유는 무엇입니까?

최단 경로 계산하기

링크 상태 데이터베이스를 만든 뒤 라우터는 자신을 루트로 최단 경로 우선 알고리즘, 일반적으로 Dijkstra 알고리즘을 실행합니다. OSPF는 인터페이스 비용을 합산하며 정책과 동일 비용 규칙이 설치할 결과에 영향을 줍니다.

“최단”은 라우터 수가 가장 적거나 측정된 응용 지연 시간이 가장 낮다는 뜻이 아니라 프로토콜 비용이 가장 낮다는 뜻입니다. 비용 설계는 운영 의도를 반영해야 합니다.

링크 상태 경로 계산에서 “최단”은 무엇을 뜻합니까?

영역과 수렴

OSPF 영역은 토폴로지 플러딩 및 계산 범위를 제한하며 정상적인 영역 간 설계에서는 Area 0이 백본 역할을 합니다. 요약과 영역 유형으로 라우터마다 의도적으로 서로 다른 데이터베이스 세부 수준을 제공할 수 있습니다.

링크 변경 후 감지, 광고 플러딩, SPF 계산, 경로 설치 및 전달 복구에 각각 시간이 걸립니다. 단순한 거리 벡터 설계보다 빠르게 수렴할 수 있지만 모든 장애나 설정에서 자동으로 보장되지는 않습니다.

OSPF 수렴 조사 중 무엇을 측정해야 합니까?

레슨 완료

링크 상태 프로토콜 완료

이제 이웃 탐색부터 설치된 경로까지 링크 상태 라우팅을 추적할 수 있습니다.

  • hello 수신과 완전한 인접 관계를 구분합니다.

  • 라우팅 범위 전체의 신뢰성 있는 플러딩을 설명합니다.

  • 최단 경로를 설정된 프로토콜 비용이 가장 낮은 경로로 해석합니다.

  • 제어 및 데이터 평면의 모든 수렴 단계를 측정합니다.

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