Test 5


1. Refer to the exhibit. A network administrator has configured the OSPF timers to the values that are shown in the graphic. What is the result of having those manually configured timers? (Välj tre alternativ)

  1. R1 automatically adjusts its own timers to match the R2 timers
  2. The R1 dead timer expires between hello packets from R2
  3. The hello timer on R2 expires every ten seconds
  4. The neighbor adjacency has formed
Facit och förklaringar

Correct answers

  1. R1 automatically adjusts its own timers to match the R2 timers – Fel. OSPF-routrar justerar inte automatiskt sina timers för att matcha grannen. Timers måste konfigureras manuellt och måste stämma överens för att adjacency ska bildas
  2. The R1 dead timer expires between hello packets from R2 – R1 skickar Hello var 5:e sekund och förväntar sig ett svar inom 20 sekunder. Eftersom R2 skickar Hello var 25:e sekund hinner inget paket fram i tid, vilket gör att R1:s Dead timer löper ut. Resultatet blir att OSPF-adjacency inte kan etableras.
  3. The hello timer on R2 expires every ten seconds – Fel. R2 använder inte 10 sekunder som Hello-interval. Dessutom handlar frågan om konsekvensen av olika timers, vilket innebär att routrarna inte kan bilda en OSPF-adjacency.
  4. The neighbor adjacency has formed – Fel. För att en OSPF-adjacency ska bildas måste hello- och dead timers vara identiska på båda sidor av länken.

2. To establish a neighbor adjacency two OSPF routers will exchange hello packets. Which two values in the hello packets must match on both routers? (Choose two.)

  1. dead interval
  2. router priority
  3. list of neighbors
  4. router ID
  5. hello interval
Facit och förklaringar

Correct answers

  1. dead interval – För att två OSPF-routrar ska kunna upprätta en adjacency måste deras dead interval stämma överens. Dead interval är den tid en router väntar på att ta emot ett hello-paket innan den anser att grannen är nere. Om värdena skiljer sig åt kommer grannskapet inte att bildas.
  2. router priority – Det här värdet används endast för att avgöra vilken router som blir DR (Designated Router) i ett fleråtkomstnätverk, till exempel Ethernet. Det påverkar inte möjligheten att skapa en grannrelation.
  3. list of neighbors – Denna lista visar routrar som redan har skickat hello-paket, och används för att bekräfta tvåvägskommunikation. Listan behöver inte matcha för att adjacency ska kunna initieras.
  4. router ID – Router ID är en unik identifierare för varje router och måste vara olika för att OSPF ska fungera korrekt. Två routrar med samma router ID orsakar problem, inte grannskap.
  5. hello interval – Hello interval är hur ofta hello-paket skickas. Om detta värde skiljer sig mellan två routrar, kommer de inte att känna igen varandra som OSPF-kompatibla och adjacency bildas inte. Hello interval är ett värde som måste vara lika på båda kommunicerande routrar. OSPF kräver att Hello- oh dead-timers matchar på varje länk mellan två grannar.

3. What command would be used to determine if a routing protocol-initiated relationship had been made with an adjacent router?

  1. ping
  2. show ip ospf neighbor
  3. show ip interface brief
  4. show ip protocols
Facit och förklaringar

Correct answers

  1. ping – Fel. Ping testar bara grundläggande Layer 3-anslutning (IP). Även om en router svarar på ping betyder det inte att ett OSPF-grannskap har etablerats.
  2. show ip ospf neighbor – Detta är korrekt kommando för att kontrollera om OSPF har etablerat en grannrelation (adjacency) med en annan router. Kommandot visar bland annat Router ID för grannen, grannens interface, adjacency status (t.ex. Full, 2-Way). Det är specifikt utformat för att verifiera protokoll-baserad kommunikation i OSPF.
  3. show ip interface brief – Fel. Detta kommando visar en översikt över interface-status: IP-adress, om interfacet är up eller down, och protokollstatus. Det säger inget om routing-protokoll eller om någon OSPF grannrelation är upprättad.
  4. show ip protocols – Fel. Detta visar vilka routing-protokoll som körs och vissa inställningar (router-ID, nätverk, administrative distance etc.), men inte vilka grannar som är etablerade.

4. Open the PT Activity. Perform the tasks in the activity instructions and then answer the question. Which task has to be performed on Router1 for it to establish an OSPF adjacency with Router 2?

  1. Issue the clear ip ospf process command
  2. Change the subnet mask of interface FastEthernet 0/0 to 255.255.255.0
  3. Remove the passive interface command from interface FastEthernet 0/0
  4. Add the network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 command to the OSPF process
Facit och förklaringar

Correct answers

  1. Issue the clear ip ospf process command – Fel. Det här kommandot startar om OSPF-processen, vilket kan vara användbart efter vissa ändringar i konfigurationer. Men det löser inte grundproblemet i detta fall: att interfacen på Router1 och Router2 har olika subnet mask och därför inte tillhör samma IP-subnät. OSPF-adjacency kan inte etableras förrän det är åtgärdat
  2. Change the subnet mask of interface FastEthernet 0/0 to 255.255.255.0 – Detta är korrekt åtgärd. Routrarna använder olika subnet mask (/16 och /24) och tillhör därför olika nät ur OSPF:s perspektiv. Genom att ändra Router1 till 255.255.255.0 hamnar båda i samma subnät, vilket krävs för att adjacency ska kunna etableras. Tips:
    Använd show ip ospf neighbor för att verifiera om adjacency finns.
    Använd show ip interface brief för att kontrollera IP och mask på interfacen.
    Efter ändring kan även wildcard-masken i network-kommandot behöva justeras, från 0.0.255.255 till 0.0.0.255, för att exakt matcha det nya subnätet. Slutligen måste OSPF processen startas om med kommandot clear ip ospf process för att ändringen i konfigurationer av Router1 ska börja gälla.
  3. Remove the passive interface command from interface FastEthernet 0/0 – Fel. Detta är inte relevant eftersom interfacet inte är konfigurerat som passivt. Ett passivt interface skickar inga OSPF Hello-paket, men i det här scenariot är det inte det som hindrar adjacency. Problemet ligger i subnet mask mismatch.
  4. Add the network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 command to the OSPF process – Fel. Detta nätverk är kopplat till Router2, inte Router1. Att lägga till denna network-sats på Router1 är onödigt och felaktigt, eftersom Router1 inte har något interface i nätverket 10.0.1.0/24. Det skulle inte påverka OSPF-adjacency mellan Router1 och Router2.

5. Which step in the link-state routing process is described by a router sending Hello packets out all of the OSPF-enabled interfaces?

  1. electing the designated router
  2. establishing neighbor adjacencies
  3. injecting the default route
  4. exchanging link-state advertisements
Facit och förklaringar

Correct answers

  1. electing the designated router – Fel. Val av DR (Designated Router) sker efter att grannrelationer etablerats. Det är ett separat steg som gäller specifikt i fleråtkomstnätverk (som Ethernet).
  2. establishing neighbor adjacencies – Detta är korrekt. När en router skickar Hello-paket från sina OSPF-aktiverade gränssnitt är det för att identifiera andra OSPF-routrar på samma nätverk och inleda grannskap. Detta är det första aktiva steget i att etablera OSPF-adjacencies.
  3. injecting the default route – Fel. Att injicera en default route innebär att en router annonserar en 0.0.0.0/0-väg – det är en separat konfigurations åtgärd och inte en del av grannskaps bildningen.
  4. exchanging link-state advertisements – Fel. Utbytet av LSAs sker efter att adjacencies är etablerade. Det är ett senare steg i OSPF-processen.

6. Match each OSPF state order with the correct OSPF state.

Write the correct letter in each box. Not all options need to be used.

Options:

  1. Exchange state
  2. Down state
  3. Loading state
  4. Init state
  5. Full state
  6. Two-way state
  7. Exstart state
  8. Attempt state

State order:

  • first state:
  • second state:
  • third state:
  • fourth state:
  • fifth state:
  • sixth state:
  • seventh state:
Facit och förklaringar
  • first state – B. Down state
  • second state – D. Init state
  • third state – F. Two-way state
  • fourth state – G. Exstart state
  • fifth state – A. Exchange state
  • sixth state – C. Loading state
  • seventh state – E. Full state