EL64E Redes de Computadores. Marcela Quiroga V. Agenda 6 TCP/IP: Network Layer

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1 EL64E: Redes de Computadores Marcela Quiroga V. 1 Agenda 6 TCP/IP: Network Layer 6.1 ICMP 6.2 IP addressing y subnetting 6.3 Protocolos de ruteo 6.4 IP v6 6.5 Routing y switching 2 1

2 6.3 Protocolos de Ruteo: Routing Routing es el proceso de reenvío de un paquete desde un lugar a otro Los routers reenvían el tráfico a un destino lógico en una red de computadores Los routers desempeñan dos funciones principales: Routing Aprende la topología lógica de la red Switching Reenvía paquetes desde una interfaz de entrada a una interfaz de salida 3 Requerimientos de ruteo Está la suite de protocolo activa sobre en este dispositivo? Es la red de destino conocida por el dispositivo? Existe una entrada en la tabla de rutas? Está la ruta actualmente disponible? Cuál interfaz de salida representa el mejor trayecto? Trayecto con menor métrica es preferido Trayectos con igual métrica menor son balanceados 4 2

3 Routing Información La mayor cantidad de información es contenida en la tabla de rutas I [100/118654] via , 00:00:23, Serial0 I -- Cómo se aprende la ruta (IGRP) Red o subred de destino lógico [ Distancia administrativa /118654] -- Valor de métrica (alcanzabilidad) via Dirección lógica del siguiente hop (próximo router) 00:00:23 -- Edad de la entrada (en horas:minutos:segundos) Serial0 -- Interfaz a través de la cual la ruta fue aprendida 5 Distancia Administrativa La distancia administrativa es un método de selección para protocolos de ruteo La menor distancia administrativa es la utilizada por el mecanismo de aprendizaje Rutas configuradas manualmente son preferidas a rutas aprendidas dinámicamente Protocolos de ruteo con métricas sofisticadas son preferidos sobre otras estructuras de métricas 6 3

4 Cuadro de Comparación de Protocolos de Ruteo Route Source Interfaz conectada 0 Ruta estática de salida 0 Ruta estática al próximo hop 1 Ruta sumarizada EIGRP 5 BGP Externo 20 EIGRP Interno 90 IGRP 100 OSPF 110 IS-IS 115 RIP v1, v2 120 EGP 140 EIGRP Externo 170 BGP Interno 200 Desconocido 255 Default Distance 7 Decisiones de Ruteo Protocolos de Ruteo mantienen un trayecto libre de loops a cada red de destino Rutas son avisadas con un factor de alcanzabilidad referido a la métrica El trayecto es representado por la suma de las métricas asociadas con los enlaces intermedios Los procesos de ruteo usan la métrica para seleccionar el trayecto de destino Múltiples trayectos pueden ser usados si los valores se la métrica son iguales 8 4

5 Métrica de RIP TR FDDI Todas estas direcciones están en la red C 5.0 dir conn Eth0 C 4.0 dir conn Ser0 R 10.0 [120/4] via 5.2, Eth0 R 10.0 [120/4] via 5.3, Eth0 R 10.0 [120/4] via 5.4, Eth0 La métrica de ruteo usada por RIP es cuenta de hop Utilizando la interfaz de un router vecino como hop Los procesos de ruteo seleccionan arbitrariamente al trayecto de varios trayectos con igual métrica IP load balancing es habilitado por defecto 9 Métrica IGRP TR FDDI Todas están direcciones están en la red C 5.0 dir conn Eth0 C 4.0 dir conn Ser0 I 10.0 [100/327684] via 5.4, Eth0 La métrica de ruteo usada por IGRP es compuesta Ancho de banda, retardo, alcanzabilidad, carga, MTU Los procesos de ruteo seleccionan el trayecto más rápido IP load balancing es habilitado por defecto 10 5

6 Routers reenvían el tráfico Los protocolos de ruteo mantienen relaciones de vecindad con los router adyacentes (conectados) Routers vecinos y los protoclos de ruteo intercambian información: Hello packets Paquetes de actualización Las tablas de ruta contienen rutas aprendidas desde los routers vecinos Los routers reenvían el tráfico a las redes de destino pasando los paquetes al siguiente hop lógico (router) en el trayecto de entrega 11 Funciones básicas de ruteo 1 Chequea framing y buffer de paquetes Interfaz de Entrada 2 Asocia dirección lógica de destino con el siguiente hop lógico y la interfaz de salida Tabla de rutas Mantenida por el protocolo de ruteo 3 Asociate siguiente hop lógico con la dirección física para crear el header del frame ARP Cache (LAN) Map Table (WAN) Mantenida por los procesos de ARP o RARP 4 Encapsula el paquete y reenvía el frame Interfaz de salida 12 6

7 Ruteo Classful Los protocolos de ruteo classful son una consecuencia del método de vector distancia para calcular rutas RIPv1 IGRP La máscara no es transportada dentro de las actualizaciones periódicas Dentro de una red, la consistencia de máscara es asumida 13 Requerimiento de subnetting classful Se requiere una red que soporte sólo dos host y se fuerza a usar una que soporta 30 host S1 E / /27 S / /27 E0 E /27 Todas las interfaces del router en la red deben tener la misma máscara de subred Este método no utiliza todos los host disponibles en la red (es ineficiente) 14 7

8 Ruteo Classless Los protocols de ruteo classless incluyen la máscara con el aviso de la ruta OSPF EIGRP RIPv2 IS-IS BGP Rutas sumarizadas pueden ser controladas manualmente dentro de la red 15 Requirimientos de Subnetting Classless Soporta VLSM. Ej: Una red con 2 host S1 E / /30 S / /27 E0 E /27 Las interfaces del router dentro de la misma red pueden tener diferentes máscaras Variable-length subnet masking (VLSM) es soportado Este método máximiza el uso eficiente de las redes y los hosts 16 8

9 Tráfico de actualización en ruteo Vector Distancia Tabla de rutas Todas las rutas En un ambiente de vector distancia, la actualización de rutas son propagadas sólo a los vecinos directamente conectados 17 Protocolos Vector Distancia 9 - IGRP 6 - TCP 17 - UDP RIP 69 - TFTP 53 - DNS Frame Header IP Header Protocol Number Frame Payload Packet Payload UDP Header Port No. Segment Payload C R C Routers Cisco soportan varios protocolos de ruteo vector distancia RIP IGRP 18 9

10 Comparación de Protocolos Vector Distancia Características RIPv1 RIPv2 IGRP EIGRP ** Count to infinity X X X Split horizon X X X X Hold-down timer X X X Triggered updates con ruta envenenada X X X X Balanceo de carga Trayectos iguales X X X X Balanceo de carga Trayectos desiguales X X Soporta VLSM X X Algoritmo de Routing B-F B-F B-F DUAL Métrica Hops Hops Comp Comp Número máximo de Hop Escalabilidad Med Med Grande Grande ** EIGRP es un protocolo de vector distancia avanzado 19 Tráfico de actualización en ruteo de Enlace de estado Tabla de rutas Una Ruta En un ambiente de enlace de estado, los avisos son propagados a todos los dispositivos en el dominio El diseño jerárquico puede limitar el requerimiento a notificar a todos los dispositivos 20 10

11 Comparación de Protocolos Enlace de Estado Características OSPF IS-IS * EIGRP ** Topología Jerárquica Requerida X X Retener conocimiento de todas las rutas posibles X X X Sumarización de rutas Manual X X X Sumarización de rutas Automática X Event-triggered avisos X X X Balanceo de carga Trayectos iguales X X X Balanceo de carga Trayectos desiguales X Soporte de VLSM X X X Algoritmo de ruteo Dijkstra IS-IS DUAL Métrica Costo Costo Comp Número máximo de Hop Escalabilidad Large VryLg Large * For comparison purposes only, not a part of this course ** EIGRP has some link-state features 21 11

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