CCNA 2 Conceptos y Protocolos de Enrutamiento

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1 CCNA 2 Conceptos y Protocolos de Enrutamiento 1

2 Objetivos Desarrollar un conocimiento sobre la manera en que un router aprende sobre las redes remotas Como un router determina la mejor ruta hacia dichas redes Aprender y comprender los distintos protocolos de enrutamiento dinámico y estático Aprender la configuración de los protocolos de enrutamiento 2

3 Capítulo 1 INTRODUCCIÓN AL ENRUTAMIENTO Y ENVÍO DE PAQUETES 3

4 Los Routers 4

5 Proceso de arranque 5

6 Interfaces del router 6

7 Esquema de direccionamiento básico 7

8 Configuración básica del router 8

9 La tabla de enrutamiento Redes Directamente Conectadas 9

10 Enrutamiento estático y dinámico 10

11 Campos de trama y paquete 11

12 Métrica y mejor ruta 12

13 Balanceo de cargas 13

14 Resumen capítulo 14

15 Capítulo 2 ENRUTAMIENTO ESTÁTICO 15

16 Introducción 16

17 Conexiones del router 17

18 Dispositivos en redes directamente conectadas 18

19 CDP Propietario Cisco 19

20 Rutas estáticas 20

21 Rutas estáticas 21

22 Principios de la tabla de enrutamiento y rutas estáticas 22

23 Rutas estáticas de resumen Tablas de enrutamiento pequeñas hacen el proceso más eficiente Múltiples rutas estáticas pueden resumirse en una sola ruta si: Las redes de destino pueden resumirse en una sola ruta Todas usan la misma interfaz de salida 23

24 Ruta estática por defecto Es una ruta que coincidirá con todos los paquetes Se usan cuando: Ninguna ruta de la tabla de enrutamiento coincide con la dirección de destino del paquete Cuando un router tiene sólo otro router al que está conectado 24

25 Resolución de problemas 25

26 Resumen capítulo 26

27 Capítulo 3 INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO 27

28 Introducción 28

29 Descubrimiento y mantenimiento de la tabla de enrutamiento Los componentes de un protocolo de enrutamiento son: Estructura de datos Algoritmo Mensajes del protocolo de enrutamiento 29

30 Comparación enrutamiento estático y dinámico 30

31 IGP y BGP IGP: se usan para el enrutamiento dentro de sistemas autónomos EGP: usados para el enrutamiento entre sistemas autónomos 31

32 Con clase (Classfull) y sin clase (Classless) Los protocolos de enrutamiento con clase no envían la máscara de subred en sus actualizaciones Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara de subred en sus actualizaciones 32

33 Métricas y protocolos de enrutamiento La métricas usadas por los protocolos de enrutamiento son: Conteo de saltos La métrica de cada protocolo de enrutamiento es: RIP: conteo de saltos Ancho de banda IGRP y EIGRP: ancho de banda, confiabilidad, retardo y carga Carga IS-IS y OSPF: costo Retardo Confiabilidad Costo 33

34 Distancia administrativa Define la preferencia de un origen de enrutamiento Es un valor entero entre 0 y 255 Mientras menor es el valor, mayor es la preferencia del origen de ruta 34

35 Resumen capítulo 35

36 Capítulo 4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO POR VECTOR DISTANCIA 36

37 Introducción 37

38 Significado de vector distancia 38

39 Características 39

40 Convergencia La cantidad de tiempo necesaria para que una red posea un esquema de enrutamiento coherente Depende de: La velocidad en que los routers propagan un cambio de topología La velocidad para calcular las mejoras rutas usando la nueva información de enrutamiento obtenida 40

41 Actualizaciones periódicas: RIPv1 e IGRP El router envía su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos a intervalos de tiempo predefinidos Además de los temporizadores de actualización, existen otros 3 temporizadores Temporizador de invalidez Temporizador de purga Temporizador de espera En el caso de RIP, el temporizador de actualización es de 30 segundos, el de invalidez es de 180 segundos, el de purga es de 240 segundos y el de espera es de 180 segundos 41

42 Actualizaciones limitadas EIGRP no usa actualizaciones periódicas y solamente informa los cambios Dicha información solo se envía a los routers que necesitan la información (actualizaciones limitadas) 42

43 Actualizaciones disparadas Son actualizaciones que se envían de manera inmediata en respuesta a un cambio en el enrutamiento Se envían cuando se produce cualquiera de las siguientes situaciones: Una interfaz cambia de estado Una ruta ingresa o sale del estado inalcanzable Se instala una ruta en la tabla de enrutamiento 43

44 Bucles de enrutamiento (Routing loop) y fluctuación de fase aleatoria Actualizaciones de enrutamiento desencadenadas produciendo retardos y colisiones Se debe encontrar un modo de evitar esto, mediante la inserción de tiempos variables entre los routers introduciendo una variable aleatoria denominada RIP_JITTER. Esta cantidad de tiempom variable se denomina fluctuación de fase aleatoria Es cuando un paquete se transmite continuamente dentro de una serie de routers sin que alcance la red de destino Puede ser resultado de: Rutas estáticas mal configuradas Redistribución de ruta configurada incorrectamente Tablas de enrutamiento incongruentes Rutas de descarte instaladas incorrectamente 44

45 Cuenta al infinito La cuenta al infinito es una condición que se produce cuando las actualizaciones de enrutamiento inexactas aumentan el valor de la métrica a infinito para una red que ya no se puede alcanzar Para detener eventualmente un aumento de la métrica, infinito se define configurando un valor máximo de métrica RIP define lo que es infinito con un valor de 16 saltos 45

46 Horizonte dividido y envenenamiento de ruta La regla de horizonte dividido establece que un router no debería publicar una red a través de la interfaz por la cual provino la actualización El envenenamiento de ruta se utiliza para marcar la ruta como inalcanzable en una actualización de enrutamiento que se envía a otros routers 46

47 RIP y EIGRP Para decidir entre los dos se debe considerar Tamaño de la red Compatibilidad entre los modelos de routers El requisito de conocimientos administrativos 47

48 Resumen capítulo 48

49 Capítulo 5 RIP VERSIÓN 1 49

50 Introducción 50

51 Características de RIP Protocolo de enrutamiento por vector distancia Usa conteo de saltos como métrica Las rutas con conteo de saltos mayores a 15 son inalcanzables Se transmiten mensajes cada 30 segundos 51

52 Funcionamiento de RIP RIP usa dos tipos de mensajes: Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta RIP es un protocolo de enrutamiento con clase No puede implementar VLSM 52

53 Configuración de RIP 53

54 Verificación de RIP: show ip route 54

55 Verificación de RIP: show ip route 55

56 Verificación de RIP: show ip protocols 56

57 Interfaces pasivas 57

58 Routers de borde y resumen automático RIP resume automáticamente redes con clase en los bordes de redes principales 58

59 Ventajas y desventajas de resumen automático Se envían y reciben actualizaciones de enrutamiento menores Ofrece un proceso de consulta más rápido La existencia de redes no contiguas configuradas en la topología implica una desventaja del resumen automático 59

60 Resumen capítulo 60

61 Capítulo 6 VLSM Y CIDR 61

62 Introducción 62

63 Estructura de direccionamiento IPv4 63

64 VLSM 64

65 Resumen de ruta Es el proceso de publicar un conjunto de direcciones contiguas como una única dirección con una máscara de subred más corta y menos especítfica 65

66 Cálculo de resumen de ruta 66

67 Resumen capítulo 67

68 Capítulo 7 RIPV2 68

69 Introducción capítulo 69

70 Topología de laboratorio 70

71 Limitaciones de topología con RIPv1 Existe un problema de comunicación con las subredes no contiguas de

72 RIPv1: redes no contiguas El problema en estos casos es la regla del horizonte dividido 72

73 RIPv1: incompatibilidad con VLSM RIPv1 no envía la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento, no puede admitir VLSM 73

74 RIPv1: incompatibilidad con CIDR RIPv1 y otros de enrutamiento con clase no pueden admitir rutas CIDR que sean rutas resumidas con una máscara de subred menor que la máscara con clase de la ruta 74

75 Habilitación y verificación de RIPv2 75

76 Autoresumen (características y desactivación) De manera predeterminada, RIPv2 resume automáticamente las redes en los bordes de las redes principales, como RIPv1 76

77 RIPv2 y VLSM 77

78 Comandos de verificación 78

79 Comandos de verificación 79

80 Problemas comunes de RIPv2 Versión. En todos los routers debe der la misma (Versión 2) Sentencias de red. Se debe verificar que todas las redes deben ser declaras Resumen automático. Se debe verificar su desactivación cuando sea necesario 80

81 Autenticación Aceptar actualizaciones de enrutamiento inválidas tanto desde atacantes como desde routers mal configurados es un problema de seguridad Su configuración no es tratada en este curso 81

82 Resumen capítulo 82

83 Capítulo 8 LA TABLA DE ENRUTAMIENTO 83

84 Introducción 84

85 Topología usada 85

86 Entradas de la tabla de enrutamiento Las entradas constan de los siguientes orígenes Redes conectadas directamente Rutas estáticas Protocolos de enrutamiento dinámicos 86

87 Rutas de nivel 1 Una ruta de nivel 1 es una ruta con una máscara de subred igual o inferior a la máscara con clase de la dirección de red Puede funcionar como: Ruta por defecto Ruta de superred Ruta de red 87

88 Estructura de la tabla de enrutamiento 88

89 Pasos en el proceso de búsqueda de rutas 89

90 Pasos en el proceso de búsqueda de rutas 90

91 Pasos en el proceso de búsqueda de rutas 91

92 Pasos en el proceso de búsqueda de rutas 92

93 Comportamiento del enrutamiento con clase y sin clase 93

94 Resumen capítulo 94

95 Capítulo 9 EIGRP 95

96 Introducción 96

97 IGRP EIGRP 97

98 Modulos dependientes del protocolo (PDM) EIGRP tiene la capacidad de realizar el enrutamiento de distintos protocolos Esto es posible gracias a los PDM 98

99 Tipos de paquetes RTP y EIGRP EIGRP usa 5 tipos de paquetes Saludo Actualización Consulta Respuesta Acuse de recibo 99

100 Protocolo de saludo Mediante el paquete de saludo los routers EIGRP descubren vecinos y establecen adyacencias Un router EIGRP supone que mientras reciba los paquetes de saludo de un vecino, este y sus rutas permanecen visibles 100

101 Actualizaciones limitadas EIGRP no envía actualizaciones periódicas Al enviar sólo la información de enrutamiento necesaria a sólo los routers que la necesitan, EIGRP minimiza el ancho de banda requerido 101

102 DUAL y Distancia Administrativa Se usa para que no se produzcan bucles a cada instante La máquina de estado finito DUAL (FSM) usada por EIGRP rastrea todas las rutas y usa una métrica para seleccionar las rutas eficientes y sin bucles 102

103 Sistema autónomo e ID de proceso 103

104 Configuración básica 104

105 Verificación de EIGRP 105

106 Métrica compuesta y valores K 106

107 DUAL 107

108 Configuraciones adicionales EIGRP 108

109 Configuraciones adicionales EIGRP 109

110 Resumen capítulo 110

111 Capítulo 10 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE 111

112 Introducción 112

113 Protocolos de enrutamiento de estado enlace Open Shortest Path First (OSPF) Intermediate System Intermediate System (IS-IS) Ambos se desarrollan en torno al algoritmo SPF 113

114 Introducción a OSPF 114

115 Redes directamente conectadas Se revisa la información de R2 115

116 Envío de paquetes de saludo a los vecinos 116

117 Construcción del paquete de estado enlace 117

118 Árbol SPF 118

119 Árbol SPF 119

120 Características SPF (OSPF e IS-IS) 120

121 Resumen capítulo 121

122 Capítulo 11 OSPF 122

123 Introducción 123

124 Tipos de paquetes 124

125 Protocolo de saludo Los routers OSPF envían paquetes de saludo a todas sus interfaces habilitadas con OSPF para determinar si hay vecinos en dichos enlaces Antes de establecer una adyacencia, ambos routers deben estar de acuerdo en tres valores Intervalo de saludo Intervalo muerto Tipo de red Los saludos se envían cada 10 segundos 125

126 Protocolo de saludo El intervalo de saludo en segmentos multiacceso sin broadcast es de 30 segundos El intervalo muerto es 4 veces el intervalo de saludo, que es el tiempo que el router esperará para recibir un paquete antes de declarar un vecino desactivado 126

127 Actualizaciones de estado enlace (LSU) 127

128 Algoritmo OSPF 128

129 Configuración OSPF básica 129

130 ID del router 130

131 ID del router: Loopbacks 131

132 Verificación OSPF 132

133 Métrica de OSPF 133

134 Modificación del costo de enlace 134

135 Modificación del costo de enlace 135

136 Proceso de elección DR/BDR 136

137 Situaciones de elección de DR/BDR 137

138 Situaciones de elección de DR/BDR 138

139 Prioridad de OSPF 139

140 Redistribución de una ruta OSPF por defecto 140

141 Ajuste de OSPF Cambio de ancho de banda de referencia 141

142 Ajuste de OSPF 142

143 Resumen capítulo 143

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