CCNA 2 Conceptos y Protocolos de Enrutamiento
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- Germán Parra Ramírez
- hace 8 años
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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
144 144
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