protocolos de enrutamiento

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© 2000, Cisco Systems, Inc. 1-1 CONCEPTOS SOBRE ENRUTAMIENTO

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Page 1: Protocolos de Enrutamiento

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CONCEPTOS SOBRE

ENRUTAMIENTO

CONCEPTOS SOBRE

ENRUTAMIENTO

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ENRUTAMIENTOENRUTAMIENTO

• Las tareas que desempeña un protocolo de enrutamiento son:

• Descubrimiento de redes.

• Actualización de la tabla.

• Selección de mejor ruta y descubrimiento de nuevas rutas en caso de falla de las actuales.

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ENRUTAMIENTOENRUTAMIENTO

• Los componentes de un protocolo de enrutamiento son:

• Estructuras de datos – tablas o bases de datos que se guardan en la memoria RAM

• Algoritmos – Conjunto de pasos a seguir para completar una tarea

• Mensajes de protocolo – Utilizado por los routers para intercambiar información, descubir routers u otras tareas.

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ENRUTAMIENTOENRUTAMIENTO

• En conclusión enrutamiento no es otra cosa que instrucciones para ir de una red a otra. Estas instrucciones, también conocidas como rutas, pueden ser dadas a un router por otro de forma dinámica, o pueden ser asignadas al router por el administrador de forma estática.

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ENRUTAMIENTOENRUTAMIENTO

• A fin de tomar decisiones correctas, los routers deben aprender la ruta hacia las redes remotas.

• Cuando los routers usan enrutamiento dinámico, esta información se obtiene de otros routers.

• Cuando se usa enrutamiento estático, el administrador de la red configura manualmente la información acerca de las redes remotas.

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CLASIFICACION DE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINAMICO

CLASIFICACION DE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINAMICO

• RIP: un protocolo de enrutamiento interior por vector de distancia

• IGRP: el enrutamiento interior por vector de distancia.

• OSPF: un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace

• IS-IS: un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace

• EIGRP: el protocolo avanzado de enrutamiento interior por vector de distancia.

• BGP: un protocolo de enrutamiento exterior de vector de ruta

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CLASIFICACION DE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

CLASIFICACION DE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

• VECTOR DISTANCIA

• ESTADO ENLACE

• CON CLASE Y SIN CLASE

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ENRUTAMIENTO ESTATICOENRUTAMIENTO ESTATICO

• Debido a que las rutas estáticas deben configurarse manualmente, cualquier cambio en la topología de la red requiere que el administrador agregue o elimine las rutas estáticas afectadas por dichos cambios.

• En una red de gran tamaño, el mantenimiento manual de las tablas de enrutamiento puede requerir de una enorme cantidad de tiempo de administración.

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VENTAJAS Y DESVENTAJASVENTAJAS Y DESVENTAJAS

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CARACTERÍSTICAS DEL ENRUTAMIENTO ESTATICO

CONCLUSIONES

CARACTERÍSTICAS DEL ENRUTAMIENTO ESTATICO

CONCLUSIONES

• El enrutamiento estático no tiene la escalabilidad o capacidad de adaptarse al crecimiento del enrutamiento dinámico.

• Aun en redes de gran tamaño, a menudo se configuran rutas estáticas, cuyo objetivo es satisfacer requerimientos específicos, junto con un protocolo de enrutamiento dinámico.

• A veces, las rutas estáticas se utilizan como rutas de respaldo.

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OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

• El administrador de red configura la ruta.

• El router instala la ruta en la tabla de enrutamiento.

• Los paquetes se enrutan de acuerdo a la ruta estática.

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OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

• LIMA#show ip route

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OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

• LIMA(config)#

• ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 s2/0

• TRUJILLO(config)#

• ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 200.1.1.

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OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

OPERACIÓN DE UNA RUTA ESTÁTICA

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RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

• Las rutas por defecto se utilizan para poder enviar tráfico a destinos que no concuerden con las tablas de enrutamiento de los dispositivos que integran la red.

• El caso más común para su implementación sería el de redes con acceso a Internet ya que sería imposible contener en las tablas de enrutamiento de los dispositivos todas las rutas que la componen.

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RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

• TRUJILLO(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s3/0

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RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

RUTA ESTÁTICA POR DEFECTO

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DISTANCIA ADMINISTRATIVADISTANCIA ADMINISTRATIVA

• Distancia administrativa es la medida usada por los routers Cisco para seleccionar la mejor ruta cuando hay dos o más rutas distintas hacia el mismo destino para dos protocolos de enrutamiento.

• La distancia administrativa define la fiabilidad de un protocolo de enrutamiento.

• VALOR ENTERO ENTRE 0 Y 255

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DISTANCIA ADMINISTRATIVADISTANCIA ADMINISTRATIVA

• Un valor menor de distancia administrativa indica una ruta más confiable.

• La distancia administrativa por defecto cuando se usa una ruta estática es 1.

• Las redes directamente conectadas tienen distancia 0.

• Una ruta OSPF con una distancia administrativa de 110 prevalecerá sobre una ruta RIP con una distancia administrativa de 120

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DISTANCIA ADMINISTRATIVADISTANCIA ADMINISTRATIVA

• Para verificar la distancia administrativa de una ruta en particular use el comando show ip route address, donde la dirección ip de dicha ruta se inserta en la opción address.

• Si se desea una distancia administrativa diferente a la distancia por defecto, se introduce un valor entre 0 y 255 después de la interfaz de salida o el siguiente salto

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DISTANCIA ADMINISTRATIVADISTANCIA ADMINISTRATIVA

• Demo:Verificar show ip route address

• Demo:

• Cambiar la distancia administrativa

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METRICAMETRICA

• Cuando un protocolo de enrutamiento aprende sobre mas de una ruta para llegar a un mismo destino, debe poder diferenciar cual es la más conveniente para llegar a ese destino. Una métrica es una forma de evaluar cual ruta es la más conveniente basándose en uno o varios parámetros. Cada protocolo de enrutamiento usa su propia métrica.

• Por ejemplo, RIP usa el conteo de saltos, EIGRP usa una combinación de ancho de banda y retardo, y la implementación de OSPF de Cisco usa el ancho de banda.

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METRICAMETRICA

• La métrica puede variar entre protocolos y no son comparables, esto implica que dos protocolos pueden elegir dos rutas DISTINTAS hacia el mismo destino.

• Por ejemplo RIP elegirá la ruta que implique menos “saltos” entre routers, mientras que OSPF elegirá aquella que presente el mayor ancho de banda aún cuando esta ruta lleve más saltos.

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METRICA parámetrosMETRICA parámetros

• Conteo de saltos - Numero de routers que debe atravesar u paquete para llegar a destino

• Ancho de banda

• Carga - Considera el trafico del enlace

• Confiabilidad - Evalúa la posibilidad de fallos de acuerdo al conteo de errores o fallas anteriores

• Costo - Valor establecido por el IOS o el administrador para indicar la preferencia de una ruta

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METRICA parámetrosMETRICA parámetros

• RIP: conteo de saltos, menor es mejor.

• IGRP e EIGRP: evalúa ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga, se elige como mejor ruta la que se evalué con el resultado más bajo.

• OSPF: costo, la mejor ruta es la del costo mas bajo. La implementación de cisco evalua ancho de banda.

• La mejor ruta se determina por la métrica mas baja.

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BALANCE DE CARGABALANCE DE CARGA

• Cuando dos o mas rutas que llevan al mismo destino, resultan con la misma métrica, el router realizará un balanceo de carga del enlace, de manera que utiliza TODOS los enlaces que tienen el mismo costo (métrica) para ese destino.

• Sabemos que el balanceo de carga esta en uso, por que al mostrar la tabla de enrutamiento dos o mas rutas se asociarán con el mismo destino.

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CONVERGENCIACONVERGENCIA

• La convergencia se da cuando todas las tablas de enrutamiento de una red están en un estado de uniformidad.

• El tiempo de convergencia es el tiempo que tardan los routers en compartir información, calcular las mejores rutas y actualizar su tabla de enrutamiento.

• Por lo general, RIP e IGRP tienen convergencia lenta, mientras que EIGRP y OSPF tienen una convergencia más rápida.