jueves, 19 de noviembre de 2015

Enrutamiento Estático, RIPv2 y verificación de sumarización de rutas

ENRUTAMIENTO ESTATICO


El enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere información a través de una internetwork de origen a destino.
Los routers aprenden sobre redes remotas ya sea de manera dinámica o utilizando protocolos de enrutamiento o de manera manual, utilizando rutas estáticas.
Las rutas estáticas son muy comunes y no requieren la misma cantidad de procesamiento y sobrecarga que requieren los protocolos de enrutamiento dinámico.
El router es una computadora diseñada para fines especiales que desempeña una función clave en el funcionamiento de cualquier red de datos.
Los routers envían paquetes al aprender sobre redes remotas y al mantener la información de enrutamiento. El router es la unión o intersección que conecta múltiples redes IP.
La principal decisión de envió de los routers se basa en la información de Capa 3, la dirección IP de destino.
La tabla de enrutamiento del router se utiliza para encontrar la mejor coincidencia entre la dirección IP de destino de un paquete y una dirección de red en la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento determinara finalmente la interfaz de salida para enviar el paquete y el router lo encapsulara en la trama de enlace de datos apropiada para dicha interfaz de salida.

RIP

Son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de Información de Enrutamiento). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Interior Gateway Protocol) utilizado por los routers (encaminadores) para intercambiar información acerca de redes IP a las que se encuentran conectados. Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos" o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, de forma que al llegar a 16 se considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos, RIP es un protocolo libre es decir que puede ser usado por diferentes router y no únicamente por un solo propietario con uno como es el caso de EIGRP que es de Cisco Systems.

RIPv2

La versión 2 de RIP (RIPv2) se define en RFC 1723. La figura ubica a RIPv2 en su propia perspectiva con respecto a otros protocolos de enrutamiento. Si bien RIPv2 es un protocolo de enrutamiento apropiado para algunos ambientes, pierde popularidad cuando se le compara con protocolos de enrutamiento tales como EIGRP, OSPF e IS-IS, que ofrecen más funciones y son más escalables.
Aunque puede ser menos popular que otros protocolos de enrutamiento, las dos versiones de RIP siguen siendo apropiadas para algunas situaciones. Si bien RIP carece de las capacidades de muchos protocolos posteriores, su simplicidad y amplia utilización en varios sistemas operativos lo convierten en un candidato ideal para las redes homogéneas más pequeñas, donde es necesaria la compatibilidad con varios fabricantes, especialmente dentro de los ambientes UNIX.
En realidad, RIPv2 es una mejora de las funciones y extensiones de RIPv1, más que un protocolo completamente nuevo. Algunas de estas funciones mejoradas incluyen:
Direcciones del siguiente salto incluidas en las actualizaciones de enrutamiento
Uso de direcciones multicast en el envío de actualizaciones
Opción de autenticación disponible

Como RIPv1, RIPv2 es un protocolo de enrutamiento vector distancia. Las dos versiones de RIP tienen las siguientes funciones y limitaciones:
Uso de temporizadores de espera y otros temporizadores para prevenir loops de enrutamiento.
Uso de horizonte dividido u horizonte dividido con envenenamiento en reversa para ayudar también a impedir loops de enrutamiento.
Uso de triggered updates cuando hay un cambio en la topología para lograr una convergencia más rápida.
Límite máximo en el conteo de saltos de 15 saltos, con el conteo de saltos de 16 que expresa una red inalcanzable.



ESQUEMA DE LA PRACTICA QUE SE REALIZO EN EL TALLER







Con el esquema de la practica primero configuramos con el metodo de enrutamiento estatico toda la maqueta con sus respectivas ip y comandos. Teniendo encuenta esto comenzamos por configurar los puertos de los routers y switches.

Primero se configuraron los puertos seriales y los FastEthernet con las direcciones IP correspondientes mostradas en la maqueta. Establecimos comunicacion en nuestra red primaria haciendo ping entre la PC y el router.
Al dar ping nos damos cuenta si la red esta bien configurada y procedemos a hacer lo siguiente con estos pasos realizados ¿Podremos hacer ping hacia las demas redes de la maqueta sin hacer ningun enrutamiento entre ellas?
¿Funcionan? No
¿Por qué? Aun no  tenemos algún protocolo de enrutamiento ni rutas estáticas configuradas
Esta claro que no existe comunicacion alguna con las demas redes dado que tenemos que proceder a configurar los puertos de los demas routers y crear rutas estaticas para habilitar la comunicacion entre las redes.

Una vez ingresadas las rutas estáticas, corroboraremos su adición con el siguiente comando:
router#show ip route
Con esto podremos ver todas las rutas ingresadas en cada router incluidas las estáticas que acabamos de configurar. Ahora procederemos a realizar ping entre diferentes PC y en este caso nos deberían de responder sin problemas.
Finalmente eliminaremos las rutas estáticas que acabamos de ingresar con el comando:
router#config t
router(config)#no ip route *
Procederemos a ingresar el protocolo RIP versión 2 para comunicaciones entre redes:
Nuevamente verificamos la comunicación mediante ping entre PC's.
Capturas de pantalla


Conclusion:
Las rutas estaticas son muy laboriosas y poco practicas dentro del las redes y comunicaciones en cambio con RIPv2 rutas dinamicas y sumarizacion de rutas nos sirven demaciado para crecer la red sin ningun problema algo que el enrutamiento estatico es demaciado dificil y complicado.





jueves, 10 de septiembre de 2015

Practica 2 de redes avanzadas



Taller de redes avanzadas 
practica numero 2


Descripción General Especificaciones

Serie: Cisco 2500 Series Routers
Identificación del producto: Ver todos los PID
Estado: Fin de soporte EOL Detalles
Fecha de fin de Venta: Detalles 31-MAR-2001
Fecha de fin de soporte: Detalles 01-abril-2006


Diagrama general del router 2524


COMPONENTES FISICOS DEL ROUTER 2425


PARTE TRACERA DEL ROUTER 2524






PARTE TRACERA FISICA DEL ROUTER 2524


Router

Un router es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.
Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) consulta al servidor de nombre de dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado.
La estación de trabajo envía la solicitud al router más cercano, es decir, a la pasarelapredeterminada de la red en la que se encuentra. Este router determinará así el siguiente equipo al que se le enviarán los datos para poder escoger la mejor ruta posible. Para hacerlo, el router cuenta con tablas de enrutamiento actualizadas, que son verdaderos mapas de los itinerarios que pueden seguirse para llegar a la dirección de destino. Existen numerosos protocolos dedicados a esta tarea.
routers proxy y firewall
Además de su función de enrutar, los routers también se utilizan para manipular los datos que circulan en forma de datagramas, para que puedan pasar de un tipo de red a otra. Como no todas las redes pueden manejar el mismo tamaño de paquetes de datos, los routers debenfragmentar los paquetes de datos para que puedan viajar libremente.

Diseño físico de los routers

Los primeros routers eran simplemente equipos con diversas tarjetas de red, cada una conectada a una red diferente. La mayoría de los routers actuales son hardwares dedicados a la tarea de enrutamiento y que se presentan generalmente como servidores 1U.
Routers
Un router cuenta con diversas interfaces de red, cada una conectada a una red diferente. Por lo tanto, posee tantas direcciones IP como redes conectadas.

Router inalámbrico

Un router inalámbrico comparte el mismo principio que un router tradicional. La diferencia es que aquél permite la conexión de dispositivos inalámbricos (como estaciones WiFi) a las redes a las que el router está conectado mediante conexiones por cable (generalmente Ethernet).

Algoritmos de enrutamiento

Existen dos tipos de algoritmos de enrutamiento principales:
  • Los routers del tipo vector de distancias generan una tabla de enrutamiento que calcula el "costo" (en términos de número de saltos) de cada ruta y después envían esta tabla a los routers cercanos. Para cada solicitud de conexión el router elige la ruta menos costosa.
  • Los routers del tipo estado de enlace escuchan continuamente la red para poder identificar los diferentes elementos que la rodean. Con esta información, cada router calcula la ruta más corta (en tiempo) a los routers cercanos y envía esta información en forma de paquetes de actualización. Finalmente, cada router confecciona su tabla de enrutamiento calculando las rutas más cortas hacia otros routers (mediante el algoritmo de Dijkstra).



Procesador

La CPU utilizada en la serie 25xx es un Motorola 68030 CISC. Las características de la CPU son:
32 autobuses poco, reloj MHz 20 (25 MHz en algunas plataformas).
256 Bytes interna caché de datos, asigna 256 Bytes de caché de instrucciones internas, tanto directa.
Sistema de Control de Lógica
Sistema de Control Lógico ayuda a que el procesador principal con control de dispositivos, manejo de interrupciones, el recuento y la sincronización, transferencia de datos, mínimo First In, First Out (FIFO) tampón, y la comunicación con las interfaces de red y RAM dinámica (DRAM).
Plataformas de la serie 25xx utilizan Aplicación ancla circuito integrado específico (ASIC) para transferencia de datos de DRAM y sistema de autobuses, y ASIC de vapor para el acceso a los dispositivos de interfaz de red. Estos se muestran como System Control ASICs (una cuadra) en los diagramas anteriores.
Interfaces de red

Interfaces de red proporcionan la funcionalidad de transferencia de datos a bordo.
Cada router 25xx tiene un controlador de a bordo de Ethernet / Token Ring, y Canales de comunicación serie (SCC) para los puertos WAN.
Ranuras WIC proporcionan más modularidad para interfaces WAN en el 2524 y 2525.

Wan Tarjetas de Interfaz
Tarjetas de interfaz WAN (WIC) son interfaces de medios específicos de red (sólo en el 2524 y 2525) responsables de la transferencia de datos dentro y fuera del router de la serie 25xx, (además de las interfaces de a bordo).
El WIC comunica con la CPU a través del bus de sistema para la transferencia de paquetes.
Controladores Especializados (o ASICs) utilizados para apoyo de los medios realizan la funcionalidad mencionada anteriormente.
WIC no son compatibles con la inserción en línea y la eliminación (OIR).
Software Cisco IOS se revisa como nuevos WIC están diseñados. Asegúrese de que utiliza la versión del software IOS de Cisco que contiene el código de ningún hardware en el router.
Autobuses
Los autobuses son utilizados por la CPU para acceder a diversos componentes del sistema, y ​​la transferencia de instrucciones y datos hacia o desde las direcciones de memoria especificados.
Bus de CPU es para operaciones de alta velocidad, con acceso directo Procesador - dirección de 32 bits y 32 bits de datos, 20 MHz. Estos incluyen el acceso a la doble universal asíncrono receptor / transmisor (UART), Boot ROM, RAM no volátil (NVRAM), Flash y PCMCIA de Flash.
Bus del sistema permite la comunicación con los controladores de anillo Ethernet / Token, interfaces de puerto WAN, y así sucesivamente.
DRAM se accede a través de ASIC de control del sistema y permite el acceso directo a memoria (DMA).
UART dual

Dual universal asíncrono receptor-transmisor (UART) proporciona la interfaz de usuario es necesario. Cuenta con un puerto RS232, Data Communications Equipment (DCE) (Consola) RJ45 y equipo terminal de datos (DTE) (Aux) RJ45.
Fuente de alimentación proporciona energía a los diversos componentes del router.
Detalles de memoria

Esta sección describe los detalles de memoria de los routers de la serie Cisco 25xx.
DRAM

La DRAM se divide en la memoria del procesador principal y de entrada / salida (O / I) de memoria compartida.
Procesador Memoria principal se utiliza para las tablas de enrutamiento, conmutación rápida caché, corriendo configuración, y así sucesivamente. Se puede tomar sin utilizar la memoria de E / S compartida, si es necesario.
Memoria compartida I / O se utiliza para el almacenamiento temporal de paquetes en buffers del sistema.
Físicamente, todas las tablas tienen un módulo de memoria en línea (SIMM) sola ranura (72-pin, 70 ns). Además, si el nivel de revisión de la junta es la A a la G, hay un adicional de 2 MB de RAM soldados a la tarjeta del sistema. Si el nivel de revisión es I a través de N, no hay RAM soldada a la tarjeta del sistema.



CONCLUSIÓN

El router en si juntos con todos los componentes necesario para formar una red y compartir informacion es indispensable, el router se encarga de las direcciones logicas que se van escribiendo en su tabla interna para saber la ruta mas corta por donde enviar los paquetes de informacion 
pero el router 2524 de cisco es uno de los mas antiguos que existen pero que hoy en dia ya no son necesarios por la modernidad de nuestros tiempos