martes, 19 de abril de 2016

Ruteo estático vs dinámico con RIPv2

Desarrollo de la practica. 

1-Armar la maqueta propuesta configurando solo interfaces Ethernet y serial. 

2.-Verificar coneactividad con ping desde el router hacia el pc y routers vecinos.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Desde PC Ping a las otras PC

1.- ¿Funcionan? R= No.


2.-¿Por que?R= Porque no se ha establecido una ruta estatica o un protocolo de enrutamiento dinamico, el cual le indiquen a los paquetes de datos que ruta tomar para llegar a su destino.


4.- Habilitar Ruteo estático; solo se definen rutas para las redes "no conectadas directamente al router"

Ejemplo Router 1: 

!
interface Serial0/0/0
 ip address 200.210.222.129 255.255.255.252
 clock rate 64000
 --More--         !
interface Serial0/0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip route 200.210.221.0 255.255.255.0 200.210.222.130
ip route 200.210.222.0 255.255.255.128 200.210.222.134
ip route 200.210.222.132 255.255.255.252 200.210.222.130

!
!
!
!


5.-Verificar el anuncio de redes con "show ip route"

 Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      200.210.220.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        200.210.220.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        200.210.220.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S     200.210.221.0/24 [1/0] via 200.210.222.130
      200.210.222.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
S        200.210.222.0/25 [1/0] via 200.210.222.134
C        200.210.222.128/30 is directly connected, Serial0/0/0
L        200.210.222.129/32 is directly connected, Serial0/0/0
S        200.210.222.132/30 [1/0] via 200.210.222.130

 

6.-Verificar coneactividad entre PCs con ping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Eliminar rutas estáticas:

Ejemplo Router 2:

Router(config)#no ip route 200.210.220.0 255.255.255.0 200.210.222.129
Router(config)#no ip route 200.210.222.0 255.255.255.128 200.210.222.134
Router(config)#no ip route 200.210.222.128 255.255.255.252 200.210.220.0

 

8.-Configurar RIPv2

Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 200.210.222.128
Router(config-router)#network 200.210.221.0
Router(config-router)#network 200.210.222.132
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#exit
Router(config)#

 

9.-Simular crecimiento en R1 con direcciones secundarias a la interfaz Ethernet y verificar el anuncio de redes con "show ip route"

 Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

R     200.210.220.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
      200.210.221.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        200.210.221.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        200.210.221.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      200.210.222.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
R        200.210.222.0/25 [120/1] via 200.210.222.134, 00:00:13, Serial0/0/1
C        200.210.222.128/30 is directly connected, Serial0/0/0
L        200.210.222.130/32 is directly connected, Serial0/0/0
C        200.210.222.132/30 is directly connected, Serial0/0/1
L        200.210.222.133/32 is directly connected, Serial0/0/1
 --More--
R     200.210.230.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
R     200.210.231.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
R     200.210.232.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
R     200.210.233.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
R     200.210.234.0/24 [120/1] via 200.210.222.129, 00:00:13, Serial0/0/0
 

martes, 16 de febrero de 2016

Práctica 2 Dispositivos de Interconexión de Redes

Router Cisco 2511

 

Objetivo de la practica.

  • Documentar los diferentes componentes del router, identificando los diferentes componentes relacionados con cada funcion de acuerdo al diagrama de bloques del router.

¿Que es un Router?

Un router también conocido como enrutador o encaminador de paquetes es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes de red), y que por tanto tienen prefijos de red distintos. 

Funcionamiento.

El funcionamiento básico de un enrutador o encaminador, como se deduce de su nombre, consiste en enviar los paquetes de red por el camino o ruta más adecuada en cada momento. Para ello almacena los paquetes recibidos y procesa la información de origen y destino que poseen. Con arreglo a esta información reenvía los paquetes a otro encaminador o bien al anfitrión final, en una actividad que se denomina 'encaminamiento'. Cada encaminador se encarga de decidir el siguiente salto en función de su tabla de reenvío o tabla de encaminamiento, la cual se genera mediante protocolos que deciden cuál es el camino más adecuado o corto, como protocolos basado en el algoritmo de Dijkstra.

Por ser los elementos que forman la capa de red, tienen que encargarse de cumplir las dos tareas principales asignadas a la misma:
Reenvío de paquetes: cuando un paquete llega al enlace de entrada de un encaminador, éste tiene que pasar el paquete al enlace de salida apropiado. Una característica importante de los encaminadores es que no difunden tráfico difusivo.
Encaminamiento de paquetes : mediante el uso de algoritmos de encaminamiento tiene que ser capaz de determinar la ruta que deben seguir los paquetes a medida que fluyen de un emisor a un receptor.

Por tanto, debemos distinguir entre reenvío y encaminamiento. Reenvío consiste en coger un paquete en la entrada y enviarlo por la salida que indica la tabla, mientras que por encaminamiento se entiende el proceso de hacer esa tabla.

Componentes internos y externos.

-Parte Frontal








En la parte frontal del Router contiene lo siguiente  :
-SCSI II 68- PIN
-Puerto Auxiliar DB-15 
-Puertos Seriales DB-60
-Consola y Auxiliar RJ-45
-On/Off Switch
-Power

-Parte Interna del router.


Encontraremos los siguientes componentes:

-Fuente de poder.
-Ventilador.
-ASICs.
-RAM.
-FLASH.
-Puerto de Expansión.
-Northbridge y Southbridge. 

 

 

 


-Diagrama a bloques.

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas de los componentes internos del router:


Procesador

La CPU utilizada en la serie 25xx es un Motorola 68030 CISC. Las características de la CPU son:
  • bus de 32 bits, 20 MHz de reloj (25 MHz en algunas plataformas).
  • 256 Bytes de datos interna de la caché, 256 Bytes de caché de instrucciones interna, tanto directa asignada.

La lógica de control del sistema Sistema de Control Lógico ayuda a que el procesador principal con el control de dispositivos, manejo de interrupciones, el recuento y la sincronización, transferencia de datos mínima First In, First Out (FIFO) de amortiguación, y la comunicación con las interfaces de red y una memoria RAM dinámica (DRAM).

Interfaces de red.

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

Tarjetas de interfaz

La Tarjetas de interfaz WAN (WIC) son los medios de comunicación de determinados interfaces 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 del sistema para la transferencia de paquetes. Controladores especializados (ASIC) o utilizados para apoyo de los medios realizan la funcionalidad mencionada. WIC no son compatibles con la inserción y extracción en línea (OIR). Cisco IOS software se revisa como nuevos WIC están diseñados.

Los Buses

Los buses son utilizados por la CPU para acceder a varios componentes del sistema, y la transfiere instrucciones y datos a o desde las direcciones de memoria especificados.

Bus de CPU es para operaciones de alta velocidad, con acceso directo del procesador - dirección de 32 bits y de 32 bits de datos, 20 MHz. Estos incluyen el acceso al doble asíncrono universal del receptor / transmisor (UART), Boot ROM, RAM no volátil (NVRAM), Flash y Flash PCMCIA.

Bus del sistema permite la comunicación con los controladores de anillo Ethernet / Token, interfaces de puerto WAN, y así sucesivamente.

DRAM

DRAM se accede a través de ASIC de control del sistema y permite el acceso directo a memoria (DMA).

UART dual

Dual asíncrono universal receptoras y transmisoras (UART) proporciona la interfaz de usuario necesaria. Tiene un puerto RS232, Equipo de Comunicación de Datos (DCE) (Consola) RJ45, y el equipo terminal de datos (DTE) (Aux) RJ45.

Fuente de alimentación proporciona energía a los diversos componentes del router.

DRACMA

La DRAM se divide en la memoria del procesador principal y común salida (E / S) de memoria de entrada /.

  • Procesador Memoria principal se utiliza para las tablas de enrutamiento, conmutación rápida caché, ejecutar la configuración, y así sucesivamente. Puede tomar la memoria no utilizada compartida de E / S, si es necesario.
  • La memoria de E / S compartida se utiliza para el almacenamiento temporal de paquetes en buffers del sistema.

Caracteristicas Especificas :
 
PU: Motorola 68EC030 20 MHZ. Bus de 32 bits. 256 bytes cache interna. RAM: 16MB.  

Flash: 4, 8 o 16. Interfaces: Ethernet (10 Mbit/s), Token Ting (16 Mbits/s). ISDN BRI (128 Kbits/s), Sync Serial (2 Mbits) Async Serial. Ancho de Banda 4400 paquete por segundo. 
  
Fimware: Soportan la versión 12,3 de CISCO IOS.

Dual UART: Dual asíncrono universal receptoras y transmisoras ( UART ) proporciona la interfaz de usuario necesaria . Tiene un puerto RS232 , Equipo de Comunicación de Datos ( DCE ) ( Consola ) RJ45 , y el equipo terminal de datos ( DTE ) ( Aux ) RJ45 . 

NVRAM: 32 KB 

BOOT ROM: 2 MB 

ID PROM: PROM ID , también conocida como EPROM (tamaño de 256 bytes ) se utiliza para el almacenamiento permanente de la revisión de hardware y la información de identificación , así como las direcciones MAC de las interfaces LAN.