Configuración del RIPv2

Tanto RIPv1 como RIPv2 tienen las siguientes funciones y limitaciones:
– Uso de horizonte dividido para ayudar a impedir routing loops.
– Limite máximo de 15 saltos, siendo 16 considerado red inalcanzable.
– Updates disparados cuando hay una topología para lograr una convergencia más rápida.

Diferencias de RIPv2 con RIPv1:
– Utiliza VLSM y CIDR (es un protocolo de enrutamiento con clase)
– Uso de direcciones multicast al enviar actualizaciones.
– Opción de autenticación disponible.

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OSPF de Múltiples Áreas

OSPF tiene la capacidad de dividir un AS (sistema autónomo) en redes mas pequeñas llamadas áreas.
Las actualizaciones y el recálculo de la topología se producen dentro de cada área. Esto hace que los cálculos SPF solo afecten a un solo área, excluyendo a las demás.

Se puede publicar entre áreas las rutas resumidas, en vez de una por red. La propagación de rutas resumidas lo realiza el LSU (actualizaciones de estado de enlace)

En estas topologías OSPF de múltiples áreas quedan definidos tres tipos de routers:
Router Interno: todas las interfaces en la misma área
Router de Backbone: conectada una interfaz al área 0 (área de backbone)
Router Fronterizo o ABR: tienen interfaces conectadas a diferentes áreas.

Esta configuración que vamos a realizar, crearemos una red multiacceso que no contiene ningún router fronterizo.

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Configuración OSPF en una sola Área

OSPF – Primero la ruta libre mas corta
– Protocolo por estado de enlace
– Publicaciones de ruta (LSA) de multidifusión a TODOS los routers de la misma área
– Algoritmo SPF (Dijkstra) para calcular la ruta mas corta
– Utilización del protocolo Hello para determinar que interfaces reciben las publicaciones de estado de enlace. Lo intercambian los routers vecinos.
– Soporta VLSM
– Autenticación de origen de ruta
– Convergencia rápida

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Configuración de una red EIGRP

Utilizaremos el programa del packet tracert para realizar la práctica.

EIGRP (propiedad de Cisco) tiene las siguientes características y funciones:
1. Protocolo de vector de distancia con clase aunque actué como protocolo de estado de enlace.
2. Métrica: ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga.
3. Algoritmo de Actualización por Difusión (DUAL), se utiliza para seleccionar los caminos sin bucles.
– Determinación de ruta: se elige un Sucesor (router principal) y un Sucesor Factible (FS, router de respaldo), para ello se almacenan las rutas principales y alternativas en las tablas de enrutamiento utilizando tanto la tabla de vecinos como la de topología (por los cambios que se produzcan en toda la red).
No realiza actualizaciones periódicas, solo las actualizaciones de cambios de topología.
– Se utiliza el protocolo Hello para descubrir vecinos por medio de direcciones multicast 224.0.0.10
4. Mantiene tres tablas: vecinos, topología y enrutamiento.
5. RTP, para garantizar la entrega correcta y ordenada de la información y las actualizaciones de la tabla de enrutamiento.

Conectaremos dos redes distintas (la 192.168.1.0 y la 192.168.2.0) atravesando para ello, tres routers, en el cual se podra apreciar mejor el funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP de Cisco.

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Servidor DHCP en routers Cisco

eskema dhcp

La practica esta hecha en la aplicacion Packet Tracert.

Colocamos por ejemplo, tres PCs, en el cual, entramos en su configuración y activamos que obtenga la IP por DHCP.

Configuración en el router del servidor DHCP:
ROUUTEE(config)#ip dhcp pool NOMBREPOOL      Creamos un pool de direcciones llamado “NombrePool) y a continuación entramos en la configuracion de ese pool.
ROUUTEE(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0  El rango de red que queremos en los PCs
ROUUTEE(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254  Es el Gateway que estara en la configuracion de los PCs (IP del router que lo saca hacia internet, en este caso, la IP de este router)
ROUUTEE(dhcp-config)#exit

ROUUTEE(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.254  Excluimos la IP del router del gateway para que no lo distribuya en los PCs