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Configuración de una red Frame-Relay Estático

Se envían datos sobre la red pública de datos, orientado a la conexión de alto rendimiento y eficacia. Delegando en la capa uno y dos del modelo OSI.

Define solamente la conexión entre la red de un proveedor de servicio y el dispositivo de un usuario.

Hay que tener en cuenta una serie de conceptos:
  – Datos de Equipo:
        o DTE: Equipo del cliente 
        o DCE: equipo propiedad del proveedor
  – Datos de Circuito:
        o PVC: Circuito Virtual Permanente 
        o SVC: Circuito Virtual Conmutado (se interrumpe cuando se acaba la comunicación, utilizado en transmisiones de datos esporádicas).
        o DLCI: Identificador de conexión a nivel local (no tiene importancia mas alla del enlace único) del PVC o SVC en una red Frame-Relay. Los DLCI los asigna la compañía telefónica.
        o CIR: Velocidad de información suscrita. Velocidad que transferirá en condiciones normales, con un promedio sobre un incremento de tiempo mínimo.
        o LMI: Interfaz de Administración Local. Verifica los datos que fluyan, tiene un mecanismo de multicast, direccionamiento global (proporciona a los DLCI significado global en vez de local) y un mecanismo de estado. Proporcionando un informe de estado constante sobre los DLCI que el switch conozca.
   – Tipo de Subinterfaces:
         o Punto a Punto: cada subinterfaz establece una conexión PVC punto a punto con el router remoto.
         o Multipunto: una subinterfaz establece múltiples conexiones PVC a varias interfaces físicas o subinterfaces de los routers remotos. En este modo, se utiliza el Horizonte Dividido para evitar bucles de enrutamiento (la información de los routers no saldrá por la misma interfaz que se recibió la información)

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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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