VIDECONFERENCIA PAR06
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En la videoconferencia de part 6 vamos a ver los protocolos dinámicos de enrutamiento
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y cómo se definen los caminos en que siguen los datos en una red.
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El contexto de esta unidad nos enseña cómo los routers pueden decidir automáticamente
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el mejor camino para enviar los datos por la red y las diferencias clave que hay entre protocolos enrutables
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que son los que permiten identificar y direccionar dispositivos, por ejemplo el IP, que es un protocolo de este tipo,
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y los protocolos de enrutamiento, que son los que permiten a los routers encontrar la mejor ruta, como son el RIP o SPF y BGP.
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Es decir, estos últimos son los que hacen el enrutamiento del protocolo IP para llegar al destino.
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¿Cuál es la importancia práctica? Pues que las redes actuales cambian constantemente y los routers necesitan adaptarse automáticamente
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También que saber configurar estos protocolos es clave en cualquier red profesional
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El objetivo de la unidad es entender, comparar y configurar los principales protocolos de enrutamiento dinámico, tanto internos como externos
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Protocolos non-rutables. Estos funcionan en redes locales y no pueden atravesar las rutas.
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Un ejemplo clásico es el NetBUI y el NetBIOS. Estos estaban diseñados para redes pequeñas sin necesidad de internet.
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Se utilizaban en Windows sobre todo. Identifican los dispositivos por su nombre NetBIOS y no por la dirección IP
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y no pueden asignar una dirección de red, es decir, no pueden enrutar paquetes.
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El nivel de funcionamiento al que trabajan estos es en la capa 2 del enlace del modelo OSI.
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No operan en la capa 3 y por eso no pueden comunicarse fuera de ese segmento de red.
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Hay un comando útil en Windows que es el netstat-n
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que muestra los nombres y medios registrados en el equipo que tenemos en Windows.
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En uso actual, pues todavía presentas en configuraciones antiguas de Windows, pero en general están obsoletos.
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Windows en general, los nombres de los equipos se ponían en un broadcast,
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y un equipo cuando se entendía mandaba un broadcast al resto de los equipos de la red diciendo su nombre.
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Protocolos enrutables. Estos permiten que los dispositivos puedan ser localizados en toda la red.
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¿Qué es lo que hacen? Pues asignan a cada equipo una dirección de red que identifica el segmento
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y una dirección de host que identifica el equipo dentro del segmento.
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Así es como trabaja IP. Teníamos nosotros 10 IP, por ejemplo, 192.168.1 y después un punto que toda esa parte identificaba a la red y el último uno, por ejemplo,
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identificaba el segmento para identificar normalmente a los routers dentro de esa red de tipo C.
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Un ejemplo entonces principal, IPv4 o IPv6, son los protocolos inrutables más utilizados.
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Otros ejemplos históricos en IPX, aunque se utilizan menos.
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Funcionamiento con routers. El router analiza la dirección IP y además usa la máscara de red para saber a qué red pertenece.
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Recordemos, por ejemplo, en una clase SDDC, los tres primeros obstetos se referían a la red y eran 255, 255, 255 y el último era 0 para saber entonces la parte del costo.
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y decide si puede enviarlo directamente, si conoce la red o si necesita enrutarlo si no la conoce y está en otra red.
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Un ejemplo práctico, una IP, esta sería una clase C, entonces a priori llegaría hasta aquí,
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esto nos confirma que es una clase C normal porque es un máscara 205, 205, 205, 205, 0
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y esta sería la parte de host que es el día.
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entonces esto pertenece a la red 192.168.1.0
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haciendo un antelógico entre las dos
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el router solo necesita la red y no cada host individual
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los protocolos de enrutamiento dinámico
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son los que enseñan a los routers a encontrar el mejor camino
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como si fueran un navegador GDPS
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que es lo que hacen, encargan información entre routers
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para construir y actualizar las tablas de rutas y estos permiten a la red adaptarse automáticamente a cambios.
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Algunos de estos protocolos clave son el RIP, el IRP o ICRP,
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que utiliza una métrica compuesta por ancho de banda, retardo, etc.
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Mientras que el RIP más antiguo solo utilizaba el número de saltos,
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estos son ya más potentes y utilizan otras métricas.
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porque a veces el número de saltos
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puede ser no la mejor opción
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porque a lo mejor hay un enlace
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que no tiene mucho ancho de banda
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y está más cerca pero
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por otro lado puede ir más rápido
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el OSPF es
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un algoritmo que se llama algoritmo
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de estado de enlace y este es rápido
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y escalable y luego también tenemos el
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BGP que este es usado para enratamiento
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entre proveedores de internet
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como protocolo exterior
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No para dentro de redes, sino de redes locales, sino para redes exteriores como de ISPs.
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Requiere protocolos enrutables debajo. Un protocolo de enrutamiento no funciona sin IP u otro protocolo enrutable. De hecho, es para enrutar ese tipo de protocolos.
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Y la importancia profesional es que dominar estos protocolos es clave si quieres administrar redes medianas y grandes.
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El enrutamiento interior, V es el enrutamiento exterior, ¿dónde opera cada tipo de protocolo?
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Tenemos los IGP, que son los Interior Gateway Protocol, que son los que operan dentro de un sistema autónomo.
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Un sistema autónomo que sería una organización, un campus, una red corporativa. Y los protocolos más comunes, se los hemos comentado antes, el RIP, el general de desaltos, el SPF, el EIGRP o el IGRP.
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Y después, por otra parte, tenemos otro tipo, que son los EGP, que son los Exterior Gateway Protocol, que estos operan entre sistemas autónomos diferentes, por ejemplo, entre operadores de Internet, y el protocolo principal es el DGP, Border Gateway Protocol.
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La diferencia clave es que los IGPs son para redes internas y esto, conexiones entre redes autónomas, por ejemplo, la red de Vodafone, la red de Telefónica, etc.
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Ejemplos prácticos. OSPF conecta routers dentro de una universidad y BGP conecta la red de esa universidad con el proveedor de Internet.
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Métricas y distancias administrativas, pues como el router elige entre varias rutas posibles o como el router va a elegir entre esas rutas, pues a través de las métricas, que es el criterio que usa cada protocolo para elegir cuál es la mejor ruta, va a medir y a partir de ahí sacarlo.
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Ejemplos de métricas, como habíamos dicho antes, el RIG tiene el número de saltos, el OSPF tiene el número de bajos de bajos de retardo y EGRP es un protocolo propietario del Cisco, una combinación de factores.
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entonces la distancia administrativa
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que se utilizan
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tiene unos valores
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entonces se compara entre diferentes protocolos
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y cuanto menor es
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más confiable la ruta, es decir
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cuanto menor es, más confiable
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es y por ahí va a ir el tráfico
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entonces si hay un
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enlace directamente conectado
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la distancia administrativa
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por efecto es cero, quiere decir
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si lo tengo directamente conectado
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directamente lo voy a mandar ahí antes que a otro sitio
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Si en una ruta estática, es decir, la hemos puesto manualmente, la distancia administrativa es de 1 y la creemos por encima de otros tipos de protocolos.
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La del BGP es de 20, la del EGRP es de 90, la del OSPF es de 110, la del RID es de 120 y si una ruta fuera no confiable le pone una distancia administrativa de 255 y la descartaría.
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¿Qué elige el router si hay varias rutas? Pues compara la distancia administrativa y si hay un empate utiliza la misma. Comparativa de RIF versión 1 con versión 2 porque es un protocolo que ha evolucionado y tiene dos versiones.
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La versión 1 no soporta sus redes, no enviaba la máscara de red, solo funcionaba con redes de clase A, B y C, ¿vale?
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No podía tener la autentificación, se difundía por broadcast y es ya obsoleto, aunque todavía está presente, es decir, se sigue utilizando.
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Porque hay routers que podían utilizar solo este protocolo y no se han cambiado.
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En RIP versión 2, pues este soporta VLSM y CIDR, entonces envía la máscara y podemos utilizar sus redes, puede utilizar autenticación, difunde por multicast y es compatible con el RIP V1, entonces pueden trabajar juntos.
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Métrica común en ambos, pues el número de saltos. Máximo de saltos permitidos son 15, ¿vale? El salto 16 sería ya un destino inalcanzable.
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¿Por qué se prefiere RiftDocs hoy en día? Porque es más accesible, más seguro y compatible.
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Una configuración básica de RIT 1, vamos a verla, que son los pasos para activar este protocolo en el router, sería entrar en modo previo y privilegiado, primero poniendo NABEL, después en modo de configuración de terminal, con COMPIRO TERMINAL y después con ROOTER RIT activamos el protocolo y después hay que definir las redes conectadas, entonces podemos hacerlo con NETWORK, por ejemplo, 10.0.0.0 y 192.168.0.1.
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Para esto necesitamos tener unos interfaces con estas redes. Importante, no se especifica en máscara, solo se acercan redes con clase y solo se envía la información por interfaces que coincidan con las redes configuradas, es decir, tiene que existir una interfaz con esta red y otra con esta red para poder configurarla.
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Y digamos que tendría dos salidas ese router. Para verificarlo, en el comando show IP protocols es el que nos va a mostrar las redes.
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Después tenemos aquí la configuración de RIP2. Pues es muy parecido. Enable, configure terminal, router RIP y en este caso ponemos versión 2.
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Y ponemos las dos redes.
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¿Mejoras que tiene esto respecto a RIP1?
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Pues permite enviar la máscara de su red, utiliza la búsqueda como hemos dicho, soporta WBSM
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y permite la utilización. Hay que evitar enviar actualizaciones por una interfaz concreta,
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entonces ponemos este comando, pasiva interfaz, fase Ethernet 1.0.1 y en este caso la interfaz
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por la interfaz para sedernas01, no se enviarían actualizaciones.
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Esto se utiliza para silenciar interfaces donde no hay routers vecinos
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o donde hay redes de usuarios diferentes.
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¿Cómo se verifica que está funcionando bien?
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Pues con show ip protocols y con el comando show ip root.
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El diagnóstico de RIP es cómo saber si está funcionando correctamente.
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Pues para ver qué protocolos están activos, utilizamos show ip protocols.
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que esto nos va a mostrar si RIP está utilizado y qué redes incluye y cuáles son los tiempos de actualización,
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podemos consultar las tablas de rutas con el comando show hyperroute y las rutas aprendidas por RIP aparecen con la letra R de RIP.
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Por ejemplo, este sería una salida de SOI y PERRUTER cuando una red que sería la 192.168.1.0.24, que tiene las tres, eso sería una máscara 255.255.255.0 y aquí viene la distancia administrativa y dice a partir de qué, por dónde vamos a alcanzar esta red,
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que es vía esta puerta de enlace que será la dirección de otro router.
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Ver actualizaciones de tiempo real, pues con debug y prip nos aparecerían las actualizaciones
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y esto nos mostraría el mensaje de enviado, recibido, los saltos y las redes anunciadas.
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Un consejo aquí es comprobar la conectividad con pin entre redes.
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También podemos usar traceroute para ver por dónde pasan los paquetes.
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El USPF, que es el siguiente protocolo, es el enrutamiento por estado de enlace
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Este es más rápido, más preciso y más escalable
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El USPF es el protocolo de enrutamiento interior IGP basado en el estado de los enlaces
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En este caso, no en los saltos como lo hace RIP, que es abierto y estandarizado por IETF
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Las características principales es que utiliza el algoritmo de DISTRAD, que es el camino más corto. Calcula todas las rutas posibles y elige la mejor y actualiza solo cuando hay cambios, es decir, es más eficiente.
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Esto permite el balanceo de carga entre rutas equivalentes y soporta áreas para dividir el sistema autónomo.
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¿Por qué se usa en redes grandes? Pues porque tiene menor convergencia, menor aprovechamiento de su demanda, más control y estabilidad.
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Un ejemplo de uso, una red universitaria con múltiples campus interconectados.
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¿Tipos de routers y áreas OSPF? Pues aquí vamos a ver cómo se hace una organización lógica de la red para mejorar el rendimiento en la siguiente diapositiva.
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El área OSPF, esto es un segmento lógico que agrupa routers con una información común, esto nos va a permitir reducir el tráfico de actualización y la complejidad.
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¿Cuáles son los tipos de routers según su posición?
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Pues podría haber routers internos que son los que están dentro de una sola área
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Router de límite de área, ABR, estos conectan dos o más áreas
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Router backbone que es el dorsal y este pertenece al área cero
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La red central de OSPF y router ASBR que es Autonomous System Boundary Router
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que conecta OSPF con protocolos como, por ejemplo, el VEG.
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La regla de oro del OSPF es que todas las áreas deben conectarse directa o indirectamente con el área cero, que es el backbone.
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La ventaja principal del OSPF es que permite escalar la red de forma ordenada y eficiente.
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Los mensajes OSPF y el proceso de convergencia, cómo se actualiza la red cuando cambia.
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Esto vamos a hablar en la próxima diapositiva.
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Aquí tenemos los mensajes USPF, los diferentes mensajes que hay, el tipo y su función.
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Tenemos el mensaje hello que descubre y mantiene la relación con routers vecinos,
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el database description que es el que anuncia la información del router,
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el link state request que esto lo que hace es solicitar la información que falta,
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el link state update que publica los cambios de la red
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y el link state acknowledge que confirma la recepción de los datos.
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¿Cuál es el funcionamiento del protocolo? Pues un router envía mensajes growth para descubrir a los vecinos, después intercambian bases de datos de estado de enlace con lsbd, que es el link de las bases de datos, y calculan las rutas más cortas con el algoritmo de lista.
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Solo se actualizan los enlaces que cambian.
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Entonces hay una convergencia muy rápida.
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¿Cuál es la ventaja de esto?
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Que hay actualizaciones más eficientes que en RIP, no cada 30 segundos,
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y es ideal para redes grandes o críticas.
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En la siguiente diapositiva vamos a ver la configuración básica de OSPF,
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cómo activar OSPF y cómo asociar redes a áreas.
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Primero, hay que entrar en la configuración de OSPF.
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Entonces, esto lo hacemos con el comando Router OSPF 1.
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Si vemos, son comandos siempre parecidos, Router RIP y ahora Router OSPF.
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Entonces, 1 es el ID del proceso OSPF.
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Podría ser cualquiera, pero le ponemos un número.
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Y a partir de ahí vamos a configurar.
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Asociar redes a una área.
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Con Network, que es lo mismo que habíamos hecho anteriormente,
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también con RIP, lo metemos y metemos la IP y en este caso metemos la Wildcard, que es la máscara al revés
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y después ponemos el área y el número de área, es decir, lo que cambia es la parte.
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¿Qué es la máscara Wildcard? Esta mascarita que estamos viendo aquí, pues es el inverso de la máscara de red.
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La máscara normal sería 255.255.255.0 y la Wildcard entonces es 000.255.
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En este tipo de máscara, como faltan aquí 6 bits, pues están aquí. Es exactamente la contraria. Y el área, pues el área 0 es la red dorsal, es el backbone al que todo tiene que estar conectado antes, como decíamos.
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Las demás áreas deben conectarse a ellas. Entonces, un ejemplo completo, pues con router OSPF1, network y esta red y esta máscara. Bueno, perdón, esta withcard, que quiere decir que tiene una máscara que es 255.255.255.0. A pesar que sea una red de tipo A, esta es toda la dirección de red en este caso y está en el área 0.
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Esto activa OSPF para todas las interfaces de 10.0.0.0 barra 24 como se ha dicho antes y la asocia al área 0
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El diagnóstico de OSPF, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva
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Verificar el estado del protocolo y de los vecinos
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¿Cuáles son los comandos útiles para comprobar OSPF?
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Pues show ip osp, como siempre comandos muy parecidos de tal manera que sea fácil memorizarlo
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La información general del proceso de SOPF y de esas áreas-tiempos, con SOUP, IP o SPF insert base. Interfaces activas en OSPF, temporizadores, métricas, con SOUP, IP o SPF network. La lista de routers vecinos con los que hay relación en OSPF, SOUP, IP o SPF database.
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base. ¿Cómo se muestra la base de datos de enlaces conocida por el router? Pues es
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esta. Y con crear IP Router NNNN vamos a borrar las entradas de las tablas de rutas para forzar
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un nuevo cambio. Consejo, verifica la conectividad haciendo un ping y asegúrate que todos los
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routers comparten el mismo ID de área cuando esté en línea concreta. Vamos a ver qué
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es esto del IDE del router OSPF y el uso de la loopback, evitar conflictos y asegurar
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la estabilidad. ¿Qué es un router IDE entonces en OSPF? Es un identificador y este identificador
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va a representar al router dentro del proceso OSPF. Es necesario para construir y mantener
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relaciones entre routers. ¿Y cómo se asigna? Esto es curioso porque el OSPF lo elige por
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orden de prioridad. Por ejemplo, IP configurada con RouterID, la IP más alta de una interfaz
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de loopback o la IP más alta de una interfaz física activa. Ese es el orden. Si tú tienes
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una IP configurada con RouterID, esa va a ser la que va a pillar. Si no, la más alta
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de las interfaces loopback que tengas. Y si no, la más alta de una interfaz física activa,
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a falta de las anteriores. Evitar conflictos. Si dos routers tienen el mismo IDE, va a dar error.
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¿Un mensaje típico de este tipo? Ah, sí, vamos a ver el mensaje en la consola.
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USPF con este mensaje de detección de router con IDes duplicados.
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Una recomendación profesional, configurar siempre una interfaz de lupa para no tener problemas.
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Esto nos va a ayudar. Y se suele hacer de esta manera. Interfaz loopback 0, ¿vale? Y ya la tienes configurada y entonces le pones una dirección IP. Así te aseguras que esta es la interfaz que va a recoger y va a tener el ID.
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asignar manualmente el router ID
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si hay varios procesos SPF
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¿cómo se hace? pues con router
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SPF1 y después poniendo
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router ID y
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la IP
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concreta que queríamos
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que como hemos visto esta
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lo que haría
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es ser la definitiva
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la primera de las opciones
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de asignación de ID
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como resumen final
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de los
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protocolos dinámicos de enrutamiento? Hay varios tipos de protocolos
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que hemos dicho, enrutables, que son los que permiten identificar dispositivos
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como el IP y además estos
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enrutables son enrutados dentro de los protocolos de enrutamiento
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que son los que permiten a los routers encontrar las rutas y saber
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cómo se llega más rápido a los sitios RIP o SPF o
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BGP, también eIGRP hemos dicho. Entre
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RIF y OSPF, las que tienen diferentes características, la métrica RIF es alto, mientras que OSPF es el ancho de manita y el retardo.
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No estamos viendo este RIF aquí porque este RIF es propietario.
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La actualización, cada 30 segundos en RIF y solo cuando hay cambios en OSPF.
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Convergencia, lenta en RIF y OSPF rápida.
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Y las divisiones por áreas, pues no tiene RIF, mientras que OSPF sí.
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y la escalabilidad, la posibilidad de hacer crecer las redes es en RIP bastante baja, mientras que no SPF es alta.
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Para hacer diagnósticos y verificaciones, los comandos clave son su IP protocols, su IP root,
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Debug, IP, RIP
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Sub IP o SPF
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Y para configuraciones básicas
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Pues RIP con la red más la versión
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Y en la SPF pues la network
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Más la wildcard y el área concreta
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El área 0, área 1 o el área que estemos compitiendo
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Con esto queda terminada la videoconferencia del tema
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- Etiquetas:
- Redes locales
- Autor/es:
- PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
- Subido por:
- Pedro Jose M.
- Licencia:
- Todos los derechos reservados
- Visualizaciones:
- 25
- Fecha:
- 23 de mayo de 2025 - 10:46
- Visibilidad:
- Clave
- Centro:
- IES CIFP a Distancia Ignacio Ellacuría
- Duración:
- 24′ 37″
- Relación de aspecto:
- 1.37:1
- Resolución:
- 940x684 píxeles
- Tamaño:
- 42.94 MBytes