1. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
GUÍA DE APRENDIZAJE
Versión: 02
Fecha: 30/09/2013
Código: F004-P006-
GFPI
GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 ROUTER
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación: Técnico en Sistemas Código: 228172 Versión: 1
Nombre del Proyecto: Administración del soporte técnico online
a equipos de cómputo y redes mediante la integración de
recursos Tecnológicos para Mipymes e instituciones educativas.
MATERIALES DE FORMACIÓN
DEVOLUTIVO
Salas de
sistemas y
laboratorio de
mantenimient
o de PC.
CONSUMIBLE
Herramientas,
equipos
pasivos y
activos.
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Código: 472624
Fase del proyecto: FASE 3: EJECUCIÓN
Actividad (es) del Proyecto:
Documentar la estructura de la
red cableada o inalámbrica de
acuerdo a las normas y
estándares vigentes a nivel
internacional.
Actividad (es) de
Aprendizaje: Dispositivos
activos y pasivos de red (Hub,
swiche, router, accespoint,
etc)
Ambiente de
formación
EESCENARIO
(Aula,
Laboratorio,
taller, unidad
productiva) y
elementos y
condiciones de
seguridad
industrial, salud
ocupacional y
medio
ambiente.
Resultados de Aprendizaje:
Instalar el cableado
estructurado y/o la red
inalámbrica de acuerdo con las
normas y estándares de
cableado y seguridad vigentes.
Competencia: implementar
la estructura de la red de
acuerdo con un diseño
Preestablecido a partir de
normas técnicas
internacionales.
Duración de la guía ( en horas): 4
2. INTRODUCCIÓN
Los encaminadores ofrecen enlaces entre dos redes diferentes del mismo tipo por lo que
están en el nivel de red, por último las pasarelas proporcionan servicios de traducción
entre redes y son activas en todos los niveles. Cada tipo es también activo en los niveles
inferiores a aquel en que sea en mayor parte activo.
3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
3.1 Actividades de Reflexión inicial.
Mediante el trabajo colaborativo, conformar equipos de trabajo, donde cada equipo va a escribir una lluvia de ideas a
partir de las pregunta o situaciones que plante el instructor.
Una vez finalizada esta actividad, un integrante de cada equipo socializa el trabajo realizado, y al mismo tiempo un
aprendiz va escribiendo sin repetir la lluvia de ideas; posteriormente se realiza un conversatorio para priorizar en orden
de importancia los aspectos, actividades o tareas con la ayuda del Instructor.
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3.2 Investigue los siguientes términos y elabore un informe de la consulta para su posterior entrega.
1. Informe con las características principales del Router (Características, ventajas y desventajas, dibujo técnico de
un Router, interfaces que maneja (Tecnología, cantidad de puertos y velocidad), ubicación en el modelo OSI).
2. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo RIP.
3. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo EIGRP.
4. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo OSPF.
3.3 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)
Conocimientos en informática y manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.
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3.4. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).
Con el fin de lograr el afianzamiento y posesión integral de los conocimientos los aprendices desarrollaran actividades
complementarias que demuestren la consolidación de los conceptos y aplicaciones teórico practicas del proceso
realizando:
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: INVESTIGACIÓN SOBRE COMANDOS.
1. Consultar los comandos básicos de configuración del ROUTER.
2. Realizar practica guiada por el instructor sobre configuración del ROUTER con sus verificaciones y anexar evidencias
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.
3.5.1 Realice una socialización o exposición sobre los comandos para configuración del ROUTER.
3.6 Actividades de evaluación.
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de
Evaluación
Evidencias de Conocimiento :
El aprendiz deberá entregar un cuestionario resulto sobre los
diferentes puntos tratados en las actividades de aprendizaje.
Evidencias de Desempeño:
El cuestionario e informe debe ser socializado en presencia
del instructor y compañeros.
Evidencias de Producto:
Las evidencias de informes y cuestionarios se realizaran de
forma física por medio de papel o por medio virtual en la
plataforma Blackboard.
Selecciona los recursos físicos
del proyecto de cableado
estructurado y/o de la red.
Elabora la documentación
técnica de la instalación de
acuerdo con las normas
establecidas.
Realiza la certificación del
cableado de acuerdo con los
estándares establecidos.
Ejercicios y practicas
realizadas en clase o por fuera
de ella si la actividad no es
completada, de igual forma se
aplica la observación
sistemática y pruebas sobre lo
ejecutado por medio de la
exposición del tema,
resolución de ejercicios,
cuestionarios.
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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
DURACIÓN
(Horas)
Materiales de formación
devolutivos:
(Equipos/Herramientas)
Materiales de formación
(consumibles)
Talento Humano (Instructores)
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Cable Cruzado: Permite la conexión entre equipos diferentes.
Cable Directo: Permite la conexión entre equipos iguales.
Modelo OSI: una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos
para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.
Traceroute: Consola de diagnóstico que permite seguir la pista de los paquetes que vienen desde un host (punto de red).
6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Seis grados de separación: la ciencia de las redes en la era del acceso / Duncan J. Watts; Traducción de Ferran Meler-
Orti; Watts, Duncan J.; Barcelona: Paidós, 2006; 390 p: il.; Clasificación 004.6 W17
Redes y servicios de banda ancha: tecnologías y aplicaciones / José Manuel Huidobro Moya, David Roldán Martínez;
Madrid: McGraw-Hill, 2004; 309 p; Clasificación 621.38456 H84
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CISCO CCNA 4.0 Exploration – Modulo 2,3,4,5 y 6.
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html < Citado el 7 de mayo del 2014>
http://es.wikipedia.org/wiki/Ping <Citado el 7 de mayo del 2014>
http://es.wikipedia.org/wiki/Traceroute <Citado el 7 de mayo del 2014>
http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN <Citado el 7 de mayo del 2014>
AMBIENTES DE
APRENDIZAJE TIPIFICADOS
Descripción Cantidad Descripción Cantidad Especialidad Cantidad
ESCENARIO (Aula, Laboratorio,
taller, unidad productiva) y
elementos y condiciones de
seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
1 Hora
3 Horas
Respuesta a las
preguntas
1 0 0
Tecnólogo o
ingeniero en
telecomunicaciones
1
Buena posición de trabajo, pausa
activa de descanso.
7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)
Documento elaborado por el instructor: Jhosimar Solipá Salas, para el área de teleinformática el 7 de mayo del 2014.
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RESPUESTA A LA GUÍA DE APRENDIZAJE 8: ROUTER
TÉCNICO EN SISTEMAS
FICHA:
APRENDICES: Alejandra Marín Suarez- Vanesa rueda- ingrid mantilla
LUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO:
NOTA: Las actividades deben ser realizadas en su totalidad en el tiempo o fecha indicada, así mismo deben
tener una buena argumentación y explicación sobre el tema resuelto.
3.3 INVESTIGUE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y ELABORE UN INFORME DE LA CONSULTA PARA SU
POSTERIOR ENTREGA.
1. Informe con las características principales del Router (Características, ventajas y desventajas,
dibujo técnico de un Router, interfaces que maneja (Tecnología, cantidad de puertos y velocidad),
ubicación en el modelo OSI).
R/ CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Ruteo multiprotocolo entre WANs y LANs.
• Un puerto Ethernet (salida AUI), dos puertos seriales sincrónicos de alta velocidad, un puerto
consola y un puerto auxiliar asincrónico de baja velocidad.
• La familia de productos 2500 permite a los usuarios ruteos a través de líneas T1/E1.
• Procesador de 25 MHz, memoria flash de 8 MB y DRAM de 4 MB upgrades hasta 16 MB.
• Protocolos Seriales Sincrónicos: PPP, HDLC, LAPB.
• Servicios Sincrónicos Seriales WAN: Frame Relay, X.25.
VENTAJAS DEL ROUTER
-Son configurables.
-Son relativamente fáciles de mantener una vez configurados.
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-Previene la presencia de intrusos.
-No son afectados por los contrastes de los tiempos de retardos como ocurre en los bridges.
-No están limitados topológicamente.
-Son inteligentes y pueden seleccionar el camino más aconsejable entre dos o más conexiones
simultáneas.
DESVENTAJAS DEL ROUTER
-Requieren una cantidad significativa de tiempo para instalarlos y configurarlos dependiendo de la
topología de la red y de los protocolos usados.
-Son dependientes del protocolo, cada protocolo a rutear debe ser conocido por el Router.
-Tienen un mayor costo que los Bridges.
-Son más complejos.
-Lentitud de proceso de paquetes respecto a los bridges.
-Necesidad de gestionar el subdireccionamiento en el Nivel de Enlace.
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INTERFACES DE UN ROUTER
Una interfaz de router suministra la conexión física entre el router y un tipo de medio físico de la
red. Las interfaces Cisco a menudo se denominan puertos. Los puertos incorporados se designan
por su tipo de conexión seguido de un número. Por ejemplo, E0 para el primer puerto Ethernet, E1
para el segundo, S0 para el primero puerto Serial, etc.
Los routers de gama baja como la serie 2500, son básicamente routers de estándar que vienen con
un número predeterminado de puertos LAN, WAN y serie. Los routers de gama media o alta, como
las series 4500 y 7500, son modulares y contienen ranuras abiertas en las que pueden instalarse
varias tarjetas de interfaz.
En los routers modulares, no sólo pueden conectarse distintos tipos de interfaz, sino que además
puede seleccionarse el número de puertos deseados en cada tarjeta. Por ejemplo, en una de las
tres ranuras de un un router 4505 se puede instalar una tarjeta Ethernet que contenga seis puertos
Ethernet, y en otra ranura una tarjeta con dos puertos Serial. Los routers modulares designan sus
puertos por el tipo de conexión que utilizan, seguido del número de ranura y del número de puerto.
Para saber qué interfaces están instaladas en un router, se utiliza el comando show interfaces.
Algunos routers tienen tarjetas Versátiles Interface Processor (VIP), cada una de las cuales cuenta
con una o dos ranuras para los adaptadores de puerto. Cada adaptador de puerto puede tener
varias interfaces. En este tipo de dispositivos (únicamente las series 7000, 7500 y 12000), se usa la
sintaxis Slot/Adaptador/Puerto para especificar un interfaz. Por ejemplo, si se quisiera hacer
referencia a la segunda tarjeta VIP, primer adaptador, primera interfaz Token Ring, se usaría la
sintaxis token ring 2/0/1.
Una interfaz, puede encontrarse en cualquiera de los siguientes estados, que podemos conocer en
cualquier momento mediante el comando show interface.
Activa (Up). Funciona con normalidad desde el punto de vista eléctrico, y recibe la señal adecuada
de los cables que tiene conectados.
Inactiva (Down). Se encuentra activa, pero no se comunica correctamente con el medio al que está
conectada.
Administrativamente inactiva (administratively down). Está configurada para estar apagada y no
está operativa. Utilizaremos el comando shutdown para desactivar administrativamente una
interfaz.
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TECNOLOGIA DEL ROUTER
El router de red está transformándose rápidamente desde un dispositivo dedicado a conectar redes
dispersas a un dispositivo de servicios integrados capaz de múltiples funciones más allá del routing.
Cada vez más clientes de Cisco están implementando routers de servicios integrados, routers de
red sofisticados que proporcionan capacidades de voz, vídeo, datos y acceso a Internet, conexión
inalámbrica y otras aplicaciones.
Ventajas tecnológicas del router de servicios integrados
Las empresas en crecimiento especialmente las que abren nuevas oficinas, pueden aprovechar
soluciones de router de red integradas que son sumamente seguras, flexibles y diseñadas para ser
compatibles con futuras tecnologías.
Un solo dispositivo, múltiples funciones: consolide múltiples servicios en un solo dispositivo. El
router Cisco ISR G2 ofrece en un solo dispositivo una amplia gama de servicios incluidos seguridad,
conexión inalámbrica, vídeo, comunicaciones unificadas, optimización de redes WAN y servicios
virtuales personalizables.
Rendimiento de redes WAN: proporcione una red WAN y requisitos de servicios de la red de
próxima generación. El router de servicios integrados de Cisco Generación 2 (ISR G2) proporciona
un rendimiento de red WAN de hasta 350 Mbps con servicios.
Vídeo: utilice los procesadores de señales digitales (DSP) incorporados de las plataformas de Cisco
ISR G2 para potenciar aplicaciones de vídeo de clase empresarial que incluyen la capacidad de
transmisión de vídeo, señalización digital, videovigilancia y TelePresencia con enlaces T1/E1.
Virtualización de servicios: admita un modelo de prestación de servicios a demanda utilizando el
innovador Cisco Services Ready Engine (SRE) para implementar servicios personalizables a
demanda.
Gestión simplificada: administre su red desde una ubicación central y simplifique la resolución de
problemas con una sola imagen del software Cisco IOS en el router ISR G2.
Los servicios de red están incorporados o se pueden añadir fácilmente al router. Las empresas
tienen que instalar un solo dispositivo sofisticado, en vez de comprar un producto distinto para
cada función individual.
Desde menores gastos operativos y de capital a una mayor productividad, las empresas de todos
los tamaños pueden disfrutar de las ventajas de los routers de servicios integrados. Una empresa
pequeña con dos oficinas puede beneficiarse tanto como una empresa con cientos de sucursales.
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CANTIDAD DE PUERTOS
Generalmente tienen 4 puertos ethernet, 1 puerto modem o RJ-11, incluso hay algunos que tienen
un puerto USB, el cual puedes conectar tu impresora o algún otro dispositivo que cuente con una
dirección física.
Si hablas de un router más robusto, digamos cisco, nortel o 3M, varían según los modelos pero en
su gran mayoría tienen dos puertos seriales como mínimo, un puerto ethernet, un puerto de
consola, un puerto auxiliar y algunos cuentan con puertos BRI RDSI.
VELOCIDAD DE UN ROUTER
300 y 328 MPHS
UBICACIÓN EN EL MODELO OSI
Los router operan precisamente en la capa de red.
2. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo RIP.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
-No admite subredes.
-No admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).
-No admite CIDR.
-Los intercambios de información no están autenticados.
FUNCIONAMIENTO
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 IGRP que es de Cisco Systems.
Cuando RIP se inicia, envía un mensaje a cada uno de sus vecinos (en el puerto 520) pidiendo una copia de
la tabla de encaminamiento del vecino. Este mensaje es una solicitud (el campo "command" se pone a 1)
con "address family" a 0 y "metric" a 16. Los "routers" vecinos devuelven una copia de sus tablas de
encaminamiento.
Cuando RIP está en modo activo envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a todos los vecinos por
broadcast y/o con enlaces punto a punto. Esto se hace cada 30 segundos. La tabla de encaminamiento se
envía como respuesta ("command" vale 2, aunque no haya habido petición).
Cuando RIP descubre que una métrica ha cambiado, la difunde por broadcast a los demás "routers".
Cuando RIP recibe una respuesta, el mensaje se valida y la tabla local se actualiza si es necesario (Para
mejorar el rendimiento y la fiabilidad, RIP especifica que una vez que un "router" (o host) ha aprendido una
ruta de otro, debe guardarla hasta que conozca una mejor (de coste estrictamente menor). Esto evita que
los "routers" oscilen entre dos o más rutas de igual coste).
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Cuando RIP recibe una petición, distinta de la solicitud de su tabla, se devuelve como respuesta la métrica
para cada entrada de dicha petición fijada al valor de la tabla local de encaminamiento. Si no existe ruta en
la tabla local, se pone a 16.
Las rutas que RIP aprende de otros "routers" expiran a menos que se vuelvan a difundir en 180 segundos (6
ciclos de broadcast). Cuando una ruta expira, su métrica se pone a infinito, la invalidación de la ruta se
difunde a los vecinos, y 60 segundos más tarde, se borra de la tabla.
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3. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo EIGRP.
4.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DUAL
-Redes libres de bucles.
-Actualizaciones incrementales
-Direccionamiento de multicast para actualizaciones.
-Protocolo vector distancia avanzado.
-Tabla de routing libres de bucles.
-Soporte para diferentes tecnologías.
-Convergencia rápida.
-Utilización de ancho de banda reducido.
-Configuración sencilla.
-Utilización de métrica compuesta.
-Balanceo de carga entre enlaces de coste diferente.
FUNCIONAMIENTO
El protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) representa una evolución en su
predecesor, el protocolo IGRP.
El protocolo EIGRP integra la capacidad de los protocolos de estado de enlace, como es OSPF, con
los de vector de distancia. De forma adicional, este sistema de enrutamiento dinámico contiene
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otros protocolos importantes que pueden aumentar su eficacia operacional relativamente a otros
protocolos de routing. Uno de estos protocolos es el algoritmo DUAL (Diffusing update algorithm) el
cual habilita a los routers determinar si una ruta anunciada por un vecino tiene bucles o está libre
de ellos, y permite que un router funcionando con EIGRP encontrar rutas alternativas sin tener que
esperar por actualizaciones de otros routers. Este protocolo provee de compatibilidad y la
capacidad de interactuar con otros routers con diferentes protocolos de routing. También
mantiene una buena operabilidad con IGRP, ya que tiene un mecanismo automático de
redistribución que permite que las rutas sean importadas en EIGRP y al revés. Esto permite hacer
migraciones de un protocolo a otro de forma escalonada.
Las claves que distinguen al protocolo EIGRP de otros protocolos de routing incluyen una rápida
convergencia, soporte para máscaras subneteadas de tamaño variable, soporte para
actualizaciones parciales, y compatibilidad con múltiples capas de red. Un router funcionando con
EIGRP almacena todas las tablas de rutas de sus vecinos, por lo que puede adaptarse rápidamente a
rutas alternativas. Si no existe una ruta apropiada, el protocolo EIGRP hace peticiones a sus vecinos
para descubrir rutas alternativas. Estas peticiones se propagan hasta que una ruta alternativa es
encontrada. Al poder soportar máscaras de tamaño variables, permite que las rutas sean
automáticamente sumarizadas en una sola ruta agrupando las demás redes. Como se ha
comentado, EIGRP no hace actualizaciones periódicas. En lugar de eso, envía actualizaciones
parciales solo cuando la métrica de una ruta cambia. La propagación de actualizaciones parciales se
hace de una forma selectiva, por lo que solo los routers que necesitan la información son
actualizados. Como resultado de estas características usadas por EIGRP, se consume mucho menos
ancho de banda que otros protocolos.
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5. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo OSPF.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
-Respuesta rápida y sin bucles ante cambios.
-Seguridad ante los cambios.
- Soporte de múltiples métricas.
- Balanceado de carga en múltiples caminos.
-Escalabilidad en el crecimiento de rutas externas.
FUNCIONAMIENTO
El fundamento principal en el cual se basa un protocolo de estado de enlace es en la existencia de
un mapa de la red el cual es poseído por todos los nodos y que regularmente es actualizado.
Para llevar a cabo este propósito la red debe de ser capaz de entre otros objetivos de:
• Almacenar en cada nodo el mapa de la red.
• Ante cualquier cambio en la estructura de la red actuar rápidamente, con seguridad si crear bucles
y teniendo en cuenta posibles particiones o uniones de la red.
Mapa de Red Local
La creación del mapa de red local en cada router de la red se realiza a través de una tabla donde:
Fila: representa a un router de la red; y cualquier cambio que le ocurra a ese router será reflejado
en este registro de la tabla a través de los registros de descripción.
Columna: representa los atributos de un router que son almacenados para cada nodo. Entre los
principales atributos por nodo tenemos: un identificador de interfase, el número de enlace e información
acerca del estado del enlace, o sea, el destino y la distancia o métrica.
Con esta información en todos los router de la red el objetivo es que cada router sea capaz de crear su
propio mapa de la red, que sean todos idénticos lo cual implicará que no se produzcan bucles y que la
creación de este mapa de red local se realiza en los router lo más rápido posible.
Ejemplo
A --- 1 --- B --- 2 --- C --- 4 --- D --- 3 --- A
DE A ENLACE DISTANCIA
A B 1 1
B C 2 1
C D 4 1
D A 3 1
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B A 1 1
C B 2 1
D C 4 1
A D 3 1
Los routers envían periódicamente mensajes HELLO para que el resto de routers, tanto si pertenecen al
mapa local como a un circuito virtual para sepan que están activos.
Para que un router sepa que sus mensajes se están escuchando los mensajes HELLO incluyen una lista de
todos los identificadores de los vecinos cuyos saludos ha oído el emisor.
Respuesta ante un cambio en la topología de la red
Un cambio en la topología de la red es detectado en primer lugar o por el nodo que causo
el cambio o por los nodos afectados por el enlace que provoco el cambio. El protocolo o mecanismo de
actualización la información por la red debe ser rápido y seguro, y estos son los objetivos del protocolo de
inundación y de intercambio o sincronización empleado en OSPF.
Protocolo de Inundación: The flooding Protocol.
Este protocolo consiste en el paso de mensajes entre nodos, partiendo el mensaje del nodo o nodos que
han advertido el cambio, tal que cada nodo envía el mensaje recibido por todas sus interfaces menos por
la que le llega siempre y cuando no haya recibido ese mensaje, para ello cada mensaje cuenta con un
identificador de mensaje o contador de tiempo para constatar su validez.
Ejemplo
Supongamos que en la red anterior el enlace que va del nodo A a B, queda fuera de servicio tal que la
distancia pasa a ser infinito.
El mensaje que A enviara a D será:
Desde A hacia B, enlace 1, distancia infinito, numero 2.
El mensaje que B enviara a C será:
Desde B hacia A, enlace 1, distancia infinito, numero 2.
La base de datos después del protocolo de flooding quedaría:
DE A ENLACE DISTANCIA NUMERO
A B 1 infinito 2
B C 2 1 1
C D 4 1 1
D A 3 1 1
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B A 1 infinito 2
C B 2 1 1
D C 4 1 1
A D 3 1 1
Hay que tener que un cambio en un enlace de la red puede dejar aislados a unos nodos de la red,
es decir, puede partir la red. Este cambio tal como está planteado el mapa local no es problema ya que
aunque todos los nodos de la red inicial no tendrán el mismo mapa local este si que será idéntico para
cada uno de los nodos en cada una de sus particiones.
Del mismo modo debemos considerar el caso contrario que ocurre cuando un cambio en la
topología de la red provoca una unión de redes de nodos, ya que pueden surgir problemas como la
existencia de enlaces modificados en una mapa local de un nodo de una subred que no esta modificado en
el mapa local de la otra subred. El proceso mediante el cual se produce el chequeo del mapa local de las
diferentes subredes para formar uno idéntico para todos los nodos de la nueva red se denomina:
Protocolo de Chequeo de Mapas:Bringing Up Adjacencies
Se basa en la existencia de que existen identificadores de enlace y número de versiones, a partir de estos
OSPF forma unos paquetes de descripción del mapa local e inicializa un proceso de sincronización entre un
par de routers de la red que tiene dos fases:
Intercambio de paquetes de descripción del mapa local entre los nodos y en cada nodo creación de una
lista de nodos especiales a tener en cuenta o bien porque su número de versión es mayor que la copia
local o bien porque no existía en ese mapa local el identificador del enlace.
Creación en cada nodo de paquetes con información acerca de esos nodos especiales que se envían a sus
vecinos para que corroboren la información.
Tras terminar este intercambio de información, ambos routers conocen:
Nodos que son obsoletos en su mapa local.
Nodos que no existían en su mapa local.
Los mensajes que se usan para solicitar todas las entradas que necesiten actualización son
los Link State Request o mensajes de petición de estado de enlace.
Los mensajes de respuesta son los Link State Update.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: INVESTIGACIÓN SOBRE COMANDOS ROUTER.
1. Consultar los comandos básicos de configuración del ROUTER.
COMANDOS
Cambiar el nombre del host:
(config)#hostname
Borrar la configuración del router:
#erase nvram:
(debe confirmarse con enter una segunda vez)
Salvar la configuración del router:
#copy running-config startup-config
Reiniciar el enrutador:
(Es normal que pida salvar los cambios de configuración no guardados)
#reload
#Proceed with reload? [confirm]
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Asignar ip a una interfaz
(config)#interface
(config-if)#ip address
Ejemplo:
(config)#interface serial 0/0
(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
Asignar reloj a una interfaz:
(config-if)#clock rate
Ejemplo: (config-if)#clock rate 64000
Habilitar enrutamiento:
(config)#router [id de proceso]
(config-router)#network [wildcard]
10.1.1.1
10.1.1.1
2. Realizar practica guiada por el instructor sobre configuración del ROUTER con sus verificaciones y
anexar evidencias.
17. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
Versión: 02
Fecha: 30/09/2013
Código: F004-P006-GFPI
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Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
Versión: 02
Fecha: 30/09/2013
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BIBLIOGRAFÍA