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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.
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  • 2. 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 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. Página 2 de 20 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.
  • 3. 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 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 Página 3 de 20 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.
  • 4. 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 Página 4 de 20 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.
  • 5. 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 Página 5 de 20 -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.
  • 6. 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 Página 6 de 20 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.
  • 7. 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 Página 7 de 20 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.
  • 8. 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 Página 8 de 20 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.
  • 9. 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 Página 9 de 20 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).
  • 10. 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 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. Página 10 de 20 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
  • 11. 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 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. Página 11 de 20 5. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo OSPF.
  • 12. 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 Página 12 de 20 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
  • 13. 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 Página 13 de 20 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
  • 14. 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 Página 14 de 20 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.
  • 15. 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 Página 15 de 20 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]
  • 16. 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 Página 16 de 20 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 Página 17 de 20
  • 18. 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 Página 18 de 20
  • 19. 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 Página 19 de 20
  • 20. 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 Página 20 de 20 BIBLIOGRAFÍA