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TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 1 de 9
1. Taller teórico-práctico de VLSM
Instructor(a): Mauricio Cardona Restrepo
2. Responda y cite las fuentes usadas para el siguiente cuestionario.
Objetivos
 Redactar el informe de conectividad física con los datos tomados de las acciones
realizadas en la verificación de conectividad física de la red utilizando el glosario técnico
y formatos establecidos.
 Diseñar una red en packet Tracer a solicitud del cliente.
 Configurar un router en paket tracer por comandos.
 Evaluar la conectividad de las interfaces de los equipos de internetworking mediante el
comando ping, desde el prompt del equipo de Internetworking origen.
Para un aprendiz es tan importante conectar correctamente una red, como realizar un correcto
informe sobre conectividad en la misma. Si un aprendiz no desarrolla un buen plano de
conexión y un informe claro, la lectura de la red en un futuro se hará una tarea ardua y
demorada.
Para analizar cómo se debe de llenar una tabla de conexión en una red, veamos el siguiente
ejemplo:
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 2 de 9
La siguiente red se puede documentar de la siguiente manera:
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 3 de 9
Como se puede apreciar, con la tabla de direcciones es bastante fácil leer una red. De ahora en
adelante, cualquier montaje de red que realicemos, ya sea simulación de paket tracer o
físicamente, debemos de llenar una tabla similar.
Configuración de un Router por comandos
Como vimos en clase y los videos del instructor, la configuración de un router es sencilla
siempre y cuando se tenga en cuenta la posición del router dentro de la red que se está
armando. La configuración de los routers normalmente no se realiza con interfaz gráfica
(depende de la marca), se hace por modo consola y con la conexión pertinente. Con paket
tracer nos vamos a familiarizar con la configuración de un Router por comandos.
Supongamos una red como la de la figura 2, la configuración de los routers seria de la siguiente
forma:
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 4 de 9
Router A
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#interface serial 0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
RouterA(config-if)#no shutdown
Router B
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#hostname RouterB
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface serial 0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 5 de 9
RouterB(config)#interface serial 0/1
RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
Router C
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#hostname RouterC
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/1
RouterC(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
RouterC(config-if)#no shutdown
Hay dos formas de configurar las rutas estáticas, usando la “IP del siguiente salto” o la “interfaz
de salida”, pueden usar cualquiera de las dos. Normalmente se usa la “IP del siguiente salto”
que es la IP de la interfaz del router directamente conectado, pero si entre los datos no la
tenemos, podemos usar la
“interfaz de salida” que es la interfaz del router local. No hay forma de hacer rutas estáticas sin
conocer la dirección de red destino, para ese caso se usan “rutas por defecto” o un “default
gateway” en el router (ya haré un tutorial sobre estas configuraciones).
A) Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “IP del Siguiente Salto”
Router A
RouterA>enable
RouterA#config terminal
RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Con estas rutas estáticas le estamos diciendo al RouterA que todo tráfico hacia la red
192.168.2.0 y 192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 10.0.0.1 para que lo
resuelva.
RouterB
RouterB>enable
RouterB#config terminal
RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 6 de 9
Con la primera ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico hacia la red
192.168.1.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 10.0.0.2 para que lo resuelva.
Con la segunda ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico hacia la red
192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 11.0.0.2 para que lo resuelva.
RouterC
RouterC>enable
RouterC#config terminal
RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1
RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1
Como ejemplo para que no queden dudas: Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “Interfaz de
Salida”
Router A
RouterA>enable
RouterA#config terminal
RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0
RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0
Antes de configurar las rutas estáticas tienen que estar seguros de que todos los dispositivos
vecinos de la topología se están viendo.
Una de las formas es usando el comando “show cdp neighbors” desde cada router que nos
mostrará en su resultado los routers y switchs directamente conectados a él, si no aparece
alguno hay algo mal configurado.
Otra cosa que tienen que probar es que los hosts se comuniquen con el “default gateway”
(puerta de enlace) de la red, esto lo pueden hace con un ping desde un
host a la IP de la interfaz del router conectada a la red a la que pertenece el host.
Resultado “Show CDP Neighbors” en RouterA
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Switch Fas 0/0 155 S 2950 Fas 0/1
RouterB Ser 0/0 155 R C2600 Ser 0/0
¿Para qué sirve el comando “show ip route”?
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
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ACTIVIDAD
Un cliente en un colegio le pide la siguiente configuración:
 El aula A necesita 35 computadores en una red independiente para las clases de
diseño.
 El aula B necesita 20 computadores con una red independiente, para las clases de
programación.
 El aula C necesita 8 computadores con red independiente para las clases de
mantenimiento de computadores.
El espacio D es un espacio común.
El Aula A2, B2 y C2 que corresponden al 2do piso del instituto educativo, tiene los mismos
requerimientos. El instituto cuenta con 6 routers, 6 switchs y 6 hubs; usted decide que usar y
en qué cantidad siempre y cuando cumpla con:
A) Diseñe la red tal que haya como MINIMO un router por piso, máximo 3 router por
piso.
B) La máscara de subred debe de ser ajustada a las necesidades, sin desperdiciar
muchas IPs.
C) Realice el diseño en Packet tracer
D) La configuración de los routers debe hacerla por consola.
E) Realice la tabla de enrutamiento para documentar la red que usted creó, de tal
manera que cualquier otro colega la pueda entender.
F) Realice una prueba de conexión entre cada sala.
G) Donde colocaría el RACK con los Routers y swtches?
E) Cuantos metros de cable gasta en su montaje?
TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
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TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO
Página 9 de 9
(Usted es libre de escoger los dispositivos extra para la interconexión y la
topología a usar. SIEMPRE Y CUANDO JUSTIFIQUE)
3. Bibliografía.
 Internet
 WorkBook VLSM – by Robb Jones
 CISCO networking academy
Elaborada por: Mauricio Cardona Restrepo Fecha 05/15/2013

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Taller enrutamiento estático y diseño de red

  • 1. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 1 de 9 1. Taller teórico-práctico de VLSM Instructor(a): Mauricio Cardona Restrepo 2. Responda y cite las fuentes usadas para el siguiente cuestionario. Objetivos  Redactar el informe de conectividad física con los datos tomados de las acciones realizadas en la verificación de conectividad física de la red utilizando el glosario técnico y formatos establecidos.  Diseñar una red en packet Tracer a solicitud del cliente.  Configurar un router en paket tracer por comandos.  Evaluar la conectividad de las interfaces de los equipos de internetworking mediante el comando ping, desde el prompt del equipo de Internetworking origen. Para un aprendiz es tan importante conectar correctamente una red, como realizar un correcto informe sobre conectividad en la misma. Si un aprendiz no desarrolla un buen plano de conexión y un informe claro, la lectura de la red en un futuro se hará una tarea ardua y demorada. Para analizar cómo se debe de llenar una tabla de conexión en una red, veamos el siguiente ejemplo:
  • 2. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 2 de 9 La siguiente red se puede documentar de la siguiente manera:
  • 3. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 3 de 9 Como se puede apreciar, con la tabla de direcciones es bastante fácil leer una red. De ahora en adelante, cualquier montaje de red que realicemos, ya sea simulación de paket tracer o físicamente, debemos de llenar una tabla similar. Configuración de un Router por comandos Como vimos en clase y los videos del instructor, la configuración de un router es sencilla siempre y cuando se tenga en cuenta la posición del router dentro de la red que se está armando. La configuración de los routers normalmente no se realiza con interfaz gráfica (depende de la marca), se hace por modo consola y con la conexión pertinente. Con paket tracer nos vamos a familiarizar con la configuración de un Router por comandos. Supongamos una red como la de la figura 2, la configuración de los routers seria de la siguiente forma:
  • 4. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 4 de 9 Router A Router>enable Router#config terminal Router(config)#hostname RouterA RouterA(config)#interface fastethernet 0/0 RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutdown RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#interface serial 0/0 RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 RouterA(config-if)#no shutdown Router B Router>enable Router#config terminal Router(config)#hostname RouterB RouterB(config)#interface fastethernet 0/0 RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutdown RouterB(config-if)#exit RouterB(config)#interface serial 0/0 RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 RouterB(config-if)#clock rate 56000 RouterB(config-if)#no shutdown RouterB(config-if)#exit
  • 5. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 5 de 9 RouterB(config)#interface serial 0/1 RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 RouterB(config-if)#clock rate 56000 RouterB(config-if)#no shutdown Router C Router>enable Router#config terminal Router(config)#hostname RouterC RouterC(config)#interface fastethernet 0/0 RouterC(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterC(config-if)#no shutdown RouterC(config-if)#exit RouterC(config)#interface serial 0/1 RouterC(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 RouterC(config-if)#no shutdown Hay dos formas de configurar las rutas estáticas, usando la “IP del siguiente salto” o la “interfaz de salida”, pueden usar cualquiera de las dos. Normalmente se usa la “IP del siguiente salto” que es la IP de la interfaz del router directamente conectado, pero si entre los datos no la tenemos, podemos usar la “interfaz de salida” que es la interfaz del router local. No hay forma de hacer rutas estáticas sin conocer la dirección de red destino, para ese caso se usan “rutas por defecto” o un “default gateway” en el router (ya haré un tutorial sobre estas configuraciones). A) Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “IP del Siguiente Salto” Router A RouterA>enable RouterA#config terminal RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1 RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1 Con estas rutas estáticas le estamos diciendo al RouterA que todo tráfico hacia la red 192.168.2.0 y 192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 10.0.0.1 para que lo resuelva. RouterB RouterB>enable RouterB#config terminal RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2 RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2
  • 6. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 6 de 9 Con la primera ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico hacia la red 192.168.1.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 10.0.0.2 para que lo resuelva. Con la segunda ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico hacia la red 192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 11.0.0.2 para que lo resuelva. RouterC RouterC>enable RouterC#config terminal RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1 RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1 Como ejemplo para que no queden dudas: Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “Interfaz de Salida” Router A RouterA>enable RouterA#config terminal RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0 RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0 Antes de configurar las rutas estáticas tienen que estar seguros de que todos los dispositivos vecinos de la topología se están viendo. Una de las formas es usando el comando “show cdp neighbors” desde cada router que nos mostrará en su resultado los routers y switchs directamente conectados a él, si no aparece alguno hay algo mal configurado. Otra cosa que tienen que probar es que los hosts se comuniquen con el “default gateway” (puerta de enlace) de la red, esto lo pueden hace con un ping desde un host a la IP de la interfaz del router conectada a la red a la que pertenece el host. Resultado “Show CDP Neighbors” en RouterA Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID Switch Fas 0/0 155 S 2950 Fas 0/1 RouterB Ser 0/0 155 R C2600 Ser 0/0 ¿Para qué sirve el comando “show ip route”?
  • 7. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 7 de 9 ACTIVIDAD Un cliente en un colegio le pide la siguiente configuración:  El aula A necesita 35 computadores en una red independiente para las clases de diseño.  El aula B necesita 20 computadores con una red independiente, para las clases de programación.  El aula C necesita 8 computadores con red independiente para las clases de mantenimiento de computadores. El espacio D es un espacio común. El Aula A2, B2 y C2 que corresponden al 2do piso del instituto educativo, tiene los mismos requerimientos. El instituto cuenta con 6 routers, 6 switchs y 6 hubs; usted decide que usar y en qué cantidad siempre y cuando cumpla con: A) Diseñe la red tal que haya como MINIMO un router por piso, máximo 3 router por piso. B) La máscara de subred debe de ser ajustada a las necesidades, sin desperdiciar muchas IPs. C) Realice el diseño en Packet tracer D) La configuración de los routers debe hacerla por consola. E) Realice la tabla de enrutamiento para documentar la red que usted creó, de tal manera que cualquier otro colega la pueda entender. F) Realice una prueba de conexión entre cada sala. G) Donde colocaría el RACK con los Routers y swtches? E) Cuantos metros de cable gasta en su montaje?
  • 9. TALLER ENRUTAMIENTO ESTATICO Página 9 de 9 (Usted es libre de escoger los dispositivos extra para la interconexión y la topología a usar. SIEMPRE Y CUANDO JUSTIFIQUE) 3. Bibliografía.  Internet  WorkBook VLSM – by Robb Jones  CISCO networking academy Elaborada por: Mauricio Cardona Restrepo Fecha 05/15/2013