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Protocolos de Enrutamiento
Características
0 Reliable Transport Protocol (RTP)
0 Actualizaciones limitadas
0 Algoritmo de actualización por difusión (DUAL)
0 Establecimiento de adyacencias
0 Tablas de topología y de vecinos
Saludo
EIGRP utiliza los paquetes
de saludo para descubrir
vecinos y para formar
adyacencias con ellos. Los
paquetes de saludo EIGRP
son multicast y utilizan una
entrega no confiable
Los paquetes de
actualización
• Se utilizan para propagar la
información de enrutamiento.
• A diferencia de RIP, EIGRP no
envía actualizaciones periódicas.
• Los paquetes de actualización se
envían sólo cuando es necesario.
• Las actualizaciones de EIGRP
sólo contienen la información de
enrutamiento necesaria y sólo se
envían a los routers que la
requieren.
• Los paquetes de actualización
EIGRP utilizan una entrega
confiable.
• Los paquetes de actualización se
envían como multicast cuando
son requeridos por múltiples
routers, o como unicast cuando
son requeridos por sólo un
router.
Los paquetes de
consulta y respuesta
• Los paquetes de consulta y
respuesta son utilizados por
DUAL cuando busca redes y
otras tareas.
• Los paquetes de consulta y
respuesta utilizan una
entrega confiable.
• Las consultas utilizan
multicast o unicast, mientras
que las respuestas se envíen
siempre como unicast.
Topología
Tabla de Direccionamiento
Configuración R1
Configuración R2
Configuración R3
Sistema Autónomo
Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo el control
administrativo de una única entidad que presenta una política de
enrutamiento común para Internet.
Router(config)#router eigrp autonomous-system
Aunque EIGRP hace referencia al parámetro como un número de "sistema autónomo", en
realidad funciona como un ID de proceso.
El número no se encuentra asociado con ningún número de sistema autónomo analizado
previamente y se le puede asignar cualquier valor de 16 bits.
Router(config)#router eigrp 1
El número 1 identifica este proceso EIGRP en particular que se ejecuta en este router.
Para poder establecer adyacencias de vecinos, EIGRP requiere que todos los routers del mismo
dominio de enrutamiento estén configurados con el mismo ID de proceso.
router eigrp 1
Router(config-router)#network network-address
El comando network-address es la dirección de red con clase para esta interfaz.
El comando network con una
máscara Wildcard
De manera predeterminada, al utilizar el comando network y una dirección de red con
clase como 172.16.0.0, todas las interfaces del router que pertenecen a la dirección de
red con clase estarán habilitadas para EIGRP.
Sin embargo, puede haber ocasiones en las que el administrador de red no desee incluir
a todas las interfaces dentro de una red al habilitar EIGRP.
Para configurar a EIGRP a fin de que sólo publique subredes específicas, utilice la
opción wildcard-mask con el comando network:
Router(config-router)#network network-address [wildcard-mask]
Router(config-router)#network network-address
[wildcard-mask]
Imagine que una máscara wildcard es lo inverso a una
máscara de subred. Lo inverso a una máscara de subred
255.255.255.252 es 0.0.0.3. Para calcular lo inverso a la
máscara de subred, reste la máscara de subred de
255.255.255.255:
255.255.255.255
- 255.255.255.252 Reste la máscara de subred
----------------------
0. 0. 0. 3 máscara Wildcard
show ip eigrp neighbors
Utilice el comando show ip eigrp neighbors para ver la tabla de vecinos y
verificar que EIGRP haya establecido una adyacencia con sus vecinos.
show ip protocols
Al igual que con RIP, el
comando show ip protocols
se puede utilizar para
verificar que EIGRP se
encuentre habilitado.
show ip route Otra manera de verificar que EIGRP y otras funciones del
router se encuentran configuradas adecuadamente es
examinar las tablas de enrutamiento con el comando show
ip route
Introducción de la ruta resumida Null0
Otra manera de verificar que EIGRP y otras funciones del router se encuentran configuradas
adecuadamente es examinar las tablas de enrutamiento con el comando show ip route
Introducción de la ruta resumida Null0
Observe que las rutas resumidas se originan en Null0, esto es porque las rutas se utilizan para
notificaciones. Las rutas 192.168.10.0/24 y 172.16.0.0/16 en realidad no representan
ninguna ruta con la que se puedan alcanzar las redes primarias.
Rutas de igual costo
Como R3 recibe dos rutas con el mismo costo para 172.16.0.0/16 de R1 y R2, ambas rutas se
incluyen en la tabla de enrutamiento.
Rutas de igual costo
Como R3 recibe dos rutas con el mismo costo para 172.16.0.0/16 de R1 y R2, ambas rutas se
incluyen en la tabla de enrutamiento.
Métrica compuesta EIGRP y valores K
EIGRP utiliza los siguientes valores en su métrica compuesta para calcular la ruta
preferida hacia una red:
1. Ancho de banda
2. Retraso
3. Confiabilidad
4. Carga
Show interface, para verificar métricas
Valores de demora en microsegundos
Ancho de banwidth
Verificar el Ancho de Banda
Sucesor y Distancia Factible
Un sucesor
es un router vecino que se utiliza para el reenvío de paquetes y es la ruta
menos costosa hacia la red de destino. La dirección IP del sucesor se muestra
en una entrada de tabla de enrutamiento justo después de la palabra vía.
Distancia factible (FD)
es la métrica calculada más baja para llegar a la red de destino. FD
es la métrica enumerada en la entrada de la tabla de enrutamiento
como el segundo número dentro de paréntesis. De la misma
manera que con otros protocolos de enrutamiento también se
conoce como la métrica de la ruta.
Un sucesor factible (FS)
Un sucesor factible (FS) s un vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles hacia la misma
red que el sucesor por cumplir con la condición de factibilidad. En nuestra
topología, ¿consideraría R2 a R1 como un sucesor factible para la red 192.168.1.0/24? Para
poder ser un sucesor factible, R1 debe satisfacer la condición de factibilidad (FC). Veamos que
significa eso.
La condición de factibilidad (FC)
se cumple cuando la distancia notificada (RD) de un vecino hacia una red es menor que la
distancia factible del router local hacia la misma red de destino. La distancia notificada o la
distancia publicada es simplemente una distancia factible EIGRP de vecinos a la misma red de
destino. La distancia notificada es la métrica que un router informa a un vecino acerca de su
propio costo hacia esa red.
Distancia Notificada (RD)
Si R3 es el sucesor, ¿puede el vecino R1 ser un sucesor factible para esta misma red
192.161.0/24? En otras palabras, si el enlace entre R2 y R3 falla, ¿puede utilizarse
inmediatamente a R1 como una ruta de respaldo sin recalculo del algoritmo DUAL? R1 sólo
puede ser un sucesor factible si cumple con la condición de factibilidad.
Distancia Notificada (RD)
R1 informa a R2 que su distancia factible hacia 192.168.1.0/24 es 2172416. Desde la
perspectiva de R2, 2172416 es la distancia notificada de R1. Desde la perspectiva de
R1, 2172416 es su distancia factible.
show ip eigrp topology
La tabla de topología enumera todos los sucesores y sucesores factibles que DUAL calculó
hacia las redes de destino.
R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0
La tabla de topología enumera todos los sucesores y sucesores factibles que DUAL calculó
hacia las redes de destino.
R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0
auto-summary
La ruta estática por defecto
Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp as-number percent
De manera predeterminada, EIGRP sólo utilizará hasta 50% del ancho de
banda de una interfaz para información EIGRP. Esto impide que el proceso
EIGRP utilice en exceso los enlaces y que no permita suficiente ancho de
banda para el enrutamiento de tráfico normal. El comando ip bandwidth-
percent eigrp puede utilizarse para configurar el porcentaje del ancho de
banda que EIGRP puede utilizar en una interfaz.
Configuración de intervalos de saludo y tiempos de espera
El comando para configurar un intervalo de saludo distinto es: Router(config-if)#ip
hello-interval eigrp as-number seconds
Si cambia el intervalo de saludo, asegúrese de cambiar también el tiempo de espera a
un valor igual o superior al intervalo de saludo. De lo contrario, la adyacencia de
vecinos se desactivará después que haya terminado el tiempo de espera y antes del
próximo intervalo de saludo. El comando para configurar un tiempo de espera distinto
es:
Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds
Configuración de intervalos de saludo y tiempos de espera
El valor segundos para los intervalos de saludo y de tiempo de espera puede variar de 1
a 65 535. Este rango indica que el usuario puede establecer el intervalo de saludo en un
valor mayor que 18 horas, el cual puede ser adecuado para un enlace dial-up muy
costoso. Sin embargo, en la figura configuramos a R1 y R2 para que usen un intervalo de
saludo de 60 segundos y un tiempo de espera de 180 segundos. La forma no puede
usarse en ambos comandos para restaurar los valores predeterminados.

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Eigrp

  • 1.
  • 3. Características 0 Reliable Transport Protocol (RTP) 0 Actualizaciones limitadas 0 Algoritmo de actualización por difusión (DUAL) 0 Establecimiento de adyacencias 0 Tablas de topología y de vecinos
  • 4. Saludo EIGRP utiliza los paquetes de saludo para descubrir vecinos y para formar adyacencias con ellos. Los paquetes de saludo EIGRP son multicast y utilizan una entrega no confiable
  • 5. Los paquetes de actualización • Se utilizan para propagar la información de enrutamiento. • A diferencia de RIP, EIGRP no envía actualizaciones periódicas. • Los paquetes de actualización se envían sólo cuando es necesario. • Las actualizaciones de EIGRP sólo contienen la información de enrutamiento necesaria y sólo se envían a los routers que la requieren. • Los paquetes de actualización EIGRP utilizan una entrega confiable. • Los paquetes de actualización se envían como multicast cuando son requeridos por múltiples routers, o como unicast cuando son requeridos por sólo un router.
  • 6. Los paquetes de consulta y respuesta • Los paquetes de consulta y respuesta son utilizados por DUAL cuando busca redes y otras tareas. • Los paquetes de consulta y respuesta utilizan una entrega confiable. • Las consultas utilizan multicast o unicast, mientras que las respuestas se envíen siempre como unicast.
  • 7.
  • 13.
  • 14. Sistema Autónomo Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo el control administrativo de una única entidad que presenta una política de enrutamiento común para Internet.
  • 15.
  • 16. Router(config)#router eigrp autonomous-system Aunque EIGRP hace referencia al parámetro como un número de "sistema autónomo", en realidad funciona como un ID de proceso. El número no se encuentra asociado con ningún número de sistema autónomo analizado previamente y se le puede asignar cualquier valor de 16 bits.
  • 17. Router(config)#router eigrp 1 El número 1 identifica este proceso EIGRP en particular que se ejecuta en este router. Para poder establecer adyacencias de vecinos, EIGRP requiere que todos los routers del mismo dominio de enrutamiento estén configurados con el mismo ID de proceso.
  • 19.
  • 20. Router(config-router)#network network-address El comando network-address es la dirección de red con clase para esta interfaz.
  • 21. El comando network con una máscara Wildcard De manera predeterminada, al utilizar el comando network y una dirección de red con clase como 172.16.0.0, todas las interfaces del router que pertenecen a la dirección de red con clase estarán habilitadas para EIGRP. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que el administrador de red no desee incluir a todas las interfaces dentro de una red al habilitar EIGRP. Para configurar a EIGRP a fin de que sólo publique subredes específicas, utilice la opción wildcard-mask con el comando network: Router(config-router)#network network-address [wildcard-mask]
  • 22. Router(config-router)#network network-address [wildcard-mask] Imagine que una máscara wildcard es lo inverso a una máscara de subred. Lo inverso a una máscara de subred 255.255.255.252 es 0.0.0.3. Para calcular lo inverso a la máscara de subred, reste la máscara de subred de 255.255.255.255: 255.255.255.255 - 255.255.255.252 Reste la máscara de subred ---------------------- 0. 0. 0. 3 máscara Wildcard
  • 23.
  • 24. show ip eigrp neighbors Utilice el comando show ip eigrp neighbors para ver la tabla de vecinos y verificar que EIGRP haya establecido una adyacencia con sus vecinos.
  • 25. show ip protocols Al igual que con RIP, el comando show ip protocols se puede utilizar para verificar que EIGRP se encuentre habilitado.
  • 26. show ip route Otra manera de verificar que EIGRP y otras funciones del router se encuentran configuradas adecuadamente es examinar las tablas de enrutamiento con el comando show ip route
  • 27. Introducción de la ruta resumida Null0 Otra manera de verificar que EIGRP y otras funciones del router se encuentran configuradas adecuadamente es examinar las tablas de enrutamiento con el comando show ip route
  • 28. Introducción de la ruta resumida Null0 Observe que las rutas resumidas se originan en Null0, esto es porque las rutas se utilizan para notificaciones. Las rutas 192.168.10.0/24 y 172.16.0.0/16 en realidad no representan ninguna ruta con la que se puedan alcanzar las redes primarias.
  • 29. Rutas de igual costo Como R3 recibe dos rutas con el mismo costo para 172.16.0.0/16 de R1 y R2, ambas rutas se incluyen en la tabla de enrutamiento.
  • 30. Rutas de igual costo Como R3 recibe dos rutas con el mismo costo para 172.16.0.0/16 de R1 y R2, ambas rutas se incluyen en la tabla de enrutamiento.
  • 31. Métrica compuesta EIGRP y valores K EIGRP utiliza los siguientes valores en su métrica compuesta para calcular la ruta preferida hacia una red: 1. Ancho de banda 2. Retraso 3. Confiabilidad 4. Carga
  • 32.
  • 33. Show interface, para verificar métricas
  • 34. Valores de demora en microsegundos
  • 36. Verificar el Ancho de Banda
  • 37.
  • 38.
  • 40. Un sucesor es un router vecino que se utiliza para el reenvío de paquetes y es la ruta menos costosa hacia la red de destino. La dirección IP del sucesor se muestra en una entrada de tabla de enrutamiento justo después de la palabra vía.
  • 41. Distancia factible (FD) es la métrica calculada más baja para llegar a la red de destino. FD es la métrica enumerada en la entrada de la tabla de enrutamiento como el segundo número dentro de paréntesis. De la misma manera que con otros protocolos de enrutamiento también se conoce como la métrica de la ruta.
  • 42.
  • 43.
  • 44. Un sucesor factible (FS) Un sucesor factible (FS) s un vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles hacia la misma red que el sucesor por cumplir con la condición de factibilidad. En nuestra topología, ¿consideraría R2 a R1 como un sucesor factible para la red 192.168.1.0/24? Para poder ser un sucesor factible, R1 debe satisfacer la condición de factibilidad (FC). Veamos que significa eso.
  • 45. La condición de factibilidad (FC) se cumple cuando la distancia notificada (RD) de un vecino hacia una red es menor que la distancia factible del router local hacia la misma red de destino. La distancia notificada o la distancia publicada es simplemente una distancia factible EIGRP de vecinos a la misma red de destino. La distancia notificada es la métrica que un router informa a un vecino acerca de su propio costo hacia esa red.
  • 46. Distancia Notificada (RD) Si R3 es el sucesor, ¿puede el vecino R1 ser un sucesor factible para esta misma red 192.161.0/24? En otras palabras, si el enlace entre R2 y R3 falla, ¿puede utilizarse inmediatamente a R1 como una ruta de respaldo sin recalculo del algoritmo DUAL? R1 sólo puede ser un sucesor factible si cumple con la condición de factibilidad.
  • 47. Distancia Notificada (RD) R1 informa a R2 que su distancia factible hacia 192.168.1.0/24 es 2172416. Desde la perspectiva de R2, 2172416 es la distancia notificada de R1. Desde la perspectiva de R1, 2172416 es su distancia factible.
  • 48. show ip eigrp topology La tabla de topología enumera todos los sucesores y sucesores factibles que DUAL calculó hacia las redes de destino.
  • 49. R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0 La tabla de topología enumera todos los sucesores y sucesores factibles que DUAL calculó hacia las redes de destino.
  • 50. R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0
  • 52. La ruta estática por defecto
  • 53. Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp as-number percent De manera predeterminada, EIGRP sólo utilizará hasta 50% del ancho de banda de una interfaz para información EIGRP. Esto impide que el proceso EIGRP utilice en exceso los enlaces y que no permita suficiente ancho de banda para el enrutamiento de tráfico normal. El comando ip bandwidth- percent eigrp puede utilizarse para configurar el porcentaje del ancho de banda que EIGRP puede utilizar en una interfaz.
  • 54. Configuración de intervalos de saludo y tiempos de espera El comando para configurar un intervalo de saludo distinto es: Router(config-if)#ip hello-interval eigrp as-number seconds Si cambia el intervalo de saludo, asegúrese de cambiar también el tiempo de espera a un valor igual o superior al intervalo de saludo. De lo contrario, la adyacencia de vecinos se desactivará después que haya terminado el tiempo de espera y antes del próximo intervalo de saludo. El comando para configurar un tiempo de espera distinto es: Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds
  • 55. Configuración de intervalos de saludo y tiempos de espera El valor segundos para los intervalos de saludo y de tiempo de espera puede variar de 1 a 65 535. Este rango indica que el usuario puede establecer el intervalo de saludo en un valor mayor que 18 horas, el cual puede ser adecuado para un enlace dial-up muy costoso. Sin embargo, en la figura configuramos a R1 y R2 para que usen un intervalo de saludo de 60 segundos y un tiempo de espera de 180 segundos. La forma no puede usarse en ambos comandos para restaurar los valores predeterminados.