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Enrutamiento Básico
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Talleres para ISP/IXP
Conceptos de Enrutamineto
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• IPv4
• Enrutamiento
• Reenvío
• Algunas Definiciones
• Opciones de políticas
• Protocolos de Enrutamiento
IPv4
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• Internet utiliza IPv4
Direcciones de 32 bits
En el rango de 1.0.0.0 a 223.255.255.255
0.0.0.0 a 0.255.255.255 y 224.0.0.0 a 255.255.255.255
están reservados para usos “especiales”
• Direcciones de IPv4 están divididas en
componentes: red y estación
Formato de Las Direcciones de IPv4
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• Direcciones y máscaras
Se escriben:
12.34.56.78 255.255.255.0 ó
12.34.56.78/24
La máscara representa el número de bits que define la
dirección de red en los 32 bits de la dirección
El resto de los bits representan el número de estación
¿Cuál es la Función de un Enrutador?
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?
Un día en la vida de un enrutador
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Encontrar un camino
Reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un
paquete, reenvía un paquete …
Encontrar un camino alternativo
Reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un
paquete, reenvía un paquete …
Repetir hasta que se apague …
Enrutamiento Vs. Reenvío (Forwarding)
• Enrutamiento =
construir mapas y dar
direcciones
• Reenvío = transferir
los paquetes entre
interfaces, de acuerdo
a las direcciones
dadas por el proceso
de enrutamiento
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Enrutamiento de IP – Encontrando el
camino
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• El camino es derivado de la información recivida
por el protocolo de enrutamiento
• Pueden existir varios caminos alternativos
El mejor es colocado en la tabla de reenvío (forwarding)
• Las decisiones son actualizadas periódicamente
o cuando cambia la topología (controlada por
eventos)
• Las decisiones están basadas en:
Topología, políticas y métricas (número de saltos,
filtros, tiempo de respuesta, ancho de banda, etc.)
Búsqueda de una Ruta de IP
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• Basada en la dirección de destino del paquete IP
• Enrutamiento basado en el prefijo más largo
disponible
Un prefijo más específico es preferido sobre un prefijo
menos específico
Por ejemplo: un paquete con un destino de 10.1.1.1/32
es enviado al enrutador que anuncia 10.1/16 en lugar
de ser enviado al enrutador que anuncia 10/8.
Búsqueda de una Ruta IP
R2
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R3
R1 R4
Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
• Basada en la dirección de destino
del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
10/8  R3
10.1/16  R4
20/8  R5
30/8  R6
…..
Tabla de enrutamiento
de R2
Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más
Largo
R2
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R3
R1 R4
Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
Tabla de enrutamiento
de R2
10.1.1.1 && FF.0.0.0
vs.
10.0.0.0 && FF.0.0.0
Encontrada!
•Basada en la dirección de
destino del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
10/8  R3
10.1/16  R4
20/8  R5
30/8  R6
…..
Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más
Largo
R2
20/8  R5
30/8  R6
…..
10.1.0.0 && FF.FF.0.0
Tabla de enrutamiento
de R2
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R3
R1 R4
Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
•Basada en la dirección de
destino del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
10.1.1.1 && FF.FF.0.0
vs. Encontrada: Otra más!
10/8  R3
10.1/16  R4
Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más
Largo
R2
20.0.0.0 && FF.0.0.0
…..
Tabla de enrutamiento
de R2
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R3
R1 R4
Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
• Basada en la dirección de destino
vs.
10.1.1.1 && FF.0.0.0
Fallo!
del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
10/8  R3
10.1/16  R4
20/8  R5
30/8  R6
Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más
Largo
R2
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R3
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Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
10.1.1.1 && FF.0.0.0
vs.
30.0.0.0 && FF.0.0.0
Fallo!
•Basada en la dirección de
destino del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
10/8  R3
10.1/16  R4
20/8  R5
30/8  R6
…..
Tabla de enrutamiento
de R2
Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más
Largo
R2
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R1 R4
Todo el 10/8
excepto 10.1/16
10.1/16
10/8  R3
10.1/16  R4
20/8  R5
30/8  R6
…..
•Basada en la dirección de
destino del paquete IP
Paquete: Dirección IP
de destino: 10.1.1.1
Tabla de enrutamiento
de R2
Prefijo más largo,
Mascara de 16 bits
Reenvío de Paquetes IP
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• El enrutador decide a que interfaz debe enviar el
paquete
• La tabla de reenvío (Forwarding table) es
actualizada por el proceso del protocolo de
enrutamiento
• Decisiones para el reenvío:
Dirección de destino
Clase de servicio (puesta en cola justa, precedencia, otros)
Requerimientos locales (filtros de paquetes)
• Puede ser ayudada por hardware especial
Las Tablas de Enrutamiento Ayudan a
Poblar las Tablas de Reenvío
Tabla de Enrutamiento de BGP 4
OSPF – Base de Datos de Estado
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Rutas Estáticas
Tabla
de
Reenvío
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Enrutamiento Explícito Vs. Por
Defecto
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• Por Defecto:
Simple, barata (en términos de ciclos, memoria, ancho de
banda)
Poca granularidad (juega con las métricas)
• Explícito (zona libre de ruta por defecto)
Más difícil, compleja, alto costo, alta granularidad
• Híbrido
Minimiza la complejidad y dificultad
Provee granularidad adecuada
Requiere conocimientos de filtros
Tráfico de Salida
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• Cómo los paquetes salen de la red
• Tráfico de Salida depende de:
Disponibilidad de rutas (qué recibes de otras redes)
Rutas aceptadas (qué aceptas de otras redes)
Políticas y Afinamiento (qué haces con las rutas de
otros)
Acuerdos de Tránsito y de Intercambio (Peering)
Tráfico de Entrada
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• Cómo los paquetes llegan a tu red y a las
redes de tus clientes
• Tráfico de Entrada depende de:
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Direccionamiento y ASs
Las políticas de los demás (qué aceptan de tu red y
que hacen con esta información)
Sistema Autónomo (AS)
• Conjunto de redes con políticas de enrutamiento
comunes
• El mismo protocolo de enrutamiento
• Usualmente bajo el control administrativo de la misma
entidad
AS 100
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Definiciones
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• AS Vecinos (Neighbors) – ASs con los que se
intercambia información de enrutamiento directamente
• Anunciar (Announce) – enviar infomación de
enrutamiento a un vecino
• Aceptar (Accept) – recibir y utilizar información de
enrutamiento enviada por un vecino
• Originar (Originate) – insertar información de
enrutamiento en anuncios externos (usualmente como
resultado de un IGP)
• Vecinos (Peers) – enrutadores, en AS vecinos o dentro
del mismo AS, con los se intercambia información de
políticas y enrutamiento
Flujo de Paquetes y Flujo de Información de
Enrutamiento
Cisco ISP Workshops 23
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Información
de Enrutameinto
acepta
anuncia
anuncia
acepta
AS 1 AS 2
Flujo de Paquetes
Para que las redes en AS1 y AS2 se peuedan
comunicar:
AS1 anunciar hacia AS2
AS2 debe aceptar desde AS1
AS2 debe anunciar hacia AS1
AS1 debe aceptar desde AS2
Flujo de paquetes
Flujo de
Flujo de Paquetes y Flujo de Información de
Enrutamiento
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• El flujo de tráfico ocurre en la dirección
opuesta al flujo de la información de
enrutamiento
Filtrado de información de enrutamiento a la
salida inhibirá el flujo de tráfico hacia adentro
Filtrado de la información de enrutamiento a la
entrada inhibirá el flujo de tráfico hacia fuera
Limitaciones de las Políticas de
Enrutamiento
rojo
verde
AS99
Flujo de paquetes
AS99 usa el enlace rojo para el tráfico que va hacia
el AS rojo y el enlace verde para tráfico que al AS
verde
Para implementar esta política, el AS99 debe:
• Aceptar por el enlace rojo rutas que se originan en el AS
rojo
• Aceptar todas las demás rutas por el enlace verde
Internet
rojo
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verde
Limitaciones de las Políticas de
Enrutamiento
Flujo de paquetes
Para paquetes que fluyen hacia el AS 99:
Algunas políticas no pueden ser implementadas a no ser
que el AS 22 y todos los AS intermediarios cooperen en
empujar el tráfico del AS verde hacia el enlace verde.
rojo
verde
AS99
Internet
rojo
verde
AS22
Cisco ISP Workshops 26
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Políticas de Enrutamiento con Múltiples
ASs
Para que la red N1 en AS1 puede enviar tráfico hacia la red N16
en AS16:
• AS16 debe originar y anunciar N16 hacia AS8.
• AS8 debe aceptar N16 desde AS16.
• AS8 debe anunciar N16 hacia AS1 o AS34.
• AS1 debe aceptar N16 desde AS8 o AS34.
Para que los paquetes fluyan en la otra dirección, AS1 debe
implementar políticas similares.
AS 1
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AS 8
AS 34
AS16
N16
N1
Políticas de Enrutamiento con Múltiples
ASs
Se puede apreciar que la complejidad de
las políticas se incrementa mientras
existan más caminos entre sitios
finales.
AS 1
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AS 8
AS 34
AS16
N16
N1
Granularidad de las Políticas de
Enrutamiento
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• Que anuncias/aceptar
• Preferencias entre varios anuncios
aceptados
Una ruta específica
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Rutas originadas por un grupo de ASs
Rutas que pasen por un camino específico
Rutas que pasen por un AS específico
Rutas que pertenecen a otros grupos de políticas
(incluyendo combinaciones))
Consideraciones sobre las Políticas
de Enrutamiento
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• 120000 prefijos (no es realista el que
podamos definir políticas, individualmente,
para cada uno de ellos)
• Orígenes desde 15000 ASs (son muchos)
• Rutas asociadas a un AS específico pueden
ser inestables independientemente de la
conectividad
• El agrupar ASs es una abstracción natural
para propósito de filtrado de prefijos
¿Qué es un IGP?
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• Protocolo de Pasarela Interior (Interior
Gateway Protocol)
• Dentro de un Sistema Autónomo
• Lleva información sobre los prefijos de la
infraestructura interna
• Ejemplos – OSPF, ISIS, EIGRP…
¿Por Qué Necesitamos un IGP?
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• Para escalar el backbone de un ISP
Jerarquía
Construcción Modular de la Infraestructura
Limitar el alcance de los fallos
Reparar los fallos en la infraestructura
utilizando enrutamiento dinámico de rápida
convergencia
¿Qué es un EGP?
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• Protocolo de Portal Exterior (Exterior Gateway
Protocol)
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• Para escalar grandes redes
Jerarquía
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• Definir Fronteras/Límites Administrativos
• Definición de Políticas
Limitar el alcance hacia prefijos
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Protocolos de Enrutamiento Interior
Vs. Exterior
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• Interior
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Vecinos son configurados
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Externas
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Protocolos de Enrutamiento Interior
Vs. Exterior
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• Interior
Lleva solo las
direcciones de
infraestructura del ISP
ISPs tratan de
mantener el tamaño de
las tablas del IGP bajo
para eficiencia y
estabilidad
• Exterior
Lleva los prefijos de los
clientes
Lleva los prefijos del
Internet
EGPs son
independientes de la
topología de la red del
ISP
Jerarquía de los Protocolos de
Enrutamiento
BGP4
y OSPF/ISIS
FDDI Clientes
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NAP
Local
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BGP4
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IGRP
OSPF
IS-IS
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EGP
External Enhanced IGRP
Internal BGP
Unknown
0
1
5
20
90
100
110
115
120
140
170
200
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Fuente de la Ruta Distancia Por Defecto
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Enrutamiento Básico
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  • 1. Enrutamiento Básico Cisco ISP Workshops 1 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Talleres para ISP/IXP
  • 2. Conceptos de Enrutamineto Cisco ISP Workshops 2 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • IPv4 • Enrutamiento • Reenvío • Algunas Definiciones • Opciones de políticas • Protocolos de Enrutamiento
  • 3. IPv4 Cisco ISP Workshops 3 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Internet utiliza IPv4 Direcciones de 32 bits En el rango de 1.0.0.0 a 223.255.255.255 0.0.0.0 a 0.255.255.255 y 224.0.0.0 a 255.255.255.255 están reservados para usos “especiales” • Direcciones de IPv4 están divididas en componentes: red y estación
  • 4. Formato de Las Direcciones de IPv4 Cisco ISP Workshops 4 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Direcciones y máscaras Se escriben: 12.34.56.78 255.255.255.0 ó 12.34.56.78/24 La máscara representa el número de bits que define la dirección de red en los 32 bits de la dirección El resto de los bits representan el número de estación
  • 5. ¿Cuál es la Función de un Enrutador? Cisco ISP Workshops 5 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ?
  • 6. Un día en la vida de un enrutador Cisco ISP Workshops 6 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Encontrar un camino Reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un paquete … Encontrar un camino alternativo Reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un paquete, reenvía un paquete … Repetir hasta que se apague …
  • 7. Enrutamiento Vs. Reenvío (Forwarding) • Enrutamiento = construir mapas y dar direcciones • Reenvío = transferir los paquetes entre interfaces, de acuerdo a las direcciones dadas por el proceso de enrutamiento Cisco ISP Workshops 7 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  • 8. Enrutamiento de IP – Encontrando el camino Cisco ISP Workshops 8 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • El camino es derivado de la información recivida por el protocolo de enrutamiento • Pueden existir varios caminos alternativos El mejor es colocado en la tabla de reenvío (forwarding) • Las decisiones son actualizadas periódicamente o cuando cambia la topología (controlada por eventos) • Las decisiones están basadas en: Topología, políticas y métricas (número de saltos, filtros, tiempo de respuesta, ancho de banda, etc.)
  • 9. Búsqueda de una Ruta de IP Cisco ISP Workshops 9 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Basada en la dirección de destino del paquete IP • Enrutamiento basado en el prefijo más largo disponible Un prefijo más específico es preferido sobre un prefijo menos específico Por ejemplo: un paquete con un destino de 10.1.1.1/32 es enviado al enrutador que anuncia 10.1/16 en lugar de ser enviado al enrutador que anuncia 10/8.
  • 10. Búsqueda de una Ruta IP R2 Cisco ISP Workshops 10 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 • Basada en la dirección de destino del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 10/8  R3 10.1/16  R4 20/8  R5 30/8  R6 ….. Tabla de enrutamiento de R2
  • 11. Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más Largo R2 Cisco ISP Workshops 11 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 Tabla de enrutamiento de R2 10.1.1.1 && FF.0.0.0 vs. 10.0.0.0 && FF.0.0.0 Encontrada! •Basada en la dirección de destino del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 10/8  R3 10.1/16  R4 20/8  R5 30/8  R6 …..
  • 12. Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más Largo R2 20/8  R5 30/8  R6 ….. 10.1.0.0 && FF.FF.0.0 Tabla de enrutamiento de R2 Cisco ISP Workshops 12 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 •Basada en la dirección de destino del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 10.1.1.1 && FF.FF.0.0 vs. Encontrada: Otra más! 10/8  R3 10.1/16  R4
  • 13. Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más Largo R2 20.0.0.0 && FF.0.0.0 ….. Tabla de enrutamiento de R2 Cisco ISP Workshops 13 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 • Basada en la dirección de destino vs. 10.1.1.1 && FF.0.0.0 Fallo! del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 10/8  R3 10.1/16  R4 20/8  R5 30/8  R6
  • 14. Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más Largo R2 Cisco ISP Workshops 14 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 10.1.1.1 && FF.0.0.0 vs. 30.0.0.0 && FF.0.0.0 Fallo! •Basada en la dirección de destino del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 10/8  R3 10.1/16  R4 20/8  R5 30/8  R6 ….. Tabla de enrutamiento de R2
  • 15. Búsqueda de Ruta IP: Prefijo Más Largo R2 Cisco ISP Workshops 15 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. R3 R1 R4 Todo el 10/8 excepto 10.1/16 10.1/16 10/8  R3 10.1/16  R4 20/8  R5 30/8  R6 ….. •Basada en la dirección de destino del paquete IP Paquete: Dirección IP de destino: 10.1.1.1 Tabla de enrutamiento de R2 Prefijo más largo, Mascara de 16 bits
  • 16. Reenvío de Paquetes IP Cisco ISP Workshops 16 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • El enrutador decide a que interfaz debe enviar el paquete • La tabla de reenvío (Forwarding table) es actualizada por el proceso del protocolo de enrutamiento • Decisiones para el reenvío: Dirección de destino Clase de servicio (puesta en cola justa, precedencia, otros) Requerimientos locales (filtros de paquetes) • Puede ser ayudada por hardware especial
  • 17. Las Tablas de Enrutamiento Ayudan a Poblar las Tablas de Reenvío Tabla de Enrutamiento de BGP 4 OSPF – Base de Datos de Estado del Enlace Rutas Estáticas Tabla de Reenvío Cisco ISP Workshops 17 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  • 18. Enrutamiento Explícito Vs. Por Defecto Cisco ISP Workshops 18 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Por Defecto: Simple, barata (en términos de ciclos, memoria, ancho de banda) Poca granularidad (juega con las métricas) • Explícito (zona libre de ruta por defecto) Más difícil, compleja, alto costo, alta granularidad • Híbrido Minimiza la complejidad y dificultad Provee granularidad adecuada Requiere conocimientos de filtros
  • 19. Tráfico de Salida Cisco ISP Workshops 19 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Cómo los paquetes salen de la red • Tráfico de Salida depende de: Disponibilidad de rutas (qué recibes de otras redes) Rutas aceptadas (qué aceptas de otras redes) Políticas y Afinamiento (qué haces con las rutas de otros) Acuerdos de Tránsito y de Intercambio (Peering)
  • 20. Tráfico de Entrada Cisco ISP Workshops 20 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Cómo los paquetes llegan a tu red y a las redes de tus clientes • Tráfico de Entrada depende de: Qué información se envía y a quién Direccionamiento y ASs Las políticas de los demás (qué aceptan de tu red y que hacen con esta información)
  • 21. Sistema Autónomo (AS) • Conjunto de redes con políticas de enrutamiento comunes • El mismo protocolo de enrutamiento • Usualmente bajo el control administrativo de la misma entidad AS 100 Cisco ISP Workshops 21 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  • 22. Definiciones Cisco ISP Workshops 22 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • AS Vecinos (Neighbors) – ASs con los que se intercambia información de enrutamiento directamente • Anunciar (Announce) – enviar infomación de enrutamiento a un vecino • Aceptar (Accept) – recibir y utilizar información de enrutamiento enviada por un vecino • Originar (Originate) – insertar información de enrutamiento en anuncios externos (usualmente como resultado de un IGP) • Vecinos (Peers) – enrutadores, en AS vecinos o dentro del mismo AS, con los se intercambia información de políticas y enrutamiento
  • 23. Flujo de Paquetes y Flujo de Información de Enrutamiento Cisco ISP Workshops 23 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Información de Enrutameinto acepta anuncia anuncia acepta AS 1 AS 2 Flujo de Paquetes Para que las redes en AS1 y AS2 se peuedan comunicar: AS1 anunciar hacia AS2 AS2 debe aceptar desde AS1 AS2 debe anunciar hacia AS1 AS1 debe aceptar desde AS2 Flujo de paquetes Flujo de
  • 24. Flujo de Paquetes y Flujo de Información de Enrutamiento Cisco ISP Workshops 24 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • El flujo de tráfico ocurre en la dirección opuesta al flujo de la información de enrutamiento Filtrado de información de enrutamiento a la salida inhibirá el flujo de tráfico hacia adentro Filtrado de la información de enrutamiento a la entrada inhibirá el flujo de tráfico hacia fuera
  • 25. Limitaciones de las Políticas de Enrutamiento rojo verde AS99 Flujo de paquetes AS99 usa el enlace rojo para el tráfico que va hacia el AS rojo y el enlace verde para tráfico que al AS verde Para implementar esta política, el AS99 debe: • Aceptar por el enlace rojo rutas que se originan en el AS rojo • Aceptar todas las demás rutas por el enlace verde Internet rojo Cisco ISP Workshops 25 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. verde
  • 26. Limitaciones de las Políticas de Enrutamiento Flujo de paquetes Para paquetes que fluyen hacia el AS 99: Algunas políticas no pueden ser implementadas a no ser que el AS 22 y todos los AS intermediarios cooperen en empujar el tráfico del AS verde hacia el enlace verde. rojo verde AS99 Internet rojo verde AS22 Cisco ISP Workshops 26 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  • 27. Políticas de Enrutamiento con Múltiples ASs Para que la red N1 en AS1 puede enviar tráfico hacia la red N16 en AS16: • AS16 debe originar y anunciar N16 hacia AS8. • AS8 debe aceptar N16 desde AS16. • AS8 debe anunciar N16 hacia AS1 o AS34. • AS1 debe aceptar N16 desde AS8 o AS34. Para que los paquetes fluyan en la otra dirección, AS1 debe implementar políticas similares. AS 1 Cisco ISP Workshops 27 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. AS 8 AS 34 AS16 N16 N1
  • 28. Políticas de Enrutamiento con Múltiples ASs Se puede apreciar que la complejidad de las políticas se incrementa mientras existan más caminos entre sitios finales. AS 1 Cisco ISP Workshops 28 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. AS 8 AS 34 AS16 N16 N1
  • 29. Granularidad de las Políticas de Enrutamiento Cisco ISP Workshops 29 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Que anuncias/aceptar • Preferencias entre varios anuncios aceptados Una ruta específica Rutas originas por un AS específico Rutas originadas por un grupo de ASs Rutas que pasen por un camino específico Rutas que pasen por un AS específico Rutas que pertenecen a otros grupos de políticas (incluyendo combinaciones))
  • 30. Consideraciones sobre las Políticas de Enrutamiento Cisco ISP Workshops 30 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • 120000 prefijos (no es realista el que podamos definir políticas, individualmente, para cada uno de ellos) • Orígenes desde 15000 ASs (son muchos) • Rutas asociadas a un AS específico pueden ser inestables independientemente de la conectividad • El agrupar ASs es una abstracción natural para propósito de filtrado de prefijos
  • 31. ¿Qué es un IGP? Cisco ISP Workshops 31 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Protocolo de Pasarela Interior (Interior Gateway Protocol) • Dentro de un Sistema Autónomo • Lleva información sobre los prefijos de la infraestructura interna • Ejemplos – OSPF, ISIS, EIGRP…
  • 32. ¿Por Qué Necesitamos un IGP? Cisco ISP Workshops 32 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Para escalar el backbone de un ISP Jerarquía Construcción Modular de la Infraestructura Limitar el alcance de los fallos Reparar los fallos en la infraestructura utilizando enrutamiento dinámico de rápida convergencia
  • 33. ¿Qué es un EGP? Cisco ISP Workshops 33 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Protocolo de Portal Exterior (Exterior Gateway Protocol) • Utilizado para intercambiar información de enrutamiento entre Sistemas Autónomos • Independiente del IGP • EGP actual es BGP
  • 34. ¿Por Qué Necesitamos un EGP? Cisco ISP Workshops 34 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Para escalar grandes redes Jerarquía Limitar el alcance de los fallos • Definir Fronteras/Límites Administrativos • Definición de Políticas Limitar el alcance hacia prefijos Fusionar organizaciones independientes Conectar varios IGPs
  • 35. Protocolos de Enrutamiento Interior Vs. Exterior Cisco ISP Workshops 35 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Interior Descubrimiento automático de vecinos Confianza en la información de los enrutadores que corren el IGP Prefijos van a todos los enrutadores que corren el IGP Conecta enrutadores dentro de una AS • Exterior Vecinos son configurados específicamente Conexión a Redes Externas Define fronteras administrativas Conecta sistemas autónomos
  • 36. Protocolos de Enrutamiento Interior Vs. Exterior Cisco ISP Workshops 36 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. • Interior Lleva solo las direcciones de infraestructura del ISP ISPs tratan de mantener el tamaño de las tablas del IGP bajo para eficiencia y estabilidad • Exterior Lleva los prefijos de los clientes Lleva los prefijos del Internet EGPs son independientes de la topología de la red del ISP
  • 37. Jerarquía de los Protocolos de Enrutamiento BGP4 y OSPF/ISIS FDDI Clientes Cisco ISP Workshops 37 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. NAP Local BGP4 Estático/BGP4 Otros ISPs BGP4
  • 38. Distancias Administrativas Por Defecto Connected Interface Static Route Enhanced IGRP Summary Route External BGP Internal Enhanced IGRP IGRP OSPF IS-IS RIP EGP External Enhanced IGRP Internal BGP Unknown 0 1 5 20 90 100 110 115 120 140 170 200 255 Fuente de la Ruta Distancia Por Defecto Cisco ISP Workshops 38 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  • 39. Enrutamiento Básico Cisco ISP Workshops 39 © 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Talleres para ISP/IPX