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Introducción
          a los protocolos de
        enrutamiento dinámico




Conceptos y protocolos de enrutamiento. Capítulo 3
Objetivos
•   Describir la función de los protocolos de enrutamiento dinámico y
    ubicar estos protocolos en el contexto del diseño de redes actual.
•   Identificar varias formas de clasificar los protocolos de enrutamiento.
•   Describir cómo los protocolos de enrutamiento usan las métricas e
    identificar los tipos de métricas que usan los protocolos de
    enrutamiento dinámico.
•   Determinar la distancia administrativa de una ruta
    y describir su importancia para el proceso de enrutamiento.

•   Identificar los distintos elementos de la tabla de enrutamiento.
Protocolos de
enrutamiento
Funciones de los Protocolos de
   enrutamiento dinámico
• -Facilitan el intercambio de informacion entre ruteadores

• -Determinar una ruta adecuada para nuevas redes que se agreguen

• -Actualizar las tablas de enrutamiento de forma automática cuando
  cambia la topología.
Propósito de los Protocolos de
       enrutamiento dinámico
• - Descubrir redes remotas
• - Mantener la información de enrutamiento actualizada
• - Seleccionar la mejor ruta a las redes de destino y encontrar una nueva
  mejor ruta si es que la actual deja de estar disponible.
Componentes de los Protocolos de
      enrutamiento dinámico
•Estructuras de datos
•Tablas y/o bases de datos para sus operaciones (información que se
guarda en la RAM).

•Algoritmo
•Para facilitar información de enrutamiento y determinar la mejor ruta.

•Mensajes del protocolo de enrutamiento
•Para descubrir ruteadores vecinos, intercambiar información de
enrutamiento y otras tareas para aprender y conservar información sobre
la red.
Enrutamiento estatico
• Ventajas del enrutamiento estático:
•- Puede realizar copias de seguridad de varias interfaces
o redes en un router.
•- Es fácil de configurar.
•- Es más seguro.

• Desventajas del enrutamiento estático:
•- Los cambios en la red requieren reconfiguraciones manuales.
•- No permite una escalabilidad eficaz en topologías grandes.
Enrutamiento dinámico
• Ventajas del enrutamiento dinámico:
-Menos trabajo en mantenimiento de redes.
-Los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topología.
-La configuración es menos propensa a errores.
-Es más escalable.

• Desventajas del enrutamiento dinámico:
-Se utilizan recursos del ruteador.
-Se requiere más conocimientos por parte del administrador.
Comparacion de enrutamientos
Clasificación de protocolos
         de enrutamiento
• Los protocolos de enrutamiento dinámico se agrupan según sus
  características:
Clasificación de protocolos
         de enrutamiento
-Protocolos de Gateway Interiores (IGP)
•Para enrutamiento dentro de sistemas autónomos.
-Protocolos de Gateway Exterior (EGP)
•Para enrutamiento entre sistemas autónomos.
Protocolos de Gateway Interior
            (IGP)
•Vector de distancia
–Las rutas se anuncian como vectores de distancia y dirección
–Brinda una vista incompleta de la topología de la red
–Por lo general, se realizan actualizaciones periódicas.

•Estado de enlace
–Se crea una vista completa de la topología de la red
–Las actualizaciones no son periódicas.
Protocolos de Gateway Interior
            (IGP)
Protocolos de enrutamiento
• Con clases o “classful” (RIPv1 e IGRP)
-No envían la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento.
-No admiten máscaras de subred de longitud variable
-No admite redes no contiguas.

• Sin clase o “classless” (RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS y BGP)
-Envían la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento
-Ideal para comunicacion con redes de diferente mascara de subred.
Protocolos de enrutamiento
Convergencia
• La convergencia en redes se define como el estado en el que las
  tablas de enrutamiento de todos los ruteadores son uniformes
• La red ha convergido cuando todos los ruteadores tienen
  información completa y precisa sobre la red.
Métricas
•Una métrica es un valor utilizado por los protocolos de enrutamiento para
determinar que rutas son mejores para llegar a una red remota
•La métrica se utiliza para determinar qué ruta es más preferible cuando
existen múltiples rutas hacia la misma red remota
•El conteo de saltos es la métrica más sencilla para hacer previsiones.
Métricas de los protocolos
                       delaenrutamientopaquete tiene que
•Conteo de saltos: en base a cantidad de routers que un
atravesar
•Ancho de banda: en base a la ruta con el ancho de banda más alto

•Carga: en base al uso de tráfico de un enlace determinado

•Retardo: en base al tiempo que tarda un paquete en atravesar una ruta

•Confiabilidad: evalúa la probabilidad de una falla de enlace calculada a partir
del conteo de errores de la interfaz o las fallas de enlace previas
•Costo: un valor determinado ya sea por el IOS o por el administrador de red
para indicar la preferencia hacia una ruta. El costo puede representar una
métrica, una combinación de las mismas o una política.
Métricas de los protocolos
    de enrutamiento
Métricas de los protocolos
               de enrutamiento
• Métrica para cada
  protocolo de enrutamiento:

 •RIP
 •Conteo de saltos

 •IGRP y EIGRP
 •Ancho de banda, retardos,
 carga, confiabilidad

 •IS-IS y OSPF
 •Costo (tiempo)
Balanceo de carga
•El balanceo de carga está en uso si dos o más rutas se asocian
con el mismo destino.
Distancia administrativa de una
                   ruta
• Objetivo de una métrica
•Es un valor calculado que se usa para determinar la mejor ruta a un
destino.

• Objetivo de la Distancia Administrativa
•Es un valor numérico (0-255) que especifica la preferencia por una ruta
determinada.

•Cuanto menor es el valor, mayor es la preferencia del origen de ruta.

•Solamente una red conectada directamente tiene una distancia
administrativa igual a 0 que no puede cambiarse.
Distancia administrativa de una
                                ruta
• Identificación de la Distancia Administrativa (AD)
•Es el primer número del valor entre paréntesis de la tabla de enrutamiento.
Distancia administrativa de una
             ruta
Distancia administrativa de una
             ruta
• Rutas estáticas
 •Tienen una AD por defecto de 1
Distancia administrativa de una
             ruta
• Rutas conectadas directamente
•Tienen una AD por defecto de 0

•Aparecen de forma inmediata en la tabla de enrutamiento apenas se
configura la interfaz
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  • 5. Propósito de los Protocolos de enrutamiento dinámico • - Descubrir redes remotas • - Mantener la información de enrutamiento actualizada • - Seleccionar la mejor ruta a las redes de destino y encontrar una nueva mejor ruta si es que la actual deja de estar disponible.
  • 6. Componentes de los Protocolos de enrutamiento dinámico •Estructuras de datos •Tablas y/o bases de datos para sus operaciones (información que se guarda en la RAM). •Algoritmo •Para facilitar información de enrutamiento y determinar la mejor ruta. •Mensajes del protocolo de enrutamiento •Para descubrir ruteadores vecinos, intercambiar información de enrutamiento y otras tareas para aprender y conservar información sobre la red.
  • 7. Enrutamiento estatico • Ventajas del enrutamiento estático: •- Puede realizar copias de seguridad de varias interfaces o redes en un router. •- Es fácil de configurar. •- Es más seguro. • Desventajas del enrutamiento estático: •- Los cambios en la red requieren reconfiguraciones manuales. •- No permite una escalabilidad eficaz en topologías grandes.
  • 8. Enrutamiento dinámico • Ventajas del enrutamiento dinámico: -Menos trabajo en mantenimiento de redes. -Los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topología. -La configuración es menos propensa a errores. -Es más escalable. • Desventajas del enrutamiento dinámico: -Se utilizan recursos del ruteador. -Se requiere más conocimientos por parte del administrador.
  • 10. Clasificación de protocolos de enrutamiento • Los protocolos de enrutamiento dinámico se agrupan según sus características:
  • 11. Clasificación de protocolos de enrutamiento -Protocolos de Gateway Interiores (IGP) •Para enrutamiento dentro de sistemas autónomos. -Protocolos de Gateway Exterior (EGP) •Para enrutamiento entre sistemas autónomos.
  • 12. Protocolos de Gateway Interior (IGP) •Vector de distancia –Las rutas se anuncian como vectores de distancia y dirección –Brinda una vista incompleta de la topología de la red –Por lo general, se realizan actualizaciones periódicas. •Estado de enlace –Se crea una vista completa de la topología de la red –Las actualizaciones no son periódicas.
  • 13. Protocolos de Gateway Interior (IGP)
  • 14. Protocolos de enrutamiento • Con clases o “classful” (RIPv1 e IGRP) -No envían la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento. -No admiten máscaras de subred de longitud variable -No admite redes no contiguas. • Sin clase o “classless” (RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS y BGP) -Envían la máscara de subred durante las actualizaciones de enrutamiento -Ideal para comunicacion con redes de diferente mascara de subred.
  • 16. Convergencia • La convergencia en redes se define como el estado en el que las tablas de enrutamiento de todos los ruteadores son uniformes • La red ha convergido cuando todos los ruteadores tienen información completa y precisa sobre la red.
  • 17. Métricas •Una métrica es un valor utilizado por los protocolos de enrutamiento para determinar que rutas son mejores para llegar a una red remota •La métrica se utiliza para determinar qué ruta es más preferible cuando existen múltiples rutas hacia la misma red remota •El conteo de saltos es la métrica más sencilla para hacer previsiones.
  • 18. Métricas de los protocolos delaenrutamientopaquete tiene que •Conteo de saltos: en base a cantidad de routers que un atravesar •Ancho de banda: en base a la ruta con el ancho de banda más alto •Carga: en base al uso de tráfico de un enlace determinado •Retardo: en base al tiempo que tarda un paquete en atravesar una ruta •Confiabilidad: evalúa la probabilidad de una falla de enlace calculada a partir del conteo de errores de la interfaz o las fallas de enlace previas •Costo: un valor determinado ya sea por el IOS o por el administrador de red para indicar la preferencia hacia una ruta. El costo puede representar una métrica, una combinación de las mismas o una política.
  • 19. Métricas de los protocolos de enrutamiento
  • 20. Métricas de los protocolos de enrutamiento • Métrica para cada protocolo de enrutamiento: •RIP •Conteo de saltos •IGRP y EIGRP •Ancho de banda, retardos, carga, confiabilidad •IS-IS y OSPF •Costo (tiempo)
  • 21. Balanceo de carga •El balanceo de carga está en uso si dos o más rutas se asocian con el mismo destino.
  • 22. Distancia administrativa de una ruta • Objetivo de una métrica •Es un valor calculado que se usa para determinar la mejor ruta a un destino. • Objetivo de la Distancia Administrativa •Es un valor numérico (0-255) que especifica la preferencia por una ruta determinada. •Cuanto menor es el valor, mayor es la preferencia del origen de ruta. •Solamente una red conectada directamente tiene una distancia administrativa igual a 0 que no puede cambiarse.
  • 23. Distancia administrativa de una ruta • Identificación de la Distancia Administrativa (AD) •Es el primer número del valor entre paréntesis de la tabla de enrutamiento.
  • 25. Distancia administrativa de una ruta • Rutas estáticas •Tienen una AD por defecto de 1
  • 26. Distancia administrativa de una ruta • Rutas conectadas directamente •Tienen una AD por defecto de 0 •Aparecen de forma inmediata en la tabla de enrutamiento apenas se configura la interfaz
  • 27. WEBGRAFIA • CISCO • PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO – CAP 3