viernes, 27 de noviembre de 2015

Actividad 11.2.6: Configurar y verificar el enrutamiento OSPF
Tabla de direccionamiento
Dispositivo
Interfaz
Dirección IP
Máscara de subred
R1
Fa0/0
172.16.1.17
255.255.255.240
S0/0/0
192.168.10.1
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.5
255.255.255.252
Lo0
10.1.1.1
255.255.255.255
R2
Fa0/0
10.10.10.1
255.255.255.0
S0/0/0
192.168.10.2
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.9
255.255.255.252
Lo0
10.2.2.2
255.255.255.255
R3
Fa0/0
172.16.1.33
255.255.255.248
S0/0/0
192.168.10.6
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.10
255.255.255.252
Lo0
10.3.3.3
255.255.255.255
PC1
NIC
172.16.1.30
255.255.255.240
PC2
NIC
10.10.10.254
255.255.255.0
PC3
NIC
172.16.1.38
255.255.255.248
Objetivos de aprendizaje:
  • Verificar la conectividad al dispositivo del siguiente salto.
  • Configurar el enrutamiento OSPF en el router R1.
  • Configurar el enrutamiento OSPF en el router R2.
  • Configurar el enrutamiento OSPF en el router R3.
  • Verificar las configuraciones.
Introducción:
En esta actividad de laboratorio, utilizará la topología para este capítulo. Se utilizará el enrutamiento OSPF como el protocolo de enrutamiento. Se usará la ID del área OSPF de 0 y la ID del proceso de 1 en todas las configuraciones OSPF. El direccionamiento IP ya está configurado.
NOTA: las contraseñas de consola y Telnet están establecidas como cisco y las contraseñas enable están establecidas como class para cada router.
Tarea 1: Verificar la conectividad al dispositivo del siguiente salto
Aún NO debe haber conectividad entre los dispositivos finales. Sin embargo, puede comprobar la conectividad entre dos routers y entre un dispositivo final y su gateway predeterminado.
Paso 1: Verifique que los routers R1, R2 y R3 puedan hacer ping a cada uno de los routers vecinos en todos los enlaces WAN.
Paso 2: Verifique que PC1, PC2 y PC3 puedan hacer ping a sus respectivos gateways predeterminados.
Tarea 2: Configurar el enrutamiento OSPF en el router R1
Paso 1: Tenga en cuenta las redes que deben incluirse en las actualizaciones OSPF que se envían mediante el router R1.
1.     ¿Qué redes conectadas directamente están presentes en la tabla de enrutamiento de R1?

C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0

2.     ¿Qué comandos se requieren para habilitar OSPF e incluir las redes conectadas en las actualizaciones de enrutamiento?
Router OSPF 1
Network  192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
Network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
Network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
Passive-interface fa0/0
Default -information originare
end
3.     ¿Existen algunas interfaces de router que no deban enviar las actualizaciones OSPF?
Si
4.     ¿Qué comando se utiliza para deshabilitar las actualizaciones OSPF de estas interfaces?
Passive-interface fa0/0
5.     Configure el enrutamiento OSPF en el router R1 y desactive las actualizaciones OSPF en las interfaces adecuadas.
R1(config)#router ospf process_ID
R1(config-router)#network network_number wild_card_bits area area_ID
R1(config-router)#passive-interface interface_type interface_number

Tarea 3: Configurar el enrutamiento OSPF en el router R2
Paso 1: Tenga en cuenta las redes que deben incluirse en las actualizaciones OSPF que se envían mediante el router R2.
1.     ¿Qué redes conectadas directamente están presentes en la tabla de enrutamiento de R2?
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C 10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
2.     ¿Existen algunas interfaces de router que no deban enviar las actualizaciones OSPF?
Si
3.     Configure el enrutamiento OSPF y desactive las actualizaciones OSPF en las interfaces adecuadas.
Tarea 4: Configurar el enrutamiento OSPF en el router R3
Paso 1: Tenga en cuenta las redes que deben incluirse en las actualizaciones OSPF que se envían mediante el router R3.
1.     ¿Qué redes conectadas directamente están presentes en la tabla de enrutamiento de R3?
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
2.     ¿Existen algunas interfaces de router que no deban enviar las actualizaciones OSPF?
Si
3.     Configure el enrutamiento OSPF y desactive las actualizaciones OSPF en las interfaces adecuadas.
Tarea 5: Verifique las configuraciones
Responda las siguientes preguntas para verificar que la red esté funcionando correctamente.
  • ¿Es posible hacer ping desde PC1 a PC2? si
  • ¿Es posible hacer ping desde PC1 a PC3?si 
Las respuestas a las preguntas anteriores deben ser ‘sí’. En caso en que fallen los pings mencionados arriba, verifique las configuraciones.
1.     ¿Qué rutas OSPF están presentes en la tabla de enrutamiento del router R1?
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
O 10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:44:26, Serial0/0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
O 172.16.1.32/29 [110/65] via 192.168.10.6, 00:44:26, Serial0/0/1
192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
O 192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.2, 00:44:27, Serial0/0/0
[110/128] via 192.168.10.6, 00:44:27, Serial0/0/1


2.     ¿Qué rutas OSPF están presentes en la tabla de enrutamiento del router R2?
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.2.2.2/32 is directly connected, Loopback0
C 10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O 172.16.1.16/28 [110/65] via 192.168.10.1, 00:47:38, Serial0/0/0
O 172.16.1.32/29 [110/65] via 192.168.10.10, 00:47:38, Serial0/0/1
192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
O 192.168.10.4 [110/128] via 192.168.10.10, 00:47:38, Serial0/0/1
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1

3.     ¿Qué rutas OSPF están presentes en la tabla de enrutamiento del router R3?
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.3.3.3/32 is directly connected, Loopback0
O 10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.9, 00:32:35, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O 172.16.1.16/28 [110/65] via 192.168.10.5, 00:32:35, Serial0/0/0
C 172.16.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
O 192.168.10.0 [110/128] via 192.168.10.5, 00:32:35, Serial0/0/0
[110/128] via 192.168.10.9, 00:32:35, Serial0/0/1
C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1



4.     Ejecute el comando show ip protocols en cada router.

R1
Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 10.1.1.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
Passive Interface(s):
FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.1.1 110 00:21:17
10.2.2.2 110 00:05:02
10.3.3.3 110 00:05:02
Distance: (default is 110)


R2
Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 10.2.2.2
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
Passive Interface(s):
FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.1.1 110 00:20:31
10.2.2.2 110 00:04:15
10.3.3.3 110 00:04:15
Distance: (default is 110)

R3
Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 10.3.3.3
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
Passive Interface(s):
FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.1.1 110 00:04:51
10.2.2.2 110 00:04:51
10.3.3.3 110 00:04:50
Distance: (default is 110)

5.     ¿Cuál es el ID de router de cada router?
R1
Router ID 10.1.1.1
R2
Router ID 10.2.2.2
R3
Router ID 10.3.3.3
6.     ¿Cada router está realizando el enrutamiento de sus redes conectadas directamente?Si


Al terminar esta actividad, el porcentaje de finalización debe ser 100%. Si el porcentaje de finalización no es 100%, utilice el botón Check Results y resuelva los problemas según sea necesario. 





Conclusión 
En esta practica se realizo la configuración básica del protocolo OSPF ,utilizando los comandos .
Router OSPF 1
Network  192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
Network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
Network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
Passive-interface fa0/0
Default -information originare
end

Actividad 1

Conceptos básicos de OSPF

Selecciona algún  software para realizar animaciones como flash, power point o algún otro y realiza lo siguiente:

Simula los siguientes aspectos de OSPF:
  1. Encapsulación de mensajes OSPF
  2. Tipos de paquetes
  3. Protocolo de saludo
  4. Establecimiento de vecinos
Encapsulación de mensajes OSPF.

  • Tipo de paquete OSPF Existen 5 tipos.
  • Encabezado del paquete OSPF Contiene: ID del router, ID del área y código de tipo para el tipo de paquete OSPF.
  • Encabezado del paquete IP Contiene: dirección IP de origen, dirección IP de destino y campo de protocolo establecido en 89.


Protocolo de saludo.
  • Paquete de saludo OSPF.
          Función del paquete de saludo.
§   Detectar vecinos OSPF y establecer adyacencias.
§   Publicar pautas acerca de qué routers deben estar de acuerdo para convertirse en vecinos.
§   Utilizado por redes de accesos múltiples para elegir un router designado (DR) y un router designado de respaldo (BDR).
  • Paquetes de saludo (continuación)
Contenido de un paquete de saludo.
            ID del router que realiza la transmisión.
  • Intervalos de saludo OSPF.
          Generalmente, multicast (224.0.0.5).
          Enviados cada 30 segundos para segmentos NBMA.
  • Intervalo muerto OSPF.
          Éste es el tiempo que debe transcurrir antes de que el vecino se considere inactivo.
          El tiempo por defecto es de 4 veces el intervalo de saludo.
  • Los paquetes de protocolo de saludo contienen información que se utiliza en la selección del:
- Router designado (DR).
  • El DR es responsable de la actualización de todos los otros routers OSPF.
- Router designado de respaldo (BDR).
  • Este router asume las responsabilidades del DR si este último falla.
Algoritmo OSPF.
  • Los routers OSPF construyen y mantienen la base de datos del estado de enlace que contiene las LSA recibidas de otros routers.
          La información que aparece en la base de datos se utiliza tras la ejecución del algoritmo SPF de Dijkstra.
          El algoritmo SPF se utiliza para crear un árbol SPF.
          El árbol SPF se utiliza para completar la tabla de enrutamiento.
  • Autenticación OSPF.
          El objetivo es encriptar y autenticar la información de enrutamiento.
          Ésta es una configuración específica de cada interfaz.
          Los routers únicamente aceptan información de enrutamiento de otros routers que han sido configurados con la misma contraseña o la misma información de autenticación.
Topología de laboratorio.
  • Topología utilizada para este capítulo  Esquema de direccionamiento IP no contiguo  Debido a que OSPF es un protocolo de enrutamiento classless, la máscara de subred está configurada.


CONCLUSIÓN 
El objetivo de esta actividad es que identifiquemos los principales componentes del protocolo OSPF 
así como también su funcionamiento y sus principales ventajas y desventajas.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Actividad 9





CONCLUCCION 

Con estos ejercicios se hizo uso de la redistribución de protocolos en estas topologías y fue necesario el uso de los protocolos de enrutamiento RIPv2 e IGRP y los podemos identificar por medio de la métrica de sistema autónomo en el caso de RIP y  por medio de los valores de confiabilidad y ancho de banda para EIGRP.
ACTIVIDAD 8



CONCLUCCION 
se realizo la configuración del protocolo de enrutamiento de EIGRP y se tuvo que hacer por medio del equipo de computo con el nombre de administrador ya que algunos de los routers estaban bloqueados, fue necesario configurar la red con el uso de la tabla de enrutamiento de la topología. Finalmente se comprobó la conectividad por medio de pings entre equipos que estaban conectados en extremos opuestos. 

ACTIVIDAD 7



CONCLUCCION 

Con esta actividad comprobamos que un sucesor es un router vecino que es utilizado para el reenvió de paquetes y se considera como la ruta menos costosa hacia la red de destino y la identificamos en la tabla de enrutamiento después de la palabra vía.

ACTIVIDAD 6

CONCLUCCION 

Con esta actividad recordamos lo que es una máquina de estados finitos y constatamos que es una máquina abstracta y no es un dispositivo mecánico de piezas móviles. Se definen un conjunto de estados posibles por los que se puede pasar, los eventos que se causan y los que surgen como resultado. 

ACTIVIDAD 5