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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral GUÍA DE APRENDIZAJE Versión: 02 Fecha: 30/09/2013 Código: F004- P006-GFPI Programa de Formación: Técnico en Sistemas Código: 228172 Versión: 1 Nombre del Proyecto: Administración del soporte técnico online a equipos de cómputo y redes mediante la integración de recursos Tecnológicos para Mipymes e instituciones educativas. Código: 472624 Fase del proyecto: FASE 3: EJECUCIÓN Actividad (es) del Proyecto: Documentar la estructura de la red cableada o inalámbrica de acuerdo a las normas y estándares vigentes a nivel internacional. Actividad (es) de Aprendizaje: Dispositivos activos y pasivos de red (Hub, swiche, router, accespoint, etc) Ambiente de formación EESCENARIO (Aula, Laboratorio , taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. MATERIALES DE FORMACIÓN DEVOLUTIVO Salas de sistemas y laboratori o de mantenimie nto de PC. CONSUMIBLE Herramient as, equipos pasivos y activos. Resultados de Aprendizaje: Instalar el cableado estructurado y/o la red inalámbrica de acuerdo con las normas y estándares de cableado y seguridad vigentes. Competencia: implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño Preestablecido a partir de normas técnicas internacionales. Duración de la guía ( en horas): 4 Página 1 de 27 GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 ROUTER 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 2. INTRODUCCIÓN

Aleja router

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Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional IntegralGUÍA DE APRENDIZAJE

Versión: 02

Fecha: 30/09/2013

Código: F004-P006-GFPI

Programa de Formación: Técnico en Sistemas Código: 228172 Versión: 1Nombre del Proyecto: Administración del soporte técnico online a equipos de cómputo y redes mediante la integración de recursos Tecnológicos para Mipymes e instituciones educativas.

Código: 472624

Fase del proyecto: FASE 3: EJECUCIÓNActividad (es) del Proyecto: Documentar la estructura de la red cableada o inalámbrica de acuerdo a las normas y estándares vigentes a nivel internacional.

Actividad (es) de Aprendizaje: Dispositivos activos y pasivos de red (Hub, swiche, router, accespoint, etc)

Ambiente de formación EESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

MATERIALES DE FORMACIÓNDEVOLUTIVO Salas de sistemas y laboratorio de mantenimiento de PC.

CONSUMIBLE Herramientas, equipos pasivos y activos.

Resultados de Aprendizaje: Instalar el cableado estructurado y/o la red inalámbrica de acuerdo con las normas y estándares de cableado y seguridad vigentes.

Competencia: implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseñoPreestablecido a partir de normas técnicas internacionales.

Duración de la guía ( en horas): 4

Los encaminadores ofrecen enlaces entre dos redes diferentes del mismo tipo por lo que están en el nivel de red, por último las pasarelas proporcionan servicios de traducción entre redes y son activas en todos los niveles. Cada tipo es también activo en los niveles inferiores a aquel en que sea en mayor parte activo.

3.1 Actividades de Reflexión inicial. Mediante el trabajo colaborativo, conformar equipos de trabajo, donde cada equipo va a escribir una lluvia de ideas a partir de las pregunta o situaciones que plante el instructor.

Una vez finalizada esta actividad, un integrante de cada equipo socializa el trabajo realizado, y al mismo tiempo un aprendiz va escribiendo sin repetir la lluvia de ideas; posteriormente se realiza un conversatorio para priorizar en orden de importancia los aspectos, actividades o tareas con la ayuda del Instructor.

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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 ROUTER

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

2. INTRODUCCIÓN

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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3.2 Investigue los siguientes términos y elabore un informe de la consulta para su posterior entrega.

1. Informe con las características principales del Router (Características, ventajas y desventajas, dibujo técnico de un Router, interfaces que maneja (Tecnología, cantidad de puertos y velocidad), ubicación en el modelo OSI).

2. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo RIP.3. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo EIGRP.4. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo OSPF.

3.3 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)Conocimientos en informática y manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

3.4.Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Con el fin de lograr el afianzamiento y posesión integral de los conocimientos los aprendices desarrollaran actividades complementarias que demuestren la consolidación de los conceptos y aplicaciones teórico practicas del proceso realizando:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: INVESTIGACIÓN SOBRE COMANDOS.

1. Consultar los comandos básicos de configuración del ROUTER.2. Realizar practica guiada por el instructor sobre configuración del ROUTER con sus verificaciones y anexar evidencias

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

3.5.1 Realice una socialización o exposición sobre los comandos para configuración del ROUTER.

3.6 Actividades de evaluación. Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de

EvaluaciónEvidencias de Conocimiento :El aprendiz deberá entregar un cuestionario resulto sobre los diferentes puntos tratados en las actividades de aprendizaje.

Evidencias de Desempeño:El cuestionario e informe debe ser socializado en presencia del instructor y compañeros.

Evidencias de Producto:Las evidencias de informes y cuestionarios se realizaran de forma física por medio de papel o por medio virtual en la

Selecciona los recursos físicos del proyecto de cableado estructurado y/o de la red.Elabora la documentación técnica de la instalación de acuerdo con las normas establecidas.

Realiza la certificación del cableado de acuerdo con los estándares establecidos.

Ejercicios y practicas realizadas en clase o por fuera de ella si la actividad no es completada, de igual forma se aplica la observación sistemática y pruebas sobre lo ejecutado por medio de la exposición del tema, resolución de ejercicios, cuestionarios.

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plataforma Blackboard.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DURACIÓN (Horas)

Materiales de formación devolutivos:

(Equipos/Herramientas)

Materiales de formación (consumibles)

Talento Humano (Instructores) AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS

Descripción Cantidad Descripción Cantidad Especialidad Cantidad

ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 2

1 Hora3 Horas

Respuesta a las preguntas 1 0 0

Tecnólogo o ingeniero en telecomunicaciones

1Buena posición de trabajo, pausa

activa de descanso.

Cable Cruzado: Permite la conexión entre equipos diferentes.

Cable Directo: Permite la conexión entre equipos iguales.

Modelo OSI: una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.

Traceroute: Consola de diagnóstico que permite seguir la pista de los paquetes que vienen desde un host (punto de red).

Seis grados de separación: la ciencia de las redes en la era del acceso / Duncan J. Watts; Traducción de Ferran Meler-Orti; Watts, Duncan J.; Barcelona: Paidós, 2006; 390 p: il.; Clasificación 004.6 W17

Redes y servicios de banda ancha: tecnologías y aplicaciones / José Manuel Huidobro Moya, David Roldán Martínez; Madrid: McGraw-Hill, 2004; 309 p; Clasificación 621.38456 H84

CISCO CCNA 4.0 Exploration – Modulo 2,3,4,5 y 6.

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html < Citado el 7 de mayo del 2014>http://es.wikipedia.org/wiki/Ping <Citado el 7 de mayo del 2014>http://es.wikipedia.org/wiki/Traceroute <Citado el 7 de mayo del 2014>http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN <Citado el 7 de mayo del 2014>

Documento elaborado por el instructor: Jhosimar Solipá Salas, para el área de teleinformática el 7 de mayo del 2014.

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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

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RESPUESTA A LA GUÍA DE APRENDIZAJE 8: ROUTER

TÉCNICO EN SISTEMASFICHA: APRENDICES: Alejandra Marín Suarez- Vanesa rueda- ingrid mantillaLUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO:

NOTA: Las actividades deben ser realizadas en su totalidad en el tiempo o fecha indicada, así mismo deben tener una buena argumentación y explicación sobre el tema resuelto.

3.3 INVESTIGUE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y ELABORE UN INFORME DE LA CONSULTA PARA SU POSTERIOR ENTREGA.

1. Informe con las características principales del Router (Características, ventajas y desventajas, dibujo técnico de un Router, interfaces que maneja (Tecnología, cantidad de puertos y velocidad), ubicación en el modelo OSI).

R/ CARACTERISTICAS PRINCIPALES

• Ruteo multiprotocolo entre WANs y LANs.

• Un puerto Ethernet (salida AUI), dos puertos seriales sincrónicos de alta velocidad, un puerto consola y un puerto auxiliar asincrónico de baja velocidad.

• La familia de productos 2500 permite a los usuarios ruteos a través de líneas T1/E1.

• Procesador de 25 MHz, memoria flash de 8 MB y DRAM de 4 MB upgrades hasta 16 MB.

• Protocolos Seriales Sincrónicos: PPP, HDLC, LAPB.

• Servicios Sincrónicos Seriales WAN: Frame Relay, X.25.

VENTAJAS DEL ROUTER

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-Son configurables.

-Son relativamente fáciles de mantener una vez configurados.

-Previene la presencia de intrusos.

-No son afectados por los contrastes de los tiempos de retardos como ocurre en los bridges.

-No están limitados topológicamente.

-Son inteligentes y pueden seleccionar el camino más aconsejable entre dos o más conexiones simultáneas.

DESVENTAJAS DEL ROUTER

-Requieren una cantidad significativa de tiempo para instalarlos y configurarlos dependiendo de la topología de la red y de los protocolos usados.

-Son dependientes del protocolo, cada protocolo a rutear debe ser conocido por el Router.

-Tienen un mayor costo que los Bridges.

-Son más complejos.

-Lentitud de proceso de paquetes respecto a los bridges.

-Necesidad de gestionar el subdireccionamiento en el Nivel de Enlace.

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INTERFACES DE UN ROUTER

Una interfaz de router suministra la conexión física entre el router y un tipo de medio físico de la red. Las interfaces Cisco a menudo se denominan puertos. Los puertos incorporados se designan por su tipo de conexión seguido de un número. Por ejemplo, E0 para el primer puerto Ethernet, E1 para el segundo, S0 para el primero puerto Serial, etc.

Los routers de gama baja como la serie 2500, son básicamente routers de estándar que vienen con un número predeterminado de puertos LAN, WAN y serie. Los routers de gama media o alta, como las series 4500 y 7500, son modulares y contienen ranuras abiertas en las que pueden instalarse varias tarjetas de interfaz.

En los routers modulares, no sólo pueden conectarse distintos tipos de interfaz, sino que además puede seleccionarse el número de puertos deseados en cada tarjeta. Por ejemplo, en una de las tres ranuras de un un router 4505 se puede instalar una tarjeta Ethernet que contenga seis puertos Ethernet, y en otra ranura una tarjeta con dos puertos Serial. Los routers modulares designan sus puertos por el tipo de conexión que utilizan, seguido del número de ranura y del número de puerto. Para saber qué interfaces están instaladas en un router, se utiliza el comando show interfaces.

Algunos routers tienen tarjetas Versátiles Interface Processor (VIP), cada una de las cuales cuenta con una o dos ranuras para los adaptadores de puerto. Cada adaptador de puerto puede tener varias interfaces. En este tipo de dispositivos (únicamente las series 7000, 7500 y 12000), se usa la sintaxis Slot/Adaptador/Puerto para especificar un interfaz. Por ejemplo, si se quisiera hacer referencia a la segunda tarjeta VIP, primer adaptador, primera interfaz Token Ring, se usaría la sintaxis token ring 2/0/1.

Una interfaz, puede encontrarse en cualquiera de los siguientes estados, que podemos conocer en cualquier momento mediante el comando show interface.

Activa (Up). Funciona con normalidad desde el punto de vista eléctrico, y recibe la señal adecuada de los cables que tiene conectados.Inactiva (Down). Se encuentra activa, pero no se comunica correctamente con el medio al que está conectada.

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Administrativamente inactiva (administratively down). Está configurada para estar apagada y no está operativa. Utilizaremos el comando shutdown para desactivar administrativamente una interfaz.

TECNOLOGIA DEL ROUTER

El router de red está transformándose rápidamente desde un dispositivo dedicado a conectar redes dispersas a un dispositivo de servicios integrados capaz de múltiples funciones más allá del routing. Cada vez más clientes de Cisco están implementando routers de servicios integrados, routers de red sofisticados que proporcionan capacidades de voz, vídeo, datos y acceso a Internet, conexión inalámbrica y otras aplicaciones.

Ventajas tecnológicas del router de servicios integradosLas empresas en crecimiento especialmente las que abren nuevas oficinas, pueden aprovechar soluciones de router de red integradas que son sumamente seguras, flexibles y diseñadas para ser compatibles con futuras tecnologías.

Un solo dispositivo, múltiples funciones: consolide múltiples servicios en un solo dispositivo. El router Cisco ISR G2 ofrece en un solo dispositivo una amplia gama de servicios incluidos seguridad, conexión inalámbrica, vídeo, comunicaciones unificadas, optimización de redes WAN y servicios virtuales personalizables.Rendimiento de redes WAN: proporcione una red WAN y requisitos de servicios de la red de próxima generación. El router de servicios integrados de Cisco Generación 2 (ISR G2) proporciona un rendimiento de red WAN de hasta 350 Mbps con servicios.Vídeo: utilice los procesadores de señales digitales (DSP) incorporados de las plataformas de Cisco ISR G2 para potenciar aplicaciones de vídeo de clase empresarial que incluyen la capacidad de transmisión de vídeo, señalización digital, videovigilancia y TelePresencia con enlaces T1/E1.Virtualización de servicios: admita un modelo de prestación de servicios a demanda utilizando el innovador Cisco Services Ready Engine (SRE) para implementar servicios personalizables a demanda.Gestión simplificada: administre su red desde una ubicación central y simplifique la resolución de problemas con una sola imagen del software Cisco IOS en el router ISR G2.Los servicios de red están incorporados o se pueden añadir fácilmente al router. Las empresas tienen que instalar un solo dispositivo sofisticado, en vez de comprar un producto distinto para cada función individual.

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Desde menores gastos operativos y de capital a una mayor productividad, las empresas de todos los tamaños pueden disfrutar de las ventajas de los routers de servicios integrados. Una empresa pequeña con dos oficinas puede beneficiarse tanto como una empresa con cientos de sucursales.

CANTIDAD DE PUERTOS

Generalmente tienen 4 puertos ethernet, 1 puerto modem o RJ-11, incluso hay algunos que tienen un puerto USB, el cual puedes conectar tu impresora o algún otro dispositivo que cuente con una dirección física. Si hablas de un router más robusto, digamos cisco, nortel o 3M, varían según los modelos pero en su gran mayoría tienen dos puertos seriales como mínimo, un puerto ethernet, un puerto de consola, un puerto auxiliar y algunos cuentan con puertos BRI RDSI.

VELOCIDAD DE UN ROUTER

300 y 328 MPHS

UBICACIÓN EN EL MODELO OSI

Los router operan precisamente en la capa de red.

2. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo RIP.

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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

-No admite subredes.-No admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).-No admite CIDR.-Los intercambios de información no están autenticados.

FUNCIONAMIENTO

RIP son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de Información de Enrutamiento). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Interior Gateway Protocol) utilizado por los routers (encaminadores) para intercambiar información acerca de redes IP a las que se encuentran conectados. Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos" o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, de forma que al llegar a 16 se considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos RIP es un protocolo libre es decir que puede ser usado por diferentes router y no únicamente por un solo propietario con uno como es el caso de IGRP que es de Cisco Systems.

Cuando RIP se inicia, envía un mensaje a cada uno de sus vecinos (en el puerto 520) pidiendo una copia de la tabla de encaminamiento del vecino. Este mensaje es una solicitud (el campo "command" se pone a 1) con "address family" a 0 y "metric" a 16. Los "routers" vecinos devuelven una copia de sus tablas de encaminamiento.

Cuando RIP está en modo activo envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a todos los vecinos por broadcast y/o con enlaces punto a punto. Esto se hace cada 30 segundos. La tabla de encaminamiento se envía como respuesta ("command" vale 2, aunque no haya habido petición).

Cuando RIP descubre que una métrica ha cambiado, la difunde por broadcast a los demás "routers".

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Cuando RIP recibe una respuesta, el mensaje se valida y la tabla local se actualiza si es necesario (Para mejorar el rendimiento y la fiabilidad, RIP especifica que una vez que un "router" (o host) ha aprendido una ruta de otro, debe guardarla hasta que conozca una mejor (de coste estrictamente menor). Esto evita que los "routers" oscilen entre dos o más rutas de igual coste).

Cuando RIP recibe una petición, distinta de la solicitud de su tabla, se devuelve como respuesta la métrica para cada entrada de dicha petición fijada al valor de la tabla local de encaminamiento. Si no existe ruta en la tabla local, se pone a 16.

Las rutas que RIP aprende de otros "routers" expiran a menos que se vuelvan a difundir en 180 segundos (6 ciclos de broadcast). Cuando una ruta expira, su métrica se pone a infinito, la invalidación de la ruta se difunde a los vecinos, y 60 segundos más tarde, se borra de la tabla.

3. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo EIGRP.4.

CARACTERISTICAS PRINCIPALESDUAL

-Redes libres de bucles.-Actualizaciones incrementales-Direccionamiento de multicast para actualizaciones.-Protocolo vector distancia avanzado.-Tabla de routing libres de bucles.-Soporte para diferentes tecnologías.-Convergencia rápida.-Utilización de ancho de banda reducido.-Configuración sencilla.-Utilización de métrica compuesta.-Balanceo de carga entre enlaces de coste diferente.

FUNCIONAMIENTO

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El protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) representa una evolución en su predecesor, el protocolo IGRP.El protocolo EIGRP integra la capacidad de los protocolos de estado de enlace, como es OSPF, con los de vector de distancia. De forma adicional, este sistema de enrutamiento dinámico contiene otros protocolos importantes que pueden aumentar su eficacia operacional relativamente a otros protocolos de routing. Uno de estos protocolos es el algoritmo DUAL (Diffusing update algorithm) el cual habilita a los routers determinar si una ruta anunciada por un vecino tiene bucles o está libre de ellos, y permite que un router funcionando con EIGRP encontrar rutas alternativas sin tener que esperar por actualizaciones de otros routers. Este protocolo provee de compatibilidad y la capacidad de interactuar con otros routers con diferentes protocolos de routing. También mantiene una buena operabilidad con IGRP, ya que tiene un mecanismo automático de redistribución que permite que las rutas sean importadas en EIGRP y al revés. Esto permite hacer migraciones de un protocolo a otro de forma escalonada.

Las claves que distinguen al protocolo EIGRP de otros protocolos de routing incluyen una rápida convergencia, soporte para máscaras subneteadas de tamaño variable, soporte para actualizaciones parciales, y compatibilidad con múltiples capas de red. Un router funcionando con EIGRP almacena todas las tablas de rutas de sus vecinos, por lo que puede adaptarse rápidamente a rutas alternativas. Si no existe una ruta apropiada, el protocolo EIGRP hace peticiones a sus vecinos para descubrir rutas alternativas. Estas peticiones se propagan hasta que una ruta alternativa es encontrada. Al poder soportar máscaras de tamaño variables, permite que las rutas sean automáticamente sumarizadas en una sola ruta agrupando las demás redes. Como se ha comentado, EIGRP no hace actualizaciones periódicas. En lugar de eso, envía actualizaciones parciales solo cuando la métrica de una ruta cambia. La propagación de actualizaciones parciales se hace de una forma selectiva, por lo que solo los routers que necesitan la información son actualizados. Como resultado de estas características usadas por EIGRP, se consume mucho menos ancho de banda que otros protocolos.

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5. Consultar las características principales y funcionamiento del protocolo OSPF.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

-Respuesta rápida y sin bucles ante cambios.-Seguridad ante los cambios.- Soporte de múltiples métricas.- Balanceado de carga en múltiples caminos.-Escalabilidad en el crecimiento de rutas externas.

FUNCIONAMIENTO

El fundamento principal en el cual se basa un protocolo de estado de enlace es en la existencia de un mapa de la red el cual es poseído por todos los nodos y que regularmente es actualizado.Para llevar a cabo este propósito la red debe de ser capaz de entre otros objetivos de:• Almacenar en cada nodo el mapa de la red.• Ante cualquier cambio en la estructura de la red actuar rápidamente, con seguridad si crear bucles y teniendo en cuenta posibles particiones o uniones de la red.

Mapa de Red Local

La creación del mapa de red local en cada router de la red se realiza a través de una tabla donde:Fila: representa a un router de la red; y cualquier cambio que le ocurra a ese router será reflejado

en este registro de la tabla a través de los registros de descripción.

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Columna: representa los atributos de un router que son almacenados para cada nodo. Entre los principales atributos por nodo tenemos: un identificador de interfase, el número de enlace e información acerca del estado del enlace, o sea, el destino y la distancia o métrica.

Con esta información en todos los router de la red el objetivo es que cada router sea capaz de crear su propio mapa de la red, que sean todos idénticos lo cual implicará que no se produzcan bucles y que la creación de este mapa de red local se realiza en los router lo más rápido posible. Ejemplo

A --- 1 --- B --- 2 --- C --- 4 --- D --- 3 --- A

DE A ENLACEDISTANCIAA B 1 1B C 2 1C D 4 1D A 3 1

B A 1 1C B 2 1D C 4 1A D 3 1

Los routers envían periódicamente mensajes HELLO para que el resto de routers, tanto si pertenecen al mapa local como a un circuito virtual para sepan que están activos. Para que un router sepa que sus mensajes se están escuchando los mensajes HELLO incluyen una lista de todos los identificadores de los vecinos cuyos saludos ha oído el emisor.

Respuesta ante un cambio en la topología de la red

Un cambio en la topología de la red es detectado en primer lugar o por el nodo que causo el cambio o por los nodos afectados por el enlace que provoco el cambio. El protocolo o mecanismo de actualización la información por la red debe ser rápido y seguro, y estos son los objetivos del protocolo de inundación y de intercambio o sincronización empleado en OSPF.

Protocolo de Inundación: The flooding Protocol. Este protocolo consiste en el paso de mensajes entre nodos, partiendo el mensaje del nodo o nodos que han advertido el cambio, tal que cada nodo envía el mensaje recibido por todas sus interfaces menos por

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la que le llega siempre y cuando no haya recibido ese mensaje, para ello cada mensaje cuenta con un identificador de mensaje o contador de tiempo para constatar su validez.Ejemplo

Supongamos que en la red anterior el enlace que va del nodo A a B, queda fuera de servicio tal que la distancia pasa a ser infinito.El mensaje que A enviara a D será:Desde A hacia B, enlace 1, distancia infinito, numero 2.El mensaje que B enviara a C será:Desde B hacia A, enlace 1, distancia infinito, numero 2.La base de datos después del protocolo de flooding quedaría:DE A ENLACEDISTANCIA NUMERO A B 1 infinito 2

B C 2 1 1C D 4 1 1D A 3 1 1

B A 1 infinito 2C B 2 1 1D C 4 1 1A D 3 1 1

Hay que tener que un cambio en un enlace de la red puede dejar aislados a unos nodos de la red, es decir, puede partir la red. Este cambio tal como está planteado el mapa local no es problema ya que aunque todos los nodos de la red inicial no tendrán el mismo mapa local este si que será idéntico para cada uno de los nodos en cada una de sus particiones.

Del mismo modo debemos considerar el caso contrario que ocurre cuando un cambio en la topología de la red provoca una unión de redes de nodos, ya que pueden surgir problemas como la existencia de enlaces modificados en una mapa local de un nodo de una subred que no esta modificado en el mapa local de la otra subred. El proceso mediante el cual se produce el chequeo del mapa local de las diferentes subredes para formar uno idéntico para todos los nodos de la nueva red se denomina:

Protocolo de Chequeo de Mapas:Bringing Up Adjacencies

Se basa en la existencia de que existen identificadores de enlace y número de versiones, a partir de estos OSPF forma unos paquetes de descripción del mapa local e inicializa un proceso de sincronización entre un par de routers de la red que tiene dos fases:

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Intercambio de paquetes de descripción del mapa local entre los nodos y en cada nodo creación de una lista de nodos especiales a tener en cuenta o bien porque su número de versión es mayor que la copia local o bien porque no existía en ese mapa local el identificador del enlace.Creación en cada nodo de paquetes con información acerca de esos nodos especiales que se envían a sus vecinos para que corroboren la información.

Tras terminar este intercambio de información, ambos routers conocen:

Nodos que son obsoletos en su mapa local.Nodos que no existían en su mapa local.

Los mensajes que se usan para solicitar todas las entradas que necesiten actualización son los Link State Request o mensajes de petición de estado de enlace.

Los mensajes de respuesta son los Link State Update.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: INVESTIGACIÓN SOBRE COMANDOS ROUTER.

1. Consultar los comandos básicos de configuración del ROUTER.

COMANDOS

Cambiar el nombre del host:(config)#hostname

Borrar la configuración del router:

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#erase nvram:

(debe confirmarse con enter una segunda vez)

Salvar la configuración del router:

#copy running-config startup-config

Reiniciar el enrutador:

(Es normal que pida salvar los cambios de configuración no guardados)

#reload

#Proceed with reload? [confirm]

Asignar ip a una interfaz

(config)#interface(config-if)#ip address

Ejemplo:

(config)#interface serial 0/0(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

Asignar reloj a una interfaz:

(config-if)#clock rate

Ejemplo: (config-if)#clock rate 64000

Habilitar enrutamiento:

(config)#router [id de proceso](config-router)#network [wildcard]10.1.1.1

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10.1.1.1

2. Realizar practica guiada por el instructor sobre configuración del ROUTER con sus verificaciones y anexar evidencias.

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Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02

Fecha: 30/09/2013

Código: F004-P006-GFPI

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA GUÍA DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNProceso Gestión de la Formación Profesional Integral

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BIBLIOGRAFÍA

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