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Enrutamiento IPv4 e IPv6 Capítulo 6 Elaborado por Dr. Julio A. Fox C.

Redes II Is6 Rip

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Redessssssss

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Page 1: Redes II Is6 Rip

Enrutamiento

IPv4 e IPv6 Capítulo 6

Elaborado por Dr. Julio A. Fox C.

Page 2: Redes II Is6 Rip

• Direccionamiento IPv4

• Clases de direcciones IP

• Enrutamiento Classful vs. Classless

Capítulo 5

Page 3: Redes II Is6 Rip

Repaso:

Direccionamiento IPv4

• Dirección IP tiene dos partes:

– Red —identifica la red o subred

– Host —identifica al dispositivo en aquella red/subred

• Los 32 bits de una Dirección IP son expresados en 4 octetos (llamada notación decimal-punteado)

• Las direcciones IP son divididas en cinco tipos de clases dependiendo del valor de posiciones de bit en el primer octeto.

Page 4: Redes II Is6 Rip

Clases de Direcciones IP

Clase A: 1.0.0.0 a 127.0.0.0

Red Host Host

Bits 1er Octeto : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (El bit 128 está apagado.)

Host

0 X X X X X X X

Clase B: 128.0.0.0 a 191.255.0.0

Red Red Host Host

Bits 1er Octeto : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (El bit 128 está prendido y el bit 64 está apagado.)

1 0 X X X X X X

Clase C: 192.0.0.0 a 223.255.255.0

Red Red Red Host

Bits 1er Octeto : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (Los bits 128 y 64 están prendidos. El bit 32 está apagado.)

1 1 0 X X X X X

Page 5: Redes II Is6 Rip

Bits 1er Octeto : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (Los bits 128, 64, 32, y 16 están prendidos.)

Clases de Direcciones

IP Reservadas

Experimentales

Clase E: 240.0.0.0 a 255.0.0.0

1 1 1 1 X X X X

Multicasting

Clase D: 224.0.0.0 a 239.0.0.0

Bits 1er Octeto : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (Los bits 128, 64, y 32 están prendidos. El bit 16 está apagado.)

1 1 1 0 X X X X

Page 6: Redes II Is6 Rip

Direcciones IP Privadas

• Direcciones IP Privadas no pueden existir públicamente en Internet.

• Su router gateway usa Name Address Translation (NAT) para dar a los paquetes de salida una dirección IP origen “legítima”.

Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.0.0 (En el 3er Octeto, los bits 128, 64 y 32 están apagados. El bit 16 está prendido)

Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.0 (256 separa las Direcciones Clase C)

Clase A: 10.0.0.0 (Preferente para empresas grandes por su flexibilidad)

Page 7: Redes II Is6 Rip

Problema de Agotamiento IP v4

• La IETF (Internet Engineering Task Force) identificó dos problemas en 1992:

– Agotamiento de direcciones de red IPv4 no asignado.

• Clase B estaba a punto de terminarse

– Rápido incremento en el tamaño de las tablas de enrutamiento de Internet

• Por lo tanto, para los siguientes varios años ellos tuvieron soluciones:

– Sumarización de Ruta usando Notación CIDR

– Máscara de Subred de Longitud Variable (Variable Length Subnet Masking)

– Direccionamiento Privado y NAT

– IP Unnumbered en enlaces WAN

– IP version 6

Page 8: Redes II Is6 Rip

IP versión 6

• IPv4 eventualmente perecerá a pesar del direccionamiento privado y NAT han extendido la vida de IPv4.

–La proliferación de dispositivos con direccionamiento IP eventualmente excedió la limitante de 4 billones de direcciones de IPv4.

• Última solución: espacio de direccionamiento de 128 bits en IPv6.

–Permite para 2128 o:

– 340,282,366,920,938,463,374,607,431,768,211,456 posibilidades.

• Requerimos que los administradores de red realicen una reingeniería a sus empresas con nuevo software y hardware.

Page 9: Redes II Is6 Rip

Enrutamiento

Classful vs. Classless

• Protocolos de enrutamiento Classful no pasan la información de la máscara de subred en sus actualizaciones de enrutamiento.

• Los routers reciben las actualizaciones…

–Aplicando la máscara de subred default basada en la Clase IP o,

–Usan la máscara de subred asignada a la interface.

• Protocolos de enrutamiento Classful:

–RIP v1

–IGRP

–EGP

–BGP v3

Page 10: Redes II Is6 Rip

Enrutamiento

Classful vs. Classless

• Protocolos de enrutamiento Classless envían la información de la máscara de subred en sus actualizaciones de enrutamiento.

–Esto permite el uso de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM).

• Protocolos de enrutamiento Classless:

• Classless routing protocols include:

–RIP v2

–EIGRP

–OSPF

–IS-IS

–BGP v4

• Enrutamiento Estático también soporta VLSM.

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Esquema de un Enrutamiento Classful

• 192.168.1.0/27 no usada • 192.168.1.32/27 asignada • 192.168.1.64/27 asignada • 192.168.1.96/27 asignada • 192.168.1.128/27 asignada • 192.168.1.160/27 asignada • 192.168.1.192/27 asignada • 192.168.1.224/27 no usada

Por las reglas antiguas de subnetting, no tenemos cabida para crecimiento en el espacio de direccionamiento 192.168.1.0

Page 12: Redes II Is6 Rip

Vayamos hacia Classless con VLSM!

• Nuestros enlaces WAN están usando solamente 2 direcciones, desperdiciando un total de 84 direcciones de host.

• Usaremos la subred cero (192.168.1.0/27) para crear subredes para WAN.

• Las subredes LAN serán reasignadas para mantener nuestro espacio de direccionamiento contiguo.

• Esto dejará un bloque grande de direcciones proporcionando flexibilidad para expansión futura.

Page 13: Redes II Is6 Rip

Subnetting para los WANs

• Solo necesitameos 2 hosts por enlace WAN.

• Use VLSM para hacer subredes la subred 192.168.1.0/27:

–Deje 2 bits en la porción de host de 192.168.1.0/27 y pida prestado el resto.

–3 bits más son pedidos, proporcionando 23 u 8 subredes WAN con 2 direcciones de host cada una.

–Usaremos solamente las primeras tres subredes, dejando el resto para futura expansión.

• Las nuevas subredes WAN creadas de 192.168.1.0/27:

–192.168.1.0/30 asignada

–192.168.1.4/30 asignada

–192.168.1.8/30 asignada

–192.168.1.12/30

–192.168.1.16/30

–192.168.1.20/30

–192.168.1.24/30

–192.168.1.28/30