domingo, 27 de mayo de 2012

Practica 6: Ruteo Adaptativo o Dinámico



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
TALLER DE REDES AVANZADAS 

Llamas González Juan Manuel
209192662

Práctica 6: Ruteo Adaptativo o Dinámico

RUTEO ADAPTATIVO O DINÁMICO

Definición


  • Pueden hacer más tolerantes a cambios en la red tales como variaciones en el tráfico, incremento del retardo o fallas en la topología. Funcionan distribuyendo entre los routers información que utilizan para dinámicamente ajustar las rutas.
Funciones principales
  • La función es buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla.

Objetivo: Implementación y configuración de un router mediante linea de comandos (CISCO CLI - Command Line Interface) y habilitar el ruteo dinámico y verificar el anuncio de redes.


Materiales:

  • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
  • 3 Router Cisco
  • 3 Tranceivers
  • 3 Cables derechos UTP.
  • 3 Cables V.35
    Desarrollo de la práctica.
    1. Armar la maqueta propuesta configurando solo interfaces ethernet y serial

    Vemos cuantos puertos Ethernet y cuantos Puertos Seriales tenemos:



     Contamos con 2 puertos Ethernet y con 2 puertos Seriales


     Del cual configuraremos el puerto E0 (ethernet 0)



    Y el puerto S0 (serial 0)


    Asignándoles una dirección IP de acuerdo a las establecidas en la imagen de la maqueta


    2. Verificar conectividad con PING desde el Router hacia PC y Router vecinos.


    3. Desde PC Ping a las otras PC
    1. ¿Funcionan? NO
    2. ¿Por que? PORQUE NO SE HAN INGRESADO LAS TABLAS DE LOS ROUTER Y ENLACES VECINOS
    Es necesario ingresar las tablas de los router vecinos y los enlaces para poder establecer la conexión:


    Para configurar RIP:
    router(config)# router rip
    router(config-router)# network <network ip>
    router(config-router)# network <network ip> ... sucesivamente hasta incluir todas las redes que se quiera anunciar
    router(config-router)# exit
    Para dejar de anunciar una red en RIP
    router(config)# router rip
    router(config-router)# no network <net ip>
    Para terminar por completo el proceso de RIP
    router(config)# no router rip



    Ya que están agregadas, se les hace PING y observamos que se envían exitosamente:




    CONCLUSIÓN

    Ofrece ventajas como:
    • Menos  trabajo para agregar o quitar redes.
    • Ajuste automático ante cambios en la topología.
    • Menos propenso a errores de configuración.
    • Escalable, el crecimiento de la red usualmente no es un problema.
    Pero desventajas como:


    • Requiere recursos del router (CPU y ancho de banda del enlace).
    • Requiere de mas conocimientos para la configuración y solución de problemas.

    Practica 5: Ruteo Determinístico o Estático


    UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
    CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
    DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
    TALLER DE REDES AVANZADAS 

    Llamas González Juan Manuel
    209192662

    Práctica 5: Ruteo Determinístico o Estático

    RUTEO DETERMINÍSTICO O ESTÁTICO

    Definición

    • No tienen en cuenta el estado de la red al tomar las decisiones de encaminamiento. Las tablas de encaminamiento de los nodos se configuran de forma manual y permanecen inalterables hasta que no se vuelve a actuar sobre ellas. Por tanto, la adaptación en tiempo real a los cambios de las condiciones de la red es nula.
      El cálculo de la ruta óptima es también off-line por lo que no importa ni la complejidad del algoritmo ni el tiempo requerido para su convergencia.
      Estos algoritmos son rígidos, rápidos y de diseño simple, sin embargo son los que peores decisiones toman en general.
    Funciones principales
    • La función es buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla.

    Objetivo: Implementación y configuración de un router mediante linea de comandos (CISCO CLI - Command Line Interface) y habilitar el ruteo estático y verificar el anuncio de redes.


    Materiales:

    • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
    • 3 Router Cisco
    • 3 Tranceivers
    • 3 Cables derechos UTP.
    • 3 Cables V.35
      Desarrollo de la práctica.
      1. Armar la maqueta propuesta configurando solo interfaces ethernet y serial

      Vemos cuantos puertos Ethernet y cuantos Puertos Seriales tenemos:



       Contamos con 2 puertos Ethernet y con 2 puertos Seriales


       Del cual configuraremos el puerto E0 (ethernet 0)



      Y el puerto S0 (serial 0)


      Asignándoles una dirección IP de acuerdo a las establecidas en la imagen de la maqueta


      2. Verificar conectividad con PING desde el Router hacia PC y Router vecinos.


      3. Desde PC Ping a las otras PC
      1. ¿Funcionan? NO
      2. ¿Por que? PORQUE NO SE HAN INGRESADO LAS TABLAS DE LOS ROUTER Y ENLACES VECINOS
      Es necesario ingresar las tablas de los router vecinos y los enlaces para poder establecer la conexión:


      MEDIANTE la linea de comandos con la siguiente sintaxis:
      Router# ip route <Net-ID> <Net-ID Mask> <Next Hop> <Metric>



      Ya que están agregadas, se les hace PING y observamos que se envían exitosamente:




      CONCLUSIÓN

      Ofrece ventajas como:


      • Poco procesamiento del CPU. 
      • Fácil de comprender y mantener en redes pequeñas. 
      • Fácil de configurar.
      • Se usa para enrutamiento desde y hacia redes de conexión única.
      • Uso de ruta por defecto, cuando no hay una mejor coincidencia en la tabla de enrutamiento.

      Pero desventajas como:


      • Configuración y mantenimiento prolongados
      • Propenso a errores en redes extensas.
      • Requiere de intervención del administrador para mantenimiento.
      • No es adecuado para redes en crecimiento rápido.
      • Requiere de conocimiento de toda la red para su implementación

      domingo, 13 de mayo de 2012

      Practica 4: STP


      UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
      CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
      DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
      TALLER DE REDES AVANZADAS 

      Llamas González Juan Manuel
      209192662

      Práctica 4: Spanning Tree Protocol

      SPANNING TREE PROTOCOL

      Definición

      • STP es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI. Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman.
      • Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la estandarizada por el IEEE (IEEE_802.1D), son incompatibles entre sí. En la actualidad, se utiliza exclusivamente la versión estandarizada por el IEEE.
      Funciones principales
      • Su función es la de gestionar la presencia de loops en topologías de red (necesarios para garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice que la topología está libre de loops. 
      • STP es transparente a las estaciones de usuario.
      • Los problemas aparecen cuando utilizamos dispositivos de interconexión de nivel de enlace, como un puente de red o un conmutador de paquetes que no soportan STP o que utilizan una versión inestable.

      Objetivo: Verificar la funcionalidad de Spanning Tree Protocol. Establecer conexiones múltiples de orden superior y así evitar que una falla en un enlace o equipo signifique el aislamiento de segmentos de red.


      Materiales:

      • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
      • 3 Switches Cisco CS-1912-A
      • 3 Cables cruzados UTP p/ Ethernet
      • 3 Cables derechos UTP.

      Desarrollo de la práctica.

      1. Armamos la maqueta propuesta en el diagrama asegurandonos de usar los puertos 100 Base T (Ay B en el CS-1912-A) para la interconexión de los switches.
      2.  Verificamos conectividad entre PCs y Switches
      3.  Después verificamos el funcionamiento de STP
      • Identificamos el switch raiz
      Verificando que switch cuenta con la menor prioridad o también en base a que el Bridge ID es igual a la Dirección MAC


      También se cambio la configuración de los puertos A y B y se forzó la topología para verificar la funcionalidad del protocolo STP desconectando el enlace activo en el switch raíz mandando varios ping y registramos que la red queda fuera al rededor de 31 segundos aproximadamente, y cuando se restablecio la conexión física tardo al rededor de 41 segundos en nuestro caso en responder de nuevo.

      Por último cambiamos el switch raíz intercalando los valores del "PRIORITY NUMBER".


      CONCLUSIÓN

      El protocolo establece identificadores por puente y elige el que tiene la prioridad más alta (que es el número más bajo de prioridad numérica), como el puente raíz. Este puente raíz establece el camino de menor costo para todas las redes; cada puerto tiene un parámetro configurable. Después, entre todos los puentes que conectan un segmento de red, se elige un puente designado, el de menor numero de prioridad (en el caso que haya el mismo numero de prioridad en dos puentes, se elige el que tenga el menor identificador "direccion MAC"), para transmitir las tramas hacia la raíz. Todos los demás puertos y caminos son bloqueados, esto es en un estado ya estacionario de funcionamiento.Este protocolo es muy viable para restablecer la red después de alguna falla física, ya que el protocolo por si solo rápidamente elige una nueva ruta para continuar con la transmisión de paquetes y mantener a la red en funcionamiento.


      sábado, 12 de mayo de 2012

      Práctica 3: Transparent Bridge 802.1D

      UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
      CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
      DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
      TALLER DE REDES AVANZADAS 

      Llamas González Juan Manuel
      209192662

      Práctica 3: Transparent Bridge 802.1D



      TRANSPARENT BRIDGE 802.1D


      Definición: Es un dispositivo de red que permite la transmisión de tramas entre sus puertos de manera eficiente, evitando el tráfico innecesario, ej trama con fuente y destino en el mismo puerto no es transmitida por el bridge.

      Funciones principales

      Learning
      Flooding
      Filtering
      Forwarding
      Aging

      Objetivo: Realizar una conexión de computadora a computadora por medio de 2 switch configurando la IP de ambas PCs y de los switches comprobando por medio de un ping si la conexión y la configuración se hizo correctamente.

      Materiales:
      • 1 Cisco WS 1912 A
      • 1 Cable consola Cisco
      • 1 Convertidor USB-Serial
      • 1 Laptop con password de Administrador y programa terminal instalado
      • 1 Cable UTP Derecho
      • 1 Cable UTP Cruzado
      Desarrollo de la práctica.

      Acceder al equipo con la siguiente configuración de terminal:

      Speed (Baud)           9600
      Data bits                   8
      Stop bits                   1
      Parity                        None
      Flow Control            None

      Y en base al siguiente diagrama:



      Realizaremos nuestra comunicación Transparent Bridge 802.1D.

      Para la configuración inicial del Switch se utiliza el puerto de consola del mismo, conectado a un cable de consola y un adaptador Serial a USB  y asi poder conectarlo mediante un puerto COM de la computadora. La computadora debe tener instalado un software de emulación de terminal, como el HyperTerminal o putty.

      Primero tenemos que asignar la dirección IP a ambas PCs o utilizar la que viene ya asignada en nuestro equipo:




      Después configuramos nuestra interfaz de conexión en HyperTerminal, este se configuran con el puerto asignado cuando conectamos nuestro cable consola, el cual ya verificamos anteriormente y era el COM1.

      1.
      2.

      3.


      Después damos ENTER y nos aparece un menú donde configuraremos el switch:

      1.

      2.


      3.



      Y por último se manda un ping a las respectivas direcciones con las que se configuraron  los equipos respectivamente y  así comprobar y rectificar si están conectadas de forma correcta.



      CONCLUSIÓN


      Se realizó la conexión por medio de Transparent Bridge 802.1D la conexión entre dos equipos formando una pequeña red. Se tuvo que establecer una dirección IP fija por equipo y una dirección IP fija por switch. 

      También vimos la descripción de los puertos del switch, como su forma de transmisión y las estadísticas de los puertos activos y que en su caso de ser necesario como podemos habilitarlos.