resumen ccna 2

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 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  Tecnologia en Gestion de Redes de Datos 261954  Proyectado por: Diego Fernando Lenis Castillo  Presentado al Instructor: Jose William Viafara García  Regional Valle Centro Agropecuario de Buga  Agosto de 2012  

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7/30/2019 Resumen CCNA 2

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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

 

Tecnologia en Gestion de Redes de Datos

261954

 

Proyectado por:

Diego Fernando Lenis Castillo

 

Presentado al Instructor:

Jose William Viafara García

 

Regional Valle Centro Agropecuario de Buga

 Agosto de 2012

 

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RESUMEN CAPITULO 1 CCNA 2INTRODUCCION AL ENRUTAMIENTO Y REENVIO DE PAQUETES 1. INTRODUCCION DEL CAPITULOUn router conecta una red con otra red. Por lo tanto, el router es responsable de la

entrega de paquetes a través de diferentes redes. 1. los routers son computadorasLos routers tienen muchos de los mismos componentes de hardware y software

que se encuentran en otras computadoras, entre ellos: CPU, RAM, ROM, Sistema

operativo.

Los routers se encuentran en el centro de la red, Un router conecta múltiples

redes. Esto significa que tiene varias interfaces, cada una de las cuales pertenece a

una red IP diferente, Cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz

separada, se usan para conectar redes LAN y WAN.

La principal responsabilidad del router es dirigir los paquetes destinados a redes

locales y remotas.

El router usa su tabla de enrutamiento para encontrar el mejor camino del

paquete, usan protocolos de rutas estáticas y de enrutamiento dinámico para

detectar redes remotas y crear sus tablas de enrutamiento.

 2. Memoria y CPU del RouterCPU

La CPU ejecuta las instrucciones del sistema operativo, como la inicialización del

sistema y las funciones de enrutamiento y conmutación.

 

RAMAlmacena las instrucciones y los datos necesarios que la CPU debe ejecutar, se usa

para almacenar estos componentes: S.O, Archivo de configuración en ejecución,

Tabla de enrutamiento, cache ARP, búfer del paquete.

La RAM es una memoria volátil que pierde el contenido cuando se apaga o reinicia

el router.

 

ROM

La ROM es una forma de almacenamiento permanente. Los dispositivos Cisco usan

la memoria ROM para almacenar:

Instrucciones bootstrap, Software básico de diagnóstico, Versión más básica del

IOS. 

Memoria Flash

La memoria Flash es una memoria no volátil de la computadora que se puede

almacenar y borrar de manera eléctrica. La memoria flash se usa como

almacenamiento permanente para el sistema operativo, Cisco IOS.

 

NVRAM

(RAM no volátil) El Cisco IOS usa la NVRAM como almacenamiento permanente

para el archivo de configuración de inicio (startup-config). No pierde su

información cuando se desconecta la alimentación eléctrica. 

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3. Sistema Operativo Internetwork El Cisco IOS administra los recursos de hardware y software del router, incluso

la asignación de memoria, los procesos, la seguridad y los sistemas de archivos,

es un sistema operativo multitarea que está integrado con las funciones de

enrutamiento, conmutación, internetworking y telecomunicaciones.

En el arranque, el archivo startup-config de la NVRAM se copia a la RAM yse almacena como el archivo running-config. El IOS ejecuta los comandos de

configuración en el running-config. Todo cambio ingresado por el administrador

de red se almacena en el running-config y es ejecutado inmediatamente por el IOS.

 4. Proceso de arranque del router1. Ejecución del POST (Autodiagnóstico al encender)Se utiliza para probar el hardware del router. Cuando se enciende el router, el

software en el chip de la ROM ejecuta el POST.

 

2. Carga del programa bootstrapEl programa bootstrap se copia de la ROM a la RAM, ubica el Cisco IOS y lo carga

en la RAM.

 

3. Ubicación y carga del Cisco IOSEl sistema operativo IOS se almacena en la memoria flash pero también puede

almacenarse en un servidor tftp el cual también sirve como transferencia de

archivos, guarda la configuración de la NVRAM y sirve como respaldo para el IOS.

 

4. Ubicación y carga del archivo de configuraciónDespues de cargar el bootstrap el busca el archivo de configuración conocido como

startup-config que se encuentra en la NV-RAM este contiene:-Direcciones de interfaz

-Información de enrutamiento

-Contraseñas

-Cualquier otra configuración guardada por el administrador de red

El archivo de la nvram se copia a la ram como el archivo de configuración en

ejecución de running-config.

Ejecución del archivo de configuración si se encuentra un archivo de configuración

en la NV-RAM el IOS lo carga en la RAM como el running config y ejecuta los

comandos del archivo.

Ingrese al modo setup(opcional) El modo setup consiste en una seria de preguntas

que solicitan al usuario información básica de configuración básica, este modo nose utiliza para hacer configuraciones complejas del router y los administradores no

las usan ya que son para usuarios finales.

Esto es cuando no se localiza el archivo de configuración de inicio.

 

Verificación del proceso de arranque del router:El comando show versión muestra información sobre la versión del software

Cisco IOS que actualmente se está ejecutando en el router, la versión del programa

bootstrap e información sobre la configuración de hardware, incluso la cantidad de

memoria del sistema.

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Versión de IOS, Programa bootstrap de la ROM, Ubicación del IOS, CPU y cantidad

de RAM, Interfaces, Cantidad de NVRAM, Cantidad de memoria flash, Registro de

configuración.

 

5. Interfaces del RouterPuertos de administración: Puerto de consola y puerto auxiliar.

Los routers tienen muchas interfaces que se usan para conectarse a múltiples

redes. Generalmente tiene interfaces FastEthernet para conexiones a diferentes

LAN y distintos tipos de interfaces WAN para conectar una variedad de enlaces

seriales, entre ellos T1, DSL e ISDN.

Cada interfaz se debe configurar con una dirección IP y una máscara de subred de

una red diferente.

 6. Routers y capa de redSe considera al router como un dispositivo de Capa 3 porque su decisión principal

de reenvío se basa en la información del paquete IP de Capa 3, específicamente la

dirección IP de destino, Este proceso se conoce como enrutamiento. Cuando un

router recibe un paquete el revisa la dirección IP de destino y si la dirección no

pertenece a ninguna de sus redes directamente conectadas, el router lo reenviara a

otro router.

 

Los routers operan en las Capas 1, 2 y 3El router encapsula el paquete IP de Capa 3 en la porción de datos de una trama

de Capa 2 adecuada para la interfaz de salida. La trama de Capa 2 se codifica en

señales físicas de Capa 1 que se usan para representar bits a través del enlace

físico. 

1.2.1 Implementación de esquemas de direccionamiento básicosCuando se diseña una nueva red o se hacen asignaciones en una red existente,

es necesario documentar la red. Como mínimo, la documentación debe incluir

un diagrama de topología que indique la conectividad física y una tabla de

direccionamiento

 

1.2.2 configuración Básica de un routerLa primera petición de entrada aparece en el modo usuario. El modo usuario deja

ver el estado del router, pero no permite modificar su configuración.

Router> El comando enable se usa para ingresar al Modo EXEC privilegiado. Este modo

permite al usuario realizar cambios de configuración en el router.

Router>enable

Router#

 

Nombres de host y contraseñasPara Cambiar Nombre del router se usan los siguientes comandos:

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1R1(config)#

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Configurar contraseña para ingresar al modo EXEC privilegiado:

Router(config)#enable secret (contraseña)

 

Configurar las líneas Telnet y de consola:

R1(config)#line console 0R1(config-line)#password (contraseña)

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit 

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#password (contraseña)

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit 

 

Configurar un mensaje: Desde el modo de configuración global

R1(config)#banner motd #

Ingrese mensaje de TEXTO. Finalice con el caracter "#".

 

Configuración de las interfaces del routerR1(config)#interface Serial0/0/

R1(config-if)#ip address (direccion IP) (Mascara)

 

Configurar una descripción en una interfaz:Router(config-if)#description Ciruit#VBN32696-123 (help desk:1-800-555-1234)

 

Para encender la interfaz damos el comando no shutdown

Router(config-if)#no shutdown 

Verificación de la configuración básica de routerR1#show running-config

 

Guardar el running-config en la memoria no volátil, la NVRAM del router:R1#copy running-config startup-config

 

Ver la table de enrutamiento:R1# show ip route

 

Ver parámetros y estadísticas de configuración de la interfaz.R1# show interfaces

 

Ver información abreviada de configuración de la interfazR1#show ip interface brief 

 

1.3.1 Introducción de la tabla de enrutamientoUna tabla de enrutamiento es un archivo de datos que se encuentra en la RAM y

se usa para almacenar la información de la ruta sobre redes remotas y conectadas

directamente. La tabla de enrutamiento contiene asociaciones entre la red y el

siguiente salto. 

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1.3.2 Redes conectadas DirectamenteCuando se configura una interfaz de router con una dirección IP y una máscara de

subred, la interfaz pasa a ser un host en esa red conectada.

 

1.3.3 Enrutamiento Estático

Una ruta estática incluye la dirección de red y la máscara de subred de la redremota, junto con la dirección IP del router del siguiente salto o la interfaz de

salida. Las rutas estáticas se indican con el código S en la tabla de enrutamiento.

Las rutas estáticas se deben usar en los siguientes casos:

-Una red está compuesta por unos pocos routers solamente.

-Una red se conecta a Internet solamente a través de un único ISP.

-Una red extensa está configurada con una topología hub-and-spoke.

 

1.3.4 Enrutamiento Dinámico

Los routers usan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir

información sobre el estado y la posibilidad de conexión de redes remotas. Los

protocolos de enrutamiento dinámico ejecutan varias actividades, entre ellas:

-Descubrimiento de la red

-Actualización y mantenimiento de las tablas de enrutamiento

 

1.3.5 Principios de la Tabla de enrutamientoEstos principios se extraen del libro de Alex Zinin, Cisco IP Routing.

1. Cada router toma sus propias decisiones en forma independiente, según la

información de su propia tabla de enrutamiento.

2. El hecho de que un router tenga cierta información en su tabla de enrutamientono significa que los otros routers tengan la misma información.

3. La información de enrutamiento acerca de una ruta de una red a otra no

proporciona información de enrutamiento acerca de la ruta inversa o de retorno.

 

Enrutamiento asimétricoLos paquetes pueden recorrer la red en un sentido, utilizando un camino, y

regresar por otro camino. Esto se denomina enrutamiento asimétrico.

 

1.4.1 campos de trama y paqueteAntes de enviar un paquete desde la interfaz de salida, el paquete IP debe ser

encapsulado en una trama de enlace de datos. 

1.4.2 La métrica y el mejor caminoEl mejor camino: La identificación del mejor camino de un router implica la

evaluación de múltiples rutas hacia la misma red de destino y la selección de la

ruta óptima o "la más corta" para llegar a esa red.

Una métrica es un valor cuantitativo que se usa para medir la distancia hacia una

ruta determinada. El mejor camino a una red es la ruta con la métrica más baja.

 

1.4.3 Balanceo de carga de mismo costo

Cuando un router tiene múltiples rutas hacia una red de destino y el valor de esamétrica (conteo de saltos, ancho de banda, etc.) es el mismo, esto se conoce como

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métrica del mismo costo, y el router realizará un balanceo de carga de mismo

costo.

 

1.4.4 Determinación de rutaLa función de determinación de la ruta es el proceso según el cual el router

determina qué ruta usar cuando reenvía un paquete. Para determinar el mejorcamino, el router busca en su tabla de enrutamiento una dirección de red que

coincida con la dirección IP de destino del paquete.

 

Red conectada directamente: si la dirección IP de destino del paquete pertenece

a un dispositivo en una red que está conectada directamente a una de las interfaces

del router, ese paquete se reenvía directamente a ese dispositivo

 

Red remota: si la dirección IP de destino del paquete pertenece a una red remota,

entonces el paquete se reenvía a otro router.

 

Sin determinación de ruta: si la dirección IP de destino del paquete nopertenece ni a una red conectada ni a una remota, y si el router no tiene una ruta

predeterminada, entonces el paquete se descarta.

 

1.4.5 Función de conmutaciónLa función de conmutación es el proceso utilizado por un router para aceptar un

paquete en una interfaz y reenviarlo hacia otra interfaz.

 

Un router cuando recibe un paquete desde una red que está destinado a otra red

hace lo siguiente: 

1. Desencapsula el paquete de la Capa 3 eliminando el encabezado y el tráiler de la

trama de Capa 2.

 

2. Examina la dirección IP de destino del paquete IP para encontrar el mejor

camino en la tabla de enrutamiento.

 

3. Encapsula el paquete de la Capa 3 en una nueva trama de Capa 2 y reenvía la

trama a través de la interfaz de salida.