viernes, 16 de octubre de 2015

Exploración de las características físicas del router 6.3.1.9

Exploración de las características físicas del router 6.3.1.9

Práctica de laboratorio: Exploración de las características físicas del router

Topología







Objetivos

Parte 1: Examinar las características externas del router

       Identificar las diversas partes de un router Cisco, entre ellas:

-       Puertos de administración

-       Interfaces LAN

-       Interfaces WAN

-       Ranuras de expansión de módulo

-       Ranuras de expansión de memoria CompactFlash

-       Puertos USB

       Examinar las luces de actividad y de estado del router.

Parte 2: Examinar las características internas del router utilizando los comandos show

       Establecer una conexión de consola al router utilizando Tera Term.

       Identificar las características internas del router utilizando el comando show version.

       Identificar las características de la interfaz del router utilizando el comando show interface.

Información básica/Situación

En esta práctica de laboratorio, examinará el exterior del router para familiarizarse con sus características y componentes, como el interruptor de alimentación, los puertos de administración, las interfaces LAN
y WAN, las luces indicadoras, las ranuras de expansión de red, las ranuras de expansión de memoria y los puertos USB.

También identificará los componentes internos y las características del IOS al acceder al router mediante el puerto de consola y emitir diversos comandos, como show version yshow interfaces, desde la CLI.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR, Integrated Services Routers) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Se pueden utilizar otros routers y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados obtenidos pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: asegúrese de que los routers se hayan eliminado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.


Recursos necesarios

       1 router (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

       1 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, por ejemplo, Tera Term)

       Cables de consola para configurar los dispositivos Cisco IOS mediante los puertos de consola

Parte 1: Examinar las características externas del router

Utilice las imágenes que se muestran a continuación, así como su propia inspección directa del backplane de un router Cisco, para responder las siguientes preguntas. Siéntase libre para dibujar flechas y rodear con círculos las áreas de la imagen que identifican correctamente las partes.

Nota: el router que se muestra en las imágenes siguientes es un router Cisco 1941, que puede ser diferente en marca y modelo de los routers de su academia particular. Para obtener información sobre el dispositivo y especificaciones de los routers Cisco serie 1941, acceda al sitio Web www.Cisco.com. En este enlace, encontrará información adicional e incluso las respuestas a muchas de las preguntas que se formulan más adelante:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/data_sheet_c78_556319.html

Paso 1:  Identificar las diversas partes de un router Cisco

La imagen que se muestra en este paso corresponde al backplane de un ISR Cisco 1941. Utilícela para responder las preguntas de este paso. Asimismo, si examina un router de un modelo diferente, aquí se brinda un espacio para que dibuje el backplane e identifique los componentes y las interfaces como se especifica en las preguntas que siguen.







a.     Rodee con un círculo y rotule el interruptor de alimentación del router. ¿El interruptor de alimentación en el router se encuentra en la misma área que en el router que se muestra en la imagen?

__R/ Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. Los estudiantes deben dibujar una línea alrededor del interruptor de encendido/apagado en la imagen.

b.    Rodee con un círculo y rotule los puertos de administración. ¿Cuáles son los puertos de administración incorporados? ¿Los puertos de administración son los mismos en su router?De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

_R/ Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. Los estudiantes deben rodear con un círculo el puerto de consola, el puerto auxiliar y el puerto de consola mini-USB en la imagen.

c.     Rodee con un círculo y rotule las interfaces LAN del router. ¿Cuántas interfaces LAN tiene el router en la imagen y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz? ¿Las interfaces LAN son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

_R/ Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. Los estudiantes deben rodear con un círculo las interfaces Gigabit Ethernet 0/0 y 0/1 en la imagen.

d.    Rodee con un círculo y rotule las interfaces WAN del router. ¿Cuántas interfaces WAN tiene el router en la imagen y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz? ¿Las interfaces WAN son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

_R/ Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. Los estudiantes deben rodear con un círculo las interfaces Serial 0 y Serial 1 en la imagen.

e.     El ISR Cisco 1941 es una plataforma modular e incluye ranuras de expansión de módulo que permiten satisfacer los diversos requisitos de conectividad de red. Rodee con un círculo y rotule las ranuras de módulo. ¿Cuántas ranuras de módulo hay? ¿Cuántas se utilizan? ¿Qué tipo de ranuras de expansión de módulo son? ¿Las ranuras de módulo son las mismas en su router?De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

__R/ Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos ranuras de expansión de módulo para las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad mejoradas (EHWIC): EHWIC 0 y EHWIC 1. EHWIC 0 se ocupa con una tarjeta de interfaz WAN serial inteligente. EHWIC 1 admite una tarjeta de expansión de doble ancho. La ranura paraEHWIC sustituye la ranura para la tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad (HWIC) y admite de manera nativa HWIC, tarjetas de interfaz WAN (WIC), tarjetas de interfaz de voz (VIC) y tarjetas de interfaz WAN y de voz (VWIC).



  

f.     El router Cisco1941 incluye ranuras para memoria CompactFlash para el almacenamiento de alta velocidad. Rodee con un círculo y rotule las ranuras para memoria CompactFlash. ¿Cuántas ranuras de memoria hay? ¿Cuántas se utilizan? ¿Cuánta memoria pueden alojar? ¿Las ranuras de memoria son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

_R/  Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos ranuras para memoria CompactFlash: CF 0 y CF 1. CF 0 se ocupa con una tarjeta de memoria CompactFlash de 256 MB, que se utiliza para almacenar el archivo de imagen de sistema de Cisco IOS.

g.    El router Cisco 1941 incluye puertos USB 2.0. Los puertos USB incorporados admiten dispositivos eToken

y memoria flash USB. La característica de dispositivo USB eToken proporciona la autenticación del dispositivo y la configuración segura de los routers Cisco. La característica de memoria flash USB proporciona la capacidad de almacenamiento secundario optativa y un dispositivo de arranque adicional. Rodee con un círculo y rotule los puertos USB. ¿Cuántos puertos USB hay? ¿Hay puertos USB en su router?

_R/  Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos puertos USB 2.0.




  1. El router Cisco 1941 también incluye un puerto de consola USB mini-B. Rodee con un círculo y rotule el puerto de consola USB mini-B.

__R/Las respuestas pueden variar según los routers del laboratorio de la academia. En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con un puerto de consola mini-USB junto al puerto de consola habitual.

Paso 2:  Examinar las luces de actividad y de estado del router.

En las imágenes siguientes, se destacan las luces de actividad y estado del panel frontal y el backplane de un ISR Cisco 1941 encendido y conectado.

Nota: algunas de las luces indicadoras están ocultas en la imagen del backplane del router Cisco 1941 que se muestra a continuación.




  1. En la imagen de más arriba, revise las luces indicadoras en el panel frontal del router. Las luces están rotuladas SYS, ACT y POE. ¿A qué se refieren estos rótulos? ¿Qué indican las luces en la imagen sobre el estado del router? Estos rótulos se podrían leer si no estuvieran encendidos.

__R/ Las luces SYS, ACT y POE se refieren al estado del sistema, la actividad de la red y la alimentación por Ethernet, respectivamente. Las luces en la imagen muestran que el sistema del router está encendido correctamente, que hay actividad en la red y que la alimentación por Ethernet no está activada.

  1. En la imagen del backplane anterior, examine las luces indicadoras en el router. Hay tres luces de actividad visibles, una por cada una de las interfaces conectadas y los puertos de administración. Examine las luces de interfaz en su router. ¿Cómo están rotuladas las luces y cuál es su significado?

_R/ Las luces en la imagen muestran que las interfaces Serial y Gigabit Ethernet están activas y que el puerto de administración de la consola está habilitado y activo. Cada una de las interfaces Gigabit Ethernet tiene dos luces: una con el rótulo S, de Send (Enviar), y la otra con el rótulo L, de Link (Enlace). El puerto de consola y el puerto de consola mini-USB tienen el rótulo EN, de Enabled (Habilitado). Las interfaces seriales tienen una luz con el rótulo Conn, de Connected (Conectado).

  1. Además de los puertos de administración y de las interfaces de red, ¿qué otras luces indicadoras se encuentran en el backplane del router y cuál sería su propósito?

_R/ En el backplane del router también se muestran las luces CF 0 y CF 1 para las ranuras de memoria CompactFlash, así como una luz con el rótulo ISM/WLAN, que indicaría la presencia de un módulo de servicios internos de Cisco (ISM) o una tarjeta LAN inalámbrica (WLAN).

Parte 2: Examinar las características internas del router utilizando los comandos show

Paso 1:  Establecer una conexión de consola al router y utilizar el comando show version

  1. A través de Tera Term, acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado con el comando enable.

Router>enableRouter#

  1. Muestre la información sobre el router utilizando el comando show version. Utilice la barra espaciadora del teclado para avanzar por el resultado.
Router# show version

Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 day, 14 hours, 46 minutes System returned to ROM by power-on

System restarted at 07:26:55 UTC Mon Dec 3 2012

System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin" Last reload type: Normal Reload

Last reload reason: power-on



 <resultado omitido>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory. Processor board ID FGL16082318
2 Gigabit Ethernet interfaces

2 Serial(sync/async) interfaces

1 terminal line

1 Virtual Private Network (VPN) Module

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled. 255K bytes of non-volatile configuration memory. 250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write) <resultado omitido>

Technology Package License Information for Module:'c1900'

-----------------------------------------------------------------

Technology
Technology-package
Technology-package

Current
Type
Next reboot
------------------------------------------------------------------

ipbase
ipbasek9
Permanent
ipbasek9
security
securityk9
Permanent
securityk9
data
None
None
None

Configuration register is 0x2102

c.     En función del resultado del comando show version, responda las siguientes preguntas sobre el router. Si está examinando un router de otro modelo, incluya la información aquí.

1)     ¿Cuál es la versión de Cisco IOS y cuál es el nombre de archivo de imagen de sistema?

_R/ IOS versión 15.2(4)M3, c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin

2)     ¿Cuál es la versión del programa bootstrap en ROM BIOS?

_R/ System Bootstrap, versión 15.0(1r)M15

3)     ¿Cuánto tiempo estuvo en funcionamiento el router sin ser reiniciado (lo que también se conoce como su tiempo de actividad)?

_R/  1 día, 14 horas, 46 minutos.

4)     ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) tiene el router?

_R/ 487 424 K/36 864 K = 512 MB en total.

5)     ¿Cuál es el número de ID de la placa del procesador del router?

_R/ El número de ID de la placa del procesador es FGL16082318

6)     ¿Qué interfaces de red tiene el router?

_R/ 2 interfaces Gigabit Ethernet y 2 interfaces seriales.

7)     ¿Cuánta memoria CompactFlash hay para el almacenamiento del IOS?

_R/ 250 880 K de memoria CompactFlash.


8)     ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) hay para el almacenamiento de archivos de configuración?

_R/ 255 K de NVRAM.

9)     ¿Cuál es la configuración del registro de configuración?

_R/  0x2102

Paso 2:  Utilice el comando show interface para examinar las interfaces de red.

a.     Utilice el comando show interface gigabitEthernet 0/0 para ver el estado de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0.

Nota: después de escribir parte del comando, por ejemplo, show interface g, puede utilizar la tecla Tabulación del teclado para completar el parámetro del comando gigabitEthernet.

Router# show interface gigabitEthernet 0/0

GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 442b.031a.b9a0 (bia 442b.031a.b9a0) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3 packets input, 276 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

  1. Dado el resultado del comando show interface gigabitEthernet 0/0 que se muestra arriba, o utilizando el resultado de su router, responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tipo de hardware y la dirección MAC de la interfaz Gigabit Ethernet?

_R/ El tipo de hardware es CN Gigabit Ethernet y la dirección física (bia) o la dirección MAC es 442b.031a.b9a0.

¿Cuál es el tipo de medios de la interfaz? ¿La interfaz está activa o inactiva?

_R/ De acuerdo con el resultado, el tipo de medios de la interfaz es RJ45, la interfaz Gigabit Ethernet se encuentra administrativamente inactiva y el protocolo de línea se encuentra inactivo.


  1. Utilice el comando show interface serial 0/0/0 para ver el estado de la interfaz Serial 0/0/0.



Router# show interface serial 0/0/0

Serial0/0/0 is administratively down, line protocol is down Hardware is WIC MBRD Serial

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set Keepalive set (10 sec)

Last input 07:41:21, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1 packets input, 24 bytes, 0 no buffer Received 1 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 unknown protocol drops

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

1 carrier transitions

DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down

d.    Dado el resultado del comando que se muestra arriba, responda las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tipo de encapsulación de la trama?
_R/ De acuerdo con el resultado de arriba, el tipo de encapsulación de la trama es HDLC.

¿Cuál es el tipo de hardware? ¿La interfaz está activa o inactiva?

_R/ El tipo de hardware es WIC MBRD, y la interfaz se encuentra administrativamente inactiva, al igual que el protocolo de línea.

Reflexión

1.     ¿Por qué podría ser necesario utilizar una ranura de expansión EHWIC?

_R/ Las respuestas varían. Quizá necesite tener una conexión WAN a su ISP a través de una tecnología de interfaz WAN que no venga con el router de manera predeterminada.

2.     ¿Por qué podría ser necesario actualizar la memoria flash?

_R/ Las respuestas varían. Quizá desee almacenar un archivo de imagen del IOS adicional o actualizar a una imagen del IOS más grande.

3.     ¿Cuál es el propósito del puerto mini-USB?

_R/ El propósito del puerto mini-USB es proporcionar al usuario la capacidad de acceder al router mediante el puerto de consola, si no cuenta con un puerto serie COM en su computadora portátil o PC.

4.     ¿Cuál es el propósito de la luz indicadora ISM/WLAN en el backplane del router? ¿A qué hace referencia?


__R/ El router Cisco 1941 puede admitir un módulo de servicios internos Cisco que puede mejorar la inteligencia y las capacidades del router para realizar actividades como el análisis de prevención de intrusiones. El router Cisco 1941 también puede contar con una tarjeta LAN inalámbrica para admitir redes de área local inalámbricas.

Visualización de tablas de enrutamiento de host 6.2.2.8

Visualización de tablas de enrutamiento de host 6.2.2.8

Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host

Topología








 Objetivos

Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host

Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4

Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6

Información básica/Situación

Para acceder a un recurso en una red, el host determina la ruta hacia el host de destino mediante la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento de host es similar a la de un router, pero es específica del host local y mucho menos compleja. Para que un paquete llegue a un destino local, se requiere la tabla de enrutamiento del host local. Para llegar a un destino remoto, se requieren la tabla de enrutamiento del host local y la tabla de enrutamiento del router. Los comandos netstat –r y route print proporcionan detalles sobre la forma en que el host local enruta los paquetes al destino.

En esta práctica de laboratorio, mostrará y examinará la información en la tabla de enrutamiento de host de la PC utilizando los comandos netstat –r y route print. Asimismo, determinará la forma en que la PC enrutará paquetes según la dirección de destino.

Nota: esta práctica de laboratorio no se puede realizar utilizando Netlab. Para la realización de esta práctica de laboratorio, se da por sentado que tiene acceso a Internet.
Recursos necesarios

       1 PC (Windows 7, Vista o XP, con acceso a Internet y al símbolo del sistema)

Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host

Paso 1:  Registrar la información de la PC

En la PC, abra una ventana de símbolo del sistema y escriba el comando ipconfig /allpara visualizar la siguiente información y registrarla:

Dirección IPv4                        Las respuestas varían. En este ejemplo, 192.168.1.11.

Dirección MAC                       Las respuestas varían. En este ejemplo, 90:4C:E5:BE:15:63.

Gateway predeterminado         Las respuestas varían. En este ejemplo, 192.168.1.1.






Paso 2:  Mostrar las tablas de enrutamiento

En una ventana de símbolo del sistema, escriba el comando netstat –r (o route print) para visualizar la tabla de enrutamiento de host.





¿Cuáles son las tres secciones que se muestran en el resultado?

_R/  El resultado tiene tres secciones: Interface List (Lista de interfaces), IPv4 Route Table (Tabla de rutas IPv4) e IPv6 Route Table (Tabla de rutas IPv6).

Paso 3:  Examinar la lista de interfaces

En la primera sección, Interface List, se muestran las direcciones de control de acceso al medio (MAC) y el número de interfaz asignado de cada interfaz con capacidad de red en el host.














 La primera columna corresponde al número de interfaz. La segunda columna corresponde a la lista de direcciones MAC asociadas a las interfaces con capacidad de red en los hosts. Estas interfaces pueden incluir adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. La tercera columna muestra el fabricante y una descripción de la interfaz.

En este ejemplo, la primera línea muestra la interfaz inalámbrica que está conectada a la red local.

Nota: si tiene una PC con una interfaz Ethernet y un adaptador inalámbrico habilitados, se incluirán las dos interfaces en la lista de interfaces.

¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz conectada a la red local? ¿Cómo se compara la dirección MAC con la dirección MAC registrada en el paso 1?

_R/Las respuestas varían. La dirección MAC en este ejemplo es 90:4C:E5:BE:15:63. La dirección MAC debe ser la misma que la registrada en el paso 1 mediante el comando ipconfig /all.

La segunda línea corresponde a la interfaz loopback. Cuando el protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) se ejecuta en un host, a la interfaz loopback se le asigna automáticamente una dirección IP 127.0.0.1.

Las cuatro últimas líneas representan la tecnología de transición que permite la comunicación en un entorno mixto e incluye IPv4 e IPv6.

Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4

En la parte 2, examinará la tabla de enrutamiento de host IPv4. Esta tabla se encuentra en la segunda sección como resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv4 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.





El resultado se divide en cinco columnas: Network Destination (Destino de red), Netmark (Máscara de red), Gateway, Interface (Interfaz) y Metric (Métrica).

       En la columna Network Destination, se indica la red con la que hay posibilidad de conexión. El destino de red se utiliza con la máscara de red para coincidir con la dirección IP de destino.

       En la columna Netmask, se indica la máscara de subred que el host utiliza para determinar las porciones de red y host de la dirección IP.

       En la columna Gateway, se indica la dirección que el host utiliza para enviar los paquetes a un destino de red remoto. Si un destino está conectado directamente, el gateway aparece como On-link (En enlace) en el resultado.

       En la columna Interface, se indica la dirección IP que está configurada en el adaptador de red local. Se utiliza para reenviar un paquete en la red.

       En la columna Metric, se indica el costo de usar una ruta. Se utiliza para calcular la mejor ruta a un destino. Una ruta preferida tiene un número de métrica menor que otras rutas de la lista.

El resultado muestra cinco tipos diferentes de rutas activas:

       La ruta predeterminada local 0.0.0.0 se utiliza cuando el paquete no coincide con otras instrucciones especificadas en la tabla de enrutamiento. El paquete se envía hacia el gateway desde la PC para un procesamiento adicional. En este ejemplo, el paquete se envía hacia 192.168.1.1 desde 192.168.1.11.

       Las direcciones de loopback, 127.0.0.0 – 127.255.255.255, están relacionadas con la conexión directa y prestan servicios al host local.

       Todas las direcciones para la subred, 192.168.1.0 – 192.168.1.255, están relacionadas con el host y la red local. Si el destino final del paquete está en la red local, el paquete sale de la interfaz 192.168.1.11.

-       La dirección de la ruta local 192.168.1.0 representa todos los dispositivos en la red 192.168.1.0/24.

-       La dirección del host local es 192.168.1.11.

-       La dirección de broadcast de la red 192.168.1.255 se utiliza para enviar mensajes a todos los hosts en la red local.

       Las direcciones multicast de clase D especiales 224.0.0.0 están reservadas para ser utilizadas a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).

       La dirección de broadcast local 255.255.255.255 se puede utilizar a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).

Según el contenido de la tabla de enrutamiento IPv4, si la PC deseara enviar un paquete a 192.168.1.15, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete?

__R/ La PC consultaría la tabla de rutas IPv4 y haría coincidir la dirección IP de destino con la entrada 192.168.1.0 de Network Destination para mostrar que el host está en la misma red (On-link). Luego, la PC enviaría el paquete hacia el destino final mediante su interfaz local (192.168.1.11).

Si la PC deseara enviar un paquete a un host remoto ubicado en 172.16.20.23, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete?

_R/ La PC consultaría la tabla de rutas IPv4 y encontraría que no hay una coincidencia exacta para la dirección IP de destino. Luego, elegiría la ruta predeterminada local (red 0.0.0.0, máscara de red 0.0.0.0) para revelar que debe reenviar el paquete a la dirección de gateway 192.168.1.1 (la dirección de un dispositivo de gateway, como una interfaz del router en la red local). Luego, la PC reenviaría el paquete hacia el gateway mediante su interfaz local (192.168.1.11). A continuación, el dispositivo de gateway determina la siguiente ruta que debe tomar el paquete para llegar a la dirección de destino final, 172.16.20.23.



 Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6

En la parte 3, examinará la tabla de enrutamiento IPv6. Esta tabla se encuentra en la tercera sección que se muestra en el resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv6 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.


El resultado de la tabla de rutas IPv6 difiere en los encabezados de columna y en el formato, ya que las direcciones IPv6 son de 128 bits mientras que las direcciones IPv4 son solo de 32 bits. En la sección de la tabla de rutas IPv6, se muestran cuatro columnas:

       En la columna If (Si), se indican los números de interfaz de las interfaces de red con IPv6 de la sección Interface List del comando netstat –r.
       En la columna Metric, se indica el costo de cada ruta a un destino. El costo más bajo corresponde a la ruta preferida, y la métrica se utiliza para seleccionar entre varias rutas con el mismo prefijo.

       En la columna Network Destination, se indica el prefijo de dirección para la ruta.

       En la columna Gateway, se indica la dirección IPv6 del siguiente salto para llegar al destino. Como dirección del siguiente salto, se indica On-link, si está conectada directamente al host.

En este ejemplo, en la ilustración se muestra la sección de la tabla de rutas IPv6 que se genera con el comando netstat –r para mostrar los siguientes destinos de red:

       ::/0: es el equivalente en IPv6 a la ruta predeterminada local. En la columna Gateway, se proporciona la dirección link-local del router predeterminado.

       ::1/128: equivale a la dirección de loopback IPv4 y proporciona servicios al host local.

       2001::/32: es el prefijo de red unicast global.

       2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 unicast global de la PC local.

       fe80::/64: es la dirección de la ruta de red de enlace local y representa a todas las PC en la red IPv6 de enlace local.

       fe80::1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 link-local de la PC local.

       ff00::/8: son direcciones multicast de clase D especiales y reservadas que equivalen a las direcciones IPv4 224.x.x.x.

La tabla de enrutamiento del host para IPv6 contiene información similar a la de la tabla de enrutamiento IPv4. ¿Cuál es la ruta predeterminada local para IPv4 y para IPv6?

__R/ Para IPv4, la ruta predeterminada local es 0.0.0.0 0.0.0.0 (quad zero) y, para IPv6, ::/0.



¿Cuál es la dirección de loopback y la máscara de subred para IPv4? ¿Cuál es la dirección IP de loopback para IPv6?


_R/Para IPv4, 127.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0, y para IPv6, ::1/128.

¿Cuántas direcciones IPv6 se asignaron a esta PC?

_R/ Hay dos direcciones IP. La dirección link-local y la dirección unicast global.

¿Cuántas direcciones de broadcast tiene la tabla de enrutamiento IPv6?

__R/ Ninguna. IPv6 no utiliza direcciones de broadcast.

Reflexión

1.     ¿Cómo es el número de bits para la red que se indica para IPv4? ¿Y cómo es para IPv6?

_R/ IPv4 utiliza una máscara de subred decimal punteada de 32 bits con la forma a.b.c.d. IPv6 utiliza un número con barra.

2.     ¿Por qué hay información tanto de IPv4 como de IPv6 en las tablas de enrutamiento de host?

_R/ En la actualidad, las PC ejecutan ambos protocolos, y los ISP suelen asignar direcciones IPv4 e IPv6 para admitir el acceso a los servidores en Internet que ejecutan cualquiera de los dos protocolos.

Actividad: Identificación de elementos de una entrada de tabla de enrutamiento de router 6.2.2.7

Actividad: Identificación de elementos de una entrada de tabla de enrutamiento de router 6.2.2.7


Actividad: Campos del encabezado de IPv6 6.1.4.6

Actividad: Campos del encabezado de IPv6 6.1.4.6



Actividad: Campos del encabezado de IPv4 6.1.3.4

Actividad: Campos del encabezado de IPv4 6.1.3.4



Actividad: Características de IP 6.1.2.6

Actividad: Características de IP 6.1.2.6




Lab 6.0.1.2

La ruta menos transitada... ¿realmente lo es? 6.0.1.2

La ruta menos transitada... ¿realmente lo es?

Objetivos

Explicar la forma en que los dispositivos de red utilizan tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red de destino.

       Los estudiantes visualizarán la forma en que un paradigma de enrutamiento de salto por salto con la selección correcta de rutas en cada salto deriva en una entrega de paquetes correcta. Reconocerán que cada router de la ruta debe tener el conocimiento adecuado acerca de la red de destino, y la ruta hacia esa red, a fin de entregar los paquetes a través de la ruta más corta.

Información básica/Situación

Decidió que el próximo fin de semana irá a visitar a un compañero de curso que está en su casa debido a una enfermedad. Tiene la dirección de su compañero, pero nunca fue a la ciudad donde vive. En lugar de buscar la dirección en el mapa, decide simplificar las cosas y pedir indicaciones a los residentes del lugar después de bajar del tren.

Los residentes a los que pide ayuda son muy amables. Sin embargo, todos tienen una costumbre interesante. En lugar de explicar por completo el camino que debe tomar para llegar a destino, todos le dicen: “vaya por esta calle y, en cuanto llegue al cruce más cercano, vuelva a preguntar a alguien allí”. Confundido por esta situación claramente curiosa, sigue estas instrucciones y finalmente llega a la casa de su compañero pasando cruce por cruce y calle por calle.

Responda las siguientes preguntas:

1.     ¿Habría sido muy diferente si, en lugar de que se le indicara que fuera hasta el cruce más cercano, se le hubiera indicado el camino completo o una parte del camino más extensa?

2.     ¿Habría sido más útil preguntar por la dirección específica o solo por la calle? ¿Qué ocurriría si la persona a la que solicita indicaciones no supiera dónde queda la calle de destino o le indicara un recorrido incorrecto?

3.     Suponiendo que en su camino de regreso a casa decide preguntar nuevamente a los residentes cómo llegar. ¿Es seguro que le indicarían seguir el mismo camino que hizo para llegar a la casa de su amigo? Justifique su respuesta.

4.     ¿Es necesario explicar de dónde parte cuando pide indicaciones para llegar a un destino deseado?

Reflexión


  1. ¿Habría sido muy diferente si, en lugar de que se le indicara que fuera hasta el cruce más cercano, se le hubiera indicado el camino completo o una parte del camino más extensa?

_R/Realmente, no habría sido diferente. El hecho clave que se debe recordar es que, para llegar a cualquier parte de la ruta detrás del cruce más cercano, primero debemos llegar a ese cruce. Si se puede asumir que los residentes en cada cruce conocen bien su ciudad, no es muy útil preguntarles qué hay más allá del primer cruce, ya que igualmente debemos llegar allí y, en cada cruce, se nos orientará adecuadamente. Sin embargo, los estudiantes deben tener en cuenta que la congestión también puede afectar el hecho de usar una ruta mejor que otra.  

  1. ¿Habría sido más útil preguntar por la dirección específica o solo por la calle?

__R/Preguntar el nombre de la calle, y omitir el número de la casa, es suficiente. Una vez que llegamos a la calle de destino, podemos buscar fácilmente la casa nosotros mismos. Las personas que están en los cruces pueden darnos indicaciones incluso sin decirles el número exacto de la casa. No es necesario que conozcan cada casa de cada calle; es suficiente con que sepan las calles.


    3.     ¿Qué ocurriría si la persona a la que solicita indicaciones no supiera dónde queda la calle de destino o le              indicara un recorrido incorrecto?
   
_R/En ese caso, estaríamos en riesgo de desorientarnos y seguir una ruta más larga de lo necesario hacia el destino, o incluso podríamos terminar girando en círculos o perdiéndonos.


    4.     Suponiendo que en su camino de regreso a casa decide preguntar nuevamente a los residentes cómo llegar. ¿Está garantizado que lo guiarán por la misma ruta que la que tomó para llegar a la casa de su amigo? Justifique su respuesta.

_R/No existe tal garantía. Cada persona en un cruce toma una decisión individual e independiente sobre el mejor camino. Es muy probable que, si los residentes no conocen o no tienen mucha idea de las rutas de su ciudad, usted vuelva a la estación de tren por una ruta diferente.

    5.     ¿Es necesario explicar de dónde parte cuando pide indicaciones para llegar a un destino deseado?


_R/Describir de dónde partió no es útil cuando se elige la ruta hacia un destino. El destino mismo es lo que importa cuando se elige la mejor ruta hacia él.