lunes, 24 de mayo de 2010

PRACTICA # 6

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS


DIVISION DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES


Practica 6: RIP 2 (ROUTING INFORMATION PROTOCOL V2)


Materia: Taller de Redes Avanzadas


Clave: CC325


Sección: D01


Ramirez Ornelas Yazmin Berenice


Código: 303756734


Ingeniería en Computación



RIP 2 (ROUTING INFORMATION PROTOCOL V2)

OBJETIVO:

Que el alumno conozca la utilización de este protocolo para el intercambio de información en una red, y ponga en práctica su utilización para comunicarse con distintos equipos en una minired LAN, diferenciandolo de RIP, y notando sus mejoras.


INTRODUCCIÓN:

Routing Information Protocol versión 2 (RIPv2) es uno de los protocolos de enrutamiento interior más sencillos y utilizados. Esto es particularmente verdadero a partir de la versión 2 que introduce algunas mejoras críticas que la constituyeron en un recurso necesario para cualquier administrador de redes.

RIP2 a diferencia de RIP permite usar VLSM para intercambiar rutas entre routers que usan bloques de direcciones CIDR. Esto se semeja mas a un escenario del mundo real, donde se busque un máximo aprovechamiento del espacio de direccionamiento.

RIPv2: Soporta subredes, CIDR y VLSM. Soporta autenticación utilizando uno de los siguientes mecanismos: no autentificación, autentificación mediante contraseña, autentificación mediante contraseña codificada mediante MD5 (desarrollado por Ronald Rivest). Su especificación está recogida en RFC 1723 y en RFC 2453.

Algunas de sus características son:

•La distancia administrativa para RIPv1 y RIPv2 es 120.

•RIPv2 envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 224.0.0.9.

•En los routers Cisco, la versión 2 no se activa por defecto. Es necesario utilizar el comando versión 2 en el modo de configuración de RIP.

•RIPv2 sumariza actualizaciones de enrutamiento automáticamente.

•Su métrica es la cuenta de saltos.El dispositivo envía su tabla de enrutamiento completa a todos los vecinos conectados cada 30 segundos. Puede haber actualizaciones disparadas por eventos si, por ejemplo, una interfaz cae antes de que expire el timer de 30 segundos.

Por ser un protocolo de vector distancia, es sensible a la aparición de bucles de enrutamiento. Esto es consecuencia de la inexistencia de relaciones de vecindad o re cálculos de la topología de la red, como ocurre con los protocolos de vector distancia. Esto afecta directamente la calidad de la información de enrutamiento que proporciona RIP.

AVANCES DE RIPV2

Las principales mejoras son:

•Soporte para VLSM.

•Actualizaciones de enrutamiento por multicast.

•Actualizaciones de enrutamiento con autenticación con clave encriptada.CONFIGURACION DE RIPV2A diferencia de otros protocolos de enrutamiento, RIP no utiliza sistemas autónomos, ni números de área que identifiquen algún tipo de unidad administrativa. Por este motivo, la configuración de RIP es muy sencilla:

Router(config)#router rip
Router(config-router)# version 2

Este último parámetro indica que sobre cualquier interfaz que pertenezca a esa dirección de red, el protocolo:

•Enviará actualizaciones de enrutamiento.

•Estará atento a la recepción de actualizaciones de enrutamiento.

•Incluirá la dirección de red de toda interfaz que se encuentre "on" en cualquier actualización de enrutamiento que envíe.Si no se quieren enviar actualizaciones de enrutamiento a través de una interfaz, deberá utilizarse el comando passive interface.


DESARROLLO:

MATERIAL:


•Un router Cisco
•Una laptop con PuTTY
•Cable de Consola
•Adaptador Serial/USB
•Cable conector Serial/Serial para conectar entre si los routers
•Cable UTP CAT5B Cruzado para conectar la laptop al router


Para comenzar llevaremos acabo el mismo procedimiento que la practica pasada:



Habilitamos RIP y verificamos el anuncio de redes con show ip route:



¿Cuantas redes aparecen en la tabla de enrrutamiento?

Aparecen unicamiente 4

¿Cuantas deberían de aparecer?

Deberian aparecer 5

Realizamos ping:



Ya comprobada la conexion, el siguiente paso es cambiar a RIPv2:

router(config)# router rip

router(config-router)#version 2

router(config-router)#exit


verificamos el anuncio de redes con show ip route:



¿Cuantas redes aparecen en la tabla de enrrutamiento?

Aparecen 5

¿Cuantas deberían de aparecer?

Deben aparecer 5, ya que hemos realizado la configuracion de RIPv2

martes, 11 de mayo de 2010

PRACTICA # 5

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS


DIVISION DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES


Practica 5: CONFIGURACIÓN DE RUTEO ACTIVO (RIP) Y PASIVO EN ROUTERS DE CISCO


Materia: Taller de Redes Avanzadas
Clave: CC325


Sección: D01


Ramirez Ornelas Yazmin Berenice


Código: 303756734


Ingeniería en Computación





CONFIGURACIÓN DE RUTEO ACTIVO (RIP) Y PASIVO EN ROUTERS DE CISCO




Objetivo:


Verificar la administración que establece en la configuración de los routers la información de encaminamiento, observar como es que funciona, identificando las conexiones.


Marco teórico:


Ruteo activo.

Es cuando la información de encaminamiento se ajusta automáticamente por un proceso de software, típicamente en respuesta a cambios en la topología de la red, por fallos, crecimiento, o mantenimiento.



Ruteo Pasivo.

El administrador establece en la configuración de los routers la información de encaminamiento. Puede anticipar cambios de topología y crecimiento.


Configuración de RIP.


Para configurar RIP:


router(config)# router rip
router(config-router)# network
router(config-router)# network
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



Para terminar por completo el proceso de RIP


router(config)# no router rip


Material:


· Un cable de Consola de Cisco

· Un adaptador USB a serial

· Un router· Una laptop

· Un cable UTP cruzado.


Procedimiento:


ROUTER A

ETHERNET 200.210.220.2
SERIAL 200.210.250.3
PGA 200.210.220.1

ROUTER B


ETHERNET 200.210.230.2
SERIAL 200.210.250.4
PGA 200.210.230.1


ROUTER C


ETHERNET 200.210.240.2
SERIAL 200.210.252.5
PGA 200.210.240.1

Mi equipo fue el Router A

Configuramos el router para una red de área local:

Otorgamos una dirección IP tanto a la PC como al Router




Configuramos el pulso de reloj:

ç

Dimos Ping al Router B por el serial:



Dimos Ping a la PC B, pero no pudimos establecer la conexión.

Mostramos la tabla de enrutamiento de nuestro Router, que nos mostró la información de las redes que tenemos directamente conectadas al Router.



Habilitar RIP

Verificar el anuncio de redes con “show ip route”

Incluimos los dos identificadores de red, volvimos a teclear show ip route y aparecieron los demás identificadores de direcciones IP.

Dimos Ping a las otras PC´s pero no nos pudimos comunicar con ellas



Habilitamos una puerta de enlace con la PC B, dimos Ping a las PC´s y la conexión se hizo efectiva!



Deshabilitamos RIP

Activamos el enrutamiento pasivo

martes, 4 de mayo de 2010

PRACTICA # 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISION DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES

Practica 4: CONFIGURACION DE INTERFACES EN ROUTERS CISCO


Materia: Taller de Redes Avanzadas

Clave: CC325

Sección: D01

Ramirez Ornelas Yazmin Berenice

Código: 303756734

Ingeniería en Computación




CONFIGURACION DE INTERFACES EN ROUTERS CISCO



Objetivo:
Conocer los comandos, subcomandos y menús de un Router CISCO así como su configuración.


Material:
· Un cable de Consola de Cisco
· Un adaptador USB a serial
· Un router
· Una laptop
· Un cable UTP cruzado.


CISCO CLI (Command Line Interface).

La interfaz de comandos de línea es la manera natural de acceder a las funcionalidades de los Routers CISCO. Aún cuando hoy en día es posible configurar los equipos por medio de interfaz web o a través de una herramienta de administración, no dejan de ser estas simplemente un acceso amigable a los equipos y siempre tendrán una significativa pérdida de funcionalidad. CLI funciona de forma similar al prompt de Windows o al Shell de Linux.Existen 3 modos de operación de la CLI:

1.-Modo de ejecución de comandos de usuario

2.-Modo privilegiado de ejecución de comandos

3.-Modo de configuración global


Modo de ejecución de comandos de usuario.

Este modo se utiliza básicamente para acceder a estadísticas generales del router. No es posible ejecutar comandos que impacten en la operación de router y mucho menos afectar la configuración.

Ejemplos: Para acceder al sistema de ayuda teclee el comando después de prompt como se muestra:

Router>?


Tenemos 29 comandos de en ayuda.


Router > s?

Muestra la lista de comandos que comienzan con la letra s.


Show ? SHOW RUNNING SYSTEM INFORMATION

Muestra una lista de 19 subcomandos disponibles debajo de show



Enable

Muestra a nuestra disposición 48 comandos, aquí el comando show ? muestra 94 subcomandos

Show running – config. INFO DE RAM



Show config. INFO DE MEMORIA NO VOLÁTIL



Configure Terminal

Aquí introducimos comandos de configuración, uno por línea


Hostname SET SYSTEM´S NETWORK NAME

Hostname. chiquillas Nombramos a la red



Ctrl + z. Sale del modo de configuración

Write

Respaldo de la configuración, el nombre del router ya está cambiado también en memoria.



Otorgamos una dirección IP tanto a la PC como al Router





Dimos ping a la PC y a la terminal y telnet a la PC, le dimos una contraseña para que cualquier usuario 0-4 pueda ingresar a configurar el router sin necesidad de contenido a su equipo.