IP/Resolución de ruteo.

Práctica 1: Mapa conceptual sobre IP/Resolución de ruteoPara la materia de Redes de Banda Ancha

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IP/Resolución de ruteo. により Mind Map: IP/Resolución de ruteo.

1. Resolución de ruteo

1.1. Métrica

1.1.1. La métrica es el análisis, y en lo que se basa el algoritmo del protocolo de enrutamiento dinámico para elegir y preferir una ruta por sobre otra, basándose en eso el protocolo creará la tabla de enrutamiento en el router, publicando sólo las mejores rutas.

1.2. Convergencia

1.2.1. Es el objetivo principal de todos los protocolos de enrutamiento.

1.2.1.1. Cuando un conjunto de enrutadores converge significa que todos sus elementos se han puesto de acuerdo y reflejan la situación real del entorno de red donde se encuentran.

1.3. Distancia Administrativa y Métrica

1.3.1. Es una medida de la confianza otorgada a cada fuente de información de enrutamiento. Cada protocolo de enrutamiento lleva asociado una distancia administrativa.

1.3.1.1. Los valores más bajos significan una mayor fiabilidad.

1.4. Algoritmos de enrutamiento

1.4.1. Vector distancia

1.4.1.1. Determina la dirección y la distancia hacia cualquier enlace de la red.

1.4.1.2. Su métrica se basa en lo que se le llama en redes “Numero de Saltos”.

1.4.2. Estado de enlace

1.4.2.1. Recrea la topología exacta de toda la red.

1.4.2.2. Su métrica se basa el retardo, ancho de banda, carga y confiabilidad.

2. Tipos de enrutamiento

2.1. Tipo A

2.1.1. Interior: Administran rutas que interconectan redes dentro de un único sistema autónomo.

2.1.1.1. Ejemplo de este tipo de enrutamiento esta en los protocolos RIP, IGRP, EIGRP y OSPF

2.1.2. Exterior: Administran rutas que conectan diferentes sistemas autónomos.

2.1.2.1. Como ejemplo podemos ver BGP y EGP.

2.2. Tipo B

2.2.1. Sistemas autónomos: Un sistema autónomo (SA) es un conjunto de redes, o routers, que tienen una única política de enrutamiento y que se ejecuta bajo una administración común, utilizando habitualmente un único IGP.

2.2.1.1. Cada SA tiene un número identificador de 16 bits, que se le asigna mediante un Registro de Internet(como RIPE, ARIN, o APNIC), o un proveedor de servicios en el caso de los SA privados.

2.3. Tipo C

2.3.1. Enrutamiento Estático. El principal problema que plantea mantener tablas de estáticas, al momento de introducir manualmente toda la información que contienen, esto es porque el router ni puede adaptarse por si solo a los cambios en la topología.

2.3.1.1. Ventajas acerca de este tipo:

2.3.1.1.1. Un protocolo dinámico podría producir demasiada inestabilidad mientras que un estático no cambia.

2.3.1.1.2. Se puede acceder a una red a través de una conexión de acceso telefónico.

2.3.1.1.3. Existe una sola conexión con un solo ISP, en lugar de todas las rutas globales utiliza solo la ruta estática.

2.3.1.1.4. Un cliente no desea intercambiar información de enrutamiento dinámico.

2.3.2. Enrutamiento Predeterminado. Es una ruta estática que se refiere a una conexión de salida o Gateway de ¨ultimo recurso¨. El trafico hacia desconocidos se envía a dicha conexión de salida.

2.3.2.1. Es la forma más fácil de enrutamiento para un dominio conectado a un único punto de salida.

2.3.3. Enrutamiento Dinámico: Los protocolos mantienen tablas dinámicas por medio de mensajes de actualización, contienen información acerca de los cambio en la red y que indican al software del router que actualice la tabla.

2.3.3.1. Intentar utilizar este tipo sobre otras situaciones que no lo requiera es una perdida de ancho de banda, esfuerzo y en consecuencia dinero.

3. IP (Internet Protocol)

3.1. Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo internacional OSI.

3.2. Función principal

3.2.1. Es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos.

3.2.2. Se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y como se dividen y se agrupan subredes de equipos.

3.3. Direccionamiento IP

3.3.1. Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica mente a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice protocolo de Internet.

3.3.1.1. Consta de dos partes: Una que identifica la red, y la otra que identifica a la máquina

3.3.2. Clases de direcciones

3.3.2.1. Clase A

3.3.2.1.1. Las direcciones de Clase A son asignadas a redes con un elevado numero de hosts.

3.3.2.2. Clase B

3.3.2.2.1. Las direcciones de clase B son asignadas a redes de tamaño mediano / grande.

3.3.2.3. Clase C

3.3.2.3.1. Se utiliza para pequeñas LANs (redes de área local).

3.3.2.4. Clase D

3.3.2.4.1. Son usadas para uso de grupos multicast.

3.3.2.5. Clase E

3.3.2.5.1. Son direcciones experimentales que no están disponibles para uso general y que se reservan para uso futuro.