Enrutamiento
Edgar Alfredo Bautista Caceres
Created on February 25, 2021
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Transcript
Empeza
Conceptos de Enrutamiento
Reenvío de Paquetes
Tabla de Enrutamiento IPV6
Tabla de Enrutamiento IPV4
Configuración Básica de un Router
Función de un Router
Índice
Reenvío de Paquetes
Tabla de Enrutamiento IPV6
Tabla de Enrutamiento IPV4
Configuración Básica de un Router
Función de un Router
Índice
Índice
Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino. Esto se conoce como enrutamiento. La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser el destino final o una red conectada a otro router que se usa para llegar a la red de destino. Generalmente, cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada, pero puede que este no siempre el caso.
01
Función de un Router
La mejor coincidencia es la ruta de la tabla de enrutamiento que contiene la mayor cantidad de bits del extremo izquierdo coincidentes con la dirección IPv4 de destino del paquete. La ruta con la mayor cantidad de bits del extremo izquierdo equivalentes, o la coincidencia más larga, es siempre la ruta preferida.
Tabla de Enruamiento IPV4
02
Índice
Índice
La tercera entrada de ruta no coincide porque su prefijo / 64 requiere 64 bits coincidentes. Para que el prefijo 2001: db8: c 000: 5555:: / 64 sea una coincidencia, los primeros 64 bits deben ser la dirección IPv6 de destino del paquete. Solo coinciden los primeros 48 bits, por lo que esta entrada de ruta no se considera una coincidencia.
Tabla de Enruamiento IPV6
03
Índice
1. La pc1 envia un paquete a pc2, el cual esta en una red diferente, por lo que la pc1 reenviarálos parquetes a su puerta de enlace predeterminada.2. R1 reenvia el paquete a pc2, debido a que la interfaz de salida se encuentra en una red Ethernet, R1 debe de resolver la dirección ipv4, del siguiente saldo con una direccion mac de destino mediante ARP, si no existe ninguna entrada ARP para la interfaz del próximo salto 192.168.2.2 en la tabla ARP, R1 envia una solicitud a ARP. R2 devolvera una respueta ARP.
Reenvío de Paquetes
04
Índice
3. R2 ahora reenvía el paquete a R3. Debido a que la interfaz de salida no es una red Ethernet, el R2 no tiene que resolver la dirección IPv4 del siguiente salto con una dirección MAC de destino. Cuando la interfaz es una conexión serial punto a punto (P2P), el router encapsula el paquete IPv4 en el formato de trama de enlace de datos correspondiente que utiliza la interfaz de salida (HDLC, PPP, etc.). Debido a que no hay direcciones MAC en las interfaces seriales, el R2 establece la dirección de destino de enlace de datos en el equivalente a una difusión.
Reenvío de Paquetes
05
Índice
R3 ahora reenvía el paquete a PC2. Dado que la interfaz de salida es una red Ethernet conectada directamente, el R3 debe resolver la dirección IPv4 de destino del paquete con una dirección MAC de destino: Si la entrada no aparece en la caché ARP, el R3 envía una solicitud de ARP por la interfaz FastEthernet 0/0. La PC2 envía a cambio una respuesta ARP con su dirección MAC.
Reenvío de Paquetes
06
Índice
Configuración Básica de un Enrutador
07
Nombre Autor
¡Gracias!