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Sistemas de Comunicación Magistral Nro. 7

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Presentación del tema: "Sistemas de Comunicación Magistral Nro. 7"— Transcripción de la presentación:

1 Sistemas de Comunicación Magistral Nro. 7
Capa 3: Red (Continuación) Protocolos La conexión de un router con una red se denomina interfaz; también se puede denominar puerto. En el enrutamiento IP, cada interfaz debe tener una dirección de red (o de subred) individual y única.

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Capa 3: Red (Continuación) Direccionamiento estático Si asigna direcciones IP de modo estático, debe ir a cada dispositivo individual y configurarlo con una dirección IP. Este método requiere que se guarden registros muy detallados, ya que pueden ocurrir problemas en la red si se utilizan direcciones IP duplicadas. Direccionamiento Dinámico. Protocolo de resolución de dirección inversa (RARP) El Protocolo de resolución de dirección inversa (RARP) relaciona las direcciones MAC con las direcciones IP. Protocolo de configuración dinámica del host (DHCP) El Protocolo de configuración dinámica del host (DHCP) se ha propuesto como sucesor del BOOTP. A diferencia del BOOTP, DHCP permite que un host obtenga una dirección IP de forma rápida y dinámica. Todo lo que se necesita al usar el servidor DHCP es una cantidad definida de direcciones IP en un servidor DHCP

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Capa 3: Red (Continuación) Petición ARP Para que los dispositivos se puedan comunicar, los dispositivos emisores necesitan tanto las direcciones IP como las direcciones MAC de los dispositivos destino. Cuando tratan de comunicarse con dispositivos cuyas direcciones IP conocen, deben determinar las direcciones MAC. El conjunto TCP/IP tiene un protocolo, denominado ARP, que puede detectar automáticamente la dirección MAC. ARP permite que un computador descubra la dirección MAC del computador que está asociado con una dirección IP.

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Capa 3: Red (Continuación) Gateway por Defecto. Para que un dispositivo se pueda comunicar con otro dispositivo de la red, debe suministrarle un gateway por defecto. Un gateway por defecto es la dirección IP de la interfaz en el router que se conecta con el segmento de red en el cual se encuentra ubicado el host origen. La dirección IP del gateway por defecto debe encontrarse en el mismo segmento de red que el host origen. Si no se ha definido ningún gateway por defecto, la comunicación sólo se puede realizar en el propio segmento de red lógica del dispositivo.

5 Sistemas de Comunicación Magistral Nro. 7 Sistemas de Comunicación
Capa 3: Red (Continuación) . Los protocolos de enrutamiento (Nota: No se deben confundir con los protocolos enrutados) determinan las rutas que siguen los protocolos enrutados hacia los destinos. Entre los ejemplos de protocolos de enrutamiento se pueden incluir el Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP), el Protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP), el Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP) y el Primero la ruta libre más corta (OSPF). Los protocolos de enrutamiento permiten que los routers conectados creen un mapa interno de los demás routers de la red o de Internet. Esto permite que se produzca el enrutamiento (es decir, la selección de la mejor ruta y conmutación). Estos mapas forman parte de la tabla de enrutamiento de cada router. Capa 3: Red (Continuación) Protocolos de Enrutamiento.

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Capa 3: Red (Continuación) Capa 3: Red (Continuación) RIP. Uno de los protocolos de routing más antiguos es el Routing Information Protocol o más comúnmente llamado RIP. RIP utiliza algoritmos de vector distancia para calcular sus rutas. Este tipo de algoritmos para calcular rutas fueron utilizados durante décadas en sus distintas variantes. De hecho los algoritmos de vector distancia utilizados por RIP están basados en aquellos algoritmos utilizados por ARPANET en el año 1969. RIP está basado en el algoritmo de Bellman Ford y busca su camino óptimo mediante el conteo de saltos, considerando que cada router atravesado para llegar a su destino es un salto. RIP, al contar únicamente saltos, como cualquier protocolo de vector distancia no tiene en cuenta datos tales como por ejemplo ancho de banda o congestión del enlace

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Capa 3: Red (Continuación) IGRP El IGRP se desarrolló específicamente para ocuparse de los problemas relacionados con el enrutamiento en grandes redes, que no se podían manejar con protocolos como, por ejemplo, RIP. Como RIP, IGRP es un protocolo de vector distancia, sin embargo, al determinar cuál es la mejor ruta también tiene en cuenta elementos como, por ejemplo, el ancho de banda, la carga, el retardo y la confiabilidad. Los administradores de red pueden determinar la importancia que se le otorga a cualquiera de estas métricas o bien permitir que IGRP calcule automáticamente cuál es la mejor ruta.

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Capa 3: Red (Continuación) OSPF Open Shortest Path First (OSPF), es un protocolo de routing de estado del enlace basado en un estándar abierto. El término Open en el nombre del protocolo hace referencia a que es un protocolo abierto al público y no propietario de ninguna compañía. De entre los protocolos abiertos existen varios como RIPv1, RIPv2 o OSPF entre otros, pero entre RIP y OSPF para redes de tamaño medio-grande es preferible, ya que OSPF permite una escalabilidad muy remarcable, entre otras características podemos decir que OSPF no tiene el problema de la limitación de los 15 saltos de RIP, además los tiempos de convergencia de OSPF son muchísimo mejores en todos los casos y además OSPF para el calculo de costes y rutas óptimas tiene en cuenta factores tales como el ancho de banda OSPF es uno de los protocolos que sin duda están preparados para las redes actuales. OSPF también considera la capacidad de escalabilidad de la red a través de la escalabilidad que permite un modelo jerárquico que es posible conseguir mediante la utilización de distintas áreas. OSPF utiliza la tecnología de estado del enlace, de forma opuesta a RIP que utiliza tecnología de vector distancia. Los router de estado del enlace mantienen una imagen común de la red e intercambian su información de enlaces desde un descubrimiento inicial hasta los cambios de la red. Los routers de estado del enlace

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Capa 3: Red (Continuación) OSPF


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