{"id":37271,"date":"2019-10-31T22:16:41","date_gmt":"2019-10-31T19:16:41","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii\/"},"modified":"2019-10-31T22:16:41","modified_gmt":"2019-10-31T19:16:41","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-18-osnovy-marshrutizatsii","title":{"rendered":"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Hoy comenzaremos a estudiar enrutadores. Si has completado mi curso en video desde la lecci\u00f3n uno hasta la diecisiete, ya has aprendido los fundamentos de los switches. Ahora pasamos al siguiente dispositivo: el enrutador. Como sabes de la lecci\u00f3n anterior, uno de los temas del curso CCNA se llama as\u00ed: Cisco Switching &amp; Routing.<\/p>\n<p>En esta serie no estudiaremos enrutadores Cisco, sino que examinaremos el concepto de enrutamiento en general. Tendremos tres temas. El primero es una revisi\u00f3n de lo que ya sabes sobre enrutadores y una conversaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se puede aplicar junto con los conocimientos adquiridos en el proceso de estudio de switches. Debemos entender en qu\u00e9 consiste la colaboraci\u00f3n entre switches y enrutadores.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a9f9bc891da5eebeb0018ce3bc91bd21.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nA continuaci\u00f3n, abordaremos qu\u00e9 es el enrutamiento, qu\u00e9 significa y c\u00f3mo funciona, y luego pasaremos a los tipos de protocolos de enrutamiento. Hoy usar\u00e9 una topolog\u00eda que ya has visto en lecciones anteriores. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Hemos revisado c\u00f3mo se mueven los datos a trav\u00e9s de la red y c\u00f3mo se lleva a cabo el apret\u00f3n de manos de tres pasos de TCP. El primer mensaje enviado a trav\u00e9s de la red es un paquete SYN. Veamos c\u00f3mo sucede el apret\u00f3n de manos de tres pasos cuando una computadora con la direcci\u00f3n IP 10.1.1.10 quiere conectarse a un servidor 30.1.1.10, es decir, intenta establecer una conexi\u00f3n FTP. <br \/>\nPara iniciar la conexi\u00f3n, la computadora crea un puerto de origen con un n\u00famero aleatorio 25113. Si has olvidado c\u00f3mo ocurre esto, te recomiendo que revises las lecciones en video anteriores que tratan este tema. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad9449186f4bc5f27184958ead8bf271.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLuego, coloca en el frame el n\u00famero del puerto de destino, ya que sabe que debe conectarse al puerto 21, y luego a\u00f1ade la informaci\u00f3n de la tercera capa del modelo OSI, es decir, su propia direcci\u00f3n IP y la direcci\u00f3n IP del destino. Los datos, resaltados con l\u00edneas punteadas, no cambian hasta que alcanzan el punto final. Al llegar al servidor, tampoco cambian, pero el servidor a\u00f1ade al frame la informaci\u00f3n de la segunda capa, es decir, la direcci\u00f3n MAC. Esto es porque los switches s\u00f3lo procesan la informaci\u00f3n de la segunda capa del modelo OSI. En este escenario, el enrutador es el \u00fanico dispositivo de red que considera la informaci\u00f3n de la tercera capa; por supuesto, la computadora tambi\u00e9n trabaja con esta informaci\u00f3n. As\u00ed que, el switch trabaja solo con la informaci\u00f3n de la segunda capa, mientras que el enrutador trabaja con la tercera. <\/p>\n<p>El switch conoce la direcci\u00f3n MAC de origen XXXX:XXXX:1111 y quiere conocer la direcci\u00f3n MAC del servidor al que se est\u00e1 conectando la computadora. Compara la direcci\u00f3n IP de origen con la direcci\u00f3n de destino, entiende que estos dispositivos est\u00e1n en diferentes subredes y decide usar la puerta de enlace para salir a la otra subred.<\/p>\n<p>A menudo me preguntan qui\u00e9n decide cu\u00e1l debe ser la direcci\u00f3n IP de la puerta de enlace. Primero, lo decide el administrador de la red, que crea la red y proporciona una direcci\u00f3n IP a cada dispositivo. Como administrador, puede asignar al enrutador cualquier direcci\u00f3n dentro del rango de direcciones permitidas de su subred. Generalmente, esta es la primera o \u00faltima direcci\u00f3n v\u00e1lida, pero no hay reglas estrictas sobre su asignaci\u00f3n. En nuestro caso, el administrador asign\u00f3 la direcci\u00f3n de la puerta de enlace, o enrutador, 10.1.1.1 y la asign\u00f3 al puerto F0\/0. <\/p>\n<p>Cuando configuras una red en una computadora con una direcci\u00f3n IP est\u00e1tica 10.1.1.10, asignas una m\u00e1scara de subred 255.255.255.0 y una puerta de enlace predeterminada 10.1.1.1. Si no est\u00e1s utilizando una direcci\u00f3n est\u00e1tica, la computadora utiliza DHCP, que asigna una direcci\u00f3n din\u00e1mica. Independientemente de qu\u00e9 direcci\u00f3n IP utilice la computadora, est\u00e1tica o din\u00e1mica, debe haber una direcci\u00f3n de puerta de enlace para salir a otra red. <\/p>\n<p>As\u00ed, la computadora 10.1.1.10 sabe que debe enviar un marco al enrutador 10.1.1.1. Esta transmisi\u00f3n ocurre dentro de la red local, donde la direcci\u00f3n IP no tiene importancia; aqu\u00ed solo importa la direcci\u00f3n MAC. Supongamos que la computadora nunca ha contactado antes con el enrutador y no conoce su direcci\u00f3n MAC, por lo que primero debe enviar una solicitud ARP, preguntando a todos los dispositivos de la subred: \"hey, \u00bfqui\u00e9n de ustedes tiene la direcci\u00f3n 10.1.1.1? \u00a1Por favor, d\u00edganme su direcci\u00f3n MAC!\". Dado que ARP es un mensaje de difusi\u00f3n, llega a todos los puertos de todos los dispositivos, incluido el enrutador. <\/p>\n<p>El ordenador 10.1.1.12, al recibir ARP, piensa: \u00abno, mi direcci\u00f3n no es 10.1.1.1\u00bb, y descarta la solicitud, lo mismo hace el ordenador 10.1.1.13. El router, al recibir la solicitud, entiende que se est\u00e1 preguntando por \u00e9l, y env\u00eda la direcci\u00f3n MAC del puerto F0\/0 \u2013 ya que todos los puertos tienen direcciones MAC diferentes \u2013 al ordenador 10.1.1.10. Ahora, sabiendo la direcci\u00f3n del gateway XXXX:AAAA, que en este caso es la direcci\u00f3n de destino, el ordenador la agrega al final del marco dirigido al servidor. Junto con esto establece el encabezado del marco FCS\/CRC, que representa un mecanismo de verificaci\u00f3n de errores de transmisi\u00f3n. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0e55557957cddb4fc61903ce98b0313.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDespu\u00e9s de esto, el marco del ordenador 10.1.1.10 se env\u00eda a trav\u00e9s de cables al router 10.1.1.1. Al recibir el marco, el router elimina FCS\/CRC, utilizando el mismo algoritmo para la verificaci\u00f3n que el ordenador. Los datos no son m\u00e1s que un conjunto de ceros y unos. Si los datos est\u00e1n da\u00f1ados, es decir, 1 se convierte en 0 o 0 se convierte en 1, o hay una fuga de datos, que a menudo ocurre al utilizar un hub, el dispositivo debe volver a enviar el marco. <\/p>\n<p>Si la verificaci\u00f3n FCS\/CRC es exitosa, el router observa las direcciones MAC de origen y destino y las elimina, ya que son informaci\u00f3n de nivel 2, y pasa al cuerpo del marco, que contiene informaci\u00f3n de nivel 3. A partir de esta informaci\u00f3n, descubre que los datos que contiene el marco est\u00e1n destinados a un dispositivo con direcci\u00f3n IP 30.1.1.10. <\/p>\n<p>El router de alguna manera sabe d\u00f3nde se encuentra este dispositivo. No discutimos este tema cuando analizamos el funcionamiento de los switches, as\u00ed que lo consideraremos ahora. El router tiene 4 puertos, por lo que le a\u00f1ad\u00ed algunas conexiones m\u00e1s. Entonces, \u00bfc\u00f3mo sabe el router que los datos para el dispositivo con la direcci\u00f3n IP 30.1.1.10 deben enviarse a trav\u00e9s del puerto F0\/1? \u00bfPor qu\u00e9 no los env\u00eda a trav\u00e9s del puerto F0\/3 o F0\/2?<\/p>\n<p>La cuesti\u00f3n es que el router trabaja con una tabla de enrutamiento. Cada router tiene tal tabla que le permite decidir a trav\u00e9s de qu\u00e9 puerto transmitir un marco espec\u00edfico. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/366e39ae92eaf372e1d7b8346ea4b9a5.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn este caso, el puerto F0\/0 est\u00e1 configurado con la direcci\u00f3n IP 10.1.1.1 y esto significa que est\u00e1 conectado a la red 10.1.1.10\/24. De manera similar, el puerto F0\/1 est\u00e1 configurado con la direcci\u00f3n 20.1.1.1, es decir, est\u00e1 conectado a la red 20.1.1.0\/24. El enrutador conoce ambas redes porque est\u00e1n directamente conectadas a sus puertos. As\u00ed, la informaci\u00f3n de que el tr\u00e1fico para la red 10.1.1.0\/24 debe pasar a trav\u00e9s del puerto F0\/0, y para la red 20.1.1.0\/24 a trav\u00e9s del puerto F0\/1, se conoce por defecto. \u00bfDe d\u00f3nde sabe entonces el enrutador por qu\u00e9 puertos trabajar con las otras redes?<\/p>\n<p>Vemos que la red 40.1.1.0\/24 est\u00e1 conectada al puerto F0\/2, la red 50.1.1.0\/24 al puerto F0\/3, y la red 30.1.1.0\/24 conecta el segundo enrutador con el servidor. El segundo enrutador tambi\u00e9n tiene una tabla de enrutamiento que indica que la red 30. est\u00e1 conectada a su puerto, lo llamaremos 0\/1, y est\u00e1 conectado al primer enrutador a trav\u00e9s del puerto 0\/0. Este enrutador sabe que su puerto 0\/0 est\u00e1 conectado a la red 20. y que su puerto 0\/1 est\u00e1 conectado a la red 30. y no sabe nada m\u00e1s.<\/p>\n<p>De manera similar, el primer enrutador conoce las redes 40. y 50. conectadas a los puertos 0\/2 y 0\/3, pero no sabe nada de la red 30. El protocolo de enrutamiento proporciona a los enrutadores la informaci\u00f3n que no tienen por defecto. El mecanismo mediante el cual estos enrutadores interact\u00faan entre s\u00ed es la base del enrutamiento, y existe enrutamiento din\u00e1mico y est\u00e1tico. <\/p>\n<p>El enrutamiento est\u00e1tico implica que al primer enrutador se le da informaci\u00f3n: si necesita comunicarse con la red 30.1.1.0\/24, debe usar el puerto F0\/1. Sin embargo, cuando el segundo enrutador recibe tr\u00e1fico del servidor destinado a la computadora 10.1.1.10, no sabe qu\u00e9 hacer con \u00e9l, porque su tabla de enrutamiento solo contiene informaci\u00f3n sobre las redes 30. y 20. Por lo tanto, tambi\u00e9n es necesario configurar el enrutador est\u00e1tico: si recibe tr\u00e1fico para la red 10., debe enviarlo a trav\u00e9s del puerto 0\/0. <\/p>\n<p>El problema del enrutamiento est\u00e1tico es que debo configurar manualmente el primer enrutador para trabajar con la red 30. y el segundo enrutador para trabajar con la red 10. Esto es f\u00e1cil si solo tengo 2 enrutadores, pero cuando tengo 10 enrutadores, la configuraci\u00f3n del enrutamiento est\u00e1tico toma mucho tiempo. En este caso, tiene sentido utilizar enrutamiento din\u00e1mico. <br \/>\nAs\u00ed, tras recibir el marco del ordenador, el primer enrutador consulta su tabla de enrutamiento y decide enviarlo a trav\u00e9s del puerto F0\/1. Al hacerlo, a\u00f1ade a la trama la direcci\u00f3n MAC de origen XXXX.BBBB y la direcci\u00f3n MAC de destino XXXX.CCCC. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/d6b7a219b990a83db1c4ce1bd347077f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAl recibir este marco, el segundo enrutador \"corta\" las direcciones MAC correspondientes a la capa 2 del modelo OSI y pasa a la informaci\u00f3n de la capa 3. Observa que la direcci\u00f3n IP de destino 30.1.1.10 pertenece a la misma red que el puerto 0\/1 del enrutador, a\u00f1ade la direcci\u00f3n MAC de origen y la direcci\u00f3n MAC del dispositivo de destino y env\u00eda el marco al servidor. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ad5a606a843a1cfde5d8478528cb1812.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nComo mencion\u00e9 anteriormente, luego se repite un proceso similar en la direcci\u00f3n opuesta, es decir, se lleva a cabo la segunda etapa del apret\u00f3n de manos, en la que el servidor env\u00eda de vuelta un mensaje SYN ACK. Antes de esto, descarta toda la informaci\u00f3n innecesaria y deja solo el paquete SYN.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4efc36f9c8ebe11fc10114fa56af1850.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAl recibir este paquete, el segundo enrutador analiza la informaci\u00f3n recibida, la complementa y la env\u00eda m\u00e1s all\u00e1. <\/p>\n<p>Entonces, en las lecciones anteriores, estudiamos c\u00f3mo funciona un switch, y ahora hemos aprendido c\u00f3mo funcionan los enrutadores. Respondamos a la pregunta de qu\u00e9 es el enrutamiento en un sentido global. Supongamos que te encuentras con un cartel de tr\u00e1fico en una rotonda. Ves que la primera salida lleva a la base de la Real Fuerza A\u00e9rea Fairfax, la segunda al aeropuerto y la tercera hacia el sur. Si eliges la cuarta salida, llegar\u00e1s a un callej\u00f3n sin salida y, a trav\u00e9s de la quinta, podr\u00e1s atravesar el centro de la ciudad hacia el castillo de Brecksby. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ce5a3e2a901fca1df2d0c651e4d3d971.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn general, el enrutamiento es lo que obliga al enrutador a tomar decisiones sobre hacia d\u00f3nde dirigir el tr\u00e1fico. En este caso, t\u00fa, como conductor, debes tomar una decisi\u00f3n sobre qu\u00e9 salida de la rotonda utilizar. En las redes, los enrutadores tienen que tomar decisiones sobre a d\u00f3nde enviar paquetes o tramas. Debes entender que el enrutamiento permite crear tablas sobre la base de las cuales los enrutadores toman estas decisiones. <\/p>\n<p>Como mencion\u00e9, hay enrutamiento est\u00e1tico y din\u00e1mico. Vamos a considerar el enrutamiento est\u00e1tico, para lo cual dibujar\u00e9 3 dispositivos conectados entre s\u00ed, donde el primero y el tercero est\u00e1n conectados a redes. Supongamos que una red 10.1.1.0 quiere conectarse con la red 40.1.1.0, y entre los enrutadores hay redes 20.1.1.0 y 30.1.1.0.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/578261e410c11727a8b3cff05f7d40fc.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn este caso, los puertos de los routers deben pertenecer a diferentes subredes. El router 1, por defecto, solo conoce las redes 10. y 20., y no sabe nada de las otras redes. El router 2 conoce solo las redes 20. y 30., ya que est\u00e1n conectadas a \u00e9l, mientras que el router 3 conoce solo las redes 30. y 40. Si la red 10. quiere comunicarse con la red 40., debo informar al router 1 sobre la red 30. y que, si desea transmitir un paquete a la red 40., debe utilizar la interfaz de la red 20. y enviar el paquete por esta misma red 20.<\/p>\n<p>Al segundo router debo asignarle 2 rutas: si quiere transmitir un paquete de la red 40. a la red 10., debe usar el puerto de la red 20., y para enviar un paquete de la red 10. a la red 40. \u2013 el puerto de la red 30. De manera similar, debo proporcionar al router 3 informaci\u00f3n sobre las redes 10. y 20.<\/p>\n<p>Si tienes peque\u00f1as redes, configurar la ruta est\u00e1tica es muy f\u00e1cil. Sin embargo, a medida que la red crece, surgen m\u00e1s problemas con la ruta est\u00e1tica. Imagina que has creado una nueva conexi\u00f3n que conecta directamente el primer y el tercer router. En ese caso, el protocolo de enrutamiento din\u00e1mico actualizar\u00e1 autom\u00e1ticamente la tabla de enrutamiento del router 1, indicando lo siguiente: \u00ab\u00a1si necesitas comunicarte con el router 3, utiliza la ruta directa\u00bb!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/968ca97ae266797a117db59b7aed5637.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nExisten dos tipos de protocolos de enrutamiento: el protocolo de puerta de enlace interna IGP y el protocolo de puerta de enlace externa EGP. El primer protocolo trabaja con un sistema aut\u00f3nomo separado, conocido como dominio de enrutamiento. Imagina que tienes una peque\u00f1a organizaci\u00f3n con solo 5 routers. Si hablamos solo de la comunicaci\u00f3n entre estos routers, nos referimos a IGP, pero si utilizas tu red para conectarte a Internet, como lo hacen los proveedores de servicios de Internet, entonces usas EGP. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/8f36d4385cba0395bf8086730825420f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIGP utiliza 3 protocolos populares: RIP, OSPF y EIGRP. El programa de estudios de CCNA menciona solo los dos \u00faltimos protocolos, porque RIP est\u00e1 obsoleto. Es el m\u00e1s sencillo de los protocolos de enrutamiento, que todav\u00eda se utiliza en algunos casos, pero no proporciona la seguridad de red necesaria. Esta es una de las razones por las que Cisco excluy\u00f3 RIP del curso. Sin embargo, a\u00fan te hablar\u00e9 de \u00e9l, porque su estudio ayuda a entender los fundamentos del enrutamiento. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/58ec1765711c88d160326f79a4ca8643.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa clasificaci\u00f3n de los protocolos EGP utiliza dos protocolos: BGP y el propio protocolo EGP. En el curso de CCNA, solo examinaremos BGP, OSPF y EIGRP. Puedes considerar la explicaci\u00f3n de RIP como informaci\u00f3n adicional, que se reflejar\u00e1 en uno de los videos did\u00e1cticos. <br \/>\nExisten otros 2 tipos de protocolos de enrutamiento: protocolos de vector de distancia y protocolos de enrutamiento de estado de enlace. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 18. Fundamentos de enrutamiento.\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6b0308436dc92d2e808012cef50e2e9b.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl primer protocolo considera vectores de distancia y direcci\u00f3n. Por ejemplo, puedo establecer una conexi\u00f3n directamente entre el enrutador R1 y R4, o puedo conectar a trav\u00e9s de R1-R2-R3-R4. Si hablamos de protocolos de enrutamiento que utilizan el m\u00e9todo de vector de distancia, en este caso, la conexi\u00f3n siempre se realizar\u00e1 por la ruta m\u00e1s corta. No importa que esta conexi\u00f3n tenga una velocidad m\u00ednima. En nuestro caso, es de 128 kbit\/s, que es mucho m\u00e1s lento que la conexi\u00f3n por la ruta R1-R2-R3-R4, donde la velocidad es de 100 Mbit\/s. <\/p>\n<p>Consideremos el protocolo de vector de distancia RIP. Dibujar\u00e9 frente al enrutador R1 la red 10., y detr\u00e1s del enrutador R4 \u2013 la red 40. Supongamos que hay muchas computadoras en estas redes. Si quiero establecer una conexi\u00f3n entre la red 10. R1 y la red 40. R4, asignar\u00e9 a R1 un enrutamiento est\u00e1tico que diga: \u00absi se necesita conectarse a la red 40., use la conexi\u00f3n directa al enrutador R4\u00bb. Debo configurar RIP manualmente en los 4 enrutadores. Entonces, la tabla de enrutamiento de R1 informar\u00e1 autom\u00e1ticamente que si la red 10. desea comunicarse con la red 40., se debe usar la conexi\u00f3n directa R1-R4. Incluso si el desv\u00edo resulta ser m\u00e1s r\u00e1pido, el protocolo de vector de distancia todav\u00eda elegir\u00e1 el camino m\u00e1s corto con la menor distancia de transmisi\u00f3n. <\/p>\n<p>OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que siempre observa el estado de las secciones de la red. En este caso, eval\u00faa la velocidad de los canales, y si detecta que la velocidad de transmisi\u00f3n de tr\u00e1fico por el canal R1-R4 es muy baja, elige la ruta de mayor velocidad R1-R2-R3-R4, incluso si su longitud supera la del camino m\u00e1s corto. As\u00ed, si configuro el protocolo OSPF en todos los enrutadores, al intentar conectar la red 40. con la red 10., el tr\u00e1fico se enviar\u00e1 por la ruta R1-R2-R3-R4. Por lo tanto, RIP es un protocolo de vector de distancia, mientras que OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace.<\/p>\n<p>Hay otro protocolo: EIGRP, un protocolo de enrutamiento propietario de Cisco. En cuanto a los dispositivos de red de otros fabricantes, como Juniper, no son compatibles con EIGRP. Es un excelente protocolo de enrutamiento que es mucho m\u00e1s eficiente que RIP y OSPF, pero solo se puede utilizar en redes basadas en dispositivos de Cisco. M\u00e1s adelante, hablar\u00e9 en detalle sobre por qu\u00e9 este protocolo es tan bueno. Por ahora, cabe destacar que EIGRP combina caracter\u00edsticas de protocolos de vector de distancia y protocolos de enrutamiento de estado de enlace, siendo un protocolo h\u00edbrido. <\/p>\n<p>En el pr\u00f3ximo video tutorial, nos enfocaremos en los routers de Cisco; les hablar\u00e9 un poco sobre el sistema operativo Cisco IOS, que est\u00e1 dise\u00f1ado tanto para switches como para routers. Espero que en las lecciones del d\u00eda 19 o 20 comencemos un estudio detallado de los protocolos de enrutamiento, y mostrar\u00e9 c\u00f3mo configurar routers Cisco con ejemplos de peque\u00f1as redes.<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"mJgPcB7ndbk\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/mJgPcB7ndbk\/hqdefault.jpg\" alt=\"Reproducir video\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nGracias por seguir con nosotros. \u00bfTe gustan nuestros art\u00edculos? \u00bfQuieres ver m\u00e1s material interesante? Ap\u00f3yanos realizando un pedido o recomend\u00e1ndonos a tus conocidos, <b>30% de descuento para los usuarios de Habr en una alternativa \u00fanica a los servidores de nivel de entrada, que hemos dise\u00f1ado para usted:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Toda la verdad sobre VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 n\u00facleos) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps desde $20 o \u00bfc\u00f3mo dividir correctamente un servidor?<\/a><\/noindex> (disponibles opciones con RAID1 y RAID10, hasta 24 n\u00facleos y hasta 40GB DDR4).<\/p>\n<p><b>\u00bfDell R730xd a la mitad de precio?<\/b> Solo aqu\u00ed <b><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ua-hosting.company\/serversnl\">2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TB desde $199<\/a><\/noindex> \u00a1en los Pa\u00edses Bajos! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 \u00a1desde $99!<\/b><\/b> Lee sobre c\u00f3mo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">Construir infraestructura de clase empresarial usando servidores Dell R730xd E5-2650 v4 que cuestan 9000 euros a un precio asequible?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ua-hosting\/blog\/463559\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u044b \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043c \u043a \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u0443\u0440\u0441 \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e 17-\u0439 \u0443\u0440\u043e\u043a, \u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447\u0435\u0439. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c \u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443 \u2013 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0443. \u041a\u0430\u043a \u0432\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u0443\u0440\u043e\u043a\u0430, \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0442\u0435\u043c \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 CCNA \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u2013 Cisco Switching &amp; 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