{"id":37303,"date":"2019-10-31T22:16:52","date_gmt":"2019-10-31T19:16:52","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya\/"},"modified":"2019-10-31T22:16:52","modified_gmt":"2019-10-31T19:16:52","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya","title":{"rendered":"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Hoy vamos a hablar sobre el enrutamiento est\u00e1tico y abordaremos tres temas: qu\u00e9 es el enrutamiento est\u00e1tico, c\u00f3mo se configura y cu\u00e1l es su alternativa. Vemos la topolog\u00eda de la red, que incluye una computadora con la direcci\u00f3n IP 192.168.1.10, conectada a trav\u00e9s de un switch a un gateway o router. Para esta conexi\u00f3n se utiliza el puerto del router f0\/0 con la direcci\u00f3n IP 192.168.1.1.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/5941633c826f4703dfd1fa32d0edfeb8.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl segundo puerto de este router, f0\/1 con la direcci\u00f3n IP 192.168.2.1, est\u00e1 conectado al puerto f0\/0 de otro router, y esta interfaz tiene la direcci\u00f3n 192.168.2.2. El segundo router est\u00e1 conectado mediante el puerto f0\/1 con la direcci\u00f3n 192.168.3.2 a un tercer router, que utiliza para esta conexi\u00f3n el puerto f0\/0 con la direcci\u00f3n IP 192.168.3.3. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el tercer router est\u00e1 conectado al segundo switch a trav\u00e9s del puerto f0\/1 con la direcci\u00f3n 192.168.4.3, y el switch est\u00e1 conectado a la segunda computadora con la direcci\u00f3n IP 192.168.4.10.<br \/>\nSi sabes c\u00f3mo dividir subredes por direcciones IP, determina que la secci\u00f3n desde la primera computadora hasta el primer router pertenece a una subred, la secci\u00f3n entre el primer y el segundo router a la segunda red, entre el segundo y el tercer router a la tercera red, y entre el tercer router y la segunda computadora a la cuarta red. As\u00ed que tenemos 4 redes diferentes. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/9feae690bc728c38e79bc3f6c02ecd30.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi la computadora 192.168.1.10 quiere comunicarse con la computadora 192.168.4.10, primero debe enviar sus datos al gateway 192.168.1.1. Crea un marco en el que coloca la direcci\u00f3n IP de origen y destino, las direcciones MAC de origen y destino, y lo env\u00eda al router. \u00c9ste descarta la informaci\u00f3n de nivel 2, es decir, las direcciones MAC, y observa la informaci\u00f3n de nivel 3. Al darse cuenta de que los datos est\u00e1n destinados a un dispositivo con la direcci\u00f3n IP 192.168.4.10, el router entiende que dicho dispositivo no est\u00e1 conectado a \u00e9l, por lo que simplemente debe pasar este marco a trav\u00e9s de la red. Consulta su tabla de enrutamiento y ve que los datos para la red 4 deben enviarse al dispositivo con la direcci\u00f3n IP 192.168.2.2. <\/p>\n<p>De manera similar, el segundo router consulta su tabla de enrutamiento, descubre que los datos para la red 4 deben enviarse a la direcci\u00f3n IP 192.168.3.3, y env\u00eda el marco al tercer router. Finalmente, el tercer router consulta su tabla, determina que la red 4 est\u00e1 conectada a \u00e9l, y env\u00eda el marco a la segunda computadora. <\/p>\n<p>Veamos c\u00f3mo se crea una tabla de enrutamiento. Para ello, utilizaremos Cisco Packet Tracer y observaremos c\u00f3mo se implementa el concepto de enrutamiento. Aqu\u00ed se muestra la misma topolog\u00eda de red, y ahora asignar\u00e9 las direcciones IP correspondientes a los enrutadores, indicando tambi\u00e9n las direcciones de las puertas de enlace por defecto. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/b503e68daa0c91b614ea99ceb82bcea1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNo hacemos nada con el switch, porque trabaja con la configuraci\u00f3n por defecto y utiliza VLAN1. Comencemos con la configuraci\u00f3n del primer enrutador Router0. Primero le daremos un nombre de host R1, despu\u00e9s asignaremos la direcci\u00f3n IP y la m\u00e1scara de subred para la interfaz f0\/0. Luego, es necesario aplicar el comando no shutdown. Pueden ver c\u00f3mo el marcador de la interfaz cambia de rojo a verde, lo que significa que el puerto se ha activado en la red. <\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n necesitamos configurar el segundo puerto del enrutador f0\/1, manteniendo el nombre del host, simplemente a\u00f1adimos la direcci\u00f3n IP 192.168.2.1 y la m\u00e1scara de subred 255.255.255.0. No hay nada nuevo aqu\u00ed, es una configuraci\u00f3n simple, ya conocen todos los comandos, as\u00ed que pasar\u00e9 r\u00e1pidamente por los dem\u00e1s enrutadores. A medida que asigne direcciones IP y utilice el comando no shut, los puertos de los enrutadores cambiar\u00e1n de color a verde, indicando que la conexi\u00f3n entre los dispositivos se ha establecido. Al mismo tiempo, estoy creando las redes 1., 2., 3. y 4. El \u00faltimo octeto de la direcci\u00f3n IP del puerto del enrutador indica el n\u00famero del enrutador, y el pen\u00faltimo octeto indica el n\u00famero de la red conectada a ese puerto. <\/p>\n<p>As\u00ed, el primer enrutador tendr\u00e1 las direcciones de los puertos 192.168.1.1 (primer enrutador, primera red) y 192.168.2.1 (primer enrutador, segunda red), el segundo enrutador tendr\u00e1 192.168.2.2 (segundo enrutador, segunda red) y 192.168.3.2 (segundo enrutador, tercera red), y el tercer enrutador tendr\u00e1 192.168.3.3 (tercer enrutador, tercera red) y 192.168.4.3 (tercer enrutador, cuarta red). Creo que es bastante f\u00e1cil de recordar, sin embargo, en la pr\u00e1ctica, las direcciones pueden formarse de otra manera, dependiendo de las reglas establecidas en su empresa. Debe seguir las normas de la empresa, porque ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil para su colega solucionar problemas en su red si la configura de acuerdo con dichas normas. <\/p>\n<p>As\u00ed que he terminado de asignar direcciones IP a los puertos del enrutador, y pueden ver que el puerto del segundo switch tambi\u00e9n ha cambiado a verde, ya que la conexi\u00f3n entre \u00e9l y el segundo ordenador se cre\u00f3 autom\u00e1ticamente. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/9c40fce3c97ccd74cc171db06eb1fbe3.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAhora voy a abrir la terminal de comandos de la primera computadora y voy a hacer ping a la segunda computadora en la direcci\u00f3n 192.168.4.10. Pasemos al modo simulaci\u00f3n \u2013 ahora ver\u00e1n el movimiento animado de los paquetes de ping a trav\u00e9s de la red. Voy a ejecutar el ping una vez m\u00e1s para que puedan observar atentamente lo que sucede. A la derecha, en la tabla, ven ICMP, Protocolo de Control de Mensajes de Internet, que es la forma en que se denomina el ping. El ping es un protocolo que utilizamos para verificar la conexi\u00f3n. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/5980a47be7ffd841857d9a7ecb7e84a0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEnv\u00edas un paquete de prueba a otro dispositivo, y si este lo devuelve, la conexi\u00f3n se ha establecido con \u00e9xito. Si haces clic en el paquete de ping en el diagrama, podr\u00e1s ver informaci\u00f3n sobre la transmisi\u00f3n. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e823432150942224088acf25a415057c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVes los datos de la capa 3 del modelo OSI - estas son las direcciones IP de origen y destino del ping, los datos de la capa 2 en forma de las direcciones MAC correspondientes, y los datos de la capa 1 en forma de la designaci\u00f3n del puerto (puertos) \u2013 esto es FastEthernet0. Tambi\u00e9n puedes echar un vistazo al formato del marco de ping: encabezado, tipo y cuerpo del paquete. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e4e3a84708c9785840c1c1837b11f4a1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl marco se env\u00eda al switch, el switch analiza las direcciones MAC y lo env\u00eda a trav\u00e9s de la red al router. El router ve la direcci\u00f3n IP 192.168.4.10 y descarta el paquete, porque no conoce esa direcci\u00f3n. Vamos a ver qu\u00e9 sucede en tiempo real, para lo cual regresaremos al ping en la ventana de comandos. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/34da5eb51618af20960caa273d262f74.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVes que al intentar hacer ping a la computadora 192.168.4.10, se perdieron todos los 4 paquetes - se recibi\u00f3 una respuesta del router 192.168.1.1 que indica que el host de destino no est\u00e1 disponible. Regresamos a la ventana de interfaz de l\u00ednea de comandos del router y escribimos el comando show ip route. Ves la parte m\u00e1s importante - la tabla de enrutamiento, y el comando que he introducido es uno de los comandos principales de enrutamiento de Cisco. En este momento, esta tabla contiene 2 entradas. Al principio de la tabla hay una lista de abreviaturas utilizadas, de la que se observa que la letra C designa conexiones. La primera entrada indica que la red 192.168.1.0\/24 est\u00e1 conectada directamente al puerto FastEthernet0\/0, y la red 192.168.2.0\/24 est\u00e1 conectada directamente al puerto FastEthernet0\/1. Esto significa que en este momento el router solo conoce estas dos redes. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/1f4cbb9f07c31267266b74465274ea2c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl valor 192.168.1.0\/24 es un identificador de red. Cuando creamos subredes, creamos sus identificadores al mismo tiempo. Estos identificadores le dicen al enrutador que todos los dispositivos cuyas direcciones IP est\u00e1n en el rango de 192.168.1.1 a 192.168.1.254 est\u00e1n ubicados en esta subred. As\u00ed, todos estos dispositivos deber\u00edan estar t\u00e9cnicamente accesibles para el enrutador, ya que est\u00e1 conectado a esta red. <\/p>\n<p>Si al final del identificador hay un valor \/24, eso significa que se enviar\u00e1 una solicitud de difusi\u00f3n a todos los dispositivos de esta red desde el 1 hasta el 254. As\u00ed que, a este enrutador solo est\u00e1n conectadas las redes 1 y 2, por lo que solo conoce estas redes. Por lo tanto, cuando un ping desde la direcci\u00f3n 192.168.4.10 llega al enrutador, no sabe que esta direcci\u00f3n est\u00e1 accesible a trav\u00e9s de la ruta Router0- Router1- Router2. <\/p>\n<p>Pero t\u00fa, como administrador de red, sabes que esta ruta est\u00e1 disponible, es decir, que el primer enrutador puede enviar este paquete al segundo enrutador. Por lo tanto, debes organizar la enrutaci\u00f3n est\u00e1tica. Vamos a intentar hacerlo. <\/p>\n<p>Le diremos a este enrutador que cualquier paquete y cualquier tr\u00e1fico destinado a la red 192.168.4.0\/24 debe ser enviado al segundo enrutador. El formato del comando para asignar la enrutaci\u00f3n est\u00e1tica es el siguiente: ip route   . <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/c17f599b793ef6f77c10c5589774a2e9.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAhora te mostrar\u00e9 lo que esto significa. Usamos el modo de configuraci\u00f3n global del enrutador para este comando. Escribo ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 - esto significa que aqu\u00ed llega cualquier tr\u00e1fico para dispositivos de la red cuya direcci\u00f3n IP tiene un valor de \u00faltimo octeto de 1 a 254, y luego ingreso ya sea la direcci\u00f3n IP o la designaci\u00f3n del puerto a donde debe enviarse este tr\u00e1fico. En este caso, escribo la designaci\u00f3n de la interfaz f0\/1, as\u00ed que el comando queda de la siguiente manera: ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 f0\/1.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/4575e9767ccb91423a7cc96a13ee7248.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn lugar de la interfaz del gateway, puedo indicar su direcci\u00f3n IP, entonces el comando de enrutaci\u00f3n est\u00e1tica se ver\u00e1 como ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2.<\/p>\n<p>Puedes preguntarte cu\u00e1l es mejor. Creo que para redes de difusi\u00f3n como Ethernet, es mejor especificar una direcci\u00f3n IP. Sin embargo, si est\u00e1s utilizando redes tipo punto a punto, como Frame Relay, es mejor usar la interfaz de salida. M\u00e1s tarde examinaremos las redes Frame Relay; por ahora usar\u00e9 la opci\u00f3n de comando de enrutamiento m\u00e1s adecuada -192.168.4.0 255.255.255.0.<\/p>\n<p>Ahora revisemos la tabla de enrutamiento utilizando el comando do show ip address. Ver\u00e1s que ha aparecido una nueva entrada, titulada con la letra S, es decir, static. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/f8948b09d65241d05287c5730f803f99.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEsta entrada indica que si hay tr\u00e1fico para la red 192.168.4.0\/24, debe ser enviado al destinatario a trav\u00e9s del dispositivo con la direcci\u00f3n IP 192.168.2.2. Regresemos a la l\u00ednea de comandos de la computadora y hagamos un ping a la direcci\u00f3n necesaria de nuevo. Ahora el tr\u00e1fico deber\u00eda pasar a trav\u00e9s del primer enrutador y alcanzar el segundo enrutador, que debe descartar los paquetes.<\/p>\n<p>En el primer caso, el enrutador no solo descart\u00f3 los paquetes, sino que tambi\u00e9n respondi\u00f3 a la computadora que la direcci\u00f3n IP 192.168.4.10 no est\u00e1 disponible. Sin embargo, el segundo enrutador solo puede responder al primer enrutador del cual recibi\u00f3 el tr\u00e1fico. Veamos la tabla de enrutamiento del segundo enrutador. Aqu\u00ed se indica que Router1 solo conoce las redes 2 y 3, y no sabe nada de la red 4, donde deber\u00eda enviar los paquetes de la primera computadora. El enviar\u00eda un mensaje de vuelta indicando que el host de destino no est\u00e1 disponible, pero no sabe c\u00f3mo comunicarse con la computadora que envi\u00f3 esos paquetes, porque no tiene conocimiento de la red 1. Por eso, en lugar de un mensaje sobre la indisponibilidad del host de destino, recibimos el mensaje Request timed out \u2013 el tiempo de espera de la solicitud ha expirado. Diferentes dispositivos de red tienen diferentes valores de TTL, por lo que cuando los paquetes IP alcanzan este valor, se destruyen. Durante este proceso, se cuenta hacia atr\u00e1s: se hace un salto, y el contador TTL cambia de 16 a 15, la segunda vez de 15 a 14, y as\u00ed sucesivamente, hasta que el valor TTL llega a 0 y el paquete es destruido. <\/p>\n<p>As\u00ed funciona el mecanismo de prevenci\u00f3n de bucles de paquetes IP. As\u00ed que si el dispositivo no recibe una solicitud dentro del tiempo establecido, el sistema genera un mensaje como este. Por lo tanto, pasemos a la configuraci\u00f3n del segundo enrutador y mostr\u00e9monos c\u00f3mo se puede alcanzar la cuarta subred. Para esto, utilizo el comando ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.3. Ahora, la entrada correspondiente ha aparecido en la tabla de enrutamiento, que llamamos con el comando do show ip route. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/664c1b0866ed85046590589f7a1073bd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAhora Router1 sabe c\u00f3mo enviar tr\u00e1fico a los destinos de la cuarta subred. Lo env\u00eda al tercer enrutador. El tercer enrutador Router2, ya que est\u00e1 conectado a la red 4., definitivamente sabe c\u00f3mo enviar el paquete al segundo ordenador.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 suceder\u00e1 si env\u00edo un ping nuevamente? Despu\u00e9s de todo, ahora todos los dispositivos de red saben c\u00f3mo alcanzar al segundo ordenador. \u00bfSer\u00e1 exitoso hacer ping a la direcci\u00f3n IP 192.168.4.10? \u00a1No, no lo ser\u00e1! <\/p>\n<p>Como ya mencion\u00e9, ICMP es un protocolo de comunicaci\u00f3n bidireccional, por lo que si alguien env\u00eda paquetes de ping, deben volver. El enrutamiento implica que cada dispositivo de red no solo debe saber c\u00f3mo enviar un mensaje a alguien, sino que tambi\u00e9n debe saber c\u00f3mo entregar el mensaje de respuesta al remitente de la solicitud. As\u00ed que, el paquete enviado por el primer ordenador lleg\u00f3 con \u00e9xito al segundo ordenador. El segundo ordenador piensa: \"genial, recib\u00ed tu mensaje y ahora debo enviarte una respuesta\". Esta respuesta, dirigida al dispositivo con direcci\u00f3n IP 192.168.1.10, llega al enrutador Router2. El tercer enrutador ve que debe enviar el paquete a la primera subred, pero en su tabla de enrutamiento solo tiene entradas para la tercera y cuarta subredes. Por eso, debemos crear una ruta est\u00e1tica usando el comando ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.2. Este comando indica que el tr\u00e1fico destinado a la red con el identificador 192.168.1.0 debe ser enviado al segundo enrutador con la direcci\u00f3n IP 192.168.3.2. <\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 suceder\u00e1 despu\u00e9s de esto? El segundo enrutador conoce las redes 2., 3. y 4., pero no tiene idea sobre la primera red. Por lo tanto, hay que acceder a la configuraci\u00f3n del segundo enrutador Router1 y utilizar el comando ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1, es decir, indicar que el tr\u00e1fico para la red 1. debe ser enviado por la red 2. al primer enrutador Router0.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de esto, el paquete llega al primer enrutador, que conoce el dispositivo 192.168.1.10, porque la primera red en la que se encuentra esta computadora est\u00e1 conectada al puerto de este enrutador. Cabe destacar que ahora el primer enrutador no sabe nada de la red 3, y el tercer enrutador no sabe nada de la segunda red. Esto puede crear un problema, ya que estos enrutadores no conocen la existencia de subredes intermedias. <\/p>\n<p>Pingueo nuevamente la direcci\u00f3n 192.168.4.0, y pueden ver que esta vez el ping fue exitoso. Los paquetes llegaron desde la primera computadora hasta la segunda y la respuesta volvi\u00f3 al remitente. En la ventana de la l\u00ednea de comandos se puede ver el mensaje de que cada uno de los 4 paquetes de respuesta de 192.168.4.0 representa 32 bytes, TTL= 125 ms, y la tasa de \u00e9xito del ping es del 100%. Esto significa que la fuente de transmisi\u00f3n recibi\u00f3 una respuesta del host de destino. Por lo tanto, incluso si los dispositivos no conocen la existencia de algunas redes intermedias, esto no importa si funcionan bajo el principio de \"remitente final \u2013 receptor final\". La primera computadora sabe c\u00f3mo llegar a la segunda computadora, y la segunda sabe c\u00f3mo llegar a la primera. <\/p>\n<p>Veamos otra situaci\u00f3n. As\u00ed que la primera computadora puede comunicarse con \u00e9xito con la segunda computadora, mientras el tr\u00e1fico pasa por todos estos dispositivos. Veamos si PC0 puede conectarse al tercer enrutador Router2 en la direcci\u00f3n 192.168.3.3, que es el puerto de la red 3 del tercer enrutador. El ping muestra que esto no es posible: el host de destino no est\u00e1 disponible. <\/p>\n<p>Veamos cu\u00e1l es la raz\u00f3n. Al abrir la tabla de enrutamiento del primer enrutador, vemos que solo conoce 3 redes: la primera, la segunda y la cuarta, pero no sabe nada de la tercera red. Por lo tanto, si quiero conectarme a esta red, necesito definir una ruta est\u00e1tica para ella. <\/p>\n<p>As\u00ed que hemos revisado c\u00f3mo se puede configurar el enrutamiento est\u00e1tico para tres enrutadores. Si tienes 10 enrutadores y 50 subredes diferentes, la configuraci\u00f3n manual del enrutamiento est\u00e1tico llevar\u00e1 mucho tiempo. Por eso necesitamos el enrutamiento din\u00e1mico. <br \/>\nAhora voy a eliminar todas las rutas que he creado. Para ello, invocar\u00e9 secuencialmente las tablas de enrutamiento de todos los routers y agregar\u00e9 la palabra \"no\" al inicio de cada entrada de enrutamiento est\u00e1tico, es decir, utilizar\u00e9 el comando de negaci\u00f3n. Ahora podemos considerar lo que es el enrutamiento din\u00e1mico. <\/p>\n<p>Para el enrutamiento din\u00e1mico debo activar el protocolo RIP, que es un protocolo muy r\u00e1pido. Pero hoy no vamos a discutir sobre RIP, nuestro tema es el enrutamiento est\u00e1tico, y quer\u00eda mostrarle lo laborioso y tedioso que es. Sin embargo, r\u00e1pidamente le demostrar\u00e9 c\u00f3mo funciona RIP, que exploraremos en detalle en la pr\u00f3xima lecci\u00f3n.<br \/>\nEn el ejemplo del primer router utilizar\u00e9 el comando router rip, luego ingresar\u00e9 ver 2 para indicar la versi\u00f3n del protocolo, y despu\u00e9s listar\u00e9 en l\u00edneas separadas las redes para las que se debe utilizar el protocolo de enrutamiento din\u00e1mico: 192.168.1.0, 192.168.2.0, despu\u00e9s pasar\u00e9 al segundo router y har\u00e9 lo mismo. T\u00e9cnicamente, solo indico las redes que est\u00e1n conectadas a este dispositivo, as\u00ed que para el segundo router indicar\u00e9 192.168.2.0 y 192.168.3.0, y para el tercero, despu\u00e9s del comando rip ver 2, las direcciones 192.168.3.0 y 192.168.4.0. Luego volver\u00e9 al primer router y revisar\u00e9 la tabla de enrutamiento. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/270cd3f2448e6312efe605a2a53c5de2.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nVes que m\u00e1gicamente han aparecido todas las redes en ella, las dos primeras son las que est\u00e1n conectadas directamente al router, y las otras dos son aquellas con las que se establece la conexi\u00f3n mediante el protocolo de enrutamiento din\u00e1mico RIP. La misma situaci\u00f3n se observa en las tablas de enrutamiento del segundo y tercer routers. Si conecto las redes 5. y 6. al segundo router, todos los dispositivos que usan RIP conocer\u00e1n estas nuevas redes. Esa es la ventaja del enrutamiento din\u00e1mico.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 20. Enrutamiento est\u00e1tico\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/7eb5a6eff6ad5728a1778d5652d31027.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi hago un ping a la segunda computadora ahora, la conexi\u00f3n funcionar\u00e1 sin problemas. Puedo hacer ping al tercer router y el ping ser\u00e1 exitoso, porque el primer router, gracias a RIP, conoce todos los dispositivos de todas las redes. Los routers segundo y tercero tambi\u00e9n tendr\u00e1n un 'conocimiento' similar. No digo que RIP sea el mejor protocolo, pero puede realizar muchas funciones de manera efectiva. Por ahora, solo quiero que entiendan qu\u00e9 es el enrutamiento y c\u00f3mo funciona, qu\u00e9 es una tabla de enrutamiento y cu\u00e1l es su importancia. <\/p>\n<p>Independientemente de si utiliza enrutamiento est\u00e1tico o din\u00e1mico, el papel de los protocolos es llenar la tabla de enrutamiento. Esta tabla debe conocer todas las rutas a todos los dispositivos de la red, para que un dispositivo pueda establecer una conexi\u00f3n con otro dispositivo. <\/p>\n<p>As\u00ed que hoy aprendiste que el enrutamiento es el proceso que asegura la aparici\u00f3n de registros de rutas en las tablas de enrutamiento, para que el router pueda decidir enviar tr\u00e1fico a trav\u00e9s de la red. <\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"I39vbF65jOk\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/I39vbF65jOk\/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\/463569\/\">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\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043c \u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c \u0442\u0440\u0438 \u0442\u0435\u043c\u044b: \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0443 \u043d\u0435\u0451 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430. \u0412\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0442\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0441\u0435\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440 \u0441 IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u043c 192.168.1.10, \u043f\u043e\u0434\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0432\u0438\u0442\u0447 \u043a \u0448\u043b\u044e\u0437\u0443, \u0438\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0443. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0440\u0442 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0430 f0\/0 \u0441 IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u043c 192.168.1.1. \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0430 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":27983,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[688],"tags":[],"class_list":["post-37303","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-administrirovanie"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.2 - 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Enrutamiento est\u00e1tico | ProHoster","description":"Hoy hablaremos sobre el enrutamiento est\u00e1tico y cubriremos tres temas: qu\u00e9 es el enrutamiento est\u00e1tico, c\u00f3mo configurarlo y cu\u00e1l es su alternativa.","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-20-staticheskaya-marshrutizatsiya","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"es_ES","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u0422\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433 Cisco 200-125 CCNA v3.0. \u0414\u0435\u043d\u044c 20. 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