{"id":38214,"date":"2019-10-31T22:22:20","date_gmt":"2019-10-31T19:22:20","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-43-protokoly-marshrutizatsii-distance-vector-i-link-state\/"},"modified":"2019-10-31T22:22:20","modified_gmt":"2019-10-31T19:22:20","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-43-protokoly-marshrutizatsii-distance-vector-i-link-state","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-43-protokoly-marshrutizatsii-distance-vector-i-link-state","title":{"rendered":"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>La lecci\u00f3n de video de hoy sobre los protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State precede uno de los temas m\u00e1s importantes del curso CCNA: los protocolos de enrutamiento OSPF y EIGRP. Este tema ocupar\u00e1 de 4 a 6 de las pr\u00f3ximas lecciones de video. Por lo tanto, hoy hablar\u00e9 brevemente sobre algunos conceptos que se deben conocer antes de comenzar a estudiar OSPF y EIGRP.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ea673b4bf02526ded8e854f6d1dfd80f.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn la lecci\u00f3n pasada, revisamos la secci\u00f3n 2.1 del tema ICND2, y hoy estudiaremos las secciones 2.2 \"Similitudes y diferencias entre los protocolos de distancia Vector Distance Vector (DV) y los protocolos de estado de enlace Link State (LS)\" y 2.3 \"Similitudes y diferencias entre los protocolos de enrutamiento internos y externos\". <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Como mencion\u00e9, en los pr\u00f3ximos 4 o 6 videos abordaremos los temas clave de todo el curso: los protocolos OSPFv2 para IPv4, OSPFv3 para IPv6, EIGRP para IPv4 y EIGRP para IPv6. Los estudiantes a menudo me preguntan qu\u00e9 es un protocolo de enrutamiento y en qu\u00e9 se diferencia de un protocolo enrutado Routed\/Routable protocol. <\/p>\n<p>Un protocolo de enrutamiento es utilizado por un router, como por ejemplo, los protocolos RIP, EIGRP, OSPF, BGP y otros. El protocolo de enrutamiento es una forma de comunicaci\u00f3n entre routers, donde intercambian informaci\u00f3n sobre la red y llenan sus tablas de enrutamiento con esta informaci\u00f3n. Bas\u00e1ndose en estas tablas, toman decisiones de enrutamiento. <\/p>\n<p>Despu\u00e9s de que los routers se \"comunican\" entre s\u00ed y llenan las tablas de enrutamiento, realizando todo esto mediante el protocolo de enrutamiento, toman decisiones sobre el env\u00edo de tr\u00e1fico a otras redes. Para esto, se utiliza un protocolo enrutado que permite a los routers reenviar o enrutar tr\u00e1fico. Estos protocolos incluyen IPv4 e IPv6. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/8a321ec62ba6f5c82934d8ba03091d2a.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEntonces, el protocolo de enrutamiento asegura que las tablas de enrutamiento se llenen con informaci\u00f3n, mientras que el protocolo enrutado garantiza el enrutamiento del tr\u00e1fico de acuerdo con la informaci\u00f3n de estas tablas. Gracias a IPv4 o IPv6, los datos enviados se encapsulan y se dotan de encabezados IP, como lo indican los propios nombres de estos protocolos: IP. <\/p>\n<p>La siguiente pregunta trata sobre las diferencias entre los protocolos de puerta de enlace interna (Interior Gateway Protocol) y los protocolos de puerta de enlace externa (Exterior Gateway Protocol). No te dejes confundir por la palabra \"puerta de enlace\". Normalmente, los routers se utilizan dentro de un sistema aut\u00f3nomo. Supongamos que en tu empresa tienes 50 routers que utilizan cualquiera de los protocolos IP. Todos ellos forman un sistema aut\u00f3nomo, es decir, son utilizados y gestionados por una sola empresa u organizaci\u00f3n. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ce51162ae1a46ab695cd99240977486a.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAs\u00ed que, los protocolos que se utilizan para garantizar el enrutamiento dentro de dicho sistema aut\u00f3nomo se denominan protocolos de puerta de enlace interna, mientras que los protocolos para realizar el enrutamiento fuera del sistema son los protocolos de puerta de enlace externa. Un protocolo de puerta de enlace externa permite el enrutamiento entre diferentes sistemas aut\u00f3nomos. Uno de esos sistemas puede ser tu proveedor de ISP, y su sistema puede estar compuesto por 200 routers. Para comunicarse entre s\u00ed, los sistemas aut\u00f3nomos utilizan el protocolo de puerta de enlace externa. <\/p>\n<p>Los protocolos de puerta de enlace interna son RIP, OSPF, EIGRP, y como protocolo de puerta de enlace externa actualmente se utiliza un solo protocolo: BGP. <\/p>\n<p>Las siguientes dos definiciones que debes entender son Distance Vector y Link State. Son dos tipos de protocolos de enrutamiento de puerta de enlace interna. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/20560cb6502d5c49ed42800839bea86c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSupongamos que tenemos 3 routers conectados entre s\u00ed y a la red 192.168.10.0\/24. Los llamaremos A, B y C. Desde el curso ICND1 sabemos qu\u00e9 sucede al usar RIP. <\/p>\n<p>Dado que el router B est\u00e1 m\u00e1s cerca de la red 192.168.10.0\/24, es el primero en enviar un anuncio sobre esta red al router A y al router C. El router C tambi\u00e9n reenv\u00eda este anuncio al router A. El router A recibe informaci\u00f3n sobre la red 192.168.10.0\/24 a trav\u00e9s de sus dos interfaces: f0\/0 y f0\/1. Como el protocolo RIPv2 utiliza la m\u00e9trica Hop Count, le indicar\u00e1 al router que la ruta \u00f3ptima para acceder a esta red es a trav\u00e9s del router B, ya que se puede alcanzar la red en un hop. Si se utiliza la interfaz f0\/1 para comunicarse con la red 192.168.10.0\/24, se requerir\u00e1n 2 hops. Por lo tanto, desde la perspectiva del router A, la opci\u00f3n \u00f3ptima ser\u00e1 utilizar la interfaz f0\/0. Esta decisi\u00f3n es tomada por A porque utiliza RIP, que es un protocolo de vector de distancia. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el diagrama mostrado, vemos que esta es la soluci\u00f3n correcta, ya que la distancia entre A y B es la m\u00e1s corta. Pero, \u00bfqu\u00e9 suceder\u00e1 si digo que entre A y B hay una l\u00ednea con un ancho de banda de 64 kbps, mientras que entre C y B hay una l\u00ednea de 100 Mbps, y hay una l\u00ednea similar entre C y A? <\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l ser\u00eda la ruta m\u00e1s \u00f3ptima en estas condiciones? <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/27c18f5a95e45b9dab7c851314102adb.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPor supuesto, la l\u00ednea de 100 megabits por segundo es mucho mejor que la l\u00ednea de 64 kilobits por segundo, incluso si la ruta a trav\u00e9s de ella implica 2 saltos en lugar de uno. Sin embargo, el protocolo de vector de distancia RIP no considera la velocidad de transmisi\u00f3n de tr\u00e1fico, ya que, al elegir la ruta \u00f3ptima, se gu\u00eda por el n\u00famero m\u00ednimo de saltos. En este caso, es mejor emplear un protocolo de estado de enlace, como OSPF. Este protocolo verifica el costo de las rutas y, al encontrar la m\u00e1s 'barata', env\u00eda el tr\u00e1fico por el camino router A \u2013 router C \u2013 router B. <\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con RIP, el protocolo OSPF es mucho m\u00e1s complejo; tiene en cuenta m\u00faltiples factores al determinar la ruta \u00f3ptima y encuentra el camino m\u00e1s corto desde el punto de vista de la m\u00e9trica. <br \/>\nEIGRP fue en su momento un protocolo de enrutamiento propietario de Cisco, y ahora es un est\u00e1ndar abierto. Es una combinaci\u00f3n de las mejores caracter\u00edsticas de los protocolos de vector de distancia y los protocolos de estado de enlace. Considera tanto el ancho de banda como la latencia de la red. Como se sabe, cuanto m\u00e1s largo es el camino, es decir, cuanto m\u00e1s saltos hay, m\u00e1s largas son las latencias. Por lo tanto, el protocolo EIGRP elige la ruta con el m\u00e1ximo ancho de banda y la m\u00ednima latencia total, comparando las m\u00e9tricas de las rutas. El ancho de banda y las latencias mostradas son partes de la f\u00f3rmula en la que se basa la toma de decisiones de enrutamiento. <br \/>\nAqu\u00ed radica la diferencia entre los protocolos de Vector de Distancia y Estado de Enlace. Los protocolos de vector de distancia solo consideran la distancia de la ruta, mientras que los protocolos de estado de enlace examinan el estado de la red a lo largo de la ruta, como la velocidad y el ancho de banda. <br \/>\nEIGRP es un protocolo de enrutamiento h\u00edbrido, ya que combina caracter\u00edsticas de ambos protocolos mencionados anteriormente. Desde la perspectiva de Cisco, es el mejor protocolo de enrutamiento, por lo que todos los ingenieros de la empresa lo prefieren; sin embargo, el protocolo m\u00e1s utilizado en el mundo es OSPF. La raz\u00f3n es que EIGRP se convirti\u00f3 recientemente en un est\u00e1ndar abierto, por lo que los fabricantes de terceros no est\u00e1n seguros de su compatibilidad con su equipo de red. <\/p>\n<p>Consideremos qu\u00e9 significa el grado de confianza en el protocolo. Cuando el enrutador A recibe informaci\u00f3n de enrutamiento de dos fuentes diferentes, utiliza una f\u00f3rmula para decidir cu\u00e1l de las dos rutas incluir en la tabla de enrutamiento. Esto es f\u00e1cil, porque observa los par\u00e1metros de la ruta B-A y A-C-B, los compara y toma la decisi\u00f3n \u00f3ptima. Por supuesto, OSPF tambi\u00e9n distribuye la carga, es decir, si dos rutas tienen el mismo costo, realiza un balanceo de carga. Analizaremos este tema en detalle en los pr\u00f3ximos videos; hoy solo quiero que tengan conocimiento de ello. <\/p>\n<p>Veamos la siguiente tabla. Abajo dibujar\u00e9 nuevamente los enrutadores A, B y C, que forman un sistema aut\u00f3nomo en su empresa. Supongamos que su empresa adquiri\u00f3 otra compa\u00f1\u00eda que tiene un sistema con los enrutadores A1, B1 y C1. As\u00ed que ahora tiene dos empresas, cada una con su propia red. Supongamos que la primera utiliza el protocolo EIGRP y la segunda OSPF. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/53e0cbe644dd095f1f4d33561fdae127.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPor supuesto, se puede reconfigurar su red para usar OSPF o trasladar la red de la empresa que ha absorbido al protocolo EIGRP, pero eso implica una gran cantidad de trabajo administrativo. Para una peque\u00f1a empresa, esto se puede hacer, pero si la empresa es grande, ser\u00e1 una carga de trabajo enorme. En este caso, se puede hacer una redistribuci\u00f3n, es decir, tomar las rutas de EIGRP y redistribuirlas a OSPF, y las rutas de OSPF redistribuirlas a EIGRP. Esto es completamente posible. Para ello, uno de los enrutadores de su empresa debe operar con ambos protocolos: EIGRP y OSPF; supongamos que ser\u00e1 el enrutador B. Este contendr\u00e1 una tabla de enrutamiento donde parte de las rutas se obturan de EIGRP y parte de OSPF. Supongamos que tenemos otra red que est\u00e1 conectada a ambas empresas. En este caso, la primera empresa usar\u00e1 las rutas de la tabla EIGRP para conectarse a esta red, mientras que la segunda utilizar\u00e1 las rutas del protocolo OSPF, y emparejar estas rutas, que provienen de diferentes fuentes, ser\u00e1 muy complicado, porque cada una elige la ruta \u00f3ptima seg\u00fan sus propias m\u00e9tricas. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Entrenamiento Cisco 200-125 CCNA v3.0. D\u00eda 43. Protocolos de enrutamiento Distance Vector y Link State\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/1f31399dd5f1b3e7eba9792e08a0eb0b.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn este caso, se utiliza el concepto de Distancia Administrativa. Ayuda al enrutador a elegir la ruta m\u00e1s \u00f3ptima de varias rutas obtenidas de diferentes protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, si el enrutador B est\u00e1 conectado directamente al enrutador C, la distancia administrativa ser\u00e1 igual a 0, y esta es la ruta m\u00e1s confiable. Supongamos que el enrutador A le informa al enrutador B que tambi\u00e9n tiene acceso al enrutador C; en este caso, el enrutador B le responder\u00e1: \"gracias por su informaci\u00f3n, pero el enrutador C est\u00e1 conectado directamente a m\u00ed, as\u00ed que elijo la opci\u00f3n con menor distancia administrativa, en vez de la opci\u00f3n de conectarme a trav\u00e9s de usted\". <\/p>\n<p>La distancia administrativa muestra el grado de confianza en el protocolo. Cuanto menor sea el valor de la distancia administrativa, mayor ser\u00e1 la confianza. La siguiente opci\u00f3n m\u00e1s confiable despu\u00e9s de una conexi\u00f3n directa es una conexi\u00f3n est\u00e1tica con una distancia administrativa igual a 1. El grado de confianza en el protocolo EIGRP se caracteriza por un valor de distancia administrativa de 90, para el protocolo OSPF es 110 y para el protocolo RIP es 120. <\/p>\n<p>Por lo tanto, si tanto EIGRP como OSPF representan la misma red, el enrutador confiar\u00e1 en la informaci\u00f3n de rutas recibida de EIGRP, ya que este protocolo tiene una distancia administrativa de 90, menor que la de OSPF.<\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"Sg2_Zq4Ngck\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/Sg2_Zq4Ngck\/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? 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