jueves, 13 de agosto de 2015

7.2.1.8

 Uso de Wireshark para observar el protocolo TCP de enlace de tres vías

Topología

Objetivos

Parte 1: Preparar Wireshark para la captura de paquetes

• Seleccionar una interfaz NIC apropiada para capturar paquetes.

Parte 2: Capturar, localizar y examinar paquetes

• Capturar una sesión Web para www.google.com.
• Localizar paquetes apropiados para una sesión Web.
• Examinar la información de los paquetes, como direcciones IP, números de puerto TCP e indicadores de control TCP.

Información básica/Situación

En esta práctica de laboratorio, utilizará Wireshark para capturar y examinar paquetes que se generan entre el explorador de la PC mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y un servidor Web, como www.google.com. Cuando una aplicación, como HTTP o el protocolo de transferencia de archivos (FTP), se inicia primero en un host, TCP utiliza el protocolo de enlace de tres vías para establecer una sesión TCP confiable entre los dos hosts. Por ejemplo, cuando una PC utiliza un explorador Web para navegar por Internet, se inicia un protocolo de enlace de tres vías y se establece una sesión entre el host de la PC y el servidor Web. Una PC puede tener varias sesiones TCP simultáneas activas con diversos sitios Web.

Nota: esta práctica de laboratorio no se puede realizar utilizando Netlab. Para la realización de esta práctica de laboratorio, se da por sentado que tiene acceso a Internet.

Recursos necesarios
1 PC (Windows 7, Vista o XP con acceso al símbolo del sistema, acceso a Internet y Wireshark instalado)

Parte 1: Preparar Wireshark para capturar paquetes

En la parte 1, inicia el programa Wireshark y selecciona la interfaz apropiada para comenzar a capturar paquetes.

Paso 1: Recuperar las direcciones de la interfaz de la PC

Para esta práctica de laboratorio, deberá recuperar la dirección IP de la PC y la dirección física de la tarjeta de interfaz de red (NIC), que también se conoce como “dirección MAC”.
a. Abra una ventana del símbolo del sistema, escriba ipconfig /all y luego presione Entrar.
b. Anote las direcciones IP y MAC asociadas al adaptador Ethernet seleccionado, ya que esa es la dirección de origen que debe buscar al examinar los paquetes capturados.

Dirección IP del host de la PC: 192.168.1.130.
Dirección MAC del host de la PC: C8:0A:A9:FA:DE:0D. 

Paso 2: Iniciar Wireshark y seleccionar la interfaz apropiada

a. Haga clic en el botón Inicio de Windows y, en el menú emergente, haga doble clic en Wireshark.
b. Una vez que se inicia Wireshark, haga clic en Interface List (Lista de interfaces).
Práctica de laboratorio: Uso de Wireshark para observar el protocolo TCP de enlace de tres vías

c. En la ventana Wireshark: Capture Interfaces (Wireshark: capturar interfaces), haga clic en la casilla de verificación junto a la interfaz conectada a la LAN.

Nota: si se indican varias interfaces, y no está seguro de cuál activar, haga clic en Details (Detalles). Haga clic en la ficha 802.3 (Ethernet) y verifique que la dirección MAC coincida con la que anotó en el paso 1b. Después de realizar esta verificación, cierre la ventana Interface Details (Detalles de la interfaz).
Parte 2: Capturar, localizar y examinar paquetes
Paso 1: Hacer clic en el botón Start (Comenzar) para iniciar la captura de datos
a. Acceda a www.google.com. Minimice la ventana de Google y vuelva a Wireshark. Detenga la captura de datos. Debería ver tráfico capturado similar al que se muestra a continuación, en el paso b.
Nota: es posible que el instructor le proporcione un sitio Web diferente. En ese caso, introduzca el nombre del sitio Web o la dirección aquí:
____________________________________________________________________________________

b. La ventana de captura ahora está activa. Ubique las columnas Source (Origen), Destination (Destino) y Protocol (Protocolo).
Práctica de laboratorio: Uso de Wireshark para observar el protocolo TCP de enlace de tres vías

Paso 2: Localizar paquetes adecuados para la sesión Web

Si la PC se inició recientemente y no hubo actividad al acceder a Internet, puede ver todo el proceso en el resultado de la captura, incluido el protocolo de resolución de direcciones (ARP), el sistema de nombres de dominios (DNS) y el protocolo TCP de enlace de tres vías. La captura de pantalla de la parte 2, paso 1, muestra todos los paquetes que la PC debe obtener para www.google.com. En este caso, la PC ya tenía una entrada de ARP para el gateway predeterminado; por lo tanto, comenzó con la consulta DNS para resolver www.google.com.

a. En la trama 11, se muestra la consulta DNS de la PC al servidor DNS, mediante la que se intenta resolver el nombre de dominio, www.google.com, a la dirección IP del servidor Web. La PC debe tener la dirección IP para poder enviar el primer paquete al servidor Web.

¿Cuál es la dirección IP del servidor DNS que consultó la PC? 192.168.1.1

b. La trama 12 es la respuesta del servidor DNS con la dirección IP de www.google.com.
c. Busque el paquete apropiado para iniciar el protocolo de enlace de tres vías. En este ejemplo, la trama 15 es el inicio del protocolo TCP de enlace de tres vías.
¿Cuál es la dirección IP del servidor Web de Google? 74.125.225.209

d. Si tiene muchos paquetes que no están relacionados con la conexión TCP, es posible que sea necesario usar la capacidad de filtro de Wireshark. Escriba tcp en el área de entrada de filtro de Wireshark y presione Entrar.
Paso 3: Examinar la información de los paquetes, como direcciones IP, números de puerto TCP e indicadores de control TCP
a. En el ejemplo, la trama 15 es el inicio del protocolo de enlace de tres vías entre la PC y el servidor Web de Google. En el panel de la lista de paquetes (en la sección superior de la ventana principal), seleccione la trama. La línea se resalta, y en los dos paneles inferiores se muestra la información decodificada proveniente de ese paquete. Examine la información de TCP en el panel de detalles del paquete (sección media de la ventana principal).
b. Haga clic en el ícono + que se encuentra a la izquierda del protocolo de control de transmisión (TCP) del panel de detalles del paquete para ampliar la vista de la información de TCP.
Práctica de laboratorio: Uso de Wireshark para observar el protocolo TCP de enlace de tres vías
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c. Haga clic en el ícono + que está a la izquierda de los indicadores. Observe los puertos de origen y destino y los indicadores que están establecidos.
Nota: es posible que tenga que ajustar los tamaños de las ventanas superior y media de Wireshark para visualizar la información necesaria.
¿Cuál es el número de puerto de origen TCP? el puerto de origen es 49523.

¿Cómo clasificaría el puerto de origen? Dinámico o privado

¿Cuál es el número de puerto de destino TCP?  Puerto 80
¿Cómo clasificaría el puerto de destino?  Conocido, registrado (HTTP o protocolo Web)

¿Qué indicadores están establecidos?  

¿Cuál es el número de secuencia relativa establecido? 0
d. Para seleccionar la próxima trama en le protocolo de enlace de tres vías, seleccione Go (Ir) en la barra de menús de Wireshark y, luego, Next Packet in Conversation (Siguiente paquete de la conversación). En este ejemplo, es la trama 16. Esta es la respuesta del servidor Web de Google a la solicitud inicial para iniciar una sesión.


¿Cuáles son los valores de los puertos de origen y destino?

El puerto de origen ahora es 80 y el puerto de destino ahora es 49523.

¿Qué indicadores están establecidos?

El indicador de acuse de recibo (ACK) y el indicador de sincronización (SYN).

¿Cuáles son los números de acuse de recibo y de secuencia relativa establecidos?

El número de secuencia relativa es 0 y el número de acuse de recibo es 1.

e. Por último, examine el tercer paquete del protocolo de enlace de tres vías en el ejemplo. Al hacer clic en la trama 17 en la ventana superior, aparece la siguiente información en este ejemplo:

Examine el tercer y último paquete del protocolo de enlace.

¿Qué indicadores están establecidos?

Indicador de acuse de recibo (ACK)

Los números de acuse de recibo y de secuencia relativa están establecidos en 1 como punto de inicio. La conexión TCP ahora está establecida, y la comunicación entre la PC de origen y el servidor Web puede comenzar.

f. Cierre el programa Wireshark.

Reflexión
1. Hay cientos de filtros disponibles en Wireshark. Una red grande puede tener numerosos filtros y muchos tipos de tráfico diferentes. ¿Cuáles son los tres filtros de la lista que podrían ser los más útiles para un administrador de red?

Las respuestas varían, pero podrían incluir TCP, direcciones IP específicas (de origen o destino) y protocolos como HTTP.

2. ¿De qué otras formas podría utilizarse Wireshark en una red de producción?

Wireshark suele utilizarse con fines de seguridad, para el análisis posterior del tráfico normal o después de un ataque de red. Es posible que se deban capturar nuevos protocolos o servicios para determinar qué puerto o puertos se utilizan.

7.0.1.2

Tenemos que hablar

Objetivos

Explicar la forma en que los protocolos y servicios de capa de transporte admiten comunicaciones a través de las redes de datos.

• Los estudiantes determinarán si se deben utilizar métodos de entrega de comunicación de datos altos o bajos en contexto situacional.

Información básica/Situación

Nota: conviene realizar esta actividad en grupos medianos de seis a ocho estudiantes cada uno.
Este capítulo le permitirá comprender la forma en que los protocolos de la capa de transporte y los servicios admiten las comunicaciones de datos de la red.
El instructor susurrará un mensaje complejo al primer estudiante de un grupo. Por ejemplo, el mensaje puede ser: “El examen final se tomará el próximo martes 5 de febrero a las 14, en el aula 1151”.

Ese estudiante le susurrará el mensaje al siguiente estudiante del grupo. Todos los grupos siguen este proceso hasta que todos los miembros de cada grupo hayan oído el mensaje susurrado. Las reglas que debe seguir son las siguientes:

• Puede susurrarle el mensaje al compañero junto a usted solo una vez.

• El mensaje se debe transmitir de una persona a otra sin saltear participantes. El instructor debe solicitarle a un estudiante que registre el tiempo total de transmisión del mensaje, desde el primero hasta el último participante. Se recomienda que tome el tiempo la primera o la última persona en recibir el mensaje.

• El último estudiante dirá en voz alta exactamente lo que escuchó.

A continuación, el instructor repetirá el mensaje original de modo que el grupo pueda compararlo con el mensaje provisto por el último estudiante del grupo.


Recursos necesarios

• Temporizador para el estudiante que lleva un registro de la duración de la conversación.
Tenemos que hablar

Reflexión

1. ¿El contenido de este mensaje debería ser totalmente correcto en el momento de recibirlo si dependiera de él para organizar su agenda personal o empresarial, programa de estudio, etc.?


2. ¿El tiempo que lleva entregar el mensaje sería un factor importante para el emisor y el destinatario?



• La importancia de los mensajes que se transmiten por completo del emisor al destinatario (TCP en comparación con UDP: ¿era el método de mensaje correcto para utilizar en esta situación?).

• La importancia de que los detalles del mensaje sean correctos del emisor al destinatario (entrega garantizada en comparación con entrega no garantizada: ¿el mensaje era correcto cuando llegó a la última persona?).

• La importancia de la temporización de un mensaje: para los detalles del mensaje y para la fecha y la hora necesarias para tomar medidas con respecto al mensaje (establecimiento del segmento y entrega en comparación con entrega del mensaje completo: ¿el mensaje tardó mucho en llegar al último estudiante?).

6.5.1.1

¿Puede leer este mapa?

Objetivos

Explicar la forma en que los dispositivos de red utilizan tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red de destino.

• Dada una situación, los estudiantes determinarán si se debe utilizar la mensajería de alta confiabilidad. Se centrarán en si el último mensaje estaba completo, era correcto y se entregó de manera oportuna.

Información básica/Situación

Nota: se sugiere que los estudiantes trabajen de a dos; no obstante, si así lo prefieren, pueden completar esta actividad individualmente.

El instructor le proporcionará los resultados generados por el comando show ip route de un router. Utilice Packet Tracer para armar un modelo de topología con esta información de enrutamiento.
Como mínimo, en el modelo de topología se deben utilizar los componentes siguientes:

• 1 switch Catalyst 2960

• 1 router serie 1941 de Cisco con una tarjeta modular de puerto de conmutación HWIC-4ESW y IOS versión 15.1 o superior

• 3 PC (pueden ser servidores, PC genéricas, computadoras portátiles, etcétera).
Utilice la herramienta de notas de Packet Tracer para indicar las direcciones de las interfaces del router y las posibles direcciones para los dispositivos finales que eligió para el modelo.
Rotule todos los dispositivos finales, los puertos y las direcciones que se establecieron a partir de la información de la tabla de enrutamiento y el resultado del comando show ip route en el archivo de Packet Tracer. Haga una copia impresa del trabajo o guarde una copia del archivo para compartirlo con la clase.

Recursos necesarios

• Programa de software Packet Tracer

• Tabla de enrutamiento 1: los estudiantes pueden utilizar la tabla para ayudarse entre sí mientras leen la información proporcionada y luego crean el modelo utilizando Packet Tracer.

¿Puede leer este mapa?


Reflexión

1. ¿Cuál fue la parte más difícil del diseño de este modelo de red? Justifique su respuesta.

Las respuestas varían dentro de los grupos. Algunos estudiantes pueden mencionar los identificadores de origen y destino y otros pueden mencionar las direcciones IP reales que se citan en la tabla de enrutamiento. El concepto importante aquí es que puedan identificar cómodamente de dónde proviene la información incluida en la tabla de enrutamiento final según se detalla.

6.4.3.5

Armado de una red de switch y router

Topología

Tabla de direccionamiento

Objetivos

Parte 1: Establecer la topología e inicializar los dispositivos

• Configurar los equipos según la topología de la red.

• Inicializar y reiniciar el router y el switch.

Parte 2: Configurar dispositivos y verificar la conectividad

• Asignar información de IP estática a las interfaces de la PC.

• Configurar el router.

• Verificar la conectividad de la red.

Parte 3: Mostrar información del dispositivo

• Recuperar información del hardware y del software de los dispositivos de red.

• Interpretar el resultado de la tabla de enrutamiento.

• Mostrar información de la interfaz en el router.

• Mostrar una lista de resumen de las interfaces del router y del switch.


Información básica/Situación

Esta es una práctica de laboratorio exhaustiva para repasar los comandos del IOS que se abarcaron anteriormente. En esta práctica de laboratorio, conectará el equipo tal como se muestra en el diagrama de topología. Luego, configurará los dispositivos según la tabla de direccionamiento. Cuando se haya guardado la configuración, la verificará probando la conectividad de red.
Una vez que los dispositivos estén configurados y que se haya verificado la conectividad de red, utilizará los comandos del IOS para recuperar la información de los dispositivos y responder preguntas sobre los equipos de red.

En esta práctica de laboratorio, se proporciona la ayuda mínima relativa a los comandos reales necesarios para configurar el router. Sin embargo, los comandos requeridos se proporcionan en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento intentando configurar los dispositivos sin consultar el apéndice.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR, Integrated Services Routers) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Pueden utilizarse otros routers, switches y versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados obtenidos pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. ConsulteRouter Interface Summary Table al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Consulte el apéndice B para conocer el procedimiento para inicializar y volver a cargar un router y un switch.

Recursos necesarios

• 1 router (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

• 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS, versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)

• 2 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, por ejemplo, Tera Term)

• Cables de consola para configurar los dispositivos Cisco IOS mediante los puertos de consola

• Cables Ethernet, como se muestra en la topología.

Nota: las interfaces Gigabit Ethernet en los routers Cisco 1941 cuentan con detección automática, y se puede utilizar un cable directo de Ethernet entre el router y la PC-B. Si utiliza otro modelo de router Cisco, puede ser necesario usar un cable cruzado Ethernet.

Parte 1: Establecer la topología e inicializar los dispositivos

Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

a. Conecte los dispositivos que se muestran en el diagrama de topología y tienda el cableado, según sea necesario.

b. Encienda todos los dispositivos de la topología.

Paso 2: Inicialice y vuelva a cargar el router y el switch.

Si los archivos de configuración se guardaron previamente en el router y el switch, inicialice y vuelva a cargar estos dispositivos con los parámetros básicos. Para obtener información sobre cómo inicializar y volver a cargar estos dispositivos, consulte el apéndice B.

Parte 2: Configurar dispositivos y verificar la conectividad

En la parte 2, configurará la topología de la red y los parámetros básicos, como direcciones IP de la interfaz, el acceso a dispositivos y contraseñas. ConsulteTopology yAddressing Table al principio de esta práctica de laboratorio para obtener información sobre nombres de dispositivos y direcciones.

Nota: en el apéndice A, se proporcionan detalles de configuración para los pasos de la parte 2. Antes de consultar el apéndice, intente completar la parte 2.

Paso 1: Asignar información de IP estática a las interfaces de la PC.

a. Configure la dirección IP, la máscara de subred y las configuraciones de gateway predeterminado en la PC-A.
b. Configure la dirección IP, la máscara de subred y las configuraciones de gateway predeterminado en la PC-B.
c. Haga ping a la PC-B en una ventana con el símbolo del sistema en la PC-A.

¿Por qué los pings no fueron correctos?

Las interfaces del router (gateways predeterminados) aún no se configuraron, por lo que el tráfico de la capa 3 no se transmite entre las subredes.

Paso 2: Configurar el router.

a. Acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
b. Entre al modo de configuración.
c. Asigne un nombre de dispositivo al router.
d. Deshabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos incorrectamente introducidos como si fueran nombres de host.
e. Asigne class como la contraseña encriptada de EXEC privilegiado.
f. Asigne cisco como la contraseña de consola y habilite el inicio de sesión.
g. Asigne cisco como la contraseña de VTY y habilite el inicio de sesión.
h. Encripte las contraseñas de texto no cifrado.
i. Cree un mensaje de aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
j. Configure y active las dos interfaces en el router.
k. Configure una descripción de interfaz para cada interfaz e indique qué dispositivo está conectado.
l. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.
m. Configure el reloj en el router.
Nota: utilice el signo de interrogación (?) para poder determinar la secuencia correcta de parámetros necesarios para ejecutar este comando.
n. Haga ping a la PC-B en una ventana con el símbolo del sistema en la PC-A.

¿Tuvieron éxito los pings? ¿Por qué?

Sí. El router dirige el tráfico de ping a través de dos subredes. La configuración predeterminada para el switch 2960 activa automáticamente las interfaces que están conectadas a los dispositivos.

Parte 3: Mostrar información del dispositivo

En la parte 3, utilizará los comandos show para recuperar información del router y el switch.

Paso 1: Recuperar información del hardware y del software de los dispositivos de red.

a. Utilice el comando show version para responder las siguientes preguntas sobre el router.

R1# show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R1 uptime is 10 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 446464K/77824K bytes of memory.
Processor board ID FTX1636848Z
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
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License Info:
License UDI:
-------------------------------------------------
Device# PID SN
-------------------------------------------------
*0 CISCO1941/K9 FTX1636848Z
Technology Package License Information for Module:'c1900'
-----------------------------------------------------------------
Technology Technology-package Technology-package
Current Type Next reboot
------------------------------------------------------------------
ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9
security None None None
data None None None
Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

¿Cuál es el nombre de la imagen del IOS que el router está ejecutando?

La versión de imagen puede variar, pero las respuestas deberían ser algo así como c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin.

¿Cuánta memoria DRAM tiene el router?

Las respuestas pueden variar, pero la configuración de la memoria DRAM predeterminada en un router 1941 es de 512 MB o 524 288 KB. El total se puede calcular sumando los dos números de DRAM del resultado del comando show version: Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 446464K/77824K bytes of memory.

¿Cuánta memoria NVRAM tiene el router?

Las respuestas pueden variar, pero el resultado del comando show version en el router 1941 es: 255K bytes of non-volatile configuration memory.

¿Cuánta memoria flash tiene el router?

Las respuestas pueden variar, pero el resultado del comando show version en el router 1941 es 250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write).

b. Utilice el comando show version para responder las siguientes preguntas sobre el switch.

Switch# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
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Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 28-Jul-12 00:29 by prod_rel_team
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
S1 uptime is 1 hour, 2 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision R0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FCQ1628Y5LE
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 0C:D9:96:E2:3D:00
Motherboard assembly number : 73-12600-06
Power supply part number : 341-0097-03
Motherboard serial number : FCQ16270N5G
Power supply serial number : DCA1616884D
Model revision number : R0
Motherboard revision number : A0
Model number : WS-C2960-24TT-L
System serial number : FCQ1628Y5LE
Top Assembly Part Number : 800-32797-02
Top Assembly Revision Number : A0
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Version ID : V11
CLEI Code Number : COM3L00BRF
Hardware Board Revision Number : 0x0A
Switch Ports Model SW Version SW Image
------ ----- ----- ---------- ----------
* 1 26 WS-C2960-24TT-L 15.0(2)SE C2960-LANBASEK9-M
Configuration register is 0xF
Switch#

¿Cuál es el nombre de la imagen del IOS que el switch está ejecutando?

La versión de la imagen puede variar, pero las respuestas serían algo así como c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin.

¿Cuánta memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) tiene el switch?

Las respuestas pueden variar, pero la configuración de la memoria DRAM predeterminada en un switch 2960-24TT-L es 65 536 K de memoria.

¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) tiene el switch?

Las respuestas pueden variar, pero la configuración de la memoria no volátil predeterminada en un switch 2960-24TT-L es 64 KB.

¿Cuál es el número de modelo del switch?

Las respuestas pueden variar, pero la respuesta debe aparecer de esta manera: WS-C2960-24TT-L.

Paso 2: Mostrar la tabla de enrutamiento en el router

Utilice el comando show ip route en el router para responder las preguntas siguientes.
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
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L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
¿Qué código se utiliza en la tabla de enrutamiento para indicar una red conectada directamente?

La C designa una subred conectada directamente. Una L designa una interfaz local. Las dos respuestas son correctas.

¿Cuántas entradas de ruta están codificadas con un código C en la tabla de enrutamiento?

2

¿Qué tipos de interfaces están asociadas a las rutas con código C?

 en el router 1941, la respuesta correcta es G0/0 y G0/1.

Paso 3: Mostrar información de la interfaz en el router.

Utilice el comando show interface g0/1 para responder las preguntas siguientes.
R1# show interfaces g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e1 (bia fc99.4775.c3e1)
Internet address is 192.168.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:06, output 00:00:04, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
17 packets input, 5409 bytes, 0 no buffer
Received 17 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 13 multicast, 0 pause input
14 packets output, 1743 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
3 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

¿Cuál es el estado operativo de la interfaz G0/1?

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

¿Cuál es la dirección de control de acceso al medio (MAC) de la interfaz G0/1?

Las respuestas varían, pero deben aparecer en la forma: xxxx.xxxx.xxxx, donde cada x se reemplazará por un número hexadecimal.

¿Cómo se muestra la dirección de Internet en este comando?

La dirección de Internet es 192.168.1.1/24.

Paso 4: Mostrar una lista de resumen de las interfaces del router y del switch.

Existen varios comandos que se pueden utilizar para verificar la configuración de interfaz. Uno de los más útiles es el comando show ip interface brief. El resultado del comando muestra una lista resumida de las interfaces en el dispositivo e informa de inmediato el estado de cada interfaz.
a. Introduzca el comando show ip interface brief en el router.
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0 192.168.0.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.1.1 YES manual up up
Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
b. Introduzca el comando show ip interface brief en el switch.
Switch# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down
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FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down
FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down
Switch#

Reflexión

1. Si la interfaz G0/1 se mostrara administrativamente inactiva, ¿qué comando de configuración de interfaz usaría para activar la interfaz?

R1(config-if)# no shut

2. ¿Qué ocurriría si hubiera configurado incorrectamente la interfaz G0/1 en el router con una dirección IP 192.168.1.2?

La PC-A no podría hacer ping a la PC-B. Esto se debe a que la PC-B está en una red diferente que la PC-A que requiere el router de gateway predeterminado para dirigir estos paquetes. La PC-A está configurada para utilizar la dirección IP 192.168.1.1 para el router de gateway predeterminado, pero esta dirección no está asignada a ningún dispositivo en la LAN. Cualquier paquete que deba enviarse al gateway predeterminado para su enrutamiento nunca llegará al destino.

Tabla de resumen de interfaces del router
Resumen de interfaces del router
Modelo de router
Interfaz Ethernet #1
Interfaz Ethernet #2
Interfaz serial #1
Interfaz serial #2
1800
Fast Ethernet 0/0 (F0/0)
Fast Ethernet 0/1 (F0/1)
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900
Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)
Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801
Fast Ethernet 0/0 (F0/0)
Fast Ethernet 0/1 (F0/1)
Serial 0/1/0 (S0/1/0)
Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811
Fast Ethernet 0/0 (F0/0)
Fast Ethernet 0/1 (F0/1)
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900
Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)
Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede hacer interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de Cisco IOS para representar la interfaz.
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Apéndice A: Detalles de configuración para los pasos de la parte 2
Paso 1: Configure las interfaces de la PC.
a. Configure la dirección IP, la máscara de subred y las configuraciones de gateway predeterminado en la PC-A.
b. Configure la dirección IP, la máscara de subred y las configuraciones de gateway predeterminado en la PC-B.
c. Haga ping a la PC-B en una ventana con el símbolo del sistema en la PC-A.
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Paso 2: Configurar el router.
a. Acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
Router> enable
Router#
b. Entre al modo de configuración.
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
c. Asigne un nombre de dispositivo al router.
Router(config)# hostname R1
d. Deshabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos incorrectamente introducidos como si fueran nombres de host.
R1(config)# no ip domain-lookup
e. Asigne class como la contraseña encriptada de EXEC privilegiado.
R1(config)# enable secret class
f. Asigne cisco como la contraseña de consola y habilite el inicio de sesión.
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)#
g. Asigne cisco como la contraseña de vty y habilite el inicio de sesión.
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)#
h. Encripte las contraseñas de texto no cifrado.
R1(config)# service password-encryption
i. Cree un mensaje de aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
R1(config)# banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Unauthorized access prohibited!
#
R1(config)#
j. Configure y active las dos interfaces en el router.
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# description Connection to PC-B.
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shut
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R1(config-if)#
*Nov 29 23:49:44.195: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Nov 29 23:49:47.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Nov 29 23:49:48.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)# int g0/1
R1(config-if)# description Connection to S1.
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
R1(config)# exit
*Nov 29 23:50:15.283: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
*Nov 29 23:50:18.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Nov 29 23:50:19.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
R1#
k. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de inicio.
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
l. Configure el reloj en el router.
R1# clock set 17:00:00 29 Nov 2012
R1#
*Nov 29 17:00:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 23:55:46 UTC Thu Nov 29 2012 to 17:00:00 UTC Thu Nov 29 2012, configured from console by console.
R1#
Nota: utilice el signo de interrogación (?) para poder determinar la secuencia correcta de parámetros necesarios para ejecutar este comando.
m. Haga ping a la PC-B en una ventana con el símbolo del sistema en la PC-A.
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Apéndice B: Inicialización y recarga de un router y un switch
Parte 1: Inicializar el router y volver a cargar
Paso 1: Conéctese al router.
Acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado con el comando enable.
Router> enable
Router#
Paso 2: Elimine el archivo de configuración de inicio de la NVRAM.
Escriba el comando erase startup-config para eliminar la configuración de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM, non-volatile random-access memory).
Router# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Router#
Paso 3: Recargue el router.
Emita el comando reload para eliminar una antigua configuración de la memoria. Cuando reciba el mensaje Proceed with reload (Continuar con la recarga), presione Entrar para confirmar la recarga. Si se presiona cualquier otra tecla, se anula la recarga.
Router# reload
Proceed with reload? [confirm]
*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Nota: es posible que reciba un mensaje para guardar la configuración en ejecución antes de volver a cargar el router. Responda escribiendo no y presione Entrar.
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Paso 4: Omita el diálogo de configuración inicial.
Una vez que se vuelve a cargar el router, se le solicita introducir el diálogo de configuración inicial. Escriba no y presione Entrar.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Paso 5: Finalice el programa de instalación automática.
Se le solicitará que finalice el programa de instalación automática. Responda yes (sí) y, luego, presione Entrar.
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes
Router>
Parte 2: Inicializar el switch y volver a cargar
Paso 1: Conéctese al switch.
Acceda al switch mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
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Switch> enable
Switch#
Paso 2: Determine si se crearon redes de área local virtuales (VLAN, Virtual Local-Area Networks).
Utilice el comando show flash para determinar si se crearon VLAN en el switch.
Switch# show flash
Directory of flash:/
2 -rwx 1919 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 private-config.text
3 -rwx 1632 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 config.text
4 -rwx 13336 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 multiple-fs
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
6 -rwx 616 Mar 1 1993 00:07:13 +00:00 vlan.dat
32514048 bytes total (20886528 bytes free)
Switch#
Paso 3: Elimine el archivo VLAN.
a. Si se encontró el archivo vlan.dat en la memoria flash, elimínelo.
Switch# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Se le solicitará que verifique el nombre de archivo. En este momento, puede cambiar el nombre de archivo o, simplemente, presionar Entrar si introdujo el nombre de manera correcta.
b. Cuando se le pregunte sobre la eliminación de este archivo, presione Entrar para confirmar la eliminación. (Si se presiona cualquier otra tecla, se anula la eliminación).
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch#
Paso 4: Borre el archivo de configuración de inicio.
Utilice el comando erase startup-config para borrar el archivo de configuración de inicio de la NVRAM. Cuando se le pregunte sobre la eliminación del archivo de configuración, presione Entrar para confirmar el borrado. (Si se presiona cualquier otra tecla, se anula la operación).
Switch# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
Paso 5: Recargar el switch.
Vuelva a cargar el switch para eliminar toda información de configuración antigua de la memoria. Cuando se le pregunte sobre la recarga del switch, presione Entrar para continuar con la recarga. (Si se presiona cualquier otra tecla, se anula la recarga).
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]
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Nota: es posible que reciba un mensaje para guardar la configuración en ejecución antes de volver a cargar el switch. Escriba no y presione Entrar.
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Paso 6: Omita el diálogo de configuración inicial.
Una vez que se vuelve a cargar el switch, debe ver una petición de entrada del diálogo de configuración inicial. Escriba no en la petición de entrada y presione Entrar.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>

Configuraciones de dispositivos
Router R1
R1#show run
Building configuration...
Current configuration : 1360 bytes
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
!
no aaa new-model
memory-size iomem 15
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0
description Connection to PC-B.
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
description Connection to S1.
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
banner motd ^C
Unauthorized access prohibited!
^C
!
line con 0
password 7 13061E010803
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
password 7 070C285F4D06
login
transport input all
!
scheduler allocate 20000 1000
!
end

6.3.1.9

Exploración de las características físicas del router

Topología

Objetivos

Parte 1: Examinar las características externas del router

• Identificar las diversas partes de un router Cisco, entre ellas:

- Puertos de administración
- Interfaces LAN
- Interfaces WAN
- Ranuras de expansión de módulo
- Ranuras de expansión de memoria CompactFlash
- Puertos USB

• Examinar las luces de actividad y de estado del router.

Parte 2: Examinar las características internas del router utilizando los comandos show

• Establecer una conexión de consola al router utilizando Tera Term.

• Identificar las características internas del router utilizando el comando show version.

• Identificar las características de la interfaz del router utilizando el comando show interface.

Información básica/Situación

En esta práctica de laboratorio, examinará el exterior del router para familiarizarse con sus características y componentes, como el interruptor de alimentación, los puertos de administración, las interfaces LAN y WAN, las luces indicadoras, las ranuras de expansión de red, las ranuras de expansión de memoria y los puertos USB.

También identificará los componentes internos y las características del IOS al acceder al router mediante el puerto de consola y emitir diversos comandos, como show version y show interfaces, desde la CLI.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR, Integrated Services Routers) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Se pueden utilizar otros routers y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados obtenidos pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: asegúrese de que los routers se hayan eliminado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.


Recursos necesarios

• 1 router (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

• 1 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, por ejemplo, Tera Term)

• Cables de consola para configurar los dispositivos Cisco IOS mediante los puertos de consola

Parte 1: Examinar las características externas del router

Utilice las imágenes que se muestran a continuación, así como su propia inspección directa del backplane de un router Cisco, para responder las siguientes preguntas. Siéntase libre para dibujar flechas y rodear con círculos las áreas de la imagen que identifican correctamente las partes.

Nota: el router que se muestra en las imágenes siguientes es un router Cisco 1941, que puede ser diferente en marca y modelo de los routers de su academia particular. Para obtener información sobre el dispositivo y especificaciones de los routers Cisco serie 1941, acceda al sitio Web www.Cisco.com. En este enlace, encontrará información adicional e incluso las respuestas a muchas de las preguntas que se formulan más adelante:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/data_sheet_c78_556319.html
Paso 1: Identificar las diversas partes de un router Cisco

La imagen que se muestra en este paso corresponde al backplane de un ISR Cisco 1941. Utilícela para responder las preguntas de este paso. Asimismo, si examina un router de un modelo diferente, aquí se brinda un espacio para que dibuje el backplane e identifique los componentes y las interfaces como se especifica en las preguntas que siguen.

a. Rodee con un círculo y rotule el interruptor de alimentación del router. ¿El interruptor de alimentación en
el router se encuentra en la misma área que en el router que se muestra en la imagen?
____________________________________________________________________________________

b. Rodee con un círculo y rotule los puertos de administración. ¿Cuáles son los puertos de administración incorporados? ¿Los puertos de administración son los mismos en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?
____________________________________________________________________________________

c. Rodee con un círculo y rotule las interfaces LAN del router. ¿Cuántas interfaces LAN tiene el router en la imagen y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz? ¿Las interfaces LAN son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?
____________________________________________________________________________________

d. Rodee con un círculo y rotule las interfaces WAN del router. ¿Cuántas interfaces WAN tiene el router en la imagen y cuál es el tipo de tecnología de la interfaz? ¿Las interfaces WAN son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?
____________________________________________________________________________________


e. El ISR Cisco 1941 es una plataforma modular e incluye ranuras de expansión de módulo que permiten satisfacer los diversos requisitos de conectividad de red. Rodee con un círculo y rotule las ranuras de módulo. ¿Cuántas ranuras de módulo hay? ¿Cuántas se utilizan? ¿Qué tipo de ranuras de expansión de módulo son? ¿Las ranuras de módulo son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos ranuras de expansión de módulo para las tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad mejoradas (EHWIC): EHWIC 0 y EHWIC 1. EHWIC 0 se ocupa con una tarjeta de interfaz WAN serial inteligente. EHWIC 1 admite una tarjeta de expansión de doble ancho. La ranura para EHWIC sustituye la ranura para la tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad (HWIC) y admite de manera nativa HWIC, tarjetas de interfaz WAN (WIC), tarjetas de interfaz de voz (VIC) y tarjetas de interfaz WAN y de voz (VWIC).

f. El router Cisco1941 incluye ranuras para memoria CompactFlash para el almacenamiento de alta
velocidad. Rodee con un círculo y rotule las ranuras para memoria CompactFlash. ¿Cuántas ranuras de memoria hay? ¿Cuántas se utilizan? ¿Cuánta memoria pueden alojar? ¿Las ranuras de memoria son las mismas en su router? De lo contrario, ¿en qué se diferencian?

 En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos ranuras para memoria CompactFlash: CF 0 y CF 1. CF 0 se ocupa con una tarjeta de memoria CompactFlash de 256 MB, que se utiliza para almacenar el archivo de imagen de sistema de Cisco IOS.

g. El router Cisco 1941 incluye puertos USB 2.0. Los puertos USB incorporados admiten dispositivos eToken y memoria flash USB. La característica de dispositivo USB eToken proporciona la autenticación del dispositivo y la configuración segura de los routers Cisco. La característica de memoria flash USB proporciona la capacidad de almacenamiento secundario optativa y un dispositivo de arranque adicional. Rodee con un círculo y rotule los puertos USB. ¿Cuántos puertos USB hay? ¿Hay puertos USB en su router?

En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con dos puertos USB 2.0.

h. El router Cisco 1941 también incluye un puerto de consola USB mini-B. Rodee con un círculo y rotule el puerto de consola USB mini-B.

En la imagen, se muestra un ISR Cisco 1941 con un puerto de consola mini-USB junto al puerto de consola habitual.

Paso 2: Examinar las luces de actividad y de estado del router.

En las imágenes siguientes, se destacan las luces de actividad y estado del panel frontal y el backplane de un ISR Cisco 1941 encendido y conectado.

Nota: algunas de las luces indicadoras están ocultas en la imagen del backplane del router Cisco 1941 que se muestra a continuación.

a. En la imagen de más arriba, revise las luces indicadoras en el panel frontal del router. Las luces están rotuladas SYS, ACT y POE. ¿A qué se refieren estos rótulos? ¿Qué indican las luces en la imagen sobre el estado del router? Estos rótulos se podrían leer si no estuvieran encendidos.

Las luces SYS, ACT y POE se refieren al estado del sistema, la actividad de la red y la alimentación por Ethernet, respectivamente. Las luces en la imagen muestran que el sistema del router está encendido correctamente, que hay actividad en la red y que la alimentación por Ethernet no está activada.

b. En la imagen del backplane anterior, examine las luces indicadoras en el router. Hay tres luces de
actividad visibles, una por cada una de las interfaces conectadas y los puertos de administración. Examine las luces de interfaz en su router. ¿Cómo están rotuladas las luces y cuál es su significado?

Las luces en la imagen muestran que las interfaces Serial y Gigabit Ethernet están activas y que el puerto de administración de la consola está habilitado y activo. Cada una de las interfaces Gigabit Ethernet tiene dos luces: una con el rótulo S, de Send (Enviar), y la otra con el rótulo L, de Link (Enlace). El puerto de consola y el puerto de consola mini-USB tienen el rótulo EN, de Enabled (Habilitado). Las interfaces seriales tienen una luz con el rótulo Conn, de Connected (Conectado).

c. Además de los puertos de administración y de las interfaces de red, ¿qué otras luces indicadoras se
encuentran en el backplane del router y cuál sería su propósito?

En el backplane del router también se muestran las luces CF 0 y CF 1 para las ranuras de memoria
CompactFlash, así como una luz con el rótulo ISM/WLAN, que indicaría la presencia de un módulo de servicios internos de Cisco (ISM) o una tarjeta LAN inalámbrica (WLAN).

Parte 2: Examinar las características internas del router utilizando los comandos show

Paso 1: Establecer una conexión de consola al router y utilizar el comando show version

a. A través de Tera Term, acceda al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado con el comando enable.

Router> enable
Router#

b. Muestre la información sobre el router utilizando el comando show version. Utilice la barra espaciadora
del teclado para avanzar por el resultado.

Router# show version

Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE
SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 1 day, 14 hours, 46 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 07:26:55 UTC Mon Dec 3 2012
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
<resultado omitido>
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
Processor board ID FGL16082318
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
<resultado omitido>
Technology Package License Information for Module:'c1900'
-----------------------------------------------------------------
Technology Technology-package Technology-package
Current Type Next reboot
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------------------------------------------------------------------
ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9
security securityk9 Permanent securityk9
data None None None
Configuration register is 0x2102
c. En función del resultado del comando show version, responda las siguientes preguntas sobre el router. Si está examinando un router de otro modelo, incluya la información aquí.
1) ¿Cuál es la versión de Cisco IOS y cuál es el nombre de archivo de imagen de sistema?

IOS versión 15.2(4)M3, c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin

2) ¿Cuál es la versión del programa bootstrap en ROM BIOS?

System Bootstrap, versión 15.0(1r)M15.

3) ¿Cuánto tiempo estuvo en funcionamiento el router sin ser reiniciado (lo que también se conoce
como su tiempo de actividad)?

1 día, 14 horas, 46 minutos.

4) ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM) tiene el router?

487 424 K/36 864 K = 512 MB en total.


5) ¿Cuál es el número de ID de la placa del procesador del router?

El número de ID de la placa del procesador es FGL16082318.

6) ¿Qué interfaces de red tiene el router?

2 interfaces Gigabit Ethernet y 2 interfaces seriales.

7) ¿Cuánta memoria CompactFlash hay para el almacenamiento del IOS?

250 880 K de memoria CompactFlash.

8) ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) hay para el almacenamiento de archivos de configuración?

255 K de NVRAM.

9) ¿Cuál es la configuración del registro de configuración?

0x2102

Paso 2: Utilice el comando show interface para examinar las interfaces de red.

a. Utilice el comando show interface gigabitEthernet 0/0 para ver el estado de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0.

Nota: después de escribir parte del comando, por ejemplo, show interface g, puede utilizar la tecla
Tabulación del teclado para completar el parámetro del comando gigabitEthernet.
Router# show interface gigabitEthernet 0/0

GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 442b.031a.b9a0 (bia 442b.031a.b9a0)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
3 packets input, 276 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
b. Dado el resultado del comando show interface gigabitEthernet 0/0 que se muestra arriba, o utilizando
el resultado de su router, responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tipo de hardware y la dirección MAC de la interfaz Gigabit Ethernet?

El tipo de hardware es CN Gigabit Ethernet y la dirección física (bia) o la dirección MAC es 442b.031a.b9a0.

¿Cuál es el tipo de medios de la interfaz? ¿La interfaz está activa o inactiva?

De acuerdo con el resultado, el tipo de medios de la interfaz es RJ45, la interfaz Gigabit Ethernet se
encuentra administrativamente inactiva y el protocolo de línea se encuentra inactivo.

c. Utilice el comando show interface serial 0/0/0 para ver el estado de la interfaz Serial 0/0/0.
Router# show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is administratively down, line protocol is down
Hardware is WIC MBRD Serial
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 07:41:21, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1 packets input, 24 bytes, 0 no buffer
Received 1 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1 carrier transitions
DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down

d. Dado el resultado del comando que se muestra arriba, responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tipo de encapsulación de la trama?

De acuerdo con el resultado de arriba, el tipo de encapsulación de la trama es HDLC.

¿Cuál es el tipo de hardware? ¿La interfaz está activa o inactiva?

El tipo de hardware es WIC MBRD, y la interfaz se encuentra administrativamente inactiva, al igual que el protocolo de línea.

Reflexión

1. ¿Por qué podría ser necesario utilizar una ranura de expansión EHWIC?

Las respuestas varían. Quizá necesite tener una conexión WAN a su ISP a través de una tecnología de
interfaz WAN que no venga con el router de manera predeterminada.

2. ¿Por qué podría ser necesario actualizar la memoria flash?

Las respuestas varían. Quizá desee almacenar un archivo de imagen del IOS adicional o actualizar a una imagen del IOS más grande.

3. ¿Cuál es el propósito del puerto mini-USB?

El propósito del puerto mini-USB es proporcionar al usuario la capacidad de acceder al router mediante el puerto de consola, si no cuenta con un puerto serie COM en su computadora portátil o PC.

4. ¿Cuál es el propósito de la luz indicadora ISM/WLAN en el backplane del router? ¿A qué hace referencia?

El router Cisco 1941 puede admitir un módulo de servicios internos Cisco que puede mejorar la inteligencia
y las capacidades del router para realizar actividades como el análisis de prevención de intrusiones. El router Cisco 1941 también puede contar con una tarjeta LAN inalámbrica para admitir redes de área local inalámbricas.

6.2.2.8

 Visualización de tablas de enrutamiento de host

Topología

Objetivos

Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host
Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4
Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6

Información básica/Situación

Para acceder a un recurso en una red, el host determina la ruta hacia el host de destino mediante la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento de host es similar a la de un router, pero es específica del host local y mucho menos compleja. Para que un paquete llegue a un destino local, se requiere la tabla de enrutamiento del host local. Para llegar a un destino remoto, se requieren la tabla de enrutamiento del host local y la tabla de enrutamiento del router. Los comandos netstat –r y route print proporcionan detalles sobre la forma en que el host local enruta los paquetes al destino.

En esta práctica de laboratorio, mostrará y examinará la información en la tabla de enrutamiento de host de la PC utilizando los comandos netstat –r y route print. Asimismo, determinará la forma en que la PC enrutará paquetes según la dirección de destino.

Recursos necesarios

• 1 PC (Windows 7, Vista o XP, con acceso a Internet y al símbolo del sistema)
Parte 1: Acceder a la tabla de enrutamiento de host
Paso 1: Registrar la información de la PC
En la PC, abra una ventana de símbolo del sistema y escriba el comando ipconfig /all para visualizar la siguiente información y registrarla:

Dirección IPv4         192.168.1.11.

Dirección MAC      90:4C:E5:BE:15:63.

Gateway predeterminado     192.168.1.1.

Paso 2: Mostrar las tablas de enrutamiento
En una ventana de símbolo del sistema, escriba el comando netstat –r (o route print) para visualizar la tabla de enrutamiento de host.

¿Cuáles son las tres secciones que se muestran en el resultado?

El resultado tiene tres secciones: Interface List (Lista de interfaces), IPv4 Route Table (Tabla de rutas IPv4) e IPv6 Route Table (Tabla de rutas IPv6).

Paso 3: Examinar la lista de interfaces
En la primera sección, Interface List, se muestran las direcciones de control de acceso al medio (MAC) y el número de interfaz asignado de cada interfaz con capacidad de red en el host.
Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host

La primera columna corresponde al número de interfaz. La segunda columna corresponde a la lista de direcciones MAC asociadas a las interfaces con capacidad de red en los hosts. Estas interfaces pueden incluir adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. La tercera columna muestra el fabricante y una descripción de la interfaz.

En este ejemplo, la primera línea muestra la interfaz inalámbrica que está conectada a la red local.

¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz conectada a la red local? ¿Cómo se compara la dirección MAC con la dirección MAC registrada en el paso 1?

La dirección MAC en este ejemplo es 90:4C:E5:BE:15:63. La dirección MAC debe ser la misma que la registrada en el paso 1 mediante el comando ipconfig /all.

La segunda línea corresponde a la interfaz loopback. Cuando el protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) se ejecuta en un host, a la interfaz loopback se le asigna automáticamente una dirección IP 127.0.0.1.

Las cuatro últimas líneas representan la tecnología de transición que permite la comunicación en un entorno mixto e incluye IPv4 e IPv6.

Parte 2: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv4

En la parte 2, examinará la tabla de enrutamiento de host IPv4. Esta tabla se encuentra en la segunda sección como resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv4 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.

El resultado se divide en cinco columnas: Network Destination (Destino de red), Netmark (Máscara de red), Gateway, Interface (Interfaz) y Metric (Métrica).

• En la columna Network Destination, se indica la red con la que hay posibilidad de conexión. El destino de red se utiliza con la máscara de red para coincidir con la dirección IP de destino.
• En la columna Netmask, se indica la máscara de subred que el host utiliza para determinar las porciones de red y host de la dirección IP.

• En la columna Gateway, se indica la dirección que el host utiliza para enviar los paquetes a un destino de red remoto. Si un destino está conectado directamente, el gateway aparece como On-link (En enlace) en el resultado.

• En la columna Interface, se indica la dirección IP que está configurada en el adaptador de red local. Se utiliza para reenviar un paquete en la red.
Práctica de laboratorio: Visualización de tablas de enrutamiento de host

• En la columna Metric, se indica el costo de usar una ruta. Se utiliza para calcular la mejor ruta a un destino. Una ruta preferida tiene un número de métrica menor que otras rutas de la lista.
El resultado muestra cinco tipos diferentes de rutas activas:

• La ruta predeterminada local 0.0.0.0 se utiliza cuando el paquete no coincide con otras instrucciones especificadas en la tabla de enrutamiento. El paquete se envía hacia el gateway desde la PC para un procesamiento adicional. En este ejemplo, el paquete se envía hacia 192.168.1.1 desde 192.168.
1.11.
• Las direcciones de loopback, 127.0.0.0 – 127.255.255.255, están relacionadas con la conexión directa y prestan servicios al host local.

• Todas las direcciones para la subred, 192.168.1.0 – 192.168.1.255, están relacionadas con el host y la red local. Si el destino final del paquete está en la red local, el paquete sale de la interfaz 192.168.1.11.
- La dirección de la ruta local 192.168.1.0 representa todos los dispositivos en la red 192.168.1.0/24.
- La dirección del host local es 192.168.1.11.
- La dirección de broadcast de la red 192.168.1.255 se utiliza para enviar mensajes a todos los hosts en la red local.

• Las direcciones multicast de clase D especiales 224.0.0.0 están reservadas para ser utilizadas a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).

• La dirección de broadcast local 255.255.255.255 se puede utilizar a través de la interfaz loopback (127.0.0.1) o del host (192.168.1.11).

Según el contenido de la tabla de enrutamiento IPv4, si la PC deseara enviar un paquete a 192.168.1.15, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete?

La PC consultaría la tabla de rutas IPv4 y haría coincidir la dirección IP de destino con la entrada 192.168.1.0 de Network Destination para mostrar que el host está en la misma red (On-link). Luego, la PC enviaría el paquete hacia el destino final mediante su interfaz local (192.168.1.11).

Si la PC deseara enviar un paquete a un host remoto ubicado en 172.16.20.23, ¿qué haría y adónde enviaría el paquete?

La PC consultaría la tabla de rutas IPv4 y encontraría que no hay una coincidencia exacta para la dirección IP de destino. Luego, elegiría la ruta predeterminada local (red 0.0.0.0, máscara de red 0.0.0.0) para revelar que debe reenviar el paquete a la dirección de gateway 192.168.1.1 (la dirección de un dispositivo de gateway, como una interfaz del router en la red local). Luego, la PC reenviaría el paquete hacia el gateway mediante su interfaz local (192.168.1.11). A continuación, el dispositivo de gateway determina la siguiente ruta que debe tomar el paquete para llegar a la dirección de destino final, 172.16.20.23.


Parte 3: Examinar las entradas de la tabla de enrutamiento de host IPv6

En la parte 3, examinará la tabla de enrutamiento IPv6. Esta tabla se encuentra en la tercera sección que se muestra en el resultado del comando netstat –r. Enumera todas las rutas IPv6 conocidas, incluidas las conexiones directas, la red local y las rutas predeterminadas locales.

El resultado de la tabla de rutas IPv6 difiere en los encabezados de columna y en el formato, ya que las direcciones IPv6 son de 128 bits mientras que las direcciones IPv4 son solo de 32 bits. En la sección de la tabla de rutas IPv6, se muestran cuatro columnas:

• En la columna If (Si), se indican los números de interfaz de las interfaces de red con IPv6 de la sección Interface List del comando netstat –r.

• En la columna Metric, se indica el costo de cada ruta a un destino. El costo más bajo corresponde a la ruta preferida, y la métrica se utiliza para seleccionar entre varias rutas con el mismo prefijo.

• En la columna Network Destination, se indica el prefijo de dirección para la ruta.

• En la columna Gateway, se indica la dirección IPv6 del siguiente salto para llegar al destino. Como dirección del siguiente salto, se indica On-link, si está conectada directamente al host.
En este ejemplo, en la ilustración se muestra la sección de la tabla de rutas IPv6 que se genera con el comando netstat –r para mostrar los siguientes destinos de red:

• ::/0: es el equivalente en IPv6 a la ruta predeterminada local. En la columna Gateway, se proporciona la dirección link-local del router predeterminado.

• ::1/128: equivale a la dirección de loopback IPv4 y proporciona servicios al host local.
• 2001::/32: es el prefijo de red unicast global.

• 2001:0:9d38:6ab8:1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 unicast global de la PC local.

• fe80::/64: es la dirección de la ruta de red de enlace local y representa a todas las PC en la red IPv6 de enlace local.

• fe80::1863:3bca:3f57:fef4/128: es la dirección IPv6 link-local de la PC local.

• ff00::/8: son direcciones multicast de clase D especiales y reservadas que equivalen a las direcciones IPv4 224.x.x.x.

La tabla de enrutamiento del host para IPv6 contiene información similar a la de la tabla de enrutamiento IPv4. ¿Cuál es la ruta predeterminada local para IPv4 y para IPv6?

Para IPv4, la ruta predeterminada local es 0.0.0.0 0.0.0.0 (quad zero) y, para IPv6, ::/0.

¿Cuál es la dirección de loopback y la máscara de subred para IPv4? ¿Cuál es la dirección IP de loopback para IPv6?

Para IPv4, 127.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0, y para IPv6, ::1/128.

¿Cuántas direcciones IPv6 se asignaron a esta PC?

Hay dos direcciones IP. La dirección link-local y la dirección unicast global.

¿Cuántas direcciones de broadcast tiene la tabla de enrutamiento IPv6?

Ninguna. IPv6 no utiliza direcciones de broadcast.

Reflexión
1. ¿Cómo es el número de bits para la red que se indica para IPv4? ¿Y cómo es para IPv6?

IPv4 utiliza una máscara de subred decimal punteada de 32 bits con la forma a.b.c.d. IPv6 utiliza un número con barra.

2. ¿Por qué hay información tanto de IPv4 como de IPv6 en las tablas de enrutamiento de host?

En la actualidad, las PC ejecutan ambos protocolos, y los ISP suelen asignar direcciones IPv4 e IPv6 para admitir el acceso a los servidores en Internet que ejecutan cualquiera de los dos protocolos.

6.0.1.2

La ruta menos transitada... ¿realmente lo es?

Objetivos

Explicar la forma en que los dispositivos de red utilizan tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes a una red de destino.

• Los estudiantes visualizarán la forma en que un paradigma de enrutamiento de salto por salto con la selección correcta de rutas en cada salto deriva en una entrega de paquetes correcta. Reconocerán que cada router de la ruta debe tener el conocimiento adecuado acerca de la red de destino, y la ruta hacia esa red, a fin de entregar los paquetes a través de la ruta más corta.

Información básica/Situación

Decidió que el próximo fin de semana irá a visitar a un compañero de curso que está en su casa debido a una enfermedad. Tiene la dirección de su compañero, pero nunca fue a la ciudad donde vive.
En lugar de buscar la dirección en el mapa, decide simplificar las cosas y pedir indicaciones a los residentes del lugar después de bajar del tren.

Los residentes a los que pide ayuda son muy amables. Sin embargo, todos tienen una costumbre interesante. En lugar de explicar por completo el camino que debe tomar para llegar a destino, todos le dicen: “vaya por esta calle y, en cuanto llegue al cruce más cercano, vuelva a preguntar a alguien allí”.

Confundido por esta situación claramente curiosa, sigue estas instrucciones y finalmente llega a la casa de su compañero pasando cruce por cruce y calle por calle.
Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Habría sido muy diferente si, en lugar de que se le indicara que fuera hasta el cruce más cercano, se le hubiera indicado el camino completo o una parte del camino más extensa?

2. ¿Habría sido más útil preguntar por la dirección específica o solo por la calle? ¿Qué ocurriría si la persona a la que solicita indicaciones no supiera dónde queda la calle de destino o le indicara un recorrido incorrecto?

3. Suponiendo que en su camino de regreso a casa decide preguntar nuevamente a los residentes cómo llegar. ¿Es seguro que le indicarían seguir el mismo camino que hizo para llegar a la casa de su amigo? Justifique su respuesta.

4. ¿Es necesario explicar de dónde parte cuando pide indicaciones para llegar a un destino deseado?


Reflexión

1. ¿Habría sido muy diferente si, en lugar de que se le indicara que fuera hasta el cruce más cercano, se le hubiera indicado el camino completo o una parte del camino más extensa?

Realmente, no habría sido diferente. El hecho clave que se debe recordar es que, para llegar a cualquier parte de la ruta detrás del cruce más cercano, primero debemos llegar a ese cruce. Si se puede asumir que los residentes en cada cruce conocen bien su ciudad, no es muy útil preguntarles qué hay más allá del primer cruce, ya que igualmente debemos llegar allí y, en cada cruce, se nos orientará adecuadamente. Sin embargo, los estudiantes deben tener en cuenta que la congestión también puede afectar el hecho de usar una ruta mejor que otra.

2. ¿Habría sido más útil preguntar por la dirección específica o solo por la calle?

Preguntar el nombre de la calle, y omitir el número de la casa, es suficiente. Una vez que llegamos a la calle de destino, podemos buscar fácilmente la casa nosotros mismos. Las personas que están en los cruces pueden darnos indicaciones incluso sin decirles el número exacto de la casa. No es necesario que conozcan cada casa de cada calle; es suficiente con que sepan las calles.

3. ¿Qué ocurriría si la persona a la que solicita indicaciones no supiera dónde queda la calle de destino o le indicara un recorrido incorrecto?

En ese caso, estaríamos en riesgo de desorientarnos y seguir una ruta más larga de lo necesario hacia el destino, o incluso podríamos terminar girando en círculos o perdiéndonos.

4. Suponiendo que en su camino de regreso a casa decide preguntar nuevamente a los residentes cómo llegar. ¿Está garantizado que lo guiarán por la misma ruta que la que tomó para llegar a la casa de su amigo? Justifique su respuesta.

No existe tal garantía. Cada persona en un cruce toma una decisión individual e independiente sobre el mejor camino. Es muy probable que, si los residentes no conocen o no tienen mucha idea de las rutas de su ciudad, usted vuelva a la estación de tren por una ruta diferente.

5. ¿Es necesario explicar de dónde parte cuando pide indicaciones para llegar a un destino deseado?

Describir de dónde partió no es útil cuando se elige la ruta hacia un destino. El destino mismo es lo que importa cuando se elige la mejor ruta hacia él.