jueves, 4 de diciembre de 2008

Ejercicio Packet Tracert

Ejercicio.

Una compañía ha tomado la decisión de tener conectividad entre sus 3 sucursales, Los tres routers están ya configurados, pero en el router Sucursal_C se requiere configurar el protocolo de enrutamiento.

Se debe configurar el protocolo de enrutamiento que se solicita y publicar todas las redes.

- Los routers se llaman Sucursal_A, Sucursal_B, Sucursal_C respectivamente.
- El protocolo de enrutamiento es EIGRP
- El password es cisco en todos los router.
- El direccionamiento es el siguiente.
- Se debe configurar los PC con una dirección que este permitida en el rango de Ip válidas.

Sucursal A
Fa0/0 192.168.0.1
Ser1/0 192.168.1.1

Sucursal B
Fa0/0 192.168.2.1
S1/1 192.168.3.1
Ser1/0 192.168.1.2

Sucursal C
Fa0/0 192.168.4.1
Ser1/0 192.168.3.2

Como última nota se debe realizar la configuración del router llamado Sucursal_C, pero además de debe revisar los otros router en caso de tener problemas se requiere su solución.

Bajar Ejercicio

miércoles, 3 de diciembre de 2008

Enlaces Troncales

¿Qué es un enlace troncal?

Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos dispositivos de red, que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.

Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers.

¿Cuál es el problema que resuelve un enlace troncal?

Los enlaces troncales sirven para poder utilizar un solo cable o enlace en el cual se transmitan todo el trafico de las VLAN en este mismo cable, de otra manera se necesitaria un cable o enlace por cada vlan.

Las VLAN

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten que redes de IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. Para que las computadoras se comuniquen en la misma VLAN, cada una debe tener una dirección IP y una máscara de subred consistente con esa VLAN. En el switch deben darse de alta las VLANs y cada puerto asignarse a la VLAN correspondiente. Un puerto de switch con una VLAN singular configurada en el mismo se denomina puerto de acceso. Recuerde que si dos computadoras están conectadas físicamente en el mismo switch no significa que se puedan comunicar. Los dispositivos en dos redes y subredes separadas se deben comunicar a través de un router (Capa 3), se utilicen o no las VLAN. No necesita las VLAN para tener redes y subredes múltiples en una red conmutada, pero existen ventajas reales para utilizar las VLAN.

Ventajas de las VLAN

La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN permite que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes:

Seguridad: los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial.

Reducción de costo: el ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda existente.

Mejor rendimiento: la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento.

Mitigación de la tormenta de broadcast: la división de una red en las VLAN reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de broadcast. La segmentación de LAN impide que una tormenta de broadcast se propague a toda la red.

Mayor eficiencia del personal de TI: las VLAN facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. Cuando proporciona un switch nuevo, todas las políticas y procedimientos que ya se configuraron para la VLAN particular se implementan cuando se asignan los puertos. También es fácil para el personal de TI identificar la función de una VLAN proporcionándole un nombre.

Administración de aplicación o de proyectos más simples: las VLAN agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar con una aplicación especializada sea más fácil, por ejemplo una plataforma de desarrollo de e-learning para el cuerpo docente. También es fácil determinar el alcance de los efectos de la actualización de los servicios de red.


Encapsulación de capa 2 de Wan

Dependiendo de la tecnología WAN utilizada es necesario configurar el tipo de encapsulamiento adecuado.

El siguiente comando en el modo interfaz habilita el encapsulamiento:

Router(config-if)#encapsulation [tipo de encapsulación]Entre los tipos de encapsulación WAN se detallan:

• HDLC, High-Level Data Link Control, es el tipo de encapsulación por defecto de los routers Cisco, es un protocolo de enlace de datos síncrono propietario.

• PPP, Point-to-point Protocol, es un protocolo estándar que ofrece conexiones de router a router y de host a red. Utiliza enlaces sincronos y asíncronos. Utiliza mecanismos de autenticación como PAP y CHAP.

• SLIP, Serial Link Internet Protocol, antecesor de PPP ya casi en desuso.

• Frame-Relay, es un protocolo de enlace de datos conmutado y estándar que maneja varios circuitos virtuales para establecer las conexiones. Posee corrección de errores y control de flujo.

• X.25/ LAPB, Link Access Procedure Balanced, antecesor de Frame-relay menos fiable que este ultimo.

• ATM, Asynchonous Transfer Mode, estándar para la transmisión de celdas de longitud fija. Se utiliza indistintamente para voz, video y datos.

Comando boot system

Los comandos boot system especifican el nombre y la ubicación de la imagen IOS que se debe cargar.

Router(config)#boot system flash[nombre_archivo]
Indica al router que debe arrancar utilizando la IOSque esta ubicada en la memoria flash.

Router(config)#boot system rom
Indica al router que debe buscar la IOSen la memoria ROM

Router(config)#boot system tftp[nombre_archivo][dirección_servidor]
Indica al router que al arrancar ha de cargar la imagen IOS de un servidor TFTP.

Estos tres comandos soy muy utiles cuando nos piden actualizar o reemplazar un IOS de algún cisco, ya que cargas la nueva versión de IOS, con el primer comando le dices que arranque con la nueva imagen de IOS que acabas de copiar, y si funciona ya puedes borrar la versión anterior con la que estaba trabajando el equipo, en caso de que no funcione hay que ver si la versión nueva es compatible con el equipo o si no se copió de manera correcta y la tengas que volver a copiar etc. ojala les sirva.

Saludos

Ejercicio configuración OSPF con errores

En la topología que se envía adjunta como archivo de Packet Tracert, ya está configurado OSPF, pero en realidad hay un router que tiene problemas se requiere poder encontrar los errores y solucionarlos.

Se adjunta archivo con topología.

Archivo OSPF.

Utilicen todos los comandos posibles para poder solucionar los problemas.

Saludos!!

Configuración en Packet Tracer

Adjunto topologia con unos archivos llamados Conf Router 0
Conf Router 1, Conf Router 2, esos son archivos de configuración para que ustedes lo vean y practiquen cambiando cosas, viendo como funciona cada cosa y además intentar levantar la comunicación con los router, etc.

Aqui la imagen de la topologia.



y aquí pueden bajar el archivo packet tracert y además los archivos de configuración, en todo caso los archivos de configuración lo pueden ver en cada router con el comando show running-config.

Archivo Packet Tracert

Archvio de Configuración Router 0

Archvio de Configuración Router 1

Archvio de Configuración Router 2.

Saludos!!

martes, 2 de diciembre de 2008

Tipos de Paquetes en OSPF

1. Saludo: los paquetes de saludo se utilizan para establecer y mantener la adyacencia con otros routers OSPF.

2. DBD: el paquete de Descripción de bases de datos (DBD) incluye una lista abreviada de la base de datos de estado de enlace del router emisor y lo utilizan los routers receptores para comparar con la base de datos de estado de enlace local.

3. LSR: los routers receptores pueden luego solicitar más información acerca de una entrada en la DBD enviando una Solicitud de estado de enlace (LSR).

4. LSU: los paquetes de Actualización de estado de enlace (LSU) se utilizan para responder las LSR y para anunciar nueva información. Las LSU contienen siete tipos diferentes de Notificaciones de estado de enlace (LSA).

5. LSAck: cuando se recibe una LSU, el router envía un Acuse de recibo de estado de enlace (LSAck) para confirmar la recepción de LSU.


Proceso de enrutamiento de estado de enlace OSPF

Todos los routers que sean habilitados con OSPF completarán el siguiente proceso genérico de enrutamiento de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia:

1. Cada router aprende sobre sus propios enlaces, sus propias redes conectadas directamente. Esto se realiza al detectar que una interfaz se encuentra en estado up.

2. Cada router es responsable de reunirse con sus vecinos en redes conectadas directamente. En forma similar a EIGRP, los routers de estado de enlace lo realizan intercambiando paquetes de saludo con otros routers de estado de enlace en redes conectadas directamente.

3. Cada router crea un Paquete de estado de enlace (LSP) que incluye el estado de cada enlace conectado directamente. Esto se realiza registrando toda la información pertinente acerca de cada vecino, que incluye el ID de vecino, el tipo de enlace y el ancho de banda.

4. Cada router satura con el LSP a todos los vecinos, que luego almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos. Los vecinos luego saturan con los LSP a sus vecinos hasta que todos los routers del área hayan recibido los LSP. Cada router almacena una copia de cada LSP recibido por parte de sus vecinos en una base de datos local.

5. Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcula el mejor camino hacia cada red de destino. En forma similar a tener un mapa de carretera, el router tiene ahora un mapa completo de todos
los destinos de la topología y las rutas para alcanzarlos. El algoritmo SPF se utiliza para construir el mapa de la topología y determinar el mejor camino hacia cada red.

Hablando un poco de VPN

Lo siguiente me lo encontre en una página de Buenos Aires, Argentina y me parece una explicación bastante completa, aparte de todo nos dice porque escoger cisco y no otras marcas.

¿Qué es una VPN?
VPN (Virtual Private Network) es la forma de interconexión de distintas redes separadas geográficamente mediante conexiones a Internet de banda ancha, utilizando protocolos de seguridad y encriptación de datos para mantener la confidencialidad y autenticidad de los mismos.

¿Que ventajas ofrece?
Es habitual almacenar información en servidores, para hacerla accesible por los trabajadores de una empresa. De esta forma, cualquier persona autorizada podrá consultar o modificar esta información, siempre que este dentro de la red de la empresa. Cuando existen oficinas separadas de la sede central, se utilizan conexiones VPN paraque la red de dichas oficinas se incorpore de forma segura a la Intranet. Cada uno de losemplazamientos utilizará la conexión a Internet para conectarse de forma segura a la Intranet constituida pasando a formar parte de la misma. De esta forma todo el personal de su empresa dispondrá de la misma información independientemente de su ubicación, eliminandolas cuotas por NetLan y similares.

¿Como funciona?
En la sede central un concentrador VPN se encargará de autenticar a las sedes remotas o teletrabajadores. Por otro lado, cada una de las oficinas o sedes con mas de un puesto se equiparán con un Router que incorporara la red local a la red corporativa, utilizando autenticación y encriptación de datos. Los teletrabajadores podrán conectarse a la Intranet de forma segura mediante software cliente de VPN. Cada una de las sedes remotas o teletrabajadores establecerá una túnel seguro utilizando la conexión a Internet, e incorporara a la Intranet de forma transparente a uno de los equipo.

¿Por qué CISCO?
La marca CISCO garantiza a nuestros Clientes el mejor funcionamiento de su red, y la instalación por expertos profesionales en telecomunicaciones. La gama de productos CISCO ofrece la mayor versatilidad y funcionalidad adecuándose a las necesidades de cada entorno. Mediante técnicas de compresión por hardware y priorización de servicios, aumentará el rendimiento de su conexión WAN logrando agilizar las comunicaciones de su empresa.

El comando traceroute:

El comando traceroute del Cisco IOS, al igual que el comando ping del Cisco IOS prueba la ruta entre un router y otro host o router. Sin embargo el comando traceroute también identifica la dirección IP de los routers en la ruta. Por ejemplo considere las dos figuras que se muestran en el presente post. La figura muestra una internetwork con tres routers, utilizando el comando traceroute 172.16.2.7 en el router 1. Las flechas muestran las tres direcciones IP identificadas para la salida del comando, que se muestra en la salida 15-4



El ejemplo muestra un comando traceroute operativo. No obstante, si existe un problema de enrutamiento, el comando no se completará. Por ejemplo imagine que R1 tenía una ruta que coincidía con 172.16.2.7, de modo que R1 podría enviar paquetes a R2. Sin embargo R2 no tiene una ruta que coincida con el destino 172.16.2.7. En este caso, el comando traceroute mostraría la primera línea que se refiere a un router (primera línea del ejemplo15-4). Sin embargo, no aparecería ningún otro router, y el usuario tendría que obtener el comando normalmente pulsando Ctrl.+Mayús+6 unas cuantas veces. Con todo, 10.1.13.3 es una dirección Ip en el router que tiene un problema de enrutamiento (R2), por lo que el siguiente paso sería hacer telnet a R2 y averiguar por qué no tiene una ruta coincidente con el destino 172.16.2.7.

Es importante resaltar que el comando traceroute muestra las direcciones IP que se consideren que son el dispositivo del siguiente salto. Por ejemplo, en el Ejemplo 15-4, la primera dirección IP (R2, 10.1.13.3) es la dirección Ip de siguiente salto en la ruta que R1 utiliza para enrutar el paquete. De forma parecida, la siguiente dirección Ip (R3, 172.16.1.4) es el router de siguiente salto en la ruta usada por R2.


MANEJO DE POTENCIA POR EL 802.11

Las estaciones bajo la norma 802.11 operan en dos modos de potencia, ellos son: modo activo continuo y modo sondeo de ahorro de potencia (PS-Poll).

1. MODO ACTIVO CONTINUO: el cliente inalámbrico usa la potencia total y está en constante comunicación con el AP. Cualquier computador conectado a una salida de potencia AC puede permanecer en este modo, ya que no hay razón para que se conserve potencia, por ejemplo, un computador de escritorio o un servidor. El AP funciona en este modo.

2. MODO SONDEO DE AHORRO DE POTENCIA: permite que la estación móvil vaya a modo inactivo para ahorrar potencia sin perder conectividad. La estación envía una trama de sondeo de ahorro de potencia (PS-Poll) a su AP, para anunciar que va a pasar de un estado activo a uno inactivo, en este último estado el AP debe almacenar las tramas destinadas a la estación. Periódicamente la estación vuelve al estado activo para enterarse si existen tramas para ella almacenadas en el AP, en caso de que no existan envía otra trama PS-Poll y regresa a modo inactivo. El beneficio real es que el usuario móvil es capaz de usar la WLAN por largos periodos de tiempo, sin impactar severamente la vida de la batería.

2.1 SONDEO DE AHORRO DE POTENCIA EN UN BSS: el proceso de ahorro de potencia en un BSS ocurre gracias a que las estaciones envían una trama PS-Poll al AP, para informar que van a estar inactivas. El AP registra a la estación como inactiva, de modo que todo el tráfico que es destinado a una estación inactiva, no puede ser enviado a la estación y por lo tanto es almacenado en una memoria del AP. El AP manda constantemente balizas a intervalos regulares de tiempo, el cliente debe estar sincronizado con el AP para saber en que momento escuchar las balizas, la estación escucha la baliza y mira si está listada en el mapa de indicación de tráfico (TIM). Si este es el caso, envía tramas al AP notificándole que está activo y listo para recibir las tramas que tiene almacenadas. Cuando el cliente recibe todas las tramas vuelve al estado inactivo. Lo anterior se aprecia en la siguiente figura

2.2 SONDEO DE AHORRO DE POTENCIA EN UN IBSS: este proceso de ahorro de potencia es diferente y no tan eficiente como el usado en un BSS; debido a la inexistencia del AP, por lo tanto cada estación transmisora almacena las tramas destinadas a una estación inactiva y los receptores deben permanecer más tiempo activos. Las estaciones alternan el envío de balizas en una red IBSS, usando métodos que dependen del fabricante. El manejo de potencia en un IBSS se basa en mensajes de indicación de tráfico, los cuales son conocidos como mensajes de indicación de anuncio de tráfico (ATIM), la trama ATIM es enviada después de la baliza en periodos específicos de tiempo conocido como ventana ATIM, cuando una estación tiene datos almacenados para otra estación, notificando que debe permanecer activa; las 38 estaciones que no reciben tramas ATIM pueden pasar a estado inactivo. Cuando la ventana ATIM termina, las estaciones comienzan a transmitir los datos. Después de recibir las tramas de datos las estaciones vuelven al estado inactivo esperando la siguiente baliza y el proceso se repite.

Los protocolos mapeados a las capas del modelo OSI

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Méndez..

lunes, 1 de diciembre de 2008

EIGRP el algoritmo DUAL(Algoritmo de actualización por difusión)

En el centro de EIGRP se encuentra DUAL La máquina de estados finitos DUAL se utiliza para determinar el mejor camino y las rutas de respaldo posibles hacia cada red de destino.

Un sucesor es un router vecino que se utiliza para el reenvío de paquetes mediante el uso de la ruta menos costosa hacia la red de destino.

Distancia factible (FD) es la métrica calculada más baja para llegar a la red de destino a través del sucesor.

Un sucesor factible (FS) es un vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles hacia la misma red que el sucesor, y también cumple con la condición de factibilidad.

La condición de factibilidad (FC
) se cumple cuando la distancia notificada (RD) de un vecino hacia una red es menor que la distancia factible del router local hacia la misma red de destino.

La distancia notificada (RD) es simplemente una distancia factible de vecinos EIGRP hacia la red de destino.


EIGRP: Protocolo de enrutamiento por vector de distancia mejorado

A pesar de que EIGRP se describe como un protocolo de enrutamiento por vector de distancia mejorado, aún sigue siendo un protocolo de enrutamiento por vector de distancia. Esto a veces puede crear confusión. Para poder apreciar las mejoras de EIGRP y para poder eliminar toda confusión, primero debemos analizar a su predecesor, IGRP.

Raíces del EIGRP: IGRP

En lugar del conteo de saltos, IGRP y EIGRP utilizan la métrica compuesta de ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga. Los protocolos de enrutamiento utilizan sólo el ancho de banda y el retraso en forma predeterminada.

Sin embargo, como IGRP es un protocolo de enrutamiento con clase que utiliza el algoritmo BellmanFord y actualizaciones periódicas, su utilidad es limitada en muchas de las redes de la actualidad.

Por lo tanto, Cisco mejoró IGRP con un nuevo algoritmo, DUAL y otras características. Los comandos para IGRP y EIGRP son similares, y en muchos casos idénticos. Esto permite una migración fácil de IGRP a EIGRP. Cisco suspendió IGRP y comenzó con IOS 12.2(13)T y 12.2(R1s4)S.

El algoritmo

Todos los protocolos de enrutamiento por vector de distancia tradicionales utilizan alguna variante del algoritmo BellmanFord o FordFulkerson. Estos protocolos, como RIP e IGRP, hacen expirar las entradas de enrutamiento individuales, y por lo tanto deben enviar periódicamente actualizaciones de la tabla de enrutamiento.

EIGRP utiliza el Algoritmo de actualización por difusión (DUAL). Aunque sigue siendo un protocolo de enrutamiento por vector de distancia, EIGRP con DUAL implementa características que no se encuentran en los protocolos de enrutamiento por vector de distancia. EIGRP no envía actualizaciones periódicas y las entradas de ruta no expiran. En su lugar, EIGRP utiliza un protocolo Hello liviano para supervisar el estado de las conexiones con sus vecinos. Sólo los cambios en la información de enrutamiento, tales como un nuevo enlace o un enlace que ya no está disponible, producen una actualización de enrutamiento. Las actualizaciones de enrutamiento EIGRP son todavía vectores de distancia transmitidos a vecinos conectados directamente.

Determinación de ruta


Los protocolos de enrutamiento por vector de distancia tradicionales, como RIP e IGRP, llevan un registro sólo de las rutas preferidas; el mejor camino hacia una red de destino. Si la ruta no se encuentra disponible, el router espera otra actualización de enrutamiento con una ruta para esta red remota.

DUAL de EIGRP mantiene una tabla de topología separada de la tabla de enrutamiento, que incluye el mejor camino hacia una red de destino y toda ruta de respaldo que DUAL haya determinado como sin bucles. Sin bucles significa que el vecino no tiene una ruta hacia la red de destino que pase por este router.

Para que DUAL considere a una ruta como una ruta de respaldo sin bucles válida, debe cumplir con un requerimiento conocido como condición de factibilidad. Toda ruta de respaldo que cumpla con esta condición tiene la garantía de ser sin bucles. Como EIGRP es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia, es posible que haya rutas de respaldo sin bucles hacia una red de destino que no cumplan con la condición de factibilidad. Por lo tanto, DUAL no incluye a estas rutas en la tabla de topología como una ruta de respaldo sin bucles.

Si una ruta no se encuentra disponible, DUAL buscará su tabla de topología en busca de una ruta de respaldo válida. Si existe una, esa ruta ingresa inmediatamente a la tabla de enrutamiento. Si no existe una, DUAL realiza un proceso de descubrimiento de red para ver si por casualidad existe una ruta de respaldo que no cumplió con los requerimientos de la condición de factibilidad.


Hablando un poco del Puerto Auxiliar del Router

Los routers tienen un puerto auxiliar (Aux) que permite acceder a la CLI mediante un emulador de terminal. Normalmente, el puerto Aux está conectado mediante un cable (conector RJ-45, 4 pares, con pinout rectos) a un módem analógico externo. El módem conecta con una línea telefónica. Después el ingeniero utiliza una PC, un emulador de terminal y un módem par llamar al router remoto. Una vez conectado, el ingeniero puede usar el emulador de terminal para acceder a la CLI del router, empezando, como de costumbre, en el modo de usuario.


Los puertos auxiliares se pueden configurar empezando con el comando line aux 0 para entrar en el modo de configuración de línea auxiliar. Desde aquí pueden utilizarse todos los comandos para la línea de consola, por ejemplo puede utilizar los comandos login y password valorcontraseña para establecer una verificación de contraseña simple cuando un usuario marca.

Los switches cisco no tienen puerto Aux.

A continuación una imagen de un router para que vean el puerto Aux


Viendo los dos slots RJ-45 el de abajo es el del puerto auxiliar.

Saludos

Eco ICMP y el comando ping

Una vez implementada una red, necesitamos una forma de probar la conectividad IP básica sin confiar en que las aplicaciones funcionen. La herramienta más importante para probar la conectividad básica de una red es con el comando ping. Ping (packet Internet Groper) utiliza el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, Internet Control Message Protocol), enviando un mensaje denominado solicitud de eco ICMP a otra dirección IP. La computadora con esa dirección IP debe contestar con una respuesta de eco ICMP. SI esto funciona, habrá probado con éxito la red IP. Es decir, sabe que la red puede entregar un paquete de un host a otro, y en el sentido inverso. ICMP no se apoya en otra aplicación, por lo que sólo comprueba la conectividad IP básica.

Veamos un ejemplo:


A continuación tenemos dos routers conectados con un cable cruzado, ambos por las interfaces fastethernet 0/0 vamos a enviar un ping para ver que pasa.

Router1 IP 192.168.1.1
Submascara 255.255.255.0


Router 2 IP 192.168.1.2
Submascara 255.255.255.0

Router1#PING 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 34/39/49 ms


Router2#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 33/38/48 ms

En ambos casos vemos que tenemos conectividad la respuesta son signos de admiración !!!! esto significa que no hay ningún problema, en caso de obtener puntos suspensivos ….. en este caso significa que no hay conectividad, hagamos una prueba enviando un ping del Router1 al Router2, a una IP que no exista y veamos el resultado.

Router1#PING 192.168.1.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Como vemos no nos contesta y en este caso si hay un problema de conectividad. Este tema es de los más básicos pero no por eso menos importante.
Saludos

TCP/IP

Debemos mantener en mente que el TCP/IP fueron desarrollados inicialmente en 1973 por el estadounidense Vinton Cerf como parte de un proyecto dirigido por el ingeniero norteamericano Robert Kahn y patrocinado por la Agencia de Programas Avanzados de Investigación (ARPA, siglas en inglés) del Departamento Estadounidense de Defensa. Internet comenzó siendo una red informática de ARPA (llamada ARPAnet) que conectaba redes de ordenadores de varias universidades y laboratorios en investigación en Estados Unidos. World Wibe Web se desarrolló en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés).
 
ARQUITECTURA DE TCP/IP
 
  TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.
TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan nombre al conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas en las que se agrupan los protocolos.


Méndez

Solución Ejercicio Packet Tracert (Rutas por Defecto Usando RIP)

Es el mismo ejercicio de configuración de rutas por defecto, pero usando un protocolo de enrutamiento RIP, básicamente la configuración es la misma pero en vez de las rutas estáticas vamos a configurar RIP versión 2

veamos.

PC2

Dirección Ip: 192.168.1.2
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC3

Dirección Ip: 192.168.2.2
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1


PC4

IP: 192.168.4.3
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.4.2

Configurar los router.

Router B

RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface serial 0/1
RouterB(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown

Router C

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/1
RouterC(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/0
RouterC(config-if)#ip address 10.254.254.5 255.255.255.252
RouterC(config-if)#no shutdown

Router Internet.

RouterInternet>enable
RouterInternet#configure terminal
RouterInternet(config)#interface fastethernet 0/0
RouterInternet(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
RouterInternet(config-if)#no shutdown
RouterInternet(config-if)#exit
RouterInternet(config)#interface serial 0/0
RouterInternet(config-if)#ip address 10.254.254.6 255.255.255.252
RouterInternet(config-if)#clock rate 56000
RouterInternet(config-if)#no shutdown

Configuración de RIP

Router B

RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#version 2
RouterB(config-router)#no auto-summary
RouterB(config-router)#network 192.168.0.0
RouterB(config-router)#network 192.168.1.0

Router C

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#router rip
RouterC(config-router)#version 2
RouterC(config-router)#no auto-summary
RouterC(config-router)#network 10.0.0.0
RouterC(config-router)#network 192.168.0.0
RouterC(config-router)#network 192.168.2.0

Rutas de Default

RouterInternet>enable
RouterInternet#configure terminal
RouterInternet(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

Igual van las rutas de default, ya que todo lo que no conozcan los router lo van a enviar por su ruta de deafult.+

Si hay errores corriganme, así aprendemos todos.

Saludos!

Solución Ejercicio Packet Tracert (Rutas por Defecto)

Solución al ejercicio propuesto de configuración de Rutas por Defecto.

editado: hay un pequeño error, vamos a cambiar la ip de las seriales del router B y C, en vez de 192.168.128.5 y 192.168.128.6 van a tener 192.168.0.2 y 192.168.0.1 respectivamente.

Comenzemos primeramente por los host.

PC2

Dirección Ip: 192.168.1.2
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC3

Dirección Ip: 192.168.2.2
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1


PC4

IP: 192.168.4.3
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.4.2

Nota: en el diagrama existe un error, el router tiene la dirección ip 192.168.4.2 y el PC4 deberia tener la ip 192.168.4.3, están repetidas las IP's.

Configurar los router.

Router B

RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface serial 0/1
RouterB(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
RouterB(config-if)#clock rate 4000000
RouterB(config-if)#no shutdown

Router C

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/1
RouterC(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/0
RouterC(config-if)#ip address 10.254.254.5 255.255.255.252
RouterC(config-if)#no shutdown

Router Internet.

RouterInternet>enable
RouterInternet#configure terminal
RouterInternet(config)#interface fastethernet 0/0
RouterInternet(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
RouterInternet(config-if)#no shutdown
RouterInternet(config-if)#exit
RouterInternet(config)#interface serial 0/0
RouterInternet(config-if)#ip address 10.254.254.6 255.255.255.252
RouterInternet(config-if)#clock rate 4000000
RouterInternet(config-if)#no shutdown


Configuración de Rutas Estáticas.

Router B

RouterB
RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2

Router C

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

Configuración de las Rutas por Defecto.

RouterB

RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1

RouterC

RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

Router Internet
RouterInternet>enable
RouterInternet#configure terminal
RouterInternet(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

Bueno asi quedaria la configuración de Rutas por defecto, pero vamos a ver que también puede ser con un protocolo de enrutamiento, la otra solución que voy a mostrar va ha ser con RIP Versión 2, ojala que ustedes puedan verificar si es realmente cierto esto ya que como dije una vez yo no soy ningún experto y solamente me interesa aprender y tratar de ayudar, para así algún día llegar bien alto.

Saludos!!

PD: sigan probando. jejeje