CISCO PACKET TRACER

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGIA DEL OESTE
MARISCAL SUCRE
Integrantes:
Joseph Pérez C.I 19.659.064
Ronald Herrera C.I 19.194.486
Yuneidy Fuentes C.I 23.636.169
Leonor Bermúdez C.I 19.044.293
German Fernández C.I 21.115.179
CISCO PACKET TRACER
CISCO PACKET TRACER es un simulador gráfico de redes
desarrollado y utilizado por Cisco como herramienta de entrenamiento
para obtener la certificación CCNA. (Cisco Certified Network Associate).
Packet Tracer es un simulador de entorno de redes de
comunicaciones de fidelidad media, el cual permite crear topologías de
red mediante la selección de los dispositivos y su respectiva ubicación
en un área de trabajo, utilizando una interfaz gráfica. Este a su vez
cuenta la característica de poder configurar diversos protocolos de
enrutamiento en los dispositivos, logrando establecer comunicación
entre numerosas sedes.
CISCO PACKET TRACER
Dispositivos:
Conexión de dispositivos:
Direccionamiento IP:
Vías de conexión (Configuración):
Tablas de enrutamiento (Configuración):
Esquema completo configurado:
CISCO PACKET TRACER
CISCO PACKET TRACER es un programa muy útil para
familiarizarse con el uso de los comandos del IOS (Sistemas
Operativos de los dispositivos de red de CISCO) y el mismo nos brinda
la opción de crear redes (Topologías), adicionar dispositivos
(host, servidores, switch, router, access point, etc), configurar
dispositivos y conectarlos de forma tal que funcionen como si se
estuviera implementando en la realidad.
CISCO PACKET TRACER
Definición
Ventajas y
desventajas
Funcionalidad
Men: Solicitud
Men: Respuesta
CISCO PACKET TRACER
Características Parámetros
Concepto
CISCO PACKET TRACER
Es una herramienta de aprendizaje y simulación de redes
interactiva, que permite a los usuarios crear topologías de
red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con
múltiples representaciones visuales.
Soporta los siguientes protocolos:
HTTP, TCP/IP, Telnet, SSH, TFTP, DHCP y DNS.
TCP/UDP, IPv4, IPv6, ICMPv4 e ICMPv6.
RIP, EIGRP, OSPF Multiárea, enrutamiento estático y redistribución de
rutas.
Ethernet 802.3 y 802.11, HDLC, Frame Relay y PPP.
ARP, CDP, STP, RSTP, 802.1q, VTP, DTP y PAgP, Polly Mkt.
Nuevos recursos, actividades y demostraciones:
OSPF, IPv6, SSH, RSTP, Frame Relay, VLAN's, Spanning Tree, Mike
mkt etc.
Definición:
Son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de
Información de Enrutamiento). Es un protocolo de puerta de enlace
interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por
los routers (encaminadores), aunque también pueden actuar en
equipos, para intercambiar información acerca de redes IP. Es un
protocolo de Vector de distancias ya que mide el número de "saltos"
como métrica hasta alcanzar la red de destino. El límite máximo de
saltos en RIP es de 15, 16 se considera una ruta inalcanzable o no
deseable.
Funcionalidad:
Es utilizado para transferir información de enrutamiento entre
los distintos sistemas autónomos y se conoce como Protocolo de
enrutamiento exterior (EGP). RIP está diseñado para trabajar como
IGP en un AS de tamaño moderado. No ha sido concebido para
utilizarse en entornos más complejos.
Ventajas:
-RIP es más fácil de configurar (comparativamente a otros protocolos).
- Es un protocolo abierto (admite versiones derivadas aunque no
necesariamente compatibles).
- Es soportado por la mayoría de los fabricantes.
Desventajas:
-Para determinar la mejor métrica, únicamente toma en cuenta el
número de saltos, descartando otros criterios (Ancho de
Banda, congestión, carga, retardo, fiabilidad, etc.).
- No está diseñado para resolver cualquier posible problema de
enrutamiento.
Definición:
Es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela
interior, de envestidura dinámica IGP (Interior Gateway Protocol), que
usa el algoritmo SmothWall Dijkstra enlace-estado (LSE - Link State
Algorithm) para calcular la ruta más corta posible, utilizando la métrica
de menor costo.
Funcionamiento:
Es un protocolo que actúa en la capa 3 y esta desarrollado
en la suite de IP (no enruta en ambiente IPX). Fue creado para mejorar
al protocolo RIP, siendo este un protocolo abierto. El algoritmo que
utiliza se denomina Dijkstra Algorithm, también llamado algoritmo de
caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino
más corto dado un vértice origen, al resto de vértices en un grafo con
pesos en cada arista.
Es un protocolo de estado de enlace LSA (Link State
Advertisements) que acumula información usada por el algoritmo SPF
(Shortest Path First) para reconocer el camino más corto a cada nodo.
OSPF es un protocolo IGP que dispone de una base de datos
topológica la cual contiene la información recibida mediante LSA.
Características:
* Protocolo de encaminamiento interior (Interior gateway protocol, IGP)
* Basado en el algoritmo del Estado del enlace (Basado en el algoritmo del
Estado del enlace (link--state)
* Soporta prefijos de longitud variable (VLSM): prefijos + máscaras
* Encaminamiento jerárquico (sistema autónomo dividido en áreas)
* Encaminamiento multimétrica
* Control sobre la inyección de rutas externas
* Descubrimiento dinámico de routers vecinos
* Soporte para autenticación de mensajes
Estados:
Desactivado (DOWN). No intercambia información con ningún router
vecino.
Inicialización (INIT). Establece una relación con los routers vecinos.
Bidireccional (TWO-WAY). Establece el estado de comunicación
bidireccional (dos-vías) con cada enrutador vecino en la misma red IP.
Inicio de Intercambio (EXSTART). Se negocia quien es el "maestro" y
quien es el "esclavo" en su relación y emplean DBD para intercambiar
bases de datos.
Intercambio (EXCHANGE). Intercambian información sobre su estado
de enlace.
Cargando (LOADING). Ejecutan requerimientos de estado de enlace
(LSR).
Adyacencia completa (FULL). Cada enrutador mantiene una lista de
vecinos adyacentes, llamada base de datos de adyacencia.
Concepto:
Es un protocolo propietario patentado y desarrollado por '''CISCO'''
que se emplea con el protocolo TCP/IP según el modelo (OSI) Internet. La
versión original del IP fue diseñada y desplegada con éxito en 1986. Se
utiliza comúnmente como IGP para intercambiar datos dentro de un
Sistema Autónomo, pero también se ha utilizado extensivamente como
Exterior Gateway Protocol (EGP) para el enrutamiento inter-dominio.
Características:
Actualizaciones Periódicas: Cada 90 segundos por defecto, RIP era
cada 30. La actualización es un sumario de las rutas, sólo se
intercambia con los routers vecinos.
Actualizaciones por Broadcast: Las actualizaciones se envían por
broadcast. Protocolos posteriores como RIPv2 ya utilizaban multicast.
Actualizaciones completas de routing: Además de las
actualizaciones por disparo IGRP cada 90 segundos realiza una
sincronización con los vecinos de toda la tabla de routing enviando las
cabeceras.
Conteo al Infinito: Como los demás protocolos de routing de vector
distancia IGRP utiliza un conteo al infinito para evitar bucles.
Horizonte Dividido: IGRP utiliza Horizonte Dividido como ayuda para
prevenir los bucles de la red.
Actualizaciones de Disparo con Ruta Envenenada: IGRP envía las
actualizaciones tan rápido como puede para minimizar el tiempo de
convergencia, si una ruta no es valida entonces envía su actualización.
Balanceo de Carga en Caminos Iguales: Hasta 4 por defecto. Lo
utiliza para mejorar la carga de los enlaces.
Rutas por Defecto: Acepta como candidato al router del borde de la
red.
Algoritmo de Routing Bellman Ford: Utiliza una métrica compuesta y
la varianza para modificar los parámetros del balanceo de carga.
Parámetros:
- Retraso de Envío: Representa el retraso medio en la red en unidades
de 10 microsegundos.
- Ancho de Banda (BandWidth – Bw): Representa la velocidad del
enlace, dentro del rango de los 12000 Mbps y 10 Gbps. En realidad el
valor usado es la inversa del ancho de banda multiplicado por 107.
- Fiabilidad: va de 0 a 255, donde 255 es 100% confiable.
- Distancia administrativa (Load): toma valores de 0 a 255, para un
enlace en particular, en este caso el valor máximo (255) es el pero de
los casos.
- La fórmula usada para calcular el parámetro de métrica es:
(K1*Ancho de Banda) + (K2*Ancho de Banda)/(256-Distancia) +
(K3*Retraso)*(K5/(Fiabilidad + K4)).
Definición:
Es una versión extendida del IGRP. También trabaja con el
algoritmo Vector-Distancia. Se utiliza un algoritmo DUAL (Distributed
Update Algirithm) para obtener un ruteo libre de ciclos. Permite a todos
los routers incluidos en un cambio en la topología sincronizarse al
mismo tiempo. Los routers no afectados por este cambio, no están
incluidos en la re-computación.
Componentes básicos:
- Neighbor discovery / recovery: Es el proceso que los routers usan
para dinámicamente aprender de los otros routers, de sus redes
directamente relacionadas.
- Reliable transport protocol: Es el responsable de garantizar, el
envío ordenado de paquetes EIGRP a todos los vecinos. Soporta tráfico
multicast y unicast.
- DUAL finite state machine: Engloba el proceso de decisión de la
computación de todas las rutas.
- Protocol dependent modules: Son responsables de la capa de
red, son requerimientos específicos del protocolo. Por ejemplo, el
módulo IP-EIGRP es el responsable de enviar y recibir paquetes
EIGRP encapsulados en IP.
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CISCO PACKET TRACER

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DEL OESTE MARISCAL SUCRE Integrantes: Joseph Pérez C.I 19.659.064 Ronald Herrera C.I 19.194.486 Yuneidy Fuentes C.I 23.636.169 Leonor Bermúdez C.I 19.044.293 German Fernández C.I 21.115.179
  • 3. CISCO PACKET TRACER es un simulador gráfico de redes desarrollado y utilizado por Cisco como herramienta de entrenamiento para obtener la certificación CCNA. (Cisco Certified Network Associate). Packet Tracer es un simulador de entorno de redes de comunicaciones de fidelidad media, el cual permite crear topologías de red mediante la selección de los dispositivos y su respectiva ubicación en un área de trabajo, utilizando una interfaz gráfica. Este a su vez cuenta la característica de poder configurar diversos protocolos de enrutamiento en los dispositivos, logrando establecer comunicación entre numerosas sedes.
  • 8. Vías de conexión (Configuración):
  • 9. Tablas de enrutamiento (Configuración):
  • 12. CISCO PACKET TRACER es un programa muy útil para familiarizarse con el uso de los comandos del IOS (Sistemas Operativos de los dispositivos de red de CISCO) y el mismo nos brinda la opción de crear redes (Topologías), adicionar dispositivos (host, servidores, switch, router, access point, etc), configurar dispositivos y conectarlos de forma tal que funcionen como si se estuviera implementando en la realidad.
  • 19. Es una herramienta de aprendizaje y simulación de redes interactiva, que permite a los usuarios crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales. Soporta los siguientes protocolos: HTTP, TCP/IP, Telnet, SSH, TFTP, DHCP y DNS. TCP/UDP, IPv4, IPv6, ICMPv4 e ICMPv6. RIP, EIGRP, OSPF Multiárea, enrutamiento estático y redistribución de rutas. Ethernet 802.3 y 802.11, HDLC, Frame Relay y PPP. ARP, CDP, STP, RSTP, 802.1q, VTP, DTP y PAgP, Polly Mkt. Nuevos recursos, actividades y demostraciones: OSPF, IPv6, SSH, RSTP, Frame Relay, VLAN's, Spanning Tree, Mike mkt etc.
  • 20. Definición: Son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de Información de Enrutamiento). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por los routers (encaminadores), aunque también pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de redes IP. Es un protocolo de Vector de distancias ya que mide el número de "saltos" como métrica hasta alcanzar la red de destino. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, 16 se considera una ruta inalcanzable o no deseable.
  • 21. Funcionalidad: Es utilizado para transferir información de enrutamiento entre los distintos sistemas autónomos y se conoce como Protocolo de enrutamiento exterior (EGP). RIP está diseñado para trabajar como IGP en un AS de tamaño moderado. No ha sido concebido para utilizarse en entornos más complejos.
  • 22. Ventajas: -RIP es más fácil de configurar (comparativamente a otros protocolos). - Es un protocolo abierto (admite versiones derivadas aunque no necesariamente compatibles). - Es soportado por la mayoría de los fabricantes. Desventajas: -Para determinar la mejor métrica, únicamente toma en cuenta el número de saltos, descartando otros criterios (Ancho de Banda, congestión, carga, retardo, fiabilidad, etc.). - No está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento.
  • 23. Definición: Es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior, de envestidura dinámica IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el algoritmo SmothWall Dijkstra enlace-estado (LSE - Link State Algorithm) para calcular la ruta más corta posible, utilizando la métrica de menor costo.
  • 24. Funcionamiento: Es un protocolo que actúa en la capa 3 y esta desarrollado en la suite de IP (no enruta en ambiente IPX). Fue creado para mejorar al protocolo RIP, siendo este un protocolo abierto. El algoritmo que utiliza se denomina Dijkstra Algorithm, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen, al resto de vértices en un grafo con pesos en cada arista. Es un protocolo de estado de enlace LSA (Link State Advertisements) que acumula información usada por el algoritmo SPF (Shortest Path First) para reconocer el camino más corto a cada nodo. OSPF es un protocolo IGP que dispone de una base de datos topológica la cual contiene la información recibida mediante LSA.
  • 25. Características: * Protocolo de encaminamiento interior (Interior gateway protocol, IGP) * Basado en el algoritmo del Estado del enlace (Basado en el algoritmo del Estado del enlace (link--state) * Soporta prefijos de longitud variable (VLSM): prefijos + máscaras * Encaminamiento jerárquico (sistema autónomo dividido en áreas) * Encaminamiento multimétrica * Control sobre la inyección de rutas externas * Descubrimiento dinámico de routers vecinos * Soporte para autenticación de mensajes
  • 26. Estados: Desactivado (DOWN). No intercambia información con ningún router vecino. Inicialización (INIT). Establece una relación con los routers vecinos. Bidireccional (TWO-WAY). Establece el estado de comunicación bidireccional (dos-vías) con cada enrutador vecino en la misma red IP. Inicio de Intercambio (EXSTART). Se negocia quien es el "maestro" y quien es el "esclavo" en su relación y emplean DBD para intercambiar bases de datos. Intercambio (EXCHANGE). Intercambian información sobre su estado de enlace. Cargando (LOADING). Ejecutan requerimientos de estado de enlace (LSR). Adyacencia completa (FULL). Cada enrutador mantiene una lista de vecinos adyacentes, llamada base de datos de adyacencia.
  • 27. Concepto: Es un protocolo propietario patentado y desarrollado por '''CISCO''' que se emplea con el protocolo TCP/IP según el modelo (OSI) Internet. La versión original del IP fue diseñada y desplegada con éxito en 1986. Se utiliza comúnmente como IGP para intercambiar datos dentro de un Sistema Autónomo, pero también se ha utilizado extensivamente como Exterior Gateway Protocol (EGP) para el enrutamiento inter-dominio.
  • 28. Características: Actualizaciones Periódicas: Cada 90 segundos por defecto, RIP era cada 30. La actualización es un sumario de las rutas, sólo se intercambia con los routers vecinos. Actualizaciones por Broadcast: Las actualizaciones se envían por broadcast. Protocolos posteriores como RIPv2 ya utilizaban multicast. Actualizaciones completas de routing: Además de las actualizaciones por disparo IGRP cada 90 segundos realiza una sincronización con los vecinos de toda la tabla de routing enviando las cabeceras. Conteo al Infinito: Como los demás protocolos de routing de vector distancia IGRP utiliza un conteo al infinito para evitar bucles.
  • 29. Horizonte Dividido: IGRP utiliza Horizonte Dividido como ayuda para prevenir los bucles de la red. Actualizaciones de Disparo con Ruta Envenenada: IGRP envía las actualizaciones tan rápido como puede para minimizar el tiempo de convergencia, si una ruta no es valida entonces envía su actualización. Balanceo de Carga en Caminos Iguales: Hasta 4 por defecto. Lo utiliza para mejorar la carga de los enlaces. Rutas por Defecto: Acepta como candidato al router del borde de la red. Algoritmo de Routing Bellman Ford: Utiliza una métrica compuesta y la varianza para modificar los parámetros del balanceo de carga.
  • 30. Parámetros: - Retraso de Envío: Representa el retraso medio en la red en unidades de 10 microsegundos. - Ancho de Banda (BandWidth – Bw): Representa la velocidad del enlace, dentro del rango de los 12000 Mbps y 10 Gbps. En realidad el valor usado es la inversa del ancho de banda multiplicado por 107. - Fiabilidad: va de 0 a 255, donde 255 es 100% confiable. - Distancia administrativa (Load): toma valores de 0 a 255, para un enlace en particular, en este caso el valor máximo (255) es el pero de los casos. - La fórmula usada para calcular el parámetro de métrica es: (K1*Ancho de Banda) + (K2*Ancho de Banda)/(256-Distancia) + (K3*Retraso)*(K5/(Fiabilidad + K4)).
  • 31. Definición: Es una versión extendida del IGRP. También trabaja con el algoritmo Vector-Distancia. Se utiliza un algoritmo DUAL (Distributed Update Algirithm) para obtener un ruteo libre de ciclos. Permite a todos los routers incluidos en un cambio en la topología sincronizarse al mismo tiempo. Los routers no afectados por este cambio, no están incluidos en la re-computación.
  • 32. Componentes básicos: - Neighbor discovery / recovery: Es el proceso que los routers usan para dinámicamente aprender de los otros routers, de sus redes directamente relacionadas. - Reliable transport protocol: Es el responsable de garantizar, el envío ordenado de paquetes EIGRP a todos los vecinos. Soporta tráfico multicast y unicast. - DUAL finite state machine: Engloba el proceso de decisión de la computación de todas las rutas. - Protocol dependent modules: Son responsables de la capa de red, son requerimientos específicos del protocolo. Por ejemplo, el módulo IP-EIGRP es el responsable de enviar y recibir paquetes EIGRP encapsulados en IP.