trabajo eloy

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS UNIDAD ACADÉMICA DE PINOS REDES DE ÁREA LOCAL ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE ALUMNA: MARIANA NATHALY SANDOVAL GRANADOS MAESTRO: ELOY CONTRERAS DE LIRA CARRERA: TECNÓLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GRADO Y GRUPO: 2°A

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Page 1: Trabajo eloy

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE PINOS

REDES DE ÁREA LOCAL

ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE

ALUMNA: MARIANA NATHALY SANDOVAL GRANADOS

MAESTRO: ELOY CONTRERAS DE LIRA

CARRERA: TECNÓLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GRADO Y GRUPO: 2°A

FECHA DE ENTREGA: 4 DE ABRIL DE 2014

Page 2: Trabajo eloy

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................1

¿QUÉ ES ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE?.................................................2

CARACTERÍSTICAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE.................................3

VENTAJAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE................................................4

DESVENTAJAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE.........................................5

DIFERENCIAS VECTOR DISTANCIA Y ESTADO ENLACE......................................6

PROTOCOLOS QUE UTILIZA ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE........................7

COMPARACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ESTADO ENLACE...................................8

REQUISITOS DE LOS PROTOCOLOS ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE..........9

MAPA MENTAL..........................................................................................................10

CONCLUSIÓN............................................................................................................11

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Page 3: Trabajo eloy

INTRODUCCIÓN

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace son semejantes a la utilización

de un mapa. Con un mapa, puede ver todas las posibles rutas y determinar su propia

ruta preferida.

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace son más similares a los mapas

de carretera ya que crean un mapa topológico de la red y cada router utiliza dicho

mapa para determinar la ruta más corta hacia cada red. De la misma manera en que

se utiliza un mapa para buscar la ruta hacia otro pueblo, los routers de estado de

enlace utilizan un mapa para determinar la ruta preferida para alcanzar otro destino.

Los routers que ejecutan un protocolo de enrutamiento de estado de enlace envían

información acerca del estado de sus enlaces a otros routers en el dominio de

enrutamiento. El estado de dichos enlaces hace referencia a sus redes conectadas

directamente e incluye información acerca del tipo de red y los routers vecinos en

dichas redes; de allí el nombre protocolo de enrutamiento de estado de enlace.

Los protocolos de enrutamiento del estado de enlace difieren de los protocolos de

vector distancia ya que los routers mantienen una visión completa de la topología de

la red.

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Page 4: Trabajo eloy

¿QUÉ ES ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE?

A los protocolos de enrutamiento de estado de enlace también se los conoce como

protocolos de shortest path first y se desarrollan en torno del algoritmo shortest path

first (SPF) de Edsger Dijkstra.

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace son conocidos por presentar

una complejidad bastante mayor que sus vectores de distancia equivalentes. Sin

embargo, la funcionalidad y configuración básicas de los protocolos de enrutamiento

de estado de enlace no son complejas en absoluto. Incluso el mismo algoritmo puede

comprenderse fácilmente.

Al algoritmo de Dijkstra se le llama comúnmente algoritmo shortest path first (SPF).

Este algoritmo acumula costos a lo largo de cada ruta, desde el origen hasta el

destino. Si bien al algoritmo de Dijkstra se conoce como el algoritmo shortest path

first, éste es de hecho el objetivo de cada algoritmo de enrutamiento.

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Page 5: Trabajo eloy

CARACTERÍSTICAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE

• Los protocolos de enrutamiento del estado de enlace reúnen la información de

ruta de todos los demás routers de la red o dentro de un área definida de la

red.

• Estos protocolos responden rápidamente a los cambios de red ya que envían

actualizaciones desencadenadas sólo cuando se haya producido un cambio

de red.

• Las actualizaciones se llevan a cabo mediante el envío de un tipo de paquetes

llamado publicaciones de estado de enlace (link state advertisements o LSA).

• Otro tipo importante de paquetes son los paquetes “hello”. Cada router envía

los paquetes hello en multicast para realizar un seguimiento del estado de los

routers vecinos.

• Los routers usan la información de los paquetes “hello” y las LSA que han

recibido de otros routers para crear una base de datos de la red.

• Además usan el algoritmo Shortest-Path First (SPF o algoritmo de Dijkstra)

para calcular la ruta más corta hacia cada red y almacenan esta ruta en la

tabla de enrutamiento.

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Page 6: Trabajo eloy

VENTAJAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE

• Los protocolos del estado de enlace utilizan métricas de costo para elegir rutas

a través de la red.

• Los protocolos del estado de enlace utilizan actualizaciones generadas por

eventos e inundaciones de LSA para informar los cambios en la topología de

red a todos los routers de la red de forma inmediata.

• Cada router posee una imagen completa y sincronizada de la red.

• El tamaño de la base de datos del estado de enlace se pueden minimizar con

un cuidadoso diseño de red que la divida en áreas.

• Los protocolos del estado de enlace admiten CIDR y VLSM.

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Page 7: Trabajo eloy

DESVENTAJAS DE ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE

• Requieren más memoria y potencia de procesamiento que los protocolos de

vector-distancia.

• Requieren un diseño de red jerárquico estricto para que una red se pueda

dividir en áreas más pequeñas a fin de reducir el tamaño de las tablas de

topología.

• Requieren un administrador que comprenda bien los protocolos.

• Inundan la red de LSA durante el proceso inicial de detección.

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Page 8: Trabajo eloy

DIFERENCIAS VECTOR DISTANCIA Y ESTADO ENLACE

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Page 9: Trabajo eloy

PROTOCOLOS QUE UTILIZA ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE

Los protocolos de enrutamiento de link-state son conocidos por presentar una

complejidad bastante mayor que sus vectores distancia equivalentes. Sin embargo,

la funcionalidad y configuración básicas de los protocolos de enrutamiento de link-

state no son complejas en absoluto. Incluso el mismo algoritmo puede comprenderse

fácilmente.

Los protocolos de enrutamiento de link-state modernos están diseñados para

minimizar los efectos en la memoria, el CPU y el ancho de banda. La utilización y

configuración de áreas múltiples puede reducir el tamaño de las bases de datos de

link-state.

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Page 10: Trabajo eloy

COMPARACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ENRUTAMIENTO DE ESTADO ENLACE

ISIS

Fue diseñado por ISO (Organización Internacional para la Estandarización) y se

describe en ISO 10589. DEC (Digital Equipment Corporation) desarrolló la primera

representación de este protocolo de enrutamiento que se conoce como DECnet de

fase V. Radia Periman fue la principal diseñadora del protocolo de enrutamiento ISIS.

ISIS se diseñó originalmente para el suite de protocolo OSI y no para el suite de

protocolo de TCP/IP. Más adelante, ISIS integrado, o ISIS doble, incluyó la

compatibilidad con redes IP. Si bien se conoció a ISIS como el protocolo de

enrutamiento más utilizado por proveedores e ISP, se están comenzando a utilizar

más redes ISIS corporativas.

OSPF

OSPF fue diseñado por el grupo de trabajo de OSPF: IETF (Grupo de trabajo de

ingeniería de Internet), que aún hoy existe.

El desarrollo de OSPF comenzó en 1987 y actualmente hay dos versiones en uso:

· OSPFv2: OSPF para redes IPv4 (RFC 1247 y RFC 2328)

· OSPFv3: OSPF para redes IPv6 (RFC 2740)

La mayor parte del trabajo en OSPF lo realizó John Moy, autor de la mayoría de los

RFC sobre OSPF. Su libro, OSPF, Anatomy of an Internet Routing Protocol ofrece

una interesante perspectiva sobre el desarrollo de OSPF.

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Page 11: Trabajo eloy

REQUISITOS DE LOS PROTOCOLOS ENRUTAMIENTO ESTADO ENLACE

REQUISITOS DE MEMORIA

Los protocolos de enrutamiento de link-state normalmente requieren más memoria,

más procesamiento de CPU y, en ocasiones, un mayor ancho de banda que los

protocolos de enrutamiento vector distancia. Los requisitos de memoria responden a

la utilización de bases de datos de link-state y la creación del árbol SPF.

REQUISITOS DE PROCESAMIENTO

Los protocolos de link-state también pueden requerir un mayor procesamiento de

CPU que los protocolos de enrutamiento vector distancia. El algoritmo SPF requiere

un mayor tiempo de CPU que los algoritmos vector distancia, como Bellman-Ford, ya

que los protocolos de link-state crean un mapa completo de la topología.

REQUISITOS DE ANCHO DE BANDA

La saturación de paquetes de link-state puede ejercer un impacto negativo en el

ancho de banda disponible en una red. Si bien esto sólo debería ocurrir durante la

puesta en marcha inicial de los routers, también podría ser un problema en redes

inestables.

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Page 12: Trabajo eloy

MAPA MENTAL

Es como una carretera

Calcula la ruta más corta

ESTADO ENLACE

ESTADO ENLACE

ESTADO ENLACE

Muestra una visión de la topología

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Page 13: Trabajo eloy

CONCLUSIÓN

El estado enlace es la descripción de una interfaz y de su relación con los routers

vecinos.

El enrutamiento de estado enlace es más difícil de configurar en este caso es mejor

usar vector distancia porque este es más fácil de configurar y administrar.

Enrutamiento estado enlace usa menos ancho de banda, tiene una vista común de la

red y envía paquetes de estado enlace a todos los routers de red.

Los protocolos de enrutamiento estado enlace reúnen la información de la ruta a

todos los demás routers de la red.

El objetivo final es que cada router reciba toda la información de estado de enlace

acerca de todos los demás routers en el área de enrutamiento. Con esta información

de estado de enlace, cada router puede crear su propio mapa topológico de la red y

calcular independientemente la ruta más corta hacia cada red.

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