Algoritmo de actualización difusa-Establecimiento de
adyacencias de vecinos-Protocolo de transporte
confiable-Actualizaciones parciales y
limitadas-Balanceo de carga de mismo costo o con
distinto costo
7.1.1.2 Módulos
pendientes de
protocolo
Módulos
dependientes de
protocolo (PDM)
7.1.1.3
Protocolo de
transporte
confiable
7.1.1.4
Autentificación
7.1.2 Tipos de
paquetes EIGRP
7.1.2.1 Tipos de
paquetes EIGR
7.1.2.2 Paquetes de
saludo EIGRP
7.1.2.3
Paquetes de
actualizaciones
y acuse de
recibo EIGRP
Paquetes de
actualización EIGRP:
para propagar
información de routing
Paquetes de acuse
de recibo EIGRP:
cuando se usa el
método de entrega
confiable.
7.1.2.4
Paquetes de
consulta y de
respuesta
EIGRP
7.1.2.5
Actividad:
Identificar el tipo
de paquete
EIGRP
7.1.2.6 Demostración
de video: Observación
de las comunicaciones
del protocolo EIGRP
7.1.3 Mensajes de EIGRP
7.1.3.1
Encapsulación de
mensajes EIGRP
7.1.3.2 TLV y
encabezado de
paquetes EIGRP
Todos incluyen
Actualizar-Consulta
Respuesta-Saludo
7.2 Configuración de EIGRP para IPv4
7.2.1 configuracion de EIGRP para IPv4
7.2.1.1 Topologia de la red EIGRP
se muestra la topología que se usa
en este curso para configurar EIGRP
para IPv4.
Los routers en la topología tienen una
configuración inicial, que incluye las
direcciones de las interfaces
7.2.1.2 Numeros de sistemas autónomo
EIGRP utiliza el comando router
eigrp autonomous system
IANA es un conjunto de redes bajo el
control administrativo
ISP y grandes instituciones utilizan el
protocolo de routing de gateway exterio
7.2.1.3 El comando router de EIGRP
El comando del modo de
configuración global router
En la figura 3, se muestra la
configuración del proceso EIGRP en los
routers R1, R2 y R3
En este ejemplo, 1 identifica este proceso
EIGRP en particular, que está en ejecución en
el router.
7.2.1.4Id. de router EIGRP
Determinación del ID del router
se utiliza para identificar de
forma única a cada router
Los routers Cisco derivan la ID del
router sobre la base de tres criterios
1. Se utiliza la dirección IPv4 configurada
con el comando eigrp router-id del modo
de configuración del router.
2. Si la ID del router no está configurada, el
router elige la dirección IPv4 más alta de
cualquiera de sus interfaces loopback.
3. Si no se configuró ninguna interfaz loopback, el
router elige la dirección IPv4 activa más alta de
cualquiera de sus interfaces físicas.
7.2.1.5Configuración de la ID del
router EIGRP
eigrp router-id (comando)
se usa para configurar la ID del router EIGRP
Router(config)# router eigrp autonomous-system
7.2.1.6El comando network
tiene la misma función que en
todos los protocolos de routing
IGP
Se habilita cualquier interfaz en el
router que coincida con la dirección de
red en el comando network
Se incluye la red de las interfaces en las
actualizaciones de routing EIGRP.
7.1.2.7 El comando network y la
máscara wildcard
manera predeterminada, cuando se usan el
comando network y una dirección de red IPv4
Para configurar EIGRP para que anuncie únicamente
subredes específicas, utilice la opción wildcard-mask
. El comando passive-interface se puede
utilizar para evitar que se formen
adyacencias de vecino.
En la figura 1, se muestra que el R1, el
R2 y el R3 no tienen vecinos en sus
interfaces GigabitEthernet 0/0.
7.2.2Verificación de EIGRP: análisis de vecinos
7.2.2.1 Verificación de EIGRP:
análisis de vecinos
show ip eigrp neighbors incluye lo
siguiente:
Columna H: enumera los vecinos en el orden
en que fueron descubiertos.
Address: dirección IPv4 del vecino.
Interface: la interfaz local en la cual se
recibió este paquete de saludo.
7.2.2.2Verificación de EIGRP: comando show
ip protocols
show ip protocols muestra los parámetros y otra
información acerca del estado actua
El resultado en la figura 1 indica varios parámetros
EIGRP, incluido lo siguiente:
1. EIGRP es un protocolo de routing dinámico
activo en el R1, configurado con el número de
sistema autónomo 1.
La ID de router EIGRP del R1 es 1.1.1.1.
3. Las distancias administrativas de EIGRP en
el R1 son AD interna de 90 y externa de 170
(valores predeterminados).
7.2.2.3 Verificación de EIGRP: análisis
de la tabla de routing IPv4
examinar las tablas de routing IPv4 con el
comando show ip route
el administrador de red debe verificar la
información en la tabla de routing para asegurarse
de que esté completada
Router(config-router)# no auto-summary
En la figura 1, se muestra la topología
del R1, el R2 y el R3.
7.3 Funcionamiento de EIGRP
7.3.1 Detección inicial de
rutas EIGRP
7.3.1.1 Adyacencia de vecinos
EIGRP
Descubir redes remotas de
otros routers y convergencia
Paquetes par establecer y
mantener las adyecencias.
Configuracion con el mismo
numero de sistemas autonomo
1.- Enlace y envia un paquete de
saludo EIGRP
2.- Responde con un paquete
de actualización
3.- Intercambio de saludos, se
establece la adyecencia
7.3.1.2 Tabla de
topología de EIGRP
Router receptor agrega entradas
a la tabla de topologia
Tabla para cada
protocolo de routing
IPv4 e IPv6
1.- Información de las rutas
2.-Paquete de acuse de recibo,
la actualiación
3.- redes que conoce, excepto
descubiertas
4.- Agrega información propia
a la tabla 5.-Responde al
paquete
7.3.2 Métricas
7.3.2.1 Métrica
compuesta de EIGRP
Ancho de banda
Retraso
Confiabilidad
Carga
Lamétrica
compuesta
7.3.2.2Análisis de los
valores de interfaz
BW: Ancho de banda
DLY: Retraso de la interfaz
Reliability: Confiabilidad
de la interfaz
Txload, Rxload:
Cargta transmitida
7.3.2.3 Métrica de ancho de
banda
Valor estático que utiliza
algunos protocolos de routing
kilobits por segundo (kb/s)
show interfaces
7.3.2.4 Métrica de retraso
Tiempo que tarda un paquete
en atravesar la ruta
(DLY) Valor estático determinado en
función del tipo de enlace al cual se
encuentra la interfaz
7.3.2.6 Cálculo de la métrica de EIGRP
Ancho de banda
Retardo
Cálculo de la métrica
7.3.3 DUAL y la tabla de topología
7.3.3.1 Conceptos acerca de DUAL
Actualización por difusión, para
proporcionar mejor ruta
Sucesor
Distancia factible(FD)
Sucesor factible (FS)
7.3.3.3 Sucesor y distancia
Router para reenvio de
paquetes
IP del sucesor entrada de tabla
de enrutamiento
7.3.3.4 Sucesores factibles, condición de
factibilidad y distancia notificada
Sucesos factibles (FS)
Ruta de respaldo sin bucles a la
misma red.
7.3.4 DUAL y la convergencia
7.3.4.1 Máquina de estados finitos
(FSM) DUAL
El núcleo de EIGRP son DUAL y su
motor de cálculos de ruta EIGRP
sta FSM contiene toda la lógica que se utiliza
para calcular y comparar rutas en una red EIGRP
7.3.4.2 DUAL:
Sucesor factible
Antes de simular la falla, debe habilitarse la
depuración de DUAL mediante el comando
debug eigrp fsm
El esultado de debug muestra la actividad que genera
DUAL cuando un enlace queda fuera de servicio
7.3.4.3 DUAL: Ausencia
de sucesor factible
A veces, la ruta al sucesor
falla y no hay ningún FS.
DUAL no tiene una ruta de
respaldo a la red sin bucles
garantizada
DUAL pone la red en
estado activo
DUAL consulta activamente a sus
vecinos en busca de un nuevo suceso
7.4 Configuración de EIGRP para IPv6
7.4.1 Comparación entre
EIGRP para IPv4 e IPV6
7.4.1.1 EIGRP para IPv6
en IPv6, la dirección de red se denomina
“prefijo” y la máscara de subred se
denomina “longitud de prefijo”.
EIGRP para IPv6 también usa DUAL como
motor de cómputo para garantizar rutas
principales
Al igual que con todos los protocolos de routing
IPv6, EIGRP para IPv6 tiene procesos separados
de los de su homólogo para IPv4
7.4.1.2 Comparación entre
EIGRP para IPv4 e IPv6
Rutas anunciadas:
Vector distancia:
Tecnología de convergencia:
Métrica
7.4.1.3 Direcciones IPv6 link-local
Una dirección IPv6 link-local permite que un dispositivo
se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado
en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred)
Los mensajes EIGRP para IPv6 se
envían mediante lo siguiente:
Dirección IPv6 de origen:
Dirección IPv6 de destino:
7.4.2 Configuración entre EIGRP
7.4.2.1 Topologia de red EIGRP para IPv6
7.4.2.2 Configuracio de direcciones IPv6 link local