Resultado Concurso RedesCisco
Estimados miembros de las comunidad.
El ganador del libro de CCNP se llama:
Carlos Patricio Garay Santibañez, Santiago de Chile
Favor le pedimos a Carlos a la brevedad contactar al equipo de RedesCisco para efectos de envío.
correo de contacto: jspichiger@gmail.com
¡Felicitamos al Ganador!
La respuesta correcta, que muchos acertaron, tiene relación con comprender que a iguales métricas el protocolo de enrutamiento genera un balanceo de carga hacia la ip de destino.
Actualizado: Competencia Cisco Netriders 2011 link de acceso a registro

Link de registro en el concurso
http://www.academynetriders.com/
clave de registro: latam2011
El concurso de Netriders es una competencia organizada por la Academia de Networking de Cisco e involucra todas las academias de nuestra región: Argentina, Paraguay, Urugay y Chile. Nos llamamos cono Sur.
Este concurso mide conocimientos y habilidades de los estudiantes del programa e incentiva la participación y colaboración de todos los actores que forman esta gran familia.
Así que a participar y a informarse en cada una de las academias locales y que gane el mejor!
Atte
Juan Carlos Spichiger
Concurso RedesCisco
¿Quieres ganarte este libro?
Solo mira el desafío que tenemos para tí en el menú “concurso” de nuestra página.

Libro CCNP ROUTE
Tipos de áreas en OSPF
Sin duda que OSPF es un protocolo complejo y requiere mucho estudio para poder comprender bien como funciona, y mucha práctica para poder dominarlo. Uno de los conceptos más importantes dentro de OSPF es el diseño y funcionamiento de las distintas áreas, cosa que confunde bastante cuando se está conociendo este protocolo.
Para poder explicar como funciona cada una de ellas es necesario conocer los tipos de LSA (Link State Advertisements) que utiliza OSPF para comunicarse entre vecinos y traspasar información de enrutamiento entre ellos.
Tipo 1 (Router LSA)
Cada router dentro de un área X envía LSA de tipo 1 a sus vecinos. Este LSA nunca sale del área a la cual pertenece y contiene el Router-ID del remitente, y todos los enlaces que lo conectan.
Tipo 2 (Network LSA)
Es enviado por el DR (Designated Router) dentro de la red. Él informa a los demás las redes y máscara que tiene conectados. Este LSA nunca sale del área a la cual corresponde. Es decir, un ABR no lo reenvía a otra área.
Tipo 3 (Summary LSA)
Las envía un ABR para traspasar la información de un área a otra. OSPF las denomina “summary”.
Tipo 4 (ASBR-Summary LSA)
Representa a un ASBR (Autonomous System Border Router)
Tipo 5 (External LSA)
Representa a una ruta externa redistribuida dentro de OSPF desde otro protocolo (Ej: EIGRP). El ASBR toma las rutas provenientes del protocolo externo y las reenvía como tipo 5 a todas las áreas internas, excepto a las de tipo Stub.
Tipo 7
Las normas de OSPF dicen que solamente en un área Backbone (Area 0) debería haber redistribución. En un área NSSA se puede conectar un router que tenga conexión con otro protocolo de enrutamiento externo (ej: RIP) y el ASBR enviaría esas redes en formato de tipo 7, de tal manera que el ABR las tome y las redistribuya como tipo 5.
Las LSA de tipo 1 y 2 están presentes en todas las áreas y nunca se envían fuera de la cual pertenecen. Las demás LSA se envían entre áreas dependiendo de la función que cumplan.
Tipos de Area
- Standard
- Backbone (Area 0)
- Stub Area
- Totally Stubby Area
- Not-so-stuby Area (NSSA)
- Totally Stubby NSSA
Standard
Es el área por defecto y permite actualización de enlaces, sumarización de rutas y rutas externas Sigue leyendo
Direcciones Multicast conocidas y tabla de distancia administrativa por protocolo
Cosas que no se deben olvidar:
Direcciones Multicast conocidas. (El rango 224.0.0.0/24 está reservado para tareas de administración)
- 224.0.0.1 Todos los hosts en una subred
- 224.0.0.2 Todos los routers en una subred
- 224.0.0.4 Distance Vector Multicast Routing Protocols (DVMRP)
- 224.0.0.5 Todos lso routers OSPF (DRothers)
- 224.0.0.6 Todos los routerd designados OSPF (DR)
- 224.0.0.9 Routers RIP y RIPng
- 224.0.0.10 Routers EIGRP
- 224.0.0.13 Routers PIM (Protocol independent Multicast)
Distancia administrativa en routers Cisco
Valor Origen de la ruta
0 Interfaz directamente conectada
1 Ruta estática
5 Ruta sumarizada de EIGRP
20 External Border Gateway Protocol (eBGP)
90 Rutas internas de EIGRP
100 IGRP (Descontinuado)
110 OSPF
115 Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)
120 Routing Information Protocol (RIP)
140 Exterior Gateway Protocol (EGP) (Descontinuado)
160 On Demand Routing (ODR)
170 Rutas externas de EIGRP
200 Internal BGP (iBGP)
255 Descartar totalmente la ruta Sigue leyendo
Videoclase 18: Interconectando routers Juniper y Cisco con WMWare, GNS3 y OSPF
Luego de pasar 2 días intentando hacer funcionar JunOS en mi Windows 7, lo logré utilizando VMWare. Luego, el paso lógico era interconectar la máquina virtual Juniper con algún router Cisco con GNS3. En este video muestro como se hace en una topología sencilla corriendo OSPF entre ambas marcas.
Es interesante conocer la interoperabilidad de fabricantes, aunque sea algo muy básico, ya que es bastante frecuente encontrar dispositivos de distintas marcas en un entorno de producción real más allá de los tradicionales laboratorios de Networking.
Les dejo el video de 25 minutos. Si quieren intentarlo ustedes mismos, cosa que recomiendo ya que es bastante entretenido, sigan este tutorial.
Emulando un router Juniper con JunOS Olive, FreeBSD y VMWare
Hay personas que cuando se les mete una idea en la cabeza, no descansan hasta que les resulta y yo me considero uno de ellos. Después de haber perdido casi 20 horas en intentar emular un router Juniper, he logrado correr JunOS, el sistema operativo. ¡Momento! ¿no que este es un blog dedicado a Cisco? Mayoritariamente sí, pero somos personas que amamos el mundo del Networking en general y, en la vida real, no todo es Cisco. Tenemos que aprender a convivir con otro tipo de fabricantes y dispositivos como Juniper, Force10 (aún no lo pruebo pero ya veremos), Huawei, Unix, 3COM, entre otros.
En este artículo mostraré la configuración definitiva que me permitió correr JunOS en una máquina virtual. El siguiente paso será conectarlo a GNS3 para interconectarlo con los routers Cisco y Linux (Quagga) corriendo OSPF y BGP, pero eso lo dejaré para otro artículo.
Requerimientos
- WMWare Player o VirtualBox
- FreeBSD 4.11 miniinst
- Virtual Serial Ports Emulator (VSPE)
- Una imagen de JunOS inferior a 8.4 (a partir de 8.5 corre sobre FreeBSD 6)
Instalación
Lo primero es instalar FreeBSD en la máquina virtual ya que JunOS está basado en este gran sistema operativo. No voy a aclarar como se hace eso en detalle, pero sí hay que seguir ciertas indicaciones especiales. Con una instalación general es más que suficiente pues la mayoría de las configuraciones de FreeBSD desparecerán cuando se instale el paquete JunOS.
Instrucciones (ver las referencias al pie del artículo para más información y algunos screenshots del proceso) Sigue leyendo
Interconectando routers Linux y Cisco con OSPF
Como ya sabemos OSPF es un protocolo de enrutamiento estándar de la industria (RFC 2338). Esto significa que, a diferencia de EIGRP que es propietario de Cisco y solo puede correr en routers de esa marca, OSPF está presente en una gran variedad de routers de diferentes fabricantes como Huawei, Juniper, Force10, entre otros. Por supuesto, en distintos sistemas operativos de código libre también se puede correr OSPF como es el caso de OpenBSD (ver OpenBGPd y OpenOSPFd) y Linux. En este artículo mostraré como interconectar un router Linux basado en Debian montado en una máquina virtual (Virtualbox) con una topología simple de dos routers Cisco en GNS3 y lograr establecer conectividad de capa3 entre las máquinas.
Esta topología usaremos como ejemplo:

Las tres máquinas pertenecen al área 0 de OSPF (para hacerlo simple) y el PC corresponde a Virtualbox corriendo en la misma máquina física donde corre GNS3. Para esto deben tener VirtualBox (o VMWare si lo prefieren) con algún Linux ya corriendo en su PC. En mi caso utilizaré Debian. Básicamente, la máquina virtual instala un adaptador de red virtual en el sistema operativo Linux (eth0) que está conectada internamente con VirtualBox hacia Internet en modo NAT. Para mantener conexión a Internet en Linux (ej, para actualizar y descargar paquetes) vamos a mantener la interfaz eth0 intacta. Lo que haremos será agregar una nueva interfaz a Linux (eth1) desde Virtualbox. Para eso hay que apagar la máquina virtual y configurar las opciones de red de la siguiente forma: Sigue leyendo
Videoclase 17: Redistribución de EIGRP + OSPF multiárea con Virtual Links
Hoy les dejo una sesión en video de 45 mins donde explico los conceptos de redistribución de rutas con EIGRP en OSPF multiárea con virtual links y viceversa. Pueden bajar la topología para GNS3 con el direccionamiento IP listo para que intenten resolverla ustedes. Los detalles abajo del video
Link en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nQrfiQgwlKk
Descargar topología para GNS3: http://www.redescisco.net/v2/archivos/OSPF_EIGRP.rar
Proceso de establecimiento de vecinos con EIGRP
EIGRP es un protocolo de enrutamiento que tiene muchas similitudes con OSPF, como las tablas de topología y vecinos, las actualizaciones períodicas y parciales y el descubrimiento de vecinos. Justamente trataré este último tema.
Cuando un router inicia EIGRP, el administrador debe declarar las interfaces en las cual EIGRP operará. Para este artículo usaremos el siguiente ejemplo:

Antes de que los routers intercambien actualizaciones de enrutamiento informando a sus vecinos de las rutas que conocen, debe establecerse el proceso de establecimiento de vecindad. Los vecinos son routers que están directamente conectados en sus enlaces físicos, o en el caso de una nube Frame Relay, el router en el otro extremo del PVC.
Según el diagrama, R1 puede establecer vecindad solo con R2, y este con R1 y R3. R3 solamente puede ser vecino de R2. Sigue leyendo
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