Download - Capítulo 1 - nce.ufrj.br
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Cisco Networking AcademyNúcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo 1
Introdução ao RoteamentoClassless
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FRJ Sumário
1.1 VLSM1.2 RIP Versão 2
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FRJ 1.1 – VLSM
1.1.1 O que é VLSM e por que ele é usado1.1.2 Desperdício de endereços 1.1.3 Quando usar VLSM 1.1.4 Cálculo de sub-redes com VLSM1.1.5 Agregação de rotas com VLSM 1.1.6 Configurando a VLSM
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FRJ Visão Geral
Ao concluírem este módulo, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:
Definir VLSM e descrever resumidamente as razões para a sua utilização. Dividir uma rede de grande porte em sub-redes de tamanhos diferentes usando VLSM. Definir a agregação e resumo de rotas em relação ao VLSM. Configurar um roteador usando VLSM. Identificar as características mais importantes do RIP v1 e RIP v2. Identificar as diferenças importantes entre RIP v1 e RIP v2. Configurar o RIP v2. Verificar, identificar e resolver problemas na operação do RIP v2. Configurar rotas padrão, usando os comandos ip route e ip default-network.
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FRJ Aquecimento...
Calcule o endereço de rede e de broadcast da 2a sub-rede válida:
20.0.0.0/28146.164.0.0/24127.30.0.0/26152.92.0.0/28195.64.78.0/29200.15.80.0/30
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FRJ 1.1.1 O que é VLSM e por que ele é
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FRJ 1.1.1 O que é VLSM e por que ele é
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Área da superfície da Terra: 510.000.000.000.000 m2IPv6/m2 da superfície da Terra = 667.220.327.295.957.771.496.812
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FRJ 1.1.2 Desperdício de endereços
Endereço da sub-rede 0 = endereço da rede cheiaEndereço de broadcast da última sub-rede = endereço de broadcast da rede cheiaO comando ip subnet-zero permite utilizar a primeira e a última sub-redes
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FRJ 1.1.2 Desperdício de endereços
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FRJ 1.1.2 Desperdício de endereços
Dúvidas...1. Por que utilizar /30 em enlaces seriais? 2. O uso de /30 em enlaces seriais é obrigatório?
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FRJ 1.1.4 Cálculo de sub-redes com
VLSMUse as seguintes etapas para aplicar VLSM a 172.16.32.0/20:
Etapa 1 Escreva 172.16.32.0 em forma binária.Etapa 2 Trace uma linha vertical entre o 20o e o 21o bits, conforme indicado na Figura . O limite original da sub-rede foi /20. Etapa 3 Trace uma linha vertical entre o 26o e o 27o bits, conforme indicado na Figura . O limite original da sub-rede /20 éestendido mais seis bits à direita, o que resulta em /26.Etapa 4 Calcule os 64 endereços de sub-rede com os bits entre as duas linhas verticais, do menor para o maior valor. A figura mostra as primeiras cinco sub-redes disponíveis.
Obs.: lembre-se que somente sub-redes que ainda não foram utilizadas podem ser divididas em sub-redes
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FRJ Laboratório 1.1.4 Calculando Sub-
redes VLSM
ObjetivoUsar variable-length subnet mask (VLSM) para suportar a utilização mais eficiente dos endereços IPatribuídos e para reduzir a quantidade de informações de roteamento no nível mais alto.
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FRJ 1.1.5 Agregação de rotas com
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FRJ 1.1.5 Agregação de rotas com
VLSM
Certifique-se de tentar manter os números das sub-redes juntos na rede para permitir a agregação.
Isso significa manter redes como 172.16.14.0 e 172.16.15.0 próximas para que os roteadores tenham apenas que suportar uma rota para 172.16.14.0/23.
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FRJ CIDR
CIDR (Classless Interdomain Routing -roteamento entre domínios sem classe) é o mecanismo que permite o anúncio de super-redes e sub-redes fora dos limites normais de um número de redes classful.
Super-rede é a representação que permite máscaras menores que as máscaras naturais, criando, assim, super-redes.
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FRJ Observe que...
Um roteador precisa saber em detalhes os números de sub-redes ligados a ele.
Um roteador não precisa informar outros roteadores sobre cada sub-rede individual, se o roteador pode enviar uma rota agregada de um conjunto de roteadores.
O uso de rotas agregadas permite que os roteadores tenham poucas entradas nas tabelas de roteamento.
O VLSM permite a flexibilidade do resumo de rotas, baseando o resumo inteiramente nos bits de ordem superior compartilhados à esquerda.
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FRJ 1.1.6 Configurando a VLSM
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FRJ 1.1.6 Configurando a VLSM
Cálculos de VLSM para as redes locais apresentadas:Endereço de rede: 192.168.10.0 O roteador Perth
Suporte a 60 hostsSerão necessários pelo menos 6 bits na porção host do endereço.26 – 2 = 62 possíveis endereços de hostConexão de rede local do roteador Perth: 192.168.10.0/26.
Os roteadores Sydney e SingaporeSuporte a 12 hosts cada umSerão necessários pelo menos 4 bits na porção host do endereço24 – 2 = 14 possíveis endereços de hostConexão de rede local do roteador Sydney: 192.168.10.96/28Conexão de rede local do roteador Singapore: 192.168.10.112/28.
O roteador KLSuporte a 28 hostsSerão necessários pelo menos 5 bits na porção host do endereço25 – 2 = 30 possíveis endereços de hostConexão de rede local do roteador KL: 192.168.10.64/27.
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FRJ 1.1.6 Configurando a VLSM
Cálculos de VLSM para as conexões ponto-a-pontoConexão entre Perth e Kuala LumpurConexão entre Sydney e Kuala LumpurConexão entre Singapore e Kuala Lumpur
Requer apenas 2 endereços de hostSerão necessários pelo menos 2 bits na porção host do endereço22 – 2 = 2 possíveis endereços de hostConexão entre Perth e Kuala Lumpur: 192.168.10.128/30. Conexão entre Sydney e Kuala Lumpur: 192.168.10.132/30. Conexão entre Singapura e Kuala Lumpur: 192.168.10.136/30.
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FRJ Para pensar...
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FRJ 1.2 RIP Versão 2
1.2.1 Histórico do RIP 1.2.2 Características do RIP v2 1.2.3 Comparando RIP v1 com v2 1.2.4 Configurando RIP v2 1.2.5 Verificando RIP v2 1.2.6 Identificando e Resolvendo Problemas com RIP v2 1.2.7 Rotas padrão
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Algumas definiçõesAS : Sistema AutônomoIGP : Interior Gateway ProtocolEGP : Exterior Gateway Protocol
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RIP v1IGPVetor de distânciaUtiliza broadcastSaltos como métrica (máximo de 15)Anúncios a cada 30 segundosExtremamente simplesMuito implementado
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FRJ 1.2.1 Histórico do RIP
Limitações do RIP v1Não envia informações de máscaras de sub-redes nas suas atualizações. Envia atualizações como broadcast em 255.255.255.255. Não suporta autenticação. Não suporta VLSM ou classless interdomainrouting (CIDR).
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FRJ Laboratório 1.2.3 Revisão da
Configuração Básica do Roteador com RIP
ObjetivoCabear e configurar as estações de trabalho e os roteadoresConfigurar um esquema de endereçamento IP usando redes classe BConfigurar Routing Information Protocol (RIP) em roteadores.
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FRJ Atividade de e-Laboratório
Atividade de e-Lab: Visão Geral da Configuração Básica incluindo RIPNeste laboratório, os alunos farão uma revisão da configuração básica dos roteadores.
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FRJ Atividade com Mídia Interativa
Checkbox: Comparação entre RIP v1 e RIP v2Quando o aluno tiver completado esta atividade, ele poderá identificar a diferença entre RIP v1 e RIP v2.
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FRJ 1.2.4 Configurando RIP v2
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FRJ Laboratório 1.2.4 Convertendo RIP
v1 para RIP v2
ObjetivoConfigurar RIP v1 nos roteadores.Converter para RIP v2 nos roteadores.
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FRJ Atividade de e-Laboratório
Atividade de e-Lab: Convertendo RIP v1 em RIP v2Neste laboratório, o aluno configurará RIP v1 para, depois, convertê-lo em RIP v2.
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FRJ 1.2.5 Verificando RIP v2
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FRJ Laboratório 1.2.5 Verificando a
Configuração do RIP v2
ObjetivoConfigurar RIP v1 e v2 nos roteadores.Usar comandos show para verificar a operação de RIP v2.
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FRJ 1.2.6 Identificando e Resolvendo
Problemas com RIP v2
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Problemas com RIP v2
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FRJ Laboratório 1.2.6 Resolução de
Problemas com o RIP v2 usando debug
ObjetivoConfigure o RIP v2 em ambos os roteadoresUsar comandos de debug para verificar a operação correta de RIP e analisar os dados transmitidos entre roteadores.
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FRJ Atividade de e-Laboratório
Atividade de e-Lab: RIP v2 usando debugNeste laboratório, os alunos ativarão o roteamento no roteador, salvarão a configuração e executarão ping para interfaces nos roteadores.
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FRJ 1.2.7 Rotas padrão
Roteadores aprendem os caminhos para os destinos de três formas diferentes:
Rotas estáticas – O administrador do sistema define manualmente as rotas estáticas como próximo salto para um destino. As rotas estáticas são úteis para a segurança e para reduzir o tráfego, já que não se conhece outra rota. Rotas padrão – O administrador do sistema também define manualmente as rotas padrão como o caminho a ser seguido quando não houver rota conhecida para o destino. As rotas padrãomantêm as tabelas de roteamento mais curtas. Quando não existe uma entrada para uma rede de destino em uma tabela de roteamento, o pacote é enviado para a rede padrão. Rotas dinâmicas – O roteamento dinâmico significa que o roteador aprende os caminhos para os destinos ao receber atualizações periódicas de outros roteadores.
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FRJ 1.2.7 Rotas padrão
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FRJ 1.2.7 Rotas padrão