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miércoles, 11 de junio de 2014

Frame relay multipunto


Este artículo forma parte de una serie de varios artículos que tratan distintas tecnologías WAN en routers y switches para CCNA R&S, para ir al índice del curso tienes este link:

http://networkkings-es.blogspot.com.es/2013/07/curso-gratuito-ccna-200-120.html

Frame Relay

En el artículo anterior hablamos sobre conexiones frame relay punto a punto, las cuales permiten conectar dos equipos en una red entre solo dos equipos. En esta ocasión vamos a conectar tres routers en un mismo segmento de red por medio de una conexión Frame relay punto multipunto.

Las redes punto a multipunto tienen asignados varios DLCI en la misma interfaz, cada DLCI conecta a un único router.

En este ejemplo tenemos tres routers conectados por una red frame relay punto a multipunto, todos ellos tienen conexión entre ellos.




R1:

interface Serial1/1
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/1.123 multipoint <---debemos indicarle que es multipunto
 ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
 frame-relay map ip 192.168.123.2 102 broadcast <---Indicamos el DLCI para alcanzar R2
 frame-relay map ip 192.168.123.3 103 broadcast<---Indicamos el DLCI para alcanzar R3
 no frame-relay inverse-arp
!
R2:

interface Serial1/2
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/2.123 multipoint
 ip address 192.168.123.2 255.255.255.0
 frame-relay map ip 192.168.123.1 201 broadcast<---Indicamos el DLCI para alcanzar R1
 frame-relay map ip 192.168.123.3 203 broadcast<---Indicamos el DLCI para alcanzar R3
 no frame-relay inverse-arp
R3:

interface Serial1/3
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/3.123 multipoint
 ip address 192.168.123.3 255.255.255.0
 frame-relay map ip 192.168.123.1 301 broadcast<---Indicamos el DLCI para alcanzar R1
 frame-relay map ip 192.168.123.2 302 broadcast<---Indicamos el DLCI para alcanzar R2
 no frame-relay inverse-arp

Ahora unos pings entre los propios routers para comprobar conectividad.

R1#ping 192.168.123.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/40/60 ms
R1#ping 192.168.123.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/45/72 ms

R2#ping 192.168.123.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/48/80 ms
R2#ping 192.168.123.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/39/56 ms



lunes, 9 de junio de 2014

Frame relay punto a punto


Este artículo forma parte de una serie de varios artículos que tratan distintas tecnologías WAN en routers y switches para CCNA R&S, para ir al índice del curso tienes este link:

http://networkkings-es.blogspot.com.es/2013/07/curso-gratuito-ccna-200-120.html

Frame Relay



Frame relay es una tecnología de redes WAN que destaca principalmente por funcionar por medio de circuitos virtuales permanentes(PVC), lo que permite aislar unos clientes de otros. Cada sede tiene un número de circuito(DLCI), y ese circuito se conecta con otras sedes.

Las redes frame relay se caracterizan por ser redes sin broadcast(NBMA).
Los circuitos pueden ser punto a punto, o punto multipunto, pero en el artículo de hoy configuraremos únicamente redes punto a punto.

Los números de DLCI nos los tiene que facilitar el operador, o quien quiera que haya configurado el switch frame relay. En cada extremo pondremos el número de DLCI que nos asignen




R1:

interface Serial1/1
 no ip address
 encapsulation frame-relay <---Ya no ponemos HDLC ahora es Frame relay
!
interface Serial1/1.103 point-to-point
 ip address 192.168.103.1 255.255.255.0
 frame-relay interface-dlci 103 <---numero de dlci

R3:

interface Serial1/3
 no ip address
 encapsulation frame-relay
!
interface Serial1/3.301 point-to-point
 ip address 192.168.103.3 255.255.255.0
 frame-relay interface-dlci 301

lunes, 19 de marzo de 2012

mGRE: Tuneles GRE Multipunto

En un artículo anterior estuvimos tratando como se configuran los túneles GRE punto a punto, que son una herramienta realmente fácil de utilizar, y con una excesiva tendencia a hacer chapucillas con ella. Pese a todo, los túneles GRE llevan muchísimo tiempo funcionando, y a todos nos han salvado muchas veces de alguna limitación en un proyecto que no estaba contemplada al comienzo.

Los túneles GRE multipunto son una tecnología poco conocida, con el mismo potencial que un túnel GRE, pero con el añadido de poder crear un segmento de red punto multipunto, emulando lo que por ejemplo podría ser una conexión de frame-relay punto multipunto. Honestamente debo decir que nunca en el mundo real me he encontrado ningún engendro de este tipo funcionando en una red real, pero en un entorno en el que tengas que montar muchos túneles GRE contra un site central, pero queriendo tener conectividad entre las oficinas remotas, si el número de sedes es muy elevado, puede llegar a ser una opción.

A la hora de configurar túneles GRE multipunto tenemos que tener en cuenta que estamos configurando un tunel GRE con sus propiedades y limitaciones, pero ademas hay que añadirle las propiedades y limitaciones de una red punto multipunto, como Frame relay, esto supone que tendrá que existir un punto que hará la función de hub, donde se concentraran todas la conexiones, y varios spokes, que serán sitios remotos que solo tendrán conexión con el hub, y si quieren llegar al resto de spokes deberán hacerlo a través de hub.

La  característica común entre un mGRE, y frame relay, es que ambos tienen un mecanismo para la resolución de direcciones, donde en frame relay se usa inverse ARP para resolver que numero de DLCI  se corresponde a la IP de el vecino, mGRE usa NHRP(Next Hop Resolution Protocol) que lo que hace es crear una tabla de equivalencias entre las IP dentro del tunel y la IP de destino a la que se tienen que enviar los paquetes para alcanzar los extremos del tunnel.

Configuración Basica:

HUB:

interface Tunnel0
  ip address x.x.x.x x.x.x.x
  ip nhrp map multicast dynamic <----si vas a usar un protocolo de routing deja que se hagan los mapeos de multicast dinámicos
  ip nhrp network-id 100 <----identifica a la red tiene que ser igual en todos
  tunnel source FastEthernet0/0<--- igual que los normales
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 333<---si tienes varios y con VRF es mejor que lo uses

SPOKES:

interface Tunnel0
 ip address y.y.y.y y.y.y.y
 ip nhrp map <ip_dentro_tunel> <ip_fuera_tunel> <---el equivalente a un mapeo estático en FR, se pone en los spokes
 ip nhrp map multicast <ip_dentro_tunel_del_hub> <---indica a quien se envía el multicast
 ip nhrp network-id 100
 ip nhrp nhs <ip_dentro_tunel_del_hub> <---el servidor de nhrp osea el hub
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel key 333
En el próximo artículo veremos un ejemplo real, configurado y un poco de troubleshooting.