Funciones de un router

Funciones de un router

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En esta lección, vamos a explorar el proceso de entrega de paquetes, desde la perspectiva del enrutamiento. Veremos cómo una de las principales funciones del enrutamiento es determinar la ruta óptima a través de una red enrutada para los paquetes IP. Profundizaremos en ciertos componentes como las tablas de enrutamiento y describiremos los diferentes métodos para poblar las tablas de enrutamiento, por ejemplo, enrutamiento estático y dinámico. Para el enrutamiento dinámico, enumeraremos las características de los protocolos de enrutamiento y los clasificaremos en distancia, vectorial y de estado de enlace.

Sabemos que los routers implementan funciones de capa 3 o capa de red. Su trabajo principal es reenviar paquetes basándose en una tabla de enrutamiento. Al hacerlo, también proporcionan segmentación de tráfico, múltiples dominios de difusión y definen subredes y redes de direccionamiento de la capa de red. Estas redes se definen mediante adaptadores de red o puertos del router a los que se asignan direcciones IP. Esas direcciones IP suelen ser la puerta de enlace por defecto hacia los PC y servidores u otros dispositivos de red.

Los routers también se conectan a los proveedores de servicios y actúan como puertas de enlace a otras redes, que normalmente se encuentran en el perímetro o borde de la red. Algunos de esos adaptadores de red serán distintos de Ethernet. Tendrán conectividad con interfaces serie, conexiones DSL y otras formas de WAN. Los principales componentes enumerados aquí son similares a los de cualquier dispositivo informático y de red: CPU, placa base, RAM, ROM. De hecho, los routers Cisco tienen diferentes tipos de memoria. También tienen flash, donde reside la imagen del sistema operativo. Pero lo más importante es que esos recursos informáticos son ahora tan potentes que permiten que los routers empiecen a comportarse como otros elementos de red; pueden incorporar funciones de cortafuegos e incluso capacidades de enrutamiento de llamadas de voz para entornos de telefonía IP, por lo que los routers son hoy en día los mismos dispositivos de capa 3 de siempre, pero también son el comodín de todos los oficios, lo que permite integrar múltiples funciones dentro de sus elementos de red: algunas de ellas a través de actualizaciones de software, y otras a través de módulos de red en routers de configuración modular.

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Conmutador de red

En esta lección, vamos a explorar el proceso de entrega de paquetes, desde la perspectiva del enrutamiento. Veremos cómo una de las principales funciones del enrutamiento es determinar la ruta óptima a través de una red enrutada para los paquetes IP. Profundizaremos en ciertos componentes como las tablas de enrutamiento y describiremos los diferentes métodos para poblar las tablas de enrutamiento, por ejemplo, enrutamiento estático y dinámico. Para el enrutamiento dinámico, enumeraremos las características de los protocolos de enrutamiento y los clasificaremos en distancia, vectorial y de estado de enlace.

Sabemos que los routers implementan funciones de capa 3 o capa de red. Su trabajo principal es reenviar paquetes basándose en una tabla de enrutamiento. Al hacerlo, también proporcionan segmentación de tráfico, múltiples dominios de difusión y definen subredes y redes de direccionamiento de la capa de red. Estas redes se definen mediante adaptadores de red o puertos del router a los que se asignan direcciones IP. Esas direcciones IP suelen ser la puerta de enlace por defecto hacia los PC y servidores u otros dispositivos de red.

Los routers también se conectan a los proveedores de servicios y actúan como puertas de enlace a otras redes, que normalmente se encuentran en el perímetro o borde de la red. Algunos de esos adaptadores de red serán distintos de Ethernet. Tendrán conectividad con interfaces serie, conexiones DSL y otras formas de WAN. Los principales componentes enumerados aquí son similares a los de cualquier dispositivo informático y de red: CPU, placa base, RAM, ROM. De hecho, los routers Cisco tienen diferentes tipos de memoria. También tienen flash, donde reside la imagen del sistema operativo. Pero lo más importante es que esos recursos informáticos son ahora tan potentes que permiten que los routers empiecen a comportarse como otros elementos de red; pueden incorporar funciones de cortafuegos e incluso capacidades de enrutamiento de llamadas de voz para entornos de telefonía IP, por lo que los routers son hoy en día los mismos dispositivos de capa 3 de siempre, pero también son el comodín de todos los oficios, lo que permite integrar múltiples funciones dentro de sus elementos de red: algunas de ellas a través de actualizaciones de software, y otras a través de módulos de red en routers de configuración modular.

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Hasta hace poco, los routers Wi-Fi domésticos contenían una radio que transmitía en la banda de frecuencia de 2,4 GHz.  Luego llegaron los routers 802.11n, que incorporan una tecnología de comunicación llamada MIMO (multiple in multiple out). Con dos o más transmisores de radio integrados, los routers domésticos pueden ahora comunicarse en una banda de frecuencia más amplia o en varias bandas separadas.

Los routers Wi-Fi de doble banda admiten varias radios y funcionan tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz. Estos routers permiten configurar dos subredes inalámbricas y obtener las ventajas de ambas. Por ejemplo, las conexiones de 5 GHz ofrecen un mayor rendimiento que las de 2,4 GHz, y las de 2,4 GHz suelen ofrecer un mayor alcance y compatibilidad con dispositivos más antiguos.

Muchos routers domésticos de primera y segunda generación no eran compatibles con Wi-Fi. Estos routers de banda ancha por cable sólo ofrecían puertos Ethernet, diseñados para conectar un PC, una impresora y quizás una consola de juegos. Para aprovechar al máximo la tecnología, algunos propietarios intentaron preinstalar en sus casas un cable Ethernet que llegaba a varias habitaciones.

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Un router[a] es un dispositivo de red que reenvía paquetes de datos entre redes informáticas. Los routers realizan las funciones de dirección del tráfico en Internet. Los datos enviados a través de Internet, como una página web o un correo electrónico, están en forma de paquetes de datos. Un paquete se suele reenviar de un router a otro a través de las redes que constituyen una internetwork (por ejemplo, Internet) hasta que llega a su nodo de destino[2].

Un router está conectado a dos o más líneas de datos de diferentes redes IP[b]. Cuando un paquete de datos entra por una de las líneas, el router lee la información de la dirección de red en la cabecera del paquete para determinar el destino final. Entonces, utilizando la información de su tabla de enrutamiento o política de enrutamiento, dirige el paquete a la siguiente red en su viaje.

Los routers IP más conocidos son los domésticos y los de pequeñas oficinas, que simplemente reenvían los paquetes IP entre los ordenadores domésticos e Internet. Los routers más sofisticados, como los de empresa, conectan las redes de las grandes empresas o de los ISP con los potentes routers centrales que reenvían los datos a alta velocidad a través de las líneas de fibra óptica de la red troncal de Internet.

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