Como Configurar Rotas em um Roteador Cisco

Aprenda Neste Artigo Como Configurar Rotas Estatícas e Dinâmicas em um Roteador Cisco

(Configurar Rotas – Roteador Cisco)

Sabe-se que a configuração do roteador inclui configuração básica, configuração de interface e configuração de roteamento e assim por diante. Para muitos usuários, não é uma maneira fácil de fazer todas essas coisas com clareza. Felizmente, a configuração básica de roteadores como configuração padrão e configuração de parâmetros globais são feitas pelo prestador ou fácil de se fazer. Assim, iremos compartilhar algumas dicas de configuração de rotas estáticas e dinâmicas com exemplos de configuração e etapas de verificação sempre que possível. Além do mais, essas dicas de configuração não são somente para Roteadores Cisco 1941 , mas também para Roteadores de serviços integrados (ISRs), incluindo Série 1900, 2900 série, e Cisco 3900 series.

Configurar Rotas

As rotas estáticas são rotas privadas a menos que eles são redistribuídos por um protocolo de encaminhamento que fornece caminhos de roteamento fixos através da rede. Eles são configurados manualmente no roteador, caso contrário, as mudanças na topologia da rede, a rota estática deve ser atualizado com uma nova rota. Para configurar rotas estáticas, siga estes passos, começando no modo de configuração global.

1. ip máscara rota prefixo {ip-address | interface de tipo de interface-number [endereço ip]}

Exemplo:

Router (config) route 192.168.1.0 255.255.0.0 10.10.10.2 # ip

Router (config) #

Especifica a rota estática para os pacotes IP.

Para obter detalhes sobre esse comando e parâmetros sobre adicionais que podem ser definidas, consulte Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 de 4: Protocolos de roteamento, Release 12.3

2. final

Exemplo:

Router (config) # end

Roteador#

Sai do modo de configuração do roteador, e entra no modo EXEC privilegiado.

Exemplo

No seguinte exemplo de configuração, a rota estática envia todos os pacotes IP com um endereço IP de destino do 192.168.1.0 e uma máscara de sub-rede 255.255.255.0 na interface Gigabit Ethernet para outro dispositivo com um endereço IP de 10.10.10.2. Especificamente, os pacotes são enviados para o PVC configurado.

Você não precisa digitar o comando marcada “(padrão).” Este comando aparece automaticamente no arquivo de configuração gerado quando você usa o comando show running-config.

!

ip sem classes (padrão)

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2!

Rotas Estátícas e Dinâmicas:

  • Rotas Estátícas

    São rotas que o administrador da rede coloca no roteador

  • Rotas  Dinâmicas

    São rotas que o Protocolo de Roteamento de Rede (ex. OSPF, EIRGP, RIP) se ajusta automaticamente para a topologia ou mudanças de rede.

Configuração e Verificação de Rotas

Para verificar se você configurou corretamente o roteamento estático, digite o comando show ip route e procurar rotas estáticas significadas pela “S.”

Vocêª deve ver uma saída de verificação semelhante ao seguinte:

Router # show ip route

Codes: L – Local, C connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP

D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, E1 – OSPF inter area

N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2

i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2

ia – IS-IS inter area, * – candidate default, U – per-user static route

o – ODR, P – periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  10.108.1.0 is directly connected, Loopback0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0

Configurando rotas dinâmicas

No roteamento dinâmico, o protocolo de rede ajusta o caminho automaticamente, com base no tráfego de rede ou topologia. Mudanças nas rotas dinâmicas são compartilhados com outros roteadores da rede.

Os roteadores Cisco pode usar protocolos de roteamento IP, como o Routing Information Protocol (RIP) ou Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), para aprender rotas dinamicamente. Vocêª pode configurar rotas com um desses protocolos de roteamento no roteador.

Referencia:

www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1900/software/configuration/guide/routconf.html

Links Relacionados:

O que é um Roteador?

Como Funciona um Roteador ?

Um roteador é um dispositivo de rede que conecta diferentes redes de computadores, roteando pacotes de uma rede para outra. Este dispositivo geralmente está conectado a duas ou mais diferentes redes. Quando um pacote de dados chega a uma porta do roteador, o roteador lê as informações de endereço no pacote para determinar para qual porta o pacote será enviado. Por exemplo, um roteador fornece acesso à Internet conectando sua Rede LAN à Internet.

Um roteador é considerado um dispositivo da Camada 3 do modelo OSI porque sua decisão de encaminhamento principal é baseada nas informações da Camada 3 da OSI (o endereço IP de destino). Se dois hosts de redes diferentes quiserem se comunicar, eles precisarão de um roteador entre eles. Considere o seguinte exemplo:

Temos uma rede de três computadores. Observe que cada computador está em uma rede diferente. O Computador A deseja se comunicar com o Computador B e envia um pacote com o endereço IP do Computador B (10.0.1.100) para o gateway padrão (o roteador). O roteador recebe o pacote, compara o endereço IP de destino do pacote com as entradas em sua tabela de roteamento e encontra uma correspondência. Em seguida, ele envia o pacote pela interface associada a essa rede. Somente o roteador B receberá o pacote. De fato, o roteador C nem mesmo estará ciente de que a comunicação ocorreu.

Comandos Cisco IOS

Principais Comandos dos Roteadores CIsco

Comandos Cisco IOS

Nós já aprendemos que o IOS tem três modos principais de comando: o usuário exec, exec privilegiado e os modos de configuração global. Cada um desses modos tem um propósito diferente e possui seu próprio conjunto de comandos.

Nesta lição, descreveremos cada um desses modos em mais detalhes.

Comandos Cisco do modo EXEC do usuário

Inicialmente, um usuário efetua login no modo User Exec. Este é o modo com o menor número de comandos.

Você pode obter uma lista de todos os comandos disponíveis digitando o caractere .

comandos do modo exec do usuário

Como você pode ver, a maioria dos comandos disponíveis é usada para mostrar estatísticas e executar alguns problemas básicos.

O prompt no lado esquerdo da tela sempre exibe o nome do host do dispositivo (R1, neste caso), seguido pelo caractere>.

Todos os comandos podem ser abreviados para as primeiras letras do nome do comando.

Por exemplo, você pode abreviar o ping digitando pin , porque nenhum outro comando no modo IOS do modo User EXEC começa com essas letras.

Comandos Cisco do modo EXEC privilegiado

Esse modo IOS também é chamado de modo habilitado, porque você deve inserir o comando enable a partir de um modo EXEC do usuário, se desejar acessar esse modo.

Você pode usar mais comandos cisco no modo EXEC privilegiado do que era capaz de usar no modo EXEC do usuário. Você pode salvar uma configuração de dispositivo ou recarregar um dispositivo nesse modo.

Você também pode entrar em um terceiro modo, o modo de configuração. O acesso ao modo EXEC privilegiado geralmente é protegido por uma senha.

O prompt desse modo mostra # após o nome do host do dispositivo.

Comandos do modo exec privilegiado

Comandos Cisco do modo de configuração global

Para alterar a configuração de um dispositivo, você precisa entrar no modo de configuração global.

Este modo pode ser acessado digitando configure terminal (ou conf t , a versão abreviada do comando) do modo habilitado. O prompt desse modo é hostname (config) .

Os comandos do modo de configuração global são usados ​​para configurar um dispositivo. Você pode definir um nome de host, configurar autenticação, definir um endereço IP para uma interface, etc.

A partir desse modo, você também pode acessar submodos, por exemplo, o modo de interface, de onde você pode configurar opções de interface.

Você pode voltar para um modo EXEC privilegiado digitando o comando final . Você também pode digitar CTRL + C para sair do modo de configuração.

Comandos do Modo de Configuração Global

Comandos Cisco Submodo

Um modo de configuração global contém muitos submodos. Por exemplo, se você quiser configurar uma interface, terá que entrar nesse modo de configuração de interface. Cada submodo contém apenas comandos que pertencem ao recurso que está sendo configurado.

Para entrar no modo de configuração da interface, você precisa especificar qual interface você gostaria de configurar.

Isso é feito usando o comando de configuração global INTERFACE_TYPE / INTERFACE_NUMBER da interface , onde INTERFACE_TYPE representa o tipo de uma interface (Ethernet, FastEthernet, Serial…) e INTERFACE_NUMBER representa o número da interface, já que os dispositivos Cisco geralmente têm mais de uma interface física.

Uma vez dentro do modo de configuração da interface, você pode obter uma lista de comandos disponíveis digitando o caractere “?”.

Cada submodo tem seu próprio prompt. Observe como o prompt de comando foi alterado para Router (config-if) depois de inserir o submodo da interface:

comandos do modo de interface

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Cisco Packet Tracer: Um software de simulação de rede poderoso

Cisco Packet Tracer: Um software de simulação de rede poderoso

Cisco Packet Tracer

 

Conheça o poderoso software de simulação de sistemas de rede.

O Cisco Packet Tracer é um poderoso simulador de rede para treinamento de exames de certificação CCNA TM e CCNP TM , permitindo que os alunos criem redes com um número quase ilimitado de dispositivos e experimentem a solução de problemas sem a necessidade de comprar roteadores ou switches Cisco TM reais .
O Cisco Packet Tracer apresenta uma matriz de protocolos de camada de aplicativo simulada (HTTP, DNS,…), bem como roteamento básico com RIP, OSPF, EIGRP e BGP, na extensão exigida pelo currículo atual do CCNA.

Ele também inclui o Cisco IOS 15 com recursos de licença, que foi introduzido no exame CCNA em 2013, recursos sem fio com WLC e ponto de acesso leve e dispositivos de segurança com firewalls ASA 5505 e 5506-X.

Fonte: https://www.packettracernetwork.com/

Roteador 4G: 5 motivos para usar essa tecnologia

Roteador 4G: 5 motivos para usar essa tecnologia

5 Benefícios de Usar um Roteador 4G

Benefícios do Roteador 4G

(Roteador 4G)

Na década de 1990, uma tecnologia chamada 2G (Second Generation) foi lançada, permitindo que os usuários móveis fizessem chamadas telefônicas digitais e enviassem textos. Em 2003, foi introduzido o 3G, que tornou possível navegar em páginas da web, fazer chamadas de vídeo e baixar músicas e vídeos em movimento.

O 4G, lançado em 2012, permite o mesmo que 3G, mas é significativamente mais rápido. E o 4G LTE (Long Term Evolution) é ainda mais rápido, com velocidades de download teóricas de 150Mbps.

Essencialmente, isso está mudando a forma como fazemos negócios, fazemos compras, fazemos transações bancárias, assistimos TV e nos comunicamos.

Os telefones celulares não são os únicos dispositivos capazes de aproveitar uma conexão 4G super rápida. Empresas e usuários domésticos podem se conectar à Internet com um roteador 4G, como os mostrados abaixo deste artigo. Aqui estão 5 benefícios:

Um roteador 4g oferece otimas possibilidades de compartilhamento

Sua conexão 4G LTE pode ser compartilhada com vários dispositivos WiFi, mas também dispositivos com fio e periféricos, como impressoras, também. Isso permite que você crie um escritório temporário / móvel completo em praticamente qualquer local.

‘Serviço indisponível’

O 4G é ideal para usuários que não conseguem obter adsl convencional ou banda larga por cabo, por exemplo, em áreas rurais e / ou remotas. Isso pode ser aprimorado com antenas 4G. Por favor, ligue para nossos especialistas para mais informações.

Pop-up 4G!

Perfeito para locais temporários, como alternativa às soluções de banda larga de linha fixa. Um roteador 4G é ótimo para exposições e feiras, ou para demonstrações que exigem uma conexão com a Internet fora do escritório.

Um roteador 4G pode ser instalado em ônibus, trens ou barcos, permitindo que os passageiros verifiquem e-mail ou conversem on-line enquanto viajam ou viajam.

Construindo sites

Onde é muito caro ou muito impraticável instalar uma linha dura, o 4G ganha mãos para baixo. Locais de construção são um excelente exemplo. As operações que circulam na portacabins podem permanecer conectadas à matriz em todos os momentos.

Conectividade de failover

Você poderá manter-se em funcionamento devido a uma opção WAN Ethernet DSL / FTTH no roteador 4G, que permite a conectividade de failover de emergência se sua linha fixa ou banda larga móvel falhar. Ideal na prevenção de inatividade para o seu negócio!

Além dos benefícios acima, o 4G também possui um tempo de resposta melhor que o 3G, devido à menor latência. Isso significa que um dispositivo conectado a uma rede móvel 4G receberá uma resposta mais rápida a uma solicitação do que o mesmo dispositivo conectado a uma rede móvel 3G.

Se você precisar de uma solução para qualquer um dos cenários acima, ou quiser falar sobre conectividade 4G, por favor, ligue para um de nossos especialistas

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PVDM CISCO – DSP: Conheça essa incrível tecnologia

PVDM CISCO – DSP: Conheça essa incrível tecnologia

PVDM CISCO

Packet Voice Digital Signal (PVDM) é um módulo de hardware que fornece processador de sinal digital (DSP)

(PVDM CISCO – DSP)

Neste Post Falaremos Tudo sobre PVDM DSP

P. O que é um PVDM? Qual sua principal função nos Roteadores de Serviços Integrados da Cisco?

R. Um Pacote de Sinal Digital de Voz (PVDM – Packet Voice Digital Signal) é um módulo de hardware que fornece recursos do Processador de Sinal Digital (DSP) para o sistema. Um módulo PVDM pode ser preenchido com um ou mais DSPs.

Os recursos de DSP em um módulo PVDM fornecem serviços de colaboração, incluindo sessões de voz, transcodificação de sessões, sessões de conferência e vídeo.

Chip DSP

O chip DSP desempenha um papel crucial no sistema Cisco Unified Communications. O chip DSP vem em vários formatos, desde a solda na placa principal do telefone ou gateway IP Cisco Unified, até o módulo DSP de voz de pacote modular (PVD). O PVDM pode ter vários DSPs no módulo.

O tipo de chip DSP, o número de recursos DSP e o tipo de codec que é usado são fatores que influenciam no cálculo de quantas chamadas simultâneas podem ser processadas.

Módulos DSP

Atualmente, existem dois tipos principais de PVDMs de alta densidade: PVDM geração 2 (PVDM2) e PVDM geração 3 (PVDM3). As plataformas Cisco 2800 e 3800 Series suportam apenas os módulos PVDM2. As plataformas Cisco 2900 e 3900 Series suportam os módulos PVDM2 e PVDM3. Os módulos PVDM3 fornecem densidade mais alta (até quatro vezes maior) que os PVDM2s. Eles também fornecem um melhor desempenho em termos do número de sessões de conferência e transcodificação suportadas.

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