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Práctica de laboratorio: Configuración de direcciones IPv6 en
dispositivos de red
Topología
Tabla de direccionamiento
Dispositivo
|
Interfaz
|
Dirección IPv6
|
Duración de prefijo
|
Gateway predeterminado
|
R1
|
G0/0
|
2001:DB8:ACAD:A::1
|
64
|
No aplicable
|
G0/1
|
2001:DB8:ACAD:1::1
|
64
|
No aplicable
|
|
S1
|
VLAN
1
|
2001:DB8:ACAD:1::B
|
64
|
No aplicable
|
PC-A
|
NIC
|
2001:DB8:ACAD:1::3
|
64
|
FE80::1
|
PC-B
|
NIC
|
2001:DB8:ACAD:A::3
|
64
|
FE80::1
|
Objetivos
Parte
1: Establecer la topología y configurar los parámetros básicos del router y del
switch
Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de forma manual Parte 3:
Verificar la conectividad de extremo a extremo
Información básica/Situación
Conocer los grupos multicast del protocolo de Internet
versión 6 (IPv6) puede resultar útil al asignar direcciones IPv6 en forma
manual. Entender la forma en que se asigna el grupo multicast de todos los
routers y la forma en que se debe controlar la asignación de direcciones para
el grupo multicast de nodos solicitados permite evitar problemas de
enrutamiento IPv6 y asegurar la implementación de las prácticas recomendadas.
En esta práctica de laboratorio, configurará hosts e
interfaces de dispositivos con direcciones IPv6 y explorará la forma en que el
grupo multicast de todos los routers se asigna a un router. Utilizará comandos show para ver direcciones IPv6 unicast
y multicast. También verificará la conectividad de extremo a extremo mediante
los comandos ping y traceroute.
Nota: los routers
que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son ISR Cisco 1941 con
Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan
son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9).
Pueden utilizarse otros routers, switches y versiones de Cisco IOS. Según el
modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados
obtenidos pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de
laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la
práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.
Nota: asegúrese de que los routers y
los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está
seguro, consulte con el instructor.
Recursos necesarios
• 1
router (Cisco 1941 con software Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal
o similar)
• 1
switch (Cisco 2960 con Cisco IOS, versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
• 2
PC (Windows 7 con un programa de emulación de terminal, por ejemplo, Tera Term)
• Cables de consola para configurar los
dispositivos Cisco IOS mediante los puertos de consola
• Cables
Ethernet, como se muestra en la topología.
Nota: las
interfaces Gigabit Ethernet en los routers Cisco 1941 cuentan con detección
automática, y se puede utilizar un cable directo de Ethernet entre el router y
la PC-B. Si utiliza otro modelo de router Cisco, puede ser necesario usar un
cable cruzado Ethernet.
Nota: el protocolo IPv6 se habilita en Windows 7 y en Windows Vista de manera predeterminada. El sistema operativo Windows XP no habilita el protocolo IPv6 de manera predeterminada, y no se recomienda su uso en esta práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio se utilizan hosts de PC con Windows 7.
Parte 1: Establecer la topología y configurar los
parámetros básicos del router y del switch
Paso 1: Realizar el cableado de red tal como
se muestra en la topología.
Paso 2: Inicialice y vuelva a cargar el router
y el switch.
Paso 3: Verificar que las interfaces de PC estén configuradas para utilizar
el protocolo IPv6
Verifique que el protocolo IPv6 esté activo en las PC: en la
ventana Propiedades de Conexión de área local, asegúrese de que la casilla de
verificación de Protocolo de Internet
versión 6 (TCP/IPv6) esté activada.
Paso 4: Configurar el router.
a. Acceda
al router mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
b. Asigne
el nombre de dispositivo al router.
c. Deshabilite
la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos
incorrectamente introducidos como si fueran nombres de host.
d. Asigne
class como la contraseña encriptada
de EXEC privilegiado.
e. Asigne
cisco como la contraseña de consola
y habilite el inicio de sesión.
f. Asigne
cisco como la contraseña de VTY y
habilite el inicio de sesión.
g. Encripte
las contraseñas de texto no cifrado.
h. Cree
un mensaje de aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el
acceso no autorizado está prohibido.
i.
Guarde la configuración en ejecución en el archivo de
configuración de inicio.
Paso 5: Configure el switch.
a. Acceda
al switch mediante el puerto de consola y habilite al modo EXEC privilegiado.
b. Asigne
un nombre del dispositivo al switch.
c. Deshabilite
la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos
incorrectamente introducidos como si fueran nombres de host.
d. Asigne
class como la contraseña encriptada
de EXEC privilegiado.
e. Asigne
cisco como la contraseña de consola
y habilite el inicio de sesión.
f. Asigne
cisco como la contraseña de VTY y
habilite el inicio de sesión.
g. Encripte
las contraseñas de texto no cifrado.
h. Cree
un mensaje de aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el
acceso no autorizado está prohibido.
i.
Guarde la configuración en ejecución en el archivo de
configuración de inicio.
Parte 2: Configurar las direcciones IPv6 de
forma manual
Paso 1: Asignar las direcciones IPv6 a interfaces Ethernet en el R1
a. Asigne
las direcciones IPv6 unicast globales que se indican en la tabla de
direccionamiento a las dos interfaces Ethernet en el R1.
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1#
b. Emita
el comando show ipv6 interface brief
para verificar que se asignó la dirección IPv6 unicast correcta a cada
interfaz.
R1# show
ipv6 interface brief
Em0/0 [administratively down/down] unassigned GigabitEthernet0/0 [up/up]
FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/1
[up/up]
FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1
R1#
c. Emita el
comando show ipv6 interface g0/0.
Observe que la interfaz indica dos grupos multicast de nodos solicitados,
porque la ID de interfaz link-local IPv6 (FE80) no se configuró manualmente
para que coincida con la ID de interfaz IPv6 unicast.
Nota: la dirección link-local que se muestra se basa en
direccionamiento EUI-64, que utiliza automáticamente la dirección de control de
acceso al medio (MAC) de la interfaz para crear una dirección IPv6 link-local
de 128 bits.
R1# show
ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0 No Virtual link-local address(es):
Global unicast
address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FFCE:A0C0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages
limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are
enabled
ICMP unreachables are
sent
ND DAD is enabled,
number of DAD attempts: 1
ND reachable time is
30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable
time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit
interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements
are sent every 200 seconds
ND router advertisements
live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium Hosts use stateless autoconfig for
addresses.
R1#
d. Para
obtener una dirección link-local que coincida con la dirección unicast en la
interfaz, introduzca manualmente las direcciones link-local en cada una de las
interfaces Ethernet en el R1.
R1# config
t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# end
R1#
Nota: cada interfaz del router pertenece a una red separada. Los
paquetes con una dirección link-local nunca salen de la red local, por lo
tanto, puede utilizar la misma dirección link-local en ambas interfaces.
e. Vuelva
a emitir el comando show ipv6 interface g0/0. Observe que la dirección
link-local cambió a FE80::1 y que se
indica un solo grupo multicast de nodos solicitados.
R1# show
ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 No Virtual link-local address(es):
Global unicast
address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 Joined group address(es):
FF02::1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages
limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are
enabled
ICMP unreachables are
sent
ND DAD is enabled,
number of DAD attempts: 1
ND reachable time is
30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable
time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit
interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements
are sent every 200 seconds
ND router advertisements
live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium Hosts use stateless autoconfig for
addresses.
R1#
¿Qué grupos multicast se
asignaron a la interfaz G0/0?
El grupo multicast de todos los nodos (FF02::1) y el
grupo multicast de nodos solicitados (FF02::1:FF00:1).
Paso 2: Habilitar el enrutamiento IPv6 en el R1
a.
En el símbolo del sistema de la PC-B, introduzca el
comando ipconfig para examinar la
información de dirección IPv6 asignada a la interfaz de la PC.
¿Se asignó una dirección IPv6
unicast a la tarjeta de interfaz de red (NIC) en la PC-B? _________
b. Habilite
el enrutamiento IPv6 en el R1 por medio del comando IPv6 unicast-routing.
R1 # configure terminal
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# exit
R1#
*Dec 17 18:29:07.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
by console
c. Utilice
el comando show ipv6 interface g0/0
para ver los grupos multicast que se asignaron a la interfaz G0/0. Observe que
el grupo multicast de todos los routers (FF02::2) ahora aparece en la lista de
grupos para la interfaz G0/0.
Nota: esto permite que las PC obtengan la información de dirección
IP y del gateway predeterminado automáticamente mediante la configuración
automática de dirección sin estado (SLAAC).
R1# show
ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 No Virtual link-local address(es):
Global unicast
address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI] Joined group address(es):
FF02::1
FF02::2
FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages
limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are
enabled
ICMP unreachables are
sent
ND DAD is enabled,
number of DAD attempts: 1
ND reachable time is
30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable
time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements
are sent every 200 seconds
ND router advertisements
live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium Hosts use stateless autoconfig for
addresses.
R1#
d. Ahora que el R1 forma parte del
grupo multicast de todos los routers, vuelva a emitir el comando ipconfig en la PC-B. Examine la
información de dirección IPv6.
¿Por qué la PC-B recibió el
prefijo de enrutamiento global y la ID de subred que configuró en el R1?
G0/0 del R1 ahora forma
parte del grupo multicast de todos los routers, FF02::2. Esto permite que se
envíen mensajes de anuncio de router (RA) con información de dirección de red
global y de ID de subred a todos los nodos en la LAN. Observe que también se
envió la dirección link-local, FE80::1, como gateway predeterminado. Las PC
recibirán su dirección IP y gateway predeterminado a través de SLAAC
Paso 3: Asignar direcciones IPv6 a la interfaz de administración (SVI) en
el S1
a. Asigne
la dirección IPv6 que se indica en la tabla de direccionamiento a la interfaz
de administración (VLAN 1) en el S1. También asigne una dirección link-local a
esta interfaz. La sintaxis de los comandos IPv6 es igual que en el router.
b.
Verifique que las direcciones IPv6 se hayan asignado
correctamente a la interfaz de administración mediante el comando show ipv6 interface vlan1.
Paso 4: Asignar direcciones IPv6 estáticas a las PC
a. Abra
la ventana Propiedades de Conexión de
área local en la PC-A. Seleccione Protocolo
de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y haga clic en Propiedades.
b.
Haga clic en el botón de opción Usar la siguiente dirección IPv6. Consulte la tabla de
direccionamiento e introduzca la información en los campos Dirección IPv6, Longitud del
prefijo de subred y Puerta de enlace
predeterminada. Haga clic en Aceptar.
c. Haga
clic en Cerrar para cerrar la
ventana Propiedades de Conexión de área local.
d. Repita
los pasos 4a a 4c para introducir la información de dirección IPv6 estática en
la PC-B. Para obtener la información de dirección IPv6 correcta, consulte la
tabla de direccionamiento.
e.
Emita el comando ipconfig
en la línea de comandos de la PC-B para verificar la información de dirección
IPv6.
Parte 3: Verificar la conectividad de extremo a extremo
a.
En la PC-A, haga
ping a FE80::1. Esta es la dirección
link-local asignada a G0/1 en el R1.
Nota: también puede probar la conectividad mediante la dirección
unicast global, en lugar de la dirección link-local.
b.
Haga ping a la interfaz de administración del S1 desde
la PC-A.
c.
Utilice el comando tracert
en la PC-A para verificar que haya conectividad de extremo a extremo con la
PC-B.
d. Desde la
PC-B, haga ping a la PC-A.
e. Desde la PC-B, haga ping a
la dirección link-local para G0/0 en el R1.
Nota: si no se
establece conectividad de extremo a extremo, resuelva los problemas de
asignación de direcciones IPv6 para verificar que haya introducido las
direcciones correctamente en todos los dispositivos.
Reflexión
1. ¿Por qué se puede la asignar
misma dirección link-local, FE80::1, a las dos interfaces Ethernet en el R1?
Los paquetes link-local nunca
salen de la red local, por eso se puede usar la misma dirección link-local en
una interfaz asociada a una red local diferente
2. ¿Cuál es la ID de subred de la dirección IPv6 unicast 2001:db8:acad::aaaa:1234/64?
0 (cero) o 0000 (ceros).
El cuarto hexteto es la ID de subred de una dirección IPv6 con un prefijo /64.
En el ejemplo, el cuarto hexteto contiene todos ceros, y la regla de omisión de
los segmentos compuestos por todos ceros de IPv6 utiliza dos puntos dobles para
representar la ID de subred y los dos primeros hextetos de la ID de interfaz.
Página
Tabla de resumen de interfaces del router
Resumen de interfaces del router
|
||||
Modelo de router
|
Interfaz Ethernet #1
|
Interfaz Ethernet #2
|
Interfaz serial #1
|
Interfaz serial #2
|
1800
|
Fast
Ethernet 0/0 (F0/0)
|
Fast
Ethernet 0/1 (F0/1)
|
Serial
0/0/0 (S0/0/0)
|
Serial
0/0/1 (S0/0/1)
|
1900
|
Gigabit
Ethernet 0/0 (G0/0)
|
Gigabit
Ethernet 0/1 (G0/1)
|
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
|
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
|
2801
|
Fast
Ethernet 0/0 (F0/0)
|
Fast
Ethernet 0/1 (F0/1)
|
Serial
0/1/0 (S0/0/0)
|
Serial
0/1/1 (S0/0/1)
|
2811
|
Fast
Ethernet 0/0 (F0/0)
|
Fast
Ethernet 0/1 (F0/1)
|
Serial
0/0/0 (S0/0/0)
|
Serial
0/0/1 (S0/0/1)
|
2900
|
Gigabit
Ethernet 0/0 (G0/0)
|
Gigabit
Ethernet 0/1 (G0/1)
|
Serial 0/0/0 (S0/0/0)
|
Serial 0/0/1 (S0/0/1)
|
Nota: para
conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de
identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma
eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de
configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los
identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y
seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de
interfaz, si bien puede hacer interfaces de otro tipo en un router
determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis
es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de Cisco IOS
para representar la interfaz.
|
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