2dos Flashcards

(76 cards)

1
Q

¿Para que es clave la redundancia?

A

Para mantener la confiabilidad de la red.

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2
Q

¿Cómo se proporcionan rutas redundantes?

A

Varios enlaces físicos entre dispositivos.

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3
Q

¿Qué se obtiene al crear rutas redundantes?

A

Que la red pueda continuar funcionando si falla un único enlace o puerto.

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4
Q

¿Qué mas pueden compartir los enlaces redundantes?

A

La carga de tráfico y aumentar la capacidad.

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5
Q

¿Por qué es necesario administrar varias rutas en la capa 2?

A

Porque es importante asegurar una comunicación eficiente y continua dentro de la red, evitando problemas como bucles o congestiones.

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6
Q

¿Qué se busca evitar al administrar rutas en la capa 2?

A

Se busca evitar que se produzcan bucles de red, los cuales pueden provocar tráfico infinito y caída del servicio.

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7
Q

¿Qué criterio se utiliza para seleccionar entre las rutas disponibles?

A

Se eligen las mejores rutas, basadas generalmente en criterios como eficiencia, menor número de saltos o estabilidad.

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8
Q

¿Qué sucede si falla una ruta principal?

A

Se activa de Inmediato una ruta alternativa, para que el tráfico continue sin interrupciones.

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9
Q

¿Qué es una ruta alternativa y cuál es su propósito?

A

Una ruta alternativa es un camino secundario predefinido que se utiliza automáticamente si la ruta principal falla. Su propósito es mantener la continuidad del servicio sin interrupciones.

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10
Q

Errores de redundancia?

A
  1. Inestabilidad de la base de datos MAC. 2. Tormenta de difusión 3. Transmisiones de múltiples tramas.
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11
Q

¿Cuál es el objetivo principal de protocolo STP (Spanning Tree Protocol) ?

A

Evitar bucles en la red al permitir solo una ruta lógica entre todos los destinos, bloqueando rutas redundantes.

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12
Q

¿Qué significa que el bloqueo sea puertos?

A

Que STP desactiva temporalmente ciertos puertos de los switches para impedir que se formen bucles.

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13
Q

¿Qué variante de STP ofrece una convergencia más rápida?

A

El Protocolo de Árbol de Expansión Rápido (RSTP).

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14
Q

¿Qué variante de STP permite manejar múltiples instancias del árbol de expansión?

A

El protocolo de Árbol de Expansión Múltiple (MSTP)

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15
Q

¿Qué calcula STP para determinar que rutas deben bloquearse?

A

Calcula la ruta más corta hacia cada destino para mantener una única trayectoria activa y bloquear las demás.

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16
Q

¿Qué es BPDU?

A

Bridge Protocol Data Unit, Unidad de datos del Protocolo de Puente, son mensajes que intercambian entre switches dentro de una red que utiliza el protocolo Spanning Tree (STP) o variantes (RSTP y MSTP).

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17
Q

¿Para qué sirve un BPDU?

A

Para detectar bucles en la red y evitar que ocurran, determinar que switch será el root bridge (principal), decidir que puertos deben permanecer activos y cuáles deben bloquearse para evitar bucles, actualizar el estado de la red en caso de cambios, como la desconexión de un switch.

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18
Q

¿Qué contiene el campo “ID de protocolo” en un BPDU y cuántos bytes ocupa?

A

Contiene el identificador del protocolo y ocupa 2 bytes.

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19
Q

¿Cuáles son los campos que se encuentran entre los números 2 a 4?

A

2) Versión (1 byte). 3) Tipo de mensaje (1 byte). 4) Indicadores (1byte).

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20
Q

¿Cuáles son los campos que se encuentran entre los números 5 a 8?

A

5) ID de raíz (8 bytes). 6) Costo de la ruta (4 bytes). 7) ID de puente (8 bytes). 8) ID de puerto (2 bytes).

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21
Q

¿Cuántos bytes ocupa el campo “Antigüedad del mensaje” ?

A

2 bytes

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22
Q

¿Qué campos se utilizan para la sincronización de tiempos en el protocolo STP?

A

9) Antigüedad del mensaje (2 bytes). 10) Antigüedad máxima (2 bytes). 11) Tiempo de saludo (2 bytes). 12) Retraso de envío (2 bytes).

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23
Q

¿Qué campo indica el identificador único del switch que envía la BPDU?

A

El campo ID de puente

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24
Q

¿Qué significa que un switch se considere “puente raíz”?

A

Significa que se cree el switch más cercano a todos y debe ser el centro de la red en STP.

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25
¿Qué información se intercambia en una BPDU?
Se intercambia el ID de raíz, el ID del puente emisor y el costo de la ruta.
26
¿Cuál es el propósito de enviar tramas BPDU entre los switches?
Determinar cuál es el mejor switch para actuar como puente raíz y evitar bucles en la red.
27
¿Qué es la agregación de enlace?
Es la configuración de varias interfaces de red como una sola unidad lógica para aumentar el rendimiento del tráfico.
28
¿Cuál es el objetivo principal de la agregación de enlace?
Aumentar la velocidad general de la comunicación entre switches al combinar varios enlaces físicos
29
¿Qué permite hacer la agregación de enlace respecto a los enlaces físicos entre switches?d
Permite multiplicar los enlaces físicos para incrementar el ancho de banda total.
30
¿Qué hace el protocolo STP cuando detecta enlaces redundantes?
Los bloquea para evitar bucles de routing en la red.
31
¿Por qué STP puede interferir con la agregación de enlace si no se configura correctamente?
Porque STP, al estar habilitado por defecto, bloquea enlaces redundantes, aunque estos estén destinados a trabajar juntos en una agregación.
32
¿Qué se debe tener en cuenta al usar agregación de enlaces en una red con STP?
Que es necesario configurar correctamente la agregación (por ejemplo, LACP) para que STP no bloquee los enlaces agregados, al reconocerlos como una sola conexión lógica.
33
¿Qué ventaja ofrece EtherChannel en cuanto a la configuración de los puertos?
Permite realizar las tareas de configuración en la interfaz EtherChannel, en lugar de hacerlo en cada puerto individual, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
34
¿Por qué EtherChannel es una alternativa económica para mejorar el rendimiento?
Porque permite aumentar el ancho de banda usando varios enlaces físicos sin necesidad de actualizar a una conexión más rápida y costosa.
35
¿Qué permite hacer la agregación de enlace respecto a los enlaces físicos entre switches?d ay
STP bloquea todo el EtherChannel como si fuera un solo enlace lógico, lo que evita confusión en la topología de red.
36
¿Qué pasa si se pierde uno de los enlaces físicos dentro de un EtherChannel?
No se genera ningún cambio en la topología de red, ya que los otros enlaces del canal continúan funcionando normalmente.
37
¿Cuántos puertos Ethernet como máximo se pueden agrupar en un solo EtherChannel?
Hasta ocho puertos Ethernet configurados de manera compatible.
38
¿Se pueden mezclar interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet dentro del mismo EtherChannel?
No, no se pueden mezclar. Todos los puertos deben tener la misma velocidad.
39
¿Qué condición deben cumplir los puertos que forman parte de un grupo EtherChannel?
Deben estar configurados de forma coherente y compatible en ambos dispositivos (misma velocidad, modo duplex, VLAN, etc.).
40
¿Qué función tiene la “unión de grupo de canales” ?
Agrupar varios puertos físicos compatibles en una sola interfaz lógica para crear un EtherChannel.
41
¿Qué representa la interfaz de canal de puertos lógica en la imagen?
Una interfaz virtual que agrupa varios puertos físicos como si fueran uno solo, para simplificar la configuración y aumentar el ancho de banda.
42
¿Qué es PAgP?
Es un protocolo de Cisco que se usa para negociar automáticamente la creación de un canal EtherChannel entre switches compatibles.
43
¿Qué ocurre cuando PAgP identifica enlaces Ethernet compatibles?
Forma automáticamente un EtherChannel, agrupando los puertos compatibles en una sola interfaz lógica.
44
¿Qué significa el modo “On (Encendido)” en PAgP?
Significa que el puerto se une al canal sin negociación, es decir, no usa protocolo para coordinarse con el otro extremo.
45
¿Cuál es la diferencia entre los modos “Deseado” y “Automático” en PAgP?
Deseado: el puerto envía activamente solicitudes para formar un canal. Automático: el puerto espera pasivamente a que el otro extremo inicie la negociación.
46
¿Qué combinación no establece un canal?
1. Automático/Automático 2. ON/Deseable 3. Automático / Sin Configurar
47
¿Por qué dos puertos configurados en modo automático no forman un canal EtherChannel?
Porque ambos están esperando que el otro inicie la negociación, y ninguno lo hace.
48
¿Qué es LACP y para qué sirve?
LACP (Link Aggregation Control Protocol) es un protocolo IEEE 802.3ad que permite agrupar varios puertos físicos en un canal lógico para mejorar el ancho de banda y la redundancia.
49
¿Qué hace LACP para formar un canal automático?
Envía paquetes LACP al switch vecino (peer) para negociar la formación del grupo de agregación.
50
¿Qué modo en LACP participa activamente en la negociación del canal?
El modo Activo.
51
¿Qué modo en LACP espera pasivamente a que el otro lado inicie la negociación?
El modo Pasivo.
52
¿Qué modo en LACP no utiliza negociación y simplemente activa el canal?
El modo On (Encendido).
53
¿Qué combinación de modos permite que el canal LACP se establezca correctamente?
1. Activo/Activo 2. Activo/Pasivo.
54
¿Por qué no se forma un canal si ambos extremos están en modo Pasivo?
Porque ninguno inicia la negociación, ambos esperan que el otro lo haga.
55
¿Qué ocurre si uno de los extremos está en modo “On” y el otro en modo LACP (Activo o Pasivo) ?
No se forma el canal, porque “On” no usa protocolo y no negocia.
56
Enrutamiento estático?
Se configura manual, no se actualizan automáticamente, Consume menos ancho de banda, no se usan recursos para calcular y comunicar rutas, utilizado en redes pequeñas.
57
Enrutamiento dinámico?
Aprende las rutas, selecciona mejor ruta, actualización automática, convergencia rápida, evita loops.
58
Tabla de ruteo?
Ruta de origen, Red destino, Distancia, Métrica, Siguiente Salto, Ruta Predeterminada.
59
¿Qué es la métrica?
Es el análisis y en lo que se basa el algoritmo del protocolo de enrutamiento dinámico para elegir y preferir una ruta.
60
Componentes de la métrica?
Número de saltos, coste, ancho de banda, retraso, carga, fiabilidad.
61
Numero de saltos?
Numero de routers por los que pasara.
62
Coste?
Valor arbitrarios, basado en el ancho de banda, el coste económico u otra medida.
63
Ancho de banda?
Capacidad de datos de un enlace.
64
Fiabilidad?
Valor de errores de bits de cada enlace de red
65
Ruta predeterminada?
Especifica un router de salto siguiente que se utilizará cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta especifica que coincida con la dirección IP de destino.
66
¿A que son similares las rutas predeterminadas?
A un Gateway
67
Algoritmo Vector Distancia?
Cantidad de routers por los que tiene que llegar a la red destino, la ruta que tenga el menor numero de saltos es la mas optima y la que se publicará.
68
¿En que métrica se basa el algoritmo vector distancia?
Número de saltos.
69
Algoritmo Estado de Enlace?
Primero la ruta libre más corta
70
¿En qué métrica se basa el algoritmo estado de enlace?
Número de saltos.
71
RIP?
Protocolo de enrutamiento de Gateway Interior por vector distancia.
72
IGRP?
Protocolo de enrutamiento de gateway Interior por vector distancia, del cual es propietario CISCO.
73
EIGRP?
Protocolo de enrutamiento de gateway Interior por vector distancia, es una versión mejorada de IGRP.
74
OSPF?
Protocolo de enrutamiento de gateway Interior por estado de enlace.
75
BGP?
Protocolo de enrutamiento de gateway exterior por vector distancia
76
Sistema Autónomo?
BGP: Conjunto de routers que tienen una única política de enrutamiento, que se ejecuta bajo una única administración técnica.