sábado, 24 de noviembre de 2018

Primer camino mas Corto-ospf




DOCENTE          :MARCO AURELIO  PORRO CHULLI.


TEMA                 :PRIMER CAMINO MÁS CORTO-OSPF
ASIGNATURA   : TECNOLOGÍAS DE REDES DE COMUNICACIÓN.
CARRERA          : ING. DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA.
GRUPO              : “A”
CICLO               : VI
ALUMNOS    
·       HERNANDEZ SUAREZ HOTONIEL.
·       DIAZ ALARCON GISELA MADELEINE.


Primer Camino Más Corto - OSPF

Es un protocolo de red para el encaminamiento jerárquico de pasarelas interiores o interior Gateway protocol (IGP).que usa el algoritmo dijkstra, para calcular la ruta más corta entre dos nodos.
Su medida métrica se denomina cost, y tiene en cuenta diversos parámetros tales como ancho de banda y la congestión de los enlaces.OSPF construye además una base de datos enlace-estado (Link-State Database,LSDB)idéntica en todos los routers de la zona.


Tráfico de encaminamiento

OSPF mantiene actualizada la capacidad de encaminamiento entre los nodos de una red mediante la difusión de la topología de la red y la información de estado-enlace de sus distintos nodos. Esta difusión se realiza a través de varios tipos de paquetes:

Paquetes Hello (tipo 1): cada router envía periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de vecinos reconocidos por el router, indicando el tipo de relación que mantiene con cada uno.

Paquetes de descripción de base de datos estado-enlace o DataBase Description o DBD (tipo 2): se emplean en el intercambio de base de datos enlace-estado entre dos nodos, y permiten informar al otro nodo implicado en la sincronización acerca de los registros contenidos en la LSDB propia, mediante un resumen de estos.

Paquetes de estado-enlace o Link State Advertisements (LSA): los cambios en el estado de los enlaces de un router son notificados a la red mediante el envío de mensajes LSA. Dependiendo del estado del router y el tipo de información transmitido en el LSA, se distinguen varios formatos (entre paréntesis, las versiones de OSPF en que se utilizan):

·  (OSPFv2 y v3) Router-LSA o LSA de router.
·         (OSPFv2 y v3) Network-LSA o LSA de red.
·         (OSPFv2 y v3) Summary-LSA o LSA de resumen. En OSPFv2 se distinguen dos tipos: tipo 3, dirigidos a un router fronterizo de red; y tipo 4, dirigidos a una subred interna. En OSPFv3, los Summary-LSA tipo 3 son renombrados como Inter-Area-Prefix-LSA, y los tipo 4 pasan a denominarse Intra-Area-Prefix-LSA.
·         (OSPFv2 y v3) AS-External-LSA o LSA de rutas externas a la red.
·         (OSPFv3) Link-LSA o LSA de enlace, que no se retransmite más allá del enlace del origen.

Tipo de áreas


Cuando los sistemas autónomos son grandes por sí mismos y nada sencillos de administrar. OSPF les permite dividirlos en áreas numeradas donde un área es una red o un conjunto de redes inmediatas. Un área es una generalización de una subred. Fuera de un área, su topología y detalle no son visibles.
OSPF distingue los siguientes tipos de área:
Área Backbone
El backbone, también denominado área cero, forma el núcleo de una red OSPF. Es la única área que debe estar presente en cualquier red OSPF, y mantiene conexión, física o lógica, con todas las demás áreas en que esté particionada la red. La conexión entre un área y el backbone se realiza mediante los ABR, que son responsables de la gestión de las rutas no-internas del área (esto es, de las rutas entre el área y el resto de la red).

Área stub

Un área stub es aquella que no recibe rutas externas. Las rutas externas se definen como rutas que fueron inyectadas en OSPF desde otro protocolo de enrutamiento. Por lo tanto, las rutas de segmento necesitan normalmente apoyarse en las rutas predeterminadas  para poder enviar tráfico a rutas fuera del segmento.

Área not-so-stubby

También conocidas como NSSA, constituyen un tipo de área stub que puede importar rutas externas de sistemas autónomos y enviarlas al backbone, pero no puede recibir rutas externas de sistemas autónomos desde el backbone u otras áreas.

Algoritmos de dijkstra


OSPF utiliza el algoritmo de dijkstra para determinar la mejor ruta a seguir. También se denomina algoritmo SPF (Shortest Path First). Fue formulado por edsger dijkstra.
OSPF activa sus actualizaciones con cada cambio en la topología de la red, lo que reduce el tiempo de convergencia. A partir de una actualización, un enrutador crea una base de datos topológica que permite calcular la accesibilidad a las redes gracias al cálculo de un árbol de la topología de la que el enrutador es la raíz.
Ejemplos
Configuración de un router con el protocolo OSPF
Utilizaremos el mismo tipo de maqueta de configuración de red planteado anteriormente en las practicas para RIP y RIP v2.
Al igual que la maqueta propuesta en RIP v2, esta también utiliza VLSM, realizamos las configuraciones del as interfaces serial y Ethernet, verificamos conectividad con el router hacia la PC
Habilitamos OSPF de área 0 y verificamos el anuncio de la redes con OSPF show ip route
  1. ¿Cuántas redes aparecen en las tablas de enrutamiento? 5
  2. ¿Cuántas deberían aparecer? 5
Verificamos el estado de OSPF, mostrando a nuestro vecino y la interface OSPF
Para configurar OSPF:
router(config)#router ospf <process id>
router(config-router)#network <network ip><wildcard mask> area 0
router(config-router)#network <network ip>… y así sucesivamente hasta incluir todas las redes que se quieran anunciar
router(config-router)#exit
Para verificar la funcionalidad de OSPF:
router> show ip ospf
router> show ip ospf neighbor
router> show ip ospf interface


Resumen
Primer Camino Más Corto - OSPF Es un protocolo de red para el encaminamiento jerárquico de pasarelas interiores o interior Gateway protocol (IGP). Trafico de encaminamiento OSPF mantiene actualizada la capacidad de encaminamiento entre los nodos de una red mediante la difusión de la topología de la red y la información de estado - enlace de sus distintos nodos. Paquetes de estado - enlace o Link State Advertisements (LSA): los cambios en el estado de los enlaces de un router son notificados a la red mediante el envío de mensajes LSA. Dependiendo del estado del router y el tipo de información transmitido en el LSA, se distinguen varios formatos (entre paréntesis, las versiones de OSPF en que se utilizan): • (OSPFv2 y v3) Router - LSA o LSA de router. • (OSPFv2 y v3) Network - LSA o LSA de red. • (OSPFv2 y v3 ) Summary - LSA o LSA de resumen. En OSPFv3, los Summary - LSA tipo 3 son renombrados como Inter - Area - Prefix - LSA, y los tipo 4 pasan a denominarse Intra - Area - Prefix - LSA. • (OSPFv2 y v3) AS - External - LSA o LSA de rutas externas a la red. • (OSPFv3) Link - LSA o LSA de enlace, que no se retransmite más allá del enlace del origen. Fuera de un área, su topología y detalle no son visibles. Área Backbone Área stub Un área stub es aquella que no recibe rutas externas. Las rutas externas se definen como rutas que fueron inyectadas en OSPF desde otro protocolo de enrutamiento. También conocidas como NSSA, constituyen un tipo de área stub que puede importar rutas externas de sistemas autónomos y enviarlas al backbone, pero no puede recibir rutas externas de sistemas autónomos desde el backbone u otras áreas. Algoritmos de dijkstra OSPF utiliza el algoritmo de dijkstra para determinar la mejor ruta a seguir. También se denomina algoritmo SPF (Shortest Path First).
Summary
First Shortest Path - OSPF It is a network protocol for the hierarchical routing of internal gateways or internal Gateway protocol (IGP). Routing traffic OSPF keeps routing capacity up-to-date between the nodes of a network by broadcasting the topology of the network and the state-link information of its different nodes. State Packages - link or Link State Advertisements (LSA): changes in the state of the links of a router are notified to the network by sending LSA messages. Depending on the state of the router and the type of information transmitted in the LSA, several formats are distinguished (in parentheses, the versions of OSPF in which they are used): • (OSPFv2 and v3) Router - LSA or router LSA. • (OSPFv2 and v3) Network - LSA or network LSA. • (OSPFv2 and v3) Summary - LSA or summary LSA. In OSPFv3, the Summary - LSA type 3 are renamed Inter - Area - Prefix - LSA, and type 4 is renamed Intra - Area - Prefix - LSA. • (OSPFv2 and v3) AS - External - LSA or LSA of external routes to the network. • (OSPFv3) Link - LSA or link LSA, which is not retransmitted beyond the source link. Outside an area, its topology and detail are not visible. Backbone area Stub area A stub area is one that does not receive external routes. External routes are defined as routes that were injected into OSPF from another routing protocol. Also known as NSSA, they constitute a type of stub area that can import external routes from autonomous systems and send them to the backbone, but can not receive external routes from autonomous systems from the backbone or other areas. Dijkstra Algorithms OSPF uses the dijkstra algorithm to determine the best route to follow. It is also called the SPF (Shortest Path First) algorithm.

Recomendaciones
  • Tenga cuidado al asignar direcciones IP a cada máscara. Una vez que asigne una dirección IP al router o a un host, habrá utilizado toda la subred para ese segmento.
  • OSPF puede recalcular las rutas en muy poco tiempo cuando cambia la topología de la red.
  • OSPF proporciona un direccionamiento multivía de coste equivalente. 

Conclusiones
  • Con OSPF, no hay limitación para el conteo de saltos.
  • Este protocolo de enrutamiento es un protocolo muy avanzado.
  • Pensamos que es un protocolo muy organizado, pues viene reemplazando al protocolo RIP y me permite manejar áreas en donde reunir grandes números de host en un solo conjunto. Llegando los datos a su destino por una ruta que no tiene que hacer muchos saltos, es decir busca la ruta más corta para enviar sus datos.
  • OSPF demuestra ser un protocolo más óptimo para redes grandes, brinda mayor seguridad, además de ser un protocolo de estado de enlace, que a diferencia de RIP que es un protocolo vector distancia.
  • Resulta más efectivo en la comunicación con los Reuters dentro de una red amplia, la seguridad de las tablas de enrutamiento es esencial en una red.
  • OSPF se basa en las normas de código abierto, lo que significa que muchos fabricantes lo pueden desarrollar y mejorar. 
  • Es un protocolo complejo cuya implementación en redes más amplias representa un verdadero desafío.

Apreciación del Equipo
  • Gracias a su manera de funcionar, pienso que es el más utilizado para redes grandes, donde hay gran cantidad de dispositivos y su configuración seria demasiada compleja y esta tardaría mucho en lograr ser implementada.
  • Gracias a que el protocolo envía actualizaciones del estado en el que se encuentra los enlaces de la red, pienso que en la red habrá mayor seguridad y resolución de problemas. Además es un protocolo muy rápido para conocer la topología a la que pertenece, en comparación con otros protocolos.
  • OSPF cubre las necesidades de una red amplia y esta solo se limitara por los saltos permitidos por internet y no por el mismo protocolo, comunicándose solamente con los routers vecinos, el inconveniente de este protocolo es que puede resultar lento, debido a los saltos, y por ser un protocolo utilizado para redes amplias.
  • OSPF permite una definición lógica de redes en la que los routers se pueden dividir en áreas. Esto limita la explosión de las actualizaciones de estado de link sobre toda la red. Esto también brinda un mecanismo para agregar rutas y reducir la propagación innecesaria de información de subred.

Glosario de Términos
  • Gateway: es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.
  • Topología:se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos
  • Router: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red
  • Backbone: Es la única área que debe estar presente en cualquier red OSPF, y mantiene conexión, física o lógica, con todas las demás áreas en que esté particionada la red.
  • Área stub: Es aquella que no recibe rutas externas.
  • Algoritmos de dijkstra: se utiliza para determinar la mejor ruta a seguir.

  • DataBase: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
  • Particionada: es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos.

  • Predeterminadas: es una conjugación de predeterminar, cuya etimología nos lleva a la lengua latina: praedetermināre
  • Sistemas: Es un software que permite la interconexión de ordenadores para tener el poder de acceder a los servicios y recursos, hardware y software, creando redes de computadoras.


  • Segmento: Es el acto o la práctica de dividir una red informática en subredes, cada una de las cuales es un segmento de red. 


Linkografía

https://www.mindmeister.com/es/747084431/protocolo-ospf


viernes, 16 de noviembre de 2018

Protocolo de Información de Encaminamiento





DOCENTE          :MARCO AURELIO  PORRO CHULLI.

TEMA  :PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO.
ASIGNATURA   : TECNOLOGÍAS DE REDES DE COMUNICACIÓN.
CARRERA          : ING. DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA.
GRUPO              : “A”
CICLO               : VI
ALUMNOS    
·       HERNANDEZ SUAREZ HOTONIEL.
·       DIAZ ALARCON GISELA MADELEINE.

Protocolo de Información de Encaminamiento - RIP  


Es un protocolo de encaminamiento interno, es decir para la parte interna de la red, la que no está conectada al backbone de Internet. Es muy usado en sistemas de conexión a internet como infovia, en el que muchos usuarios se conectan a una red y pueden acceder por lugares distintos.
Cuando un usuario se conecta el servidor de terminales (equipo en el que finaliza la llamada) avisa con un mensaje RIP al router más cercano advirtiendo de la dirección IP que ahora le pertenece.
Así podemos ver que RIP es un protocolo usado por distintos routers para intercambiar información y así conocer por donde deberían enrutar un paquete para hacer que éste llegue a su destino.

Características
  • ·         RIP es un protocolo de enrutamiento vector distancia.
  • ·         RIP utiliza el conteo de saltos como su única métrica para la selección de rutas.
  • ·         Las rutas publicadas con conteo de saltos mayores que 15 son inalcanzables.
  • ·        Actualización cada 30 segundos.

Temporizadores

RIP utiliza unos temporizadores para que apoyen su funcionamiento, las cuales son:
A. Periódico: Este controla la publicación de los mensajes de actualización regulares. Se debe ajustar el temporizador a 30 s, esto es para evitar se sincronicen y así sobrecargar el Internet si los routers se actualizan de forma simultánea.

B. De caducidad (o timer de invalidación): Establece cuánto tiempo puede estar una ruta en la tabla de ruteo sin ser actualizada. Cuando un router recibe la información actualizada para una ruta, el temporizador establece 180 s para esa ruta en particular.

C. De Colección de Basura: Este temporizador controla el tiempo que pasa entre que una ruta es invalidada (o marcada como inalcanzable) y el tiempo que pasa hasta que se remueve la entrada de la tabla de ruteo.
El valor predeterminado es de 240 s. Esto es 60 s más largo que el temporizador de caducidad. Entonces, por 60 s el router estará anunciando sobre la ruta inalcanzable a todos sus vecinos. El valor del temporizador debe setenarse en un valor mayor que el temporizador de caducidad.

Mensajes

Los mensajes RIP pueden ser de dos tipos:
A. Petición: Enviados por algún encaminador recientemente iniciado que solicita información de los encaminadores vecinos.
B. Respuesta: Mensajes con la actualización de las tablas de encaminamiento. Existen tres tipos:
·         Mensajes ordinarios: Se envían cada 30 segundos. Para indicar que el enlace y la ruta siguen activos. Se envía la tabla de encaminado completa.
·         Mensajes enviados como respuesta a mensajes de petición.
·         Mensajes enviados cuando cambia algún coste. Se envía toda la tabla de encaminado.

Ventajas

·         RIP es más fácil de configurar (comparativamente a otros protocolos).

·         Implementa un algoritmo de encaminamiento más simple que otros protocolos, por lo que el cálculo de la "mejor" ruta (comparativamente en encaminadores de similares prestaciones) es más rápida.
  • ·         Es soportado por la mayoría de los fabricantes.


Desventajas

·         Su principal desventaja consiste en que para determinar la mejor métrica, únicamente toma en cuenta el número de saltos, descartando otros criterios (ancho de banda, congestión, carga, retardo, fiabilidad, etc.).
·         El límite máximo de saltos es menor que el de otros protocolos, de forma que solo se puede utilizar en redes de tamaño mediano o pequeño.
·         RIP tampoco está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento. El RFC 1720 (STD 1) describe estas limitaciones técnicas de RIP como graves y el IETF está evaluando candidatos para reemplazarlo, dentro de los cuales OSPF es el favorito. Este cambio está dificultado por la amplia expansión de RIP y necesidad de acuerdos adecuados.

Ejemplos
En una empresa con redes públicas (sistema autónomo 3333) han optado por utilizar enrutamiento dinámico RIP, el esquema de redes es el siguiente:

La empresa es un sistema autónomo con enrutamiento dinámico y se conecta con el resto de internet por un router de borde (Router C), que intercambiará rutas con otros routers de borde por el protocolo BGP.
Tenemos que completar las tablas de enrutamiento iniciales, que estarán formadas por las redes conectadas directamente:

En un principio los routers solo conocen las rutas conectadas directamente, esto implica que serán posibles las comunicaciones entre redes contiguas puesto que habrá un router que conocerá ambas redes.
·         Los pasos a seguir para la configuración de los routers será la siguiente:

También podemos optar, en vez del comando redistribute, por enumerar una a una las redes con el comando “network red mask máscara”
·         Los resultados de las tablas de enrutamiento después del aprendizaje estarán formadas por las redes conectadas directamente y las rutas aprendidas a través de los diferentes protocolos dinámicos, quedarían entonces de la siguiente manera:

Resumen
Protocolo de Información de Encaminamiento - RIP Es un protocolo de encaminamiento interno, es decir para la parte interna de la red, la que no está conectada al backbone de Internet. Cuando un usuario se conecta el servidor de terminales (equipo en el que finaliza la llamada) avisa con un mensaje RIP al router más cercano advirtiendo de la dirección IP que ahora le pertenece. Así podemos ver que RIP es un protocolo usado por distintos routers para intercambiar información y así conocer por donde deberían enrutar un paquete para hacer que éste llegue a su destino. • RIP es un protocolo de enrutamiento vector distancia. • RIP utiliza el conteo de saltos como su única métrica para la selección de rutas. • Actualización cada 30 segundos. Periódico: Este controla la publicación de los mensajes de actualización regulares. Se debe ajustar el temporizador a 30 s, esto es para evitar se sincronicen y así sobrecargar el Internet si los routers se actualizan de forma simultánea. De caducidad (o timer de invalidación): Establece cuánto tiempo puede estar una ruta en la tabla de ruteo sin ser actualizada. Cuando un router recibe la información actualizada para una ruta, el temporizador establece 180 s para esa ruta en particular. El valor del temporizador debe setenarse en un valor mayor que el temporizador de caducidad. Los mensajes RIP pueden ser de dos tipos: Petición: Enviados por algún encaminador recientemente iniciado que solicita información de los encaminadores vecinos. Respuesta: Mensajes con la actualización de las tablas de encaminamiento. • Mensajes ordinarios: Se envían cada 30 segundos. • Mensajes enviados como respuesta a mensajes de petición. • Mensajes enviados cuando cambia algún coste. • RIP es más fácil de configurar (comparativamente a otros protocolos). • Implementa un algoritmo de encaminamiento más simple que otros protocolos, por lo que el cálculo de la " mejor " ruta (comparativamente en encaminadores de similares prestaciones) es más rápida. • RIP tampoco está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento. El RFC 1720 (STD 1) describe estas limitaciones técnicas de RIP como graves y el IETF está evaluando candidatos para reemplazarlo, dentro de los cuales OSPF es el favorito. Este cambio está dificultado por la amplia expansión de RIP y necesidad de acuerdos adecuados.

Summary
Routing Information Protocol - RIP It is an internal routing protocol, that is, for the internal part of the network, which is not connected to the Internet backbone. When a user connects the terminal server (equipment on which the call ends) it notifies with a RIP message to the nearest router warning of the IP address that now belongs to it. So we can see that RIP is a protocol used by different routers to exchange information and thus know where they should route a packet to make it reach its destination. • RIP is a distance vector routing protocol. • RIP uses the hop count as its only metric for route selection. • Update every 30 seconds. Newspaper: This controls the publication of regular update messages. The timer must be set to 30 s, this is to avoid synchronization and thus overload the Internet if the routers are updated simultaneously. Expiration (or invalidation timer): It establishes how long a route can be in the routing table without being updated. When a router receives the updated information for a route, the timer sets 180 s for that particular route. The value of the timer must be set to a value greater than the expiration timer. RIP messages can be of two types: Request: Sent by a recently initiated router that requests information from neighboring routers. Answer: Messages with the update of the routing tables. • Ordinary messages: They are sent every 30 seconds. • Messages sent in response to request messages. • Messages sent when a cost changes. • RIP is easier to configure (comparatively to other protocols). • It implements a simpler routing algorithm than other protocols, so the calculation of the "best" route (comparatively in routers with similar benefits) is faster. • RIP is also not designed to solve any possible routing problem. RFC 1720 (STD 1) describes these technical limitations of RIP as serious and the IETF is evaluating candidates to replace it, within which OSPF is the favorite. This change is hampered by the widespread expansion of RIP and the need for appropriate agreements.

Recomendaciones
  • ·         Poner en práctica lo aprendido acerca de los protocolos en clases para que esto sea de gran ayuda en el mundo laboral.
  • ·         Seguir aprendiendo nuevas cosas y estar actualizado en diversos temas de informática.
  • ·         Si somos amantes del área de redes la visión al cambio y el optimismo son cosas importantes para realizar con éxito y eficacia las labores.
  • ·         Tener orden al trabajar y configurar los dispositivos, ya que es necesario el orden y la calma para no echar a perder los equipos físicos reales.

Conclusiones


  •  En conclusión RIP es un protocolo muy fácil de implementar en una red. 
·         RIP es usado como un protocolo de enrutamiento de pasarela interior, es decir que se utiliza en escenarios "pequeños" debido a las limitaciones que presenta sobre escenarios complejos; varias de las falencias han sido solucionadas con la segunda versión de este protocolo. 
·         El conocimiento de este tipo de enrutamiento hace que el administrador de red obtenga la capacidad para determinar qué opciones configura sobre una red particular. Es decir, conoce los costos de configuración sobre la red del protocolo y puede determinar la mejor solución de inconvenientes que pueda presentar el algoritmo en el cual se basa este protocolo y cómo puede mezclar un enrutamiento basado en vector de distancia o de estado de enlace. En el soporte que ofrece Cisco se encuentra una documentación adecuada que es analizada bajo una serie de escenarios comunes
·         Es interesante observar la evolución de RIP que empieza en 1970 y se estandariza en 1988 (rfc 1058), presentando extensiones que lo mejoran en 1994 (rfc 1723) y una adaptación a IPv6 en 1997(rfc 2080); pese a estas modificaciones, no cambia su estructura básica.
Apreciación del Equipo
  • ·         se puede decir que es importante en el mundo del informático tanto el conocer cómo manejar los distintos tipos de protocolos que existen para poder ponerlos en práctica en el mercado laboral, ya que el que posee conocimiento tiene mucha ventaja competitiva sobre los demás, aprender, conocer poner las cosas vistas en clase en práctica es algo que va a servir para nuestro propio futuro, el tener en cuenta que este conocimiento deberemos demostrarlo en un lugar de trabajo debería ser una motivación a seguir adelante y nunca dejar de aprender.

Glosario de Términos
  • Protocolo: Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales.
  • Encaminamiento: es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad.
  • Interno: Que está o queda dentro, generalmente distante de su superficie o de lo que conforma sus límites.
  • Conexión: Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación.
  • Enrutamiento: es el proceso de reenviar paquetes entre redes, buscando la mejor ruta (la más corta)
  • Temporizadores: utiliza unos temporizadores para que apoyen su funcionamiento,
  • Periódico: Este controla la publicación de los mensajes de actualización regulares.
  • De caducidad: Establece cuánto tiempo puede estar una ruta en la tabla de ruteo sin ser actualizada.
  • De Colección de Basura: Este temporizador controla el tiempo que pasa entre que una ruta es invalidada (o marcada como inalcanzable) y el tiempo que pasa hasta que se remueve la entrada de la tabla de ruteo.
  • Petición: Enviados por algún encaminador recientemente iniciado que solicita información de los encaminadores vecinos.
  • Respuesta: Mensajes con la actualización de las tablas de encaminamiento.

Linkografía