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10 sept 2010

CCPN ROUTER 2: EIGRP - Balanceo de Carga EIGRP

EIGRP permite el balanceo de carga en enlaces con igual y diferente costo.
EIGRP automáticamente realiza balanceo de carga a enlaces de cargas iguales, para enlace de cargas desiguales se utiliza el comando variance [multiplicador]

Escenario de Pruebas
Nube conformada por dos Router los cuales se conectan por 3 enlaces 2 enlaces seriales de 1024Kbps y un enlace Ethernet a 768 Kbps.


Configuración de balanceo de carga en enlaces con igual costo EIGRP
Se configura los anchos de bandas enunciados con el comando Bandwidth. El proceso de EIGRP escoje la mejor ruta de acuerdo a la métrica, en nuestro caso los dos enlace Seriales  tienen la misma métrica [90/3139840]  debido a su común ( Delay, bandwidth).

Configuracion R1
Configuracion R2
interface Loopback10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0
 bandwidth 768
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
 speed auto
!
interface Serial0/0
 bandwidth 1024
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
!
interface Serial0/1
 bandwidth 1024
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
!
router eigrp 10
 network 192.168.1.0 0.0.0.3
 network 192.168.2.0 0.0.0.3
 network 192.168.3.0 0.0.0.3
 network 192.168.10.0 0.0.0.3
 auto-summary
!
interface Loopback20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.252
!
interface FastEthernet0/0
 bandwidth 768
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 speed auto
!
interface Serial0/0
 bandwidth 1024
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.252
!
interface Serial0/1
 bandwidth 1024
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
!
router eigrp 10
 network 192.168.1.0 0.0.0.3
 network 192.168.2.0 0.0.0.3
 network 192.168.3.0 0.0.0.3
 network 192.168.20.0 0.0.0.3
 auto-summary
!

Tabla de enrrutamiento.

Show ip router eigrp
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.10.0/24 is a summary, 00:55:38, Null0
D    192.168.20.0/24 [90/3139840] via 192.168.3.2, 00:55:38, Serial0/1
                     [90/3139840] via 192.168.2.2, 00:55:38, Serial0/0

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.1.0/24 is a summary, 00:55:41, Null0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.2.0/24 is a summary, 00:55:38, Null0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.3.0/24 is a summary, 00:55:38, Null0
R1#

Revisando la topologia podemos ver los diferentes enlaces.

show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(10)/ID(192.168.20.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.10.0/24, 2 successors, FD is 3139840
        via 192.168.3.1 (3139840/128256), Serial0/1
        via 192.168.2.1 (3139840/128256), Serial0/0
        via 192.168.1.1 (3463680/128256), FastEthernet0/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
        via Summary (5002496/0), Null0
P 192.168.1.0/30, 1 successors, FD is 5002496
        via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 2169856
        via Summary (3011840/0), Null0
P 192.168.2.0/30, 1 successors, FD is 3011840
        via Connected, Serial0/0
P 192.168.3.0/30, 1 successors, FD is 3011840
        via Connected, Serial0/1
P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 2169856
        via Summary (3011840/0), Null0
P 192.168.20.0/24, 1 successors, FD is 128256
        via Summary (128256/0), Null0
P 192.168.20.0/30, 1 successors, FD is 128256
        via Connected, Loopback20


Podemos observar  que  se escoje el FS  en este caso 3 sucesores de acuerdo a la menor FD.

Configuración de balanceo de carga en enlaces con desigual costo EIGRP
EIGRP  permite balancear carga en enlaces de diferentes costo, esto es posible gracias al comando Variance [multiplicador]. La variance es un numero que multiplicado por el Costo menor iguala o supera al costo mayor del grupo de enlaces a balancear.

En este laboratorio tenemos dos enlaces de 1024kbps y un enlace de 512kbps.
router eigrp 10
variance 2


El comando traffic-share balanced  permite que el router balance equitativamente las cargas dependiendo del costo en EIGRP, permitiendo enviar mas paquetes por el enlace de menor costo.

router eigrp 10
variance 2
traffic-share balanced


CEF (Cisco Express Forwarding) en el Balanceo de Carga
Esta caracteristica de cisco permite un a conmutación avanzada y rápida en equipos L3. Trabaja con Network Based Application Recognition (NBAR), permitiendo definir el próximo sato (next-hop) del flujo  analizando solo el primer paquete IP.

CEF crea una nueva tabla de ruteo rapido FIB(Forwarding information base) que se utiliza para conmutar el flujo de datos luego de decidir por ruteo el próximo salto con el primer paquete.

Balanceo de Carga
Es la habilidad del router de enviar paquetes pro diferentes enlaces. el router puede escojer el enlace de salida dependiendo del destino o por paquete.

Balanceo de carga por destino: Cuando el router enviá paquetes a un mismo destino el router siempre por la misma interfaz de salida.
R2#sh ip cef 192.168.10.1
192.168.10.0/24, version 17, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
  via 192.168.3.1, Serial0/1, 0 dependencies
    traffic share 1
    next hop 192.168.3.1, Serial0/1
    valid adjacency
  via 192.168.2.1, Serial0/0, 0 dependencies
    traffic share 1
    next hop 192.168.2.1, Serial0/0
    valid adjacency
  0 packets, 0 bytes switched through the prefix
  tmstats: external 0 packets, 0 bytes
           internal 0 packets, 0 bytes
R2#


Balanceo de carga por paquete
:  El router decide con cada paquete por que interfaz salir. Alterna los enlaces de salida.
R1#sh ip cef 192.168.20.1
192.168.20.0/24, version 19, epoch 0, per-packet sharing
0 packets, 0 bytes
  via 192.168.3.2, Serial0/1, 0 dependencies
    traffic share 1, current path
    next hop 192.168.3.2, Serial0/1
    valid adjacency
  via 192.168.2.2, Serial0/0, 0 dependencies
    traffic share 1
    next hop 192.168.2.2, Serial0/0
    valid adjacency
  0 packets, 0 bytes switched through the prefix
  tmstats: external 0 packets, 0 bytes
           internal 0 packets, 0 bytes
R1#


Observamos el comportamiento de los paquetes en R2
R2#debug ip packet 10
R2(config)#ip cef
R2(config)#access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255


desde R1 generamos un ping hacia 192.168.20.1

Balanceo de Carga/ R(config-if)
Cisco express forwarding
Fast switching
Por destino
per-destination
ip cef
ip load-sharing per-destination
no ip cef
ip router-cache
Por paquete
per-packet
ip cef
ip load-sharing per-packet 
no ip cef
no ip router-cache

Balance de Carga por Destino (per-destination)
R2#
*Mar  1 00:45:23.599: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:45:30.403: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.407: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.439: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.443: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.479: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.479: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.483: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.487: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.523: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.523: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.559: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.563: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.599: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:45:30.603: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:45:30.643: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB

Balanceo de carga por Paquete (per-packet)
*Mar  1 00:51:17.139: IP: s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.143: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.143: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.147: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.147: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.147: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.147: IP: s=192.168.10.1
(Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.151: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.155: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.187: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.191: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.191: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.195: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.199: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.199: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.203: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.203: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.203: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/0), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.207: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/0), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4
*Mar  1 00:51:17.239: IP: tableid=0, s=192.168.10.1 (Serial0/1), d=192.168.20.1 (Loopback20), routed via RIB
*Mar  1 00:51:17.239: IP: s=192.168.10.1 (
Serial0/1), d=192.168.20.1, len 100, rcvd 4



29 ago 2010

Backup con Internet Banda Ancha. 2 ISP

Escenario:
Compañía que tiene un servicio de Internet dedicado a 2Mbps  IP Fija (IP 200.80.30.2 /32 por medio de fibra óptica. La compañía tiene un router Cisco 1841

Solicitud:
Tener un respaldo (back-up) con un canal Banda ancha a 2MBps IP Dinámica.
El cliente usa en su red interna la red 192.168.1.0/24

Diagrama:


Aclaraciones:
El router realizara NAT con cada una de las direcciones publicas.

Solución 1:




Usar en combinación el DHCP y OSPF para  resolver el Problema con route-map en el proceso de NAT se aplicara el Nat con la dirección publica adecuada.

Configuración del las interfaces
interface FastEthernet0/0
 description Banda Ancha
 ip address dhcp
 ip nat outside
!
interface FastEthernet0/1
 description Internet Dedicado
 ip address 200.80.20.2 255.255.255.252
 ip nat outside
!
interface FastEthernet1/0
 description Red lan Cliente
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside

El DHCP  en la Interface F0/0 nos proporciona un  Ruta por defecto automática con una métrica de 254


Router#sh ip route 

Gateway of last resort is 200.20.10.1 to network 0.0.0.0

     200.80.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.80.20.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    200.20.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 200.20.10.1
Router#


Sobre la F0/1 utilizaremos un proceso OSP  con un area stub para crear una puerta por defecto dinámica.

router ospf 10
 log-adjacency-changes
 area 1 stub no-summary
 network 200.80.20.0 0.0.0.3 area 1


La ruta por defecto aprendida con OSFP tiene una métrica menor

Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
   
Gateway of last resort is 200.80.20.1 to network 0.0.0.0

     200.80.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       200.80.20.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    200.20.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 200.80.20.1, 00:00:07, FastEthernet0/1



Configuración del NAT y route-map  esta parte se encarga de realizar el backup automático con dos pool diferentes de ip publicas.

ip nat inside source route-map BA interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source route-map ID interface FastEthernet0/1 overload
!
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
route-map BA permit 10
 description Banda Ancha
 match ip address 10
 match interface FastEthernet0/0
!
route-map ID permit 10
 description Internet Dedicado
 match ip address 10
 match interface FastEthernet0/1


Solución 2 :
Utilizamos IP SLA Monitor  para realizar un ping continuo para monitorizar el canal Principal , el canal Backup es Banda ancha por DHCP y la ruta es automática. Esta configuración sustituye al proceso OSPF.

Las interfaces , El NAT y Route-map queda igual que la configuración anterior


ip sla monitor 10
 type echo protocol ipIcmpEcho 200.80.20.1 source-interface FastEthernet0/1
 timeout 500
 frequency 5

!
ip sla monitor schedule 10 life forever start-time now
!
track 100 rtr 10 reachability
 delay down 10 up 10

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.80.20.1 track 100

Esta ruta estática es hacia el canal dedicado y tiene un track para solo ser habilitada mientras este activo el monitor. los tiempos  en la configuración  pueden ser modificados delay, frecuency, etc

Router#sh track 100
Track 100
  Response Time Reporter 10 reachability
  Reachability is Up
    7 changes, last change 00:09:25
  Delay up 10 secs, down 10 secs
  Latest operation return code: OK
  Latest RTT (millisecs) 12
  Tracked by:
    STATIC-IP-ROUTING 0
Router#


seudotag
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1 ago 2010

LAB MPLS : Backup con 2 servicios

Escenario:

Cliente que posee la  SEDE_PPAL  , la  SEDE_A  y la SEDE_B ,  tienen contratado dos servicios de VPN en cada Sede uno para DATOS y otro para  VOZ.

SEDE_PPAL
Datos: 512 Kbps
Voz: 128 Kbps

SEDE_A
Datos: 256 Kbps
Voz: 64 Kbps

SEDE_B
Datos: 256 Kbps
Voz: 64 Kbps

Topología Actual.

 

Proyecto:
El cliente nos solicita que la SEDE_PPAL  tenga un Backup  Activo-Pasivo . El backup solo entra en funcionamiento si el canal principal se apaga).
Las condiciones de este backup son las siguientes:

  1. El Canal Backup debe tener el mismo BW que el canal principal.
  2. Debe ofrecer backup a ambos servicios , Voz y Datos.
  3. Este back up debe ser Automatico.
  4. El tiempo máximo de transición hacia el backup debe ser 1 minuto.
  5. El backup debe llegar a un nodo diferente.
  6. El costo debe ser económico.


Diseño:

Después de evaluar distintas factibilidades técnica,tenemos disponible un enlace en cobre, es entregado a nuestra MPLS en otro PE. Para realizar el Backup Automático  se instalara un Router Cisco 1841 + Hwic-1T  ( cisco con 2 FE y 1 Serial ), se utilizara el Protocolo OSPF  (menos de 1 minuto) para realizar el backup automático en el router.

Laboratorio:

Sobre GNS3 montamos la topología mencionada

 Basandonos en el laboratorio anterior  lab-mpls-backup-con-otro-pe
En esta ocasión para los dos servicios utilizaremos un solo proceso OSPF en el router SEDE_PPAL y en la red MPLS.

La configuracion seria la siguiente:

ROUTER DEL CLIENTE _ SEDE_PPLA


hostname CLIENTE
!
interface Loopback100
description RED_LAN_DATOS
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Loopback101
description RED_VOZ
ip address 192.168.2.1 255.255.255.248
!
interface FastEthernet0/0
description TK_Vlan_UK_PPAL(Fibra Optica)
no ip address
speed 100
full-duplex
!
interface FastEthernet0/0.100
description WAN_PPAL_DATOS
encapsulation dot1Q 100
ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
interface FastEthernet0/0.101
description WAN_PPAL_VOZ
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.0.42 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
interface Serial1/0
description TK_DLCI_UK_BK(Cobre)
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
serial restart-delay 0
!
interface Serial1/0.16 point-to-point
description WAN_BK_DATOS
ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
ip ospf cost 100
frame-relay interface-dlci 16
!
interface Serial1/0.17 point-to-point
description WAN_BK_VOZ
ip address 192.168.0.46 255.255.255.252
ip ospf cost 100
frame-relay interface-dlci 17
!
router ospf 100
log-adjacency-changes
area 10 stub no-summary
network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 10
network 192.168.0.4 0.0.0.3 area 10
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 10
!
router ospf 101
log-adjacency-changes
network 192.168.0.40 0.0.0.3 area 20
network 192.168.0.44 0.0.0.3 area 20
network 192.168.2.0 0.0.0.7 area 20
distribute-list ospf_in in
!
ip access-list standard ospf_in
remark Entrada_OSPF_101
permit 192.168.2.0 0.0.0.255


ROUTER  PE1_BOG 

hostname PE1-BOG
!
ip vrf datos
rd 1001:100
route-target export 1001:100
route-target import 1001:100
!
interface Loopback100
description vrf_datos_osfp_100_area_10
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.100.211 255.255.255.255
!
interface Loopback140
description vrf_datos_osfp_100_area_20
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.40.111 255.255.255.255
!
interface FastEthernet1/0.100
description WAN_DATOS_PPAL_CLIENTE
encapsulation dot1Q 100
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
interface FastEthernet1/0.101
descriptionWAN_VOZ_PPAL_CLIENTE
encapsulation dot1Q 101
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.0.41 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
router ospf 100 vrf datos
log-adjacency-changes
area 10 stub no-summary
area 10 sham-link 192.168.40.111 192.168.40.222 cost 10
area 20 sham-link 192.168.100.211 192.168.100.222 cost 10
redistribute static subnets route-map voz
redistribute bgp 65000 subnets
network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 10
network 192.168.0.40 0.0.0.3 area 20
!
address-family ipv4 vrf datos
redistribute connected
redistribute ospf 100 vrf datos
no synchronization
exit-address-family
!
ip route vrf datos 192.168.2.0 255.255.255.0 Null0
!
ip access-list standard voz
permit 192.168.2.0
!
route-map voz permit 10
match ip address voz

ROUTER PE2_BQA

hostname PE2-BQA
!
ip vrf datos
rd 1001:100
route-target export 1001:100
route-target import 1001:100
!
interface Loopback100
description vrf_datos_ospf_100_area_10
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.100.222 255.255.255.255
!
interface Loopback140
description vrf_datos_ospf_100_area_20
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.40.222 255.255.255.255
!
interface Serial0/0.216 point-to-point
description WAN_BK_DATOS
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
ip ospf cost 100
frame-relay interface-dlci 216
!
interface Serial0/0.217 point-to-point
description WAN_BK_VOZ
ip vrf forwarding datos
ip address 192.168.0.45 255.255.255.252
ip ospf cost 100
frame-relay interface-dlci 217
!
router ospf 100 vrf datos
log-adjacency-changes
area 10 stub no-summary
area 10 sham-link 192.168.40.222 192.168.40.111 cost 10
area 20 sham-link 192.168.100.222 192.168.100.211 cost 10
redistribute bgp 65000 subnets
network 192.168.0.4 0.0.0.3 area 10
network 192.168.0.44 0.0.0.3 area 20
!
address-family ipv4 vrf datos
redistribute connected
redistribute ospf 100 vrf datos
no synchronization
exit-address-family
!
!

Mostremos el Comportamiento. 
En el vídeo mostramos el comportamiento del backup.




5 jul 2010

Backup Activo-Pasivo OSPF

Muchos enlaces necesitan de un respaldo, en este caso configuraremos un enlace backup pasivo, este solo se pondrá en funcionamiento cuando el enlace principal deje de funcionar.

Resumen

Una empresa tiene la SedeA la cuan cuenta con un enlace principal en fibra optica y un enlace backup en cobre DSL, ambos canales son de 1024Kbps y perteneces a una misma Empresa de Telecomunicaciones.

Datos IP

WAN UM1 (FO) 192.168.10.0/30
WAN UM 2 (DSL) 192.168..40.0/30
LAN CLIENTE 172.16.5.0/24

Las IP que toma el Cliente en las WAN son las inpares y la puerta de enlace de la LAN del cliente es la primera. La Casa Matriz es la ip 172.16.1.1/24 es la IP que debe alcansar esta sede.
El cliente tiene un Router Cisco 1841 + NM-1FE-FX en la sede y su red interna son un grupo de 50 PCs que las concentra un switch L2 del cliente.


Para simplificar las Cosas usaremos OSPF en Modo Stub






ROUTER R2

hostname OPERADOR

interface Loopback1
description CASA_MATRIZ
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
description PPAL_SEDE_A_FO
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
interface FastEthernet0/1
description BK_SEDE_A_DSL
ip address 192.168.40.2 255.255.255.252
ip ospf cost 100
!
router ospf 100
log-adjacency-changes
area 1 stub no-summary
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 1
network 192.168.40.0 0.0.0.3 area 1

ROUTER SEDE_A

hostname SEDE_A

interface FastEthernet0/0
description PPAL_UM1_FO
bandwidth 1024
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
ip ospf cost 50
!
interface FastEthernet0/1
description BK_UM2_DSL
bandwidth 1024
ip address 192.168.40.1 255.255.255.252
ip ospf cost 100
!
interface FastEthernet1/0
description LAN_SEDE_A
ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
!
router ospf 100
log-adjacency-changes
area 1 stub no-summary
passive-interface FastEthernet1/0
network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 1
network 192.168.40.0 0.0.0.3 area 1


Video de prueba del proceso OSPF