lunes, 14 de diciembre de 2009

PRACTICA 4 RIP(Routing Information Protocol)

Para realizar esta practica, utilizamos un router cisco 2500



Lo que se intenta hacer en esta preactica es reproducir la maqueta propuesta por el profesor en sus diapositivas

Conectándonos en modo de linea de comando con el router realizamos la configuración del dispositivo para que pueda tener comunicación con los otros router (configurados por los otros equipos).

Una vez conectados al router por medio del cable de consola, y con la interfaz putty entramos al modo privilegiado de ejecucion de comandos, para esto tecleamos en el prompt "enable".

Ya que nos conectamos en modo privilegiado de ejecucion de comandos, tenemos que ingresar al modo de configuracion. Para esto, tecleamos en el prompt "config t".

El siguiente paso es entrar a la interface para poder configurarla para entrar a la interface tecleamos "interface eth0", ahi se configura la interfaz y se habilita el puerto ethernet.

Posteriormente se realiza la configuración también del puerto serial.

Hasta ahí quedamos en la practica, ya que no la pudimos concluir.

viernes, 23 de octubre de 2009

PRACTICA 3.- CONFIGURACION LAN SWITCH

CONFIGURACION LAN SWITCH
Y STP.

En esta tercer praactica incursionamos un poco en el menu de configuracion de un switch Cisco catalyst 1900, para tener conexion con el switch en modo de configuracion utilizamos:

1 Cable de consola para Cisco (db9 hembra a RJ45)

1 Convertidor USB a serial (rs232-c)
Como interfaz de comunicacion con el switch, utilizamos un programa llamado putty.

En esta imagen se muestra el menu principal de la configuracion del switch:



Ingresando al menu System, podemos observar caracteristicas del switch como el tiempo que lleva encendido, el nombre del switch, el modo de switcheo y algunas opciones de control sobre el swich



En el menu Network Management, tenemos opciones de red como es la configuracion IP, El Protocolo Simple de Administración de Red SNMP, spanning tree.. etc.


en la configuración de spanning tree nos muestra la varios aspectos, como el ID del switch, el ID del Raíz, etc.


analizamos la configuracion de un puerto del switch, donde pudimos percibir caracteristicas del puerto como la etiqueta o nombre del puerto, el status, si se habilita la opcion de full duplex o half duplex, la velocidad (este en particular solo maneja 10 Mbps, pero hay unos de 100Mbps y hasta 1Gbps)


Por ultimo realizamos la configuración de una red utilizando spanning tree, para esto usamos la maqueta propuesta por el profesor en las diapositivas:


Lo que pudimos observar en esta practica fue que al existir un loop, lo que realiza el spanning tree es que bloquea uno de los puertos que están produciendo el loop para que se transmita solo por una ruta. la ventaja de hacer esto es que se tiene un enlace de backup, de manera que si el enlace llegara a fallar, se habilita de nuevo el puerto que se había bloqueado.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Practica 2 .- (HUB, Swiitch, Router)

En esta practica analizaremos por dentro los diferentes dispositivos de interconexión y se examinaran las diferencias a fin de aprender a identificar la estructura y la función de cada uno de estos dispositivos.


HUB

Las siguientes imágenes muestran un HUB 10 Base 2 Coaxial D-Link Ethernet Repeater DE-804, su función es replicar lo que llega por un puerto hacia todos los demás puertos.



Nota: No cuenta con microprocesador.




El tipo de cableado que requiere es Ethernet 10Base-2 • Ethernet AUI


La tasa de transferencia es de 10Mbps


SWITCH

El siguiente es un switch Ethernet de 6 puertos Enterasys ESXMIM.


Un "Switch" es considerado un "Hub" inteligente, cuando es inicializado el "Switch", éste empieza a reconocer las direcciones "MAC" que generalmente son enviadas por cada puerto, en otras palabras, cuando llega información al "Switch" éste tiene mayor conocimiento sobre que puerto de salida es el más apropiado, y por lo tanto ahorra una carga ("bandwidth") a los demás puertos del "Switch".



A diferencia del HUB, este cuenta con 2 microprocesadores Intel i960 (ubicados en la parte central superior e inferior de la imagen)y slots para memoria ram (ubicado en la parte superior derecha).




ROUTER


A continuación se muestra un Router IGS Multiprotocol router/bridge de Cisco Systems. Cuenta con 2 interfaces Ethernet.

La primera función de un router, la más básica, es saber si el destinatario de un paquete de información está en nuestra propia red o en una remota. Para determinarlo, el router utiliza un mecanismo llamado "máscara de subred.


Los routers crean unas tablas de como se suele ir a donde. Si hay un problema, el router prueba otra ruta y mira si el paquete llega al destino, si no es así, prueba otra, y si esta tiene éxito, la almacena como posible ruta secundaria para cuando la primera (la más rápida) no funcione. Todo esta información de rutas se va actualizando miles de veces por segundo durante las 24 horas del día.




Esta es la parte posterior del Router, podemos identificar el registro de configuración de lado derecho, es un registro de 8 bits controlado por un deep switch. También podemos apreciar de lado izquierdo la entrada para el cable de consola y los dos puertos Ethernet.







Internamente este Router cuenta con un microprocesador Motorola MC6802 que se encuentra al centro de la tarjeta, un banco de memoria EEPROM que es la que almacena el sistema operativo del Router y slots para la memoria RAM.


Conclusión: A pesar de ser dispositivos para la interconexión de equipos en una red, cada uno de estos dispositivos poseen características totalmente diferentes, cualidades que son puntos claves para saber que tipo de dispositivo es el que en realidad necesito para mi red.

lunes, 14 de septiembre de 2009

Practica 1 CIDR Y VLSM

DADA LA SIGUIENTE RED:

identificador de red 233.40.128.0 /25
broadcast 233.40.128.127
rango 233.40.128.1-126

Dividir en 9 subredes (a,b,c,d,e,n,o,p,q)utilizando la tecnica VLSM, a continuación se hace mención al numero de direcciones que requiere cada subred:

a)----- 20 direcciones
b)----- 12 direcciones
c)----- 12 direcciones
d)----- 12 direcciones
e)----- 14 direcciones

enlaces
n)----- 4 direcciones
o)----- 4 direcciones
p)----- 4 direcciones
q)----- 4 direcciones

DESARROLLO:

a---) identificador de red 233.40.128.0 /27
broadcast 233.40.128.31
rango 233.40.128.1-30


e---) identificador de red 233.40.128.32 /28
broadcast 233.40.128.47
rango 233.40.128.33-46


b---) identificador de red 233.40.128.48 /28
broadcast 233.40.128.63
rango 233.40.128.49-62


c---) identificador de red 233.40.128.64 /28
broadcast 233.40.128.79
rango 233.40.128.65-78


d---) identificador de red 233.40.128.80 /28
broadcast 233.40.128.95
rango 233.40.128.81-94

ENLACES:


n---) identificador de red 233.40.128.96 /30
broadcast 233.40.128.99
rango 233.40.128.97-98


o---) identificador de red 233.40.128.100 /30
broadcast 233.40.128.103
rango 233.40.128.101-102


p---) identificador de red 233.40.128.104 /30
broadcast 233.40.128.107
rango 233.40.128.105-106


q---) identificador de red 233.40.128.108 /30
broadcast 233.40.128.111
rango 233.40.128.109-110