LUNES 24.06.13: REDES (TEÓRICO)
TEMAS:
GUÍA INTERCONECTIVIDAD
GUÍA NAT, PAT, CLI
ROUTER Y SWITCHES
SUBNETEO.
MARTES 25.06.13: MANIP. INFORMACIÓN (TEÓRICO)
JUEVES 27.06.13: REDES PRACTICO (PACKET TRACER: DISEÑO DE RED CON ROUTER)
VIERNES 28.06.13: MANIP. INFORMACIÓN (PRACTICO: TABLAS, RELACIONES, CONSULTAS EN ACCESS).
ÉXITOS, ESTUDIEN Y PRACTIQUEN BASTANTE.
Informatica en Redes
lunes, 17 de junio de 2013
ROUTER Y SWITCHES
ROUTERS
Y SWITCHES
Switches no
administrados de Cisco para pequeñas empresas: Información general
Los
switches no administrados de Cisco para pequeñas empresas, una solución de red
de uso inmediato, se han diseñado tomando en consideración el precio y el
rendimiento que necesita su empresa.
Los switches no administrados de Cisco para pequeñas
empresas ofrecen:
·
Flexibilidad: los switches no administrados de Cisco funcionan en todo el espectro de
velocidad y ofrecen conexiones de 10, 100 y 1000 megabits por segundo, según el
modelo
·
Fiabilidad: la disponibilidad uniforme no necesita administración adicional ni el
ajuste de precisión del hardware. Simplemente conecte los dispositivos de red y
disfrute de la tranquilidad de saber que cuenta con un switch fiable
·
Economía: un switch no administrado de Cisco para pequeñas empresas se ha diseñado
pensando en las singulares necesidades de su empresa. No tiene que comprometer
recursos adicionales ni personal capacitado para poner en funcionamiento el
switch, así como tampoco tiene que exceder los límites de su presupuesto para
obtener una solución de red de primer nivel
·


Switches administrados Cisco para pequeñas empresas:
Información general
Si su
empresa fuera el edificio, su red sería los cimientos. Y los switches
administrados Cisco para pequeñas empresas ocuparían el centro, ya que ofrecen
la combinación ideal de facilidad de configuración, velocidad y estabilidad
para mantener la red en perfecto funcionamiento.
Los switches administrados Cisco para pequeñas empresas
ofrecen:
·
Flexibilidad: una amplia gama de combinaciones de puertos y velocidades le permite
elegir con libertad el producto que mejor se adapte a su presupuesto y a sus
necesidades de rendimiento. Todos los switches administrados Cisco ofrecen una
funcionalidad superlativa, independientemente de su tamaño.
·
Seguridad: las medidas de seguridad avanzada protegen la red y los datos al otorgar
acceso sólo a los usuarios con los debidos privilegios.
·
Fiabilidad: los switches administrados ofrecen varias características de redundancia
y calidad para maximizar la disponibilidad de la red. Su empresa podrá seguir
avanzando sin tener que lidiar con interrupciones inoportunas de la red o
conexiones de baja calidad.
·
Facilidad de ampliación: los switches administrados Cisco para pequeñas empresas admiten diversos
protocolos de calidad y alimentación que posiblemente no necesite desde el
principio. Sin embargo, a medida que crezca su empresa y esté en condiciones de
realizar implementaciones de la red más avanzadas, estas características
acompañarán su crecimiento.
Routers seguros de la serie Cisco 500: Información
general
¿Necesita contar con una red que sea lo suficientemente flexible como
para acompañar el crecimiento de su empresa?
Ahora puede combinar seguridad avanzada, acceso a Internet, conectividad
VPN y una red inalámbrica opcional en un solo dispositivo fácil de usar.
Los routers seguros de la serie Cisco 500 ofrecen:
·
Seguridad avanzada: proteja su red contra ataques, gusanos y virus
·
Acceso a VPN: proporcione conectividad segura a los empleados a distancia
·
Calidad de servicio: asegure comunicaciones de voz y vídeo impecables y nítidas
·
Red inalámbrica segura opcional: mantenga conectados a los empleados móviles
·
Integración transparente en la solución Cisco
Smart Business Communications System:forma parte de un sistema
completo fácil de configurar y administrar
GUIA INTERCONECTIVIDAD
INTERCONECTIVIDAD
La Interconectividad (Internetworking) puede ser definida como: "Comunicación
entre dos o más redes".
"Proceso de comunicación el cual ocurre entre dos o más redes que están conectadas entre sí de alguna manera".
"Proceso de comunicación el cual ocurre entre dos o más redes que están conectadas entre sí de alguna manera".
|
¿Por qué es importante
la interconectividad de redes?
·
Compartir recursos
·
Acceso Instantáneo a bases de datos compartidas
·
Insensibilidad a la distancia física y a la limitación en el número de
nodos
·
Administración centralizada de la red
·
Da una ventaja estratégica en el mercado competitivo global
|
¿Qué
retos existen? El reto de la interconectividad
Reducción de presupuestos (tiempo, dinero)
Reducción de presupuestos (tiempo, dinero)
Escasez de ingenieros especializados en redes
Capacidad de planeación, administración y
soporte
Retos técnicos y retos de admisnitración de
redes
¿Que retos técnicos existen?
¿Que retos técnicos existen?
Equipos de diferentes fabricantes
Arquitecturas, plataformas, sistemas
operativos, protocolos, medios de comunicación diferentes
Limitaciones en distancia y en tamaño de los
paquetes
Limitaciones en ancho de banda y potencia
¿Que retos de administración de redes existen?
¿Que retos de administración de redes existen?
configuración
Seguridad
Confiabilidad
Desempeño
Localización, aislamiento, corrección y
prevención de fallas
Planeación hacia el futuro
"El verdadero reto de la interconectividad es la conectividad del transporte de información entre LAN dispersas geográficamente"
¿Cómo se interconectan las redes?
Las redes se conectan mediante equipos de telecomunicaciones conocidos como equipos de interconexión.
"El verdadero reto de la interconectividad es la conectividad del transporte de información entre LAN dispersas geográficamente"
¿Cómo se interconectan las redes?
Las redes se conectan mediante equipos de telecomunicaciones conocidos como equipos de interconexión.
Equipos de Interconexión
Dos o más redes separadas están conectadas para intercambiar datos o
recursos forman una interred (internetwork). Enlazar LANs en una interred
requiere de equipos que realicen ese propósito. Estos dispositivos están
diseñados para sobrellevar los obstáculos para la interconexión sin interrumpir
el funcionamiento de las redes. A estos dispositivos que realizan esa tarea se
les llama equipos de Interconexión.
Existen equipos de Interconexión a nivel de:
» LAN: Hub, switch, repetidor, gateway (es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino; puede ser un ordenador), puente, access points.
» MAN: Repetidor, switch capa 3, enrutador, multicanalizador, wireless bridges. puente, modem analógico, modem ADSL, modem CABLE,DSU/CSU.
» WAN: Enrutador , multicanalizador, modem analógico, DSU/CSU, modem satelital.
Existen equipos de Interconexión a nivel de:
» LAN: Hub, switch, repetidor, gateway (es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino; puede ser un ordenador), puente, access points.
» MAN: Repetidor, switch capa 3, enrutador, multicanalizador, wireless bridges. puente, modem analógico, modem ADSL, modem CABLE,DSU/CSU.
» WAN: Enrutador , multicanalizador, modem analógico, DSU/CSU, modem satelital.
REPETIDORUn repetidor (o generador) es un dispositivo electrónico ú que opera sólo en la Capa Física del modelo OSI (capa 1). Un repetidor permite sólo extender la cobertura física de una red, pero no cambia la funcionalidad de la misma. Un repetidor regenera una señal a niveles más óptimos. Es decir, cuando un repetidor recibe una señal muy debil o corrompida, crea una copia bit por bit de la señal original. La posición de un repetidor es vital, éste debe poner antes de que la señal se debilite. En el caso de una red local (LAN) la cobertura máxima del cable UTP es 100 metros; pues el repetidor debe ponerse unos metros antes de esta distancia y poder extender la distancia otros 100 metros o más.
CONCENTRADOR (HUB)El concentrador o hub es un dispositivo de capa física que interconecta físicamente otros dispositivos (computadoras, impresoras, servidores, switchs, etc) en topología estrella.
Existen hubs pasivos o hubs activos. Los pasivos sólo interconectan dispositivos, mientras que los hubs activos además regeneran las señales recibidas, como si fuera un repetidor. Un hub activo entonces, puede ser llamado como un repetidor multi-puertos.
Hub marca 3Com modelo Superstack II 24 puertos
PUENTE (BRIDGE)
Los puentes operan tanto en la Capa Física como en la de Enlace de Datos del modelo de referencia OSI.
Los puentes pueden dividir una red muy grande en pequeños segmentos. Pero también pueden unir dos redes separadas. Los puentes pueden hacer filtraje para controlar el tráfico en una red.
Como un puente opera en la capa de enlace de datos, dá acceso a todas las direcciones físicas a todas las estaciones conectadas a él. Cuando una trama entra a un puente, el puente no sólo regenera la señal, sino también verifica la dirección del nodo destino y la reenvía la nueva copia sólo al segmento al cual la dirección pertenece. En cuanto un puente encuentra un paquete, lee las direcciones contenidas en la trama y compara esa dirección con una tabla de todas las direcciones de todas las estaciones en ambos segmentos. Cuando encuentra una correspondencia, descubre a que segmento la estación pertenece y envía el paquete sólo a ese segmento.
Un puente también es capaz de conectar dos LANs que usan diferente protocolo (e.g. Ethernet y Token Ring). Esto es posible haciendo conversión de protocolos de un formato a otro.
Los puentes operan tanto en la Capa Física como en la de Enlace de Datos del modelo de referencia OSI.
Los puentes pueden dividir una red muy grande en pequeños segmentos. Pero también pueden unir dos redes separadas. Los puentes pueden hacer filtraje para controlar el tráfico en una red.
Como un puente opera en la capa de enlace de datos, dá acceso a todas las direcciones físicas a todas las estaciones conectadas a él. Cuando una trama entra a un puente, el puente no sólo regenera la señal, sino también verifica la dirección del nodo destino y la reenvía la nueva copia sólo al segmento al cual la dirección pertenece. En cuanto un puente encuentra un paquete, lee las direcciones contenidas en la trama y compara esa dirección con una tabla de todas las direcciones de todas las estaciones en ambos segmentos. Cuando encuentra una correspondencia, descubre a que segmento la estación pertenece y envía el paquete sólo a ese segmento.
Un puente también es capaz de conectar dos LANs que usan diferente protocolo (e.g. Ethernet y Token Ring). Esto es posible haciendo conversión de protocolos de un formato a otro.

CONMUTADOR DE PAQUETES
(SWITCH)
Los switches son otro dispositivo de interconexión de capa 2 que puede ser usado para preservar el ancho de banda en la red al utilizar la segmentación. Los switches son usados para reenviar paquetes a un segmento particular utilizando el direccionamiento de hardware MAC (como los puentes). Debido a que los switches son basados en hardware, estos pueden conmutar paquetes más rápido que un puente.
Los switch pueden ser clasificados en como ellos renvian los paquetes al segmento apropiado. Están los store-and-forward (técnica en la que la información se envía a una estación intermedia donde se mantiene y se envía en un momento posterior a su destino final o a otra estación intermedia)y los cut-through (esta técnica reduce la latencia (suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetesdentro de la red.) a través del interruptor, pero disminuye la fiabilidad, marcos corruptos están potencialmente desviadas.).
Los switches son otro dispositivo de interconexión de capa 2 que puede ser usado para preservar el ancho de banda en la red al utilizar la segmentación. Los switches son usados para reenviar paquetes a un segmento particular utilizando el direccionamiento de hardware MAC (como los puentes). Debido a que los switches son basados en hardware, estos pueden conmutar paquetes más rápido que un puente.
Los switch pueden ser clasificados en como ellos renvian los paquetes al segmento apropiado. Están los store-and-forward (técnica en la que la información se envía a una estación intermedia donde se mantiene y se envía en un momento posterior a su destino final o a otra estación intermedia)y los cut-through (esta técnica reduce la latencia (suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetesdentro de la red.) a través del interruptor, pero disminuye la fiabilidad, marcos corruptos están potencialmente desviadas.).
Los
conmutadores que emplean la técnica store-and-forward completamente procesan el paquete y
la determinación del direccionamiento del paquete. Esto requiere que el paquete
sea almacenado temporalmente antes de que sea enviado al apropiado segmento.
Este tipo de técnica elimina el número de paquetes dañados que son enviados a
la red.
Los conmutadores que usan la técnica cut-through son más rápidos debido a que estos envían los paquetes tan pronto la dirección MAC es leída. Por otra parte, tambien existe en el mercado conmutadores de paquetes de capa 3 y 4. Es decir hacen las funciones que los de capa 2, pero además realizan funciones de enrutamiento (capa 3) y conmutación de voz (capa 4).
Los conmutadores que usan la técnica cut-through son más rápidos debido a que estos envían los paquetes tan pronto la dirección MAC es leída. Por otra parte, tambien existe en el mercado conmutadores de paquetes de capa 3 y 4. Es decir hacen las funciones que los de capa 2, pero además realizan funciones de enrutamiento (capa 3) y conmutación de voz (capa 4).

ENRUTADOR (ROUTER)
Los enrutadores operan en la capa de red (así como Enlace de Datos y capa física) del modelo OSI. Los enrutadores organizan una red grande en términos de segmentos lógicos. Cada segmento de red es asignado a una dirección así que cada paquete tiene tanto dirección destino como dirección fuente.
Los enrutadores son más inteligentes que los puentes, no sólo construyen tablas de enrutamiento, sino que además utilizan algoritmos para determinar la mejor ruta posible para una transmisión en particular.
Los protocolos usados para enviar datos a través de un enrutador deben ser especificamente diseñados para soportar funciones de enrutamiento. Ejemplo: IP.
Los enrutadores pueden ser de dos tipos:
» Enrutadores estáticos: estos enrutadores no determinan rutas. En vez de eso, se debe de configurar la tabla de enrutamiento, especificando las rutas potenciales para los paquetes.
» Enrutadores dinámicos: Estos enrutadores tienen la capacidad determinar rutas (y encontrar la ruta más óptima) basados en la información de los paquetes y en la información obtenida de los otros enrutadores.
Los enrutadores operan en la capa de red (así como Enlace de Datos y capa física) del modelo OSI. Los enrutadores organizan una red grande en términos de segmentos lógicos. Cada segmento de red es asignado a una dirección así que cada paquete tiene tanto dirección destino como dirección fuente.
Los enrutadores son más inteligentes que los puentes, no sólo construyen tablas de enrutamiento, sino que además utilizan algoritmos para determinar la mejor ruta posible para una transmisión en particular.
Los protocolos usados para enviar datos a través de un enrutador deben ser especificamente diseñados para soportar funciones de enrutamiento. Ejemplo: IP.
Los enrutadores pueden ser de dos tipos:
» Enrutadores estáticos: estos enrutadores no determinan rutas. En vez de eso, se debe de configurar la tabla de enrutamiento, especificando las rutas potenciales para los paquetes.
» Enrutadores dinámicos: Estos enrutadores tienen la capacidad determinar rutas (y encontrar la ruta más óptima) basados en la información de los paquetes y en la información obtenida de los otros enrutadores.

PASARELA (GATEWAY o
PROXY SERVERS)
Los gateways, pasarelas o proxy servers son computadoras que están corriendo una aplicación o software. Los gateways trabajan en las capas superiores del modelo OSI (transporte, sesión, presentación y aplicación).
Este software es capaz de realizar una infinidad de tareas: conversión de protocolos para proveer la comunicación de dos plataformas distintas (con una LAN de PCs). También los gateways suelen ser servidores que corren software de seguridad como firewall; correo electrónico (POP3 Protocolo de Oficina de Correo); servidores de web (HTTP); servidores de dominios de nombre (DNS), etc.
Los gateways, pasarelas o proxy servers son computadoras que están corriendo una aplicación o software. Los gateways trabajan en las capas superiores del modelo OSI (transporte, sesión, presentación y aplicación).
Este software es capaz de realizar una infinidad de tareas: conversión de protocolos para proveer la comunicación de dos plataformas distintas (con una LAN de PCs). También los gateways suelen ser servidores que corren software de seguridad como firewall; correo electrónico (POP3 Protocolo de Oficina de Correo); servidores de web (HTTP); servidores de dominios de nombre (DNS), etc.
PUNTO DE ACCESO
(ACCESS POINT)
Un punto de acceso es un dispositivo inalámbrico que funciona en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Es parecido a un switch (pero inalambrico) que le da acceso a todos los nodos conectados a él (Wi-Fi)). El medio de comunicación es el aire en las bandas de frecuencia del espectro disperso (2.4 GHz y 5 GHz).
Un punto de acceso es un dispositivo inalámbrico que funciona en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Es parecido a un switch (pero inalambrico) que le da acceso a todos los nodos conectados a él (Wi-Fi)). El medio de comunicación es el aire en las bandas de frecuencia del espectro disperso (2.4 GHz y 5 GHz).
DSU/CSU (modem
digital)El DSU/CSU (Data Service Unit/Channel Service Unit) o mejor conocido como DTU (Data Terminal Unit) es un equipo de interconexión que opera en la capa de Enlace de Datos. Un DSU/CSU es básicamente un modem digital que enlaza dos o más redes que tengan servicios digitales tales como Frame Relay (se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor.), etc. Un CSU provee además acondicionamiento y equalización de la línea, así como pruebas de loopback (Esta dirección se suele utilizar cuando una transmisión de datos tiene como destino el propio host. También en tareas de diagnóstico de conectividad y validez del protocolo de comunicación.La dirección de loopback es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos.). Un DSU (el cual puede contener las características de un CSU) convierte las señales de datos de un equipo DTE [Data Terminal Equipment] (ej una computadora) en señales digitales bipolares (se insertan dos veces sucesivas al mismo voltaje) requeridas en la red digital, realiza la sincronización de relojes y regenera la señal.
PARA TRABAJAR
1. DEFINA INTERCONECTIVIDAD Y PORQUE ES
IMPORTANTE
2. ESCRIBA LOS RETOS DE LA
INTERCONECTIVIDAD
3. ESCRIBA ALGUNOS RETOS TECNICOS Y DE
ADMINISTRACION
4. A QUE SE LE LLAMA EQUIPOS DE
INTERCONEXION
5. ESCRIBA LOS NOMBRES DE EQUIPOS DE
INTERCONEXION A NIVEL LAN, MAN, WAN; LA O LAS CAPA(S) A LA(S) QUE PERTENECE(N)
Y SU FUNCION
6. QUE ES LATENCIA Y RETARDO
7.
DEFINA LA TECNICA store-and-forward, cut-through.
8. QUE ES LOOPBACK Y QUE ES FRAME RELAY
9. DEFINA SEÑAL DIGITAL BIPOLAR
10. RECUERDA CUAL ES LA RED PARA
DIRECCIONES LOOPBACK
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