lunes, 1 de diciembre de 2008

ACCESO MÚLTIPLE POR DETECCIÓN DE PORTADORA CON EVASIÓN DE COLISIÓN (CSMA/CA)

CSMA/CA consiste en escuchar el medio y esperar antes de transmitir. Antes de enviar un paquete, la estación escucha si otra estación está transmitiendo (detección de portadora). Si alguna está transmitiendo, evita colisiones (evasión de colisión) esperando un tiempo aleatorio determinado por el algoritmo de retroceso exponencial binario y luego escucha de nuevo. Cuando la estación detecta que el medio está libre comienza a decrementar su contador. Cada estación tiene una ventana de contención (CW Contention Window) para determinar el número de ranuras de tiempo que la estación debe esperar antes de empezar a transmitir. El contador se decrementa después de que el medio ha estado libre por un intervalo de tiempo DIFS, si el contador llega a cero y el medio aún está libre, la estación comienza a transmitir. Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, ocurre una colisión, cada una de ellas aleatoriamente elige un periodo de su CW e intenta ganar control del medio de nuevo.

El mecanismo de acceso básico para 802.11 es CSMA/CA con el algoritmo de retroceso
exponencial binario, que sirve para determinar el tiempo de espera, es una progresión exponencial que se consigue multiplicando un número aleatorio con una ranura de tiempo de la capa física. El tiempo de retroceso se calcula como potencias de 2 menos 1, por ejemplo, si el valor aleatorio es 3 y la ranura de tiempo es 10 ms la estación podría esperar (23 - 1)*10 ms. Si hay reintentos el exponente aumenta y el tiempo aleatorio sería 24 - 1, luego 25 - 1 y así sucesivamente.

Petición para enviar / listo para enviar (RTS/CTS): RTS/CTS es una extensión del mecanismo CSMA/CA, sirve para reservar el medio durante un determinado tiempo. Cuando existen muchas colisiones este mecanismo es usado para evitarlas o disminuir su probabilidad. Se debe configurar después de un minucioso estudio de las características de las colisiones de la red, rendimiento, retardo, etc. También se usa para solucionar el problema del nodo oculto, el cual hace referencia a que un cliente es incapaz de escuchar las transmisiones de los otros, por lo tanto cree que el medio está libre, esta situación genera muchas colisiones.

Configuración de RTS/CTS: existen tres formas para configurar el AP y las estaciones con RTS/CTS. Estas son encendido, apagado y encendido con nivel.

• Encendido: todas las estaciones que desean transmitir una trama por la WLAN previamente deben hacer una petición (RTS) y esperar una trama listo para enviar (CTS) de la estación receptora, con este proceso se genera una cantidad de bits de encabezado y por consiguiente se reduce el rendimiento.
• Encendido con nivel: permite que el administrador de una red inalámbrica fije un nivel de mínimo tamaño de tramas a las cuales se les permite hacer RTS/CTS. Si el paquete que se está transmitiendo es mayor que el nivel, se inicia el mecanismo RTS/CTS. Si el
paquete es igual o menor que el nivel, no se inicia el mecanismo RTS/CTS. Con esto se
trata de evitar colisiones, ya que estas afectan a las tramas más grandes.

domingo, 30 de noviembre de 2008

Parte 3: Creación de Subredes (Subnetting)

La creación de subredes consiste en convertir los bits de Hosts en bits de subred. A partir de ahi se pueden empezar a crear subredes, mientras más bit convirtamos, vamos a poder crear más subredes, pero con menos hosts cada una, por ejemplo para una ip clase A, con lo que su mascara de subred por defecto sería 255.0.0.0 (y en binario 11111111.00000000.00000000.00000000), y se convierten 3 bits de host en subred quedaría:

¿Y por que 224?

Cuando de toman “prestados bits”, para subred, se toman de izquierda a derecha, desde donde empieza la porción de host, y corresponde al 224, por que es la suma de los valores de los 3 bits , es decir 128+64+32, eso da un total de 224, recordemos los valores de los bits de un byte.


Otro ejemplo para una ip clase B, con una mascara de subred en la que se convierten 9 bits para subred (la mascara para una clase B es 255.255.0.0 que corresponde a 11111111.11111111.00000000.00000000 en binario).



Formula Para calcular cantidad de Subredes y host por Subred según la mascara

Para calcular las subredes se aplica la siguiente formula:

Para el caso de las subredes: Es 2 elevado a la cantidad de bits (los unos), que se tomaron para crear subredes menos 2.

2[bits de subred] - 2

Para el caso de los Hosts: Es 2 elevado a la cantidad restantesde host que quedan (los ceros).

2[bits de hosts] - 2

El menos 2 es debido a que se descartan las direcciones de subred y de broadcasts de la red, aplicando estas formulas se obtiene las cantidades de subredes y de hosts por subred utilizables.

Entonces aplicando estas formulas a los ejemplos anteriores, la cantidad de host y subredes serían

Mascara clase A 255.224.0.0= 2[3] - 2=6 Subredes y con 2[21] - 2= 2.097.150 Host por subred


Mascara clase B 255.255.255.128 = 2[9] - 2=510 Subredes y con 2[7] - 2= 126 Host por subred

Gracias a: fortalezadigital08.wordpress.com

Resumen de velocidades WAN

La siguiente tabla enumera algunos de los estandares para las velocidades WAN. En la tabla aparece el tipo de línea, más el tipo de señalización (por ejemplo DS1).


Esta tabla es importante tanto los que estan preparando su exámen de certificación como para la vida real, ojala les sirva.



EIGRP(Breve descripcion)

El propósito principal en el desarrollo de EIGRP de Cisco fue crear una versión con clase de IGRP. EIGRP incluye muchas características que no se encuentran comúnmente en otros protocolos de enrutamiento vector distancia como RIP (RIPv1 y RIPv2) e IGRP.

Estas características incluyen:

Reliable Transport Protocol (RTP)
Actualizaciones limitadas y parciales
Algoritmo de actualización por difusión (DUAL)
Establecimiento de adyacencias
Tablas de topología y de vecinos

Tipos de paquetes EIGRP:

Saludo(Se utiliza para encontrar vecinos y adyacencias, untuliza el reliable transport protocol en su forma no confiable por lo tanto no necesita ack de recibo)

Actualización Los paquetes de actualización se utilizan para propagar la información de enrutamiento. A diferencia de RIP, EIGRP no envía actualizaciones periódicas. Los paquetes de actualización se envían sólo cuando es necesario. Las actualizaciones de EIGRP sólo contienen la información de enrutamiento necesaria y sólo se envían a los routers que la requieren. Los paquetes de actualización EIGRP utilizan una entrega confiable. Los paquetes de actualización se envían como multicast cuando son requeridos por múltiples routers, o como unicast cuando son requeridos por sólo un router.

Consulta utiliza ack de recibo pueden ser multicast o unicast

Respuesta utiliza ack de recibo solo unicast

CIDR y resumen de ruta

CIDR usa Máscaras de subred de longitud variable (VLSM) para asignar direcciones IP a subredes de acuerdo con la necesidad individual en lugar de hacerlo por la clase. Este tipo de asignación permite que el borde de la red/del host se produzca en cualquier bit de la dirección. Las redes, a su vez, se pueden subdividir o dividir en subredes cada vez más pequeñas.

Del mismo modo que Internet estaba creciendo a un ritmo exponencial a principios de la década de 1990, el tamaño de las tablas de enrutamiento que los routers de Internet mantenían también estaba creciendo bajo el direccionamiento IP con clase. CIDR permitía la agregación de prefijo, que ya se conoce como resumen de ruta.

Ahora se podian crear una única ruta estática para varias redes. Las tablas de enrutamiento de Internet podían beneficiarse del mismo tipo de agregación de rutas. La capacidad de las rutas para ser resumidas como una sola ruta ayuda a reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento de Internet.

En la figura, observe que ISP1 tiene cuatro clientes, cada uno con una cantidad variable de espacio de dirección IP.

Sin embargo, todo el espacio de dirección de los clientes puede resumirse en una única notificación a ISP2. La ruta 192.168.0.0/20 resumida o agregada incluye todas las redes que pertenecen a los Clientes A, B, C y D. Este tipo de ruta se conoce como ruta de superred. Una superred resume varias direcciones de red con una máscara menor que la máscara con clase.

Propagar la VLSM y las rutas de superred requiere un protocolo de enrutamiento sin clase porque la máscara de subred ya no puede determinarse con el valor del primer octeto. La máscara de subred ahora necesita incluirse con la dirección de red. Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara de subred con la dirección de red en la actualización de enrutamiento.


Hablando un poco de las colisiones en los SWITCH

Un SWITCH (es un BRIDGE o así le llaman muchos, un BRIDGE con muchos puertos o un MULTIBRIDGE).

Cada puerto que tiene un SWITCH es un dominio de Colisión.

Una dirección de Broadcast es una dirección especial en la que una computadora le envía información a todas las computadoras que están en la LAN (en el mismo segmento de broadcast) (en el mismo dominio de broadcast).

Un SWITCH también rompe o divide los dominios de colisión.



Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Otro término que necesitamos tener en mente es es el de Classless Inter-Domain Routing (CIDR), qué básicamente es el método en el que los ISPs (Internet Service Provider) usan para asignar un número de direcciones a una compañia, una casa, o a un cliente.
Cuando recibimos un bloque de direcciones de nuestro ISP podemos observar algo similar a esto: 192.168.10.32/28, el número despues de la diagonal significa cuantos bits son puestos en 1, oviamente el máximo solo podrá ser /32 ya que una dirección IP tiene cuatro bloques de 8 bits, esto es 8 x 4 = 32, pero mantengamos en mente que la subnet más grande sólo podra ser un /30 que nos daría 2 direcciones IP válidas, les dejo una tabla con los números de CIDR válidos:

Máscara CIDR
255.0.0.0 /8
255.128.0.0 /9
255.192.0.0 /10
255.224.0.0 /11
255.240.0.0 /12
255.248.0.0 /13
255.252.0.0 /14
255.254.0.0 /15
255.255.0.0 /16
255.255.128.0 /17
255.255.192.0 /18
255.255.224.0 /19
255.255.240.0 /20
255.255.248.0 /21
255.255.252.0 /22
255.255.254.0 /23
255.255.255.0 /24
255.255.255.128 /25
255.255.255.192 /26
255.255.255.224 /27
255.255.255.240 /28
255.255.255.248 /29
255.255.255.252 /30


Méndez

Ejercicio Rutas por Defecto.

Bueno amigos, está vez les traigo un ejercicio para poder practicar rutas por defecto, veamos la topologia.



El enrutamiento entre el Router B y el Router C, puede ser mediante rutas estatáticas o utilizando cualquier protocolo de enrutamiento.
pero para poder llegar al router o al pc remoto lo deben hacer con una ruta por defecto.

Saludos!!

Solución Ejercicio Packet Tracert (Vlan)

Solución al ejercicio de Vlan.

Ver Topologia

Configuración de Router 0

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fastethernet0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
Router(config-subif)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.128
Router(config)#interface fastethernet0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface fastethernet0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native
Router(config-subif)# ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
Router(config)#interface fastethernet0/0
Router(config-if)#no shutdown

Configuración Switch1

Configuración de VTP switch1

Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Switch1(config)#vtp domain zextorsoft
Switch1(config)#vtp mode server
Switch1(config)#vtp password cisco

Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Switch#interface vlan1
Switch(config-if)#ip address 192.168.8.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Configuración de las Vlan

Switch1#configure terminal
Switch1(config)#vlan 100
switch1(config-vlan)#name Contabilidad
Switch1(config)#vlan 200
switch1(config-vlan)#name IT

configuración y asignación de las interfaces a las vlan

Switch1#configure terminal
Switch1(config)#interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config)#interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config)#interface FastEthernet0/3
Switch1(config-if)#switchport access vlan 200
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config)#interface FastEthernet0/4
Switch1(config-if)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config)#interface FastEthernet0/5
Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Configuración switch 2

Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Switch#interface vlan1
Switch(config-if)#ip address 192.168.8.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Configuración de VTP

Switch1#configure terminal
Switch1(config)#vtp domain zextorsoft
Switch1(config)#vtp mode client
Switch1(config)#vtp password cisco


configuración y asignación de las interfaces a las vlan

Switch1#configure terminal
Switch1(config)#interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config)#interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config)#interface FastEthernet0/3
Switch1(config-if)#switchport access vlan 200
Switch1(config-if)#switchport mode access

En este switch no es necesario crear las vlan,ya que se replican mediante el protocolo vtp que el switch1 esta configurado como servidor.

Configuración de los Host

PC0

Dirección ip: 192.168.7.13
Mascara: 255.255.255.128
Gateway: 192.168.7.1

PC1

Dirección ip: 192.168.1.30
Mascara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC2

Dirección ip: 192.168.7.15
Mascara: 255.255.255.128
Gateway: 192.168.7.1

PC3

Dirección ip: 192.168.1.16
Mascara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

PC4

Dirección ip: 192.168.7.20
Mascara: 255.255.255.128
Gateway: 192.168.7.1

Bajar Archivo

Parte 2: Clases de IP

Como dije en la parte 1 una ip es una dirección unica en una red, esta formada por 32 bits, y dividida en 4 octetos, un octeto es un grupo de ocho bits.

Ejemplo:

Clases de IP

Las direcciones IP se clasifican en 4 clases: A,B,C, D y E.

El factor que va a determinar la clase de una ip va a ser el octeto 1 , es decir si este se encuentra comprendido entre los siguientes rangos:

De 1 a 126 va a ser clase A

De 128 a 191 va a ser clase B

De 192 a 223 va a ser clase C

En la actualidad se usan solo las clases A, B y C, las clases D y E, se usan solo para fines de estudio e investigacion.

La dirección de red identifica a la red propiamente tal, la direccion de broadcast se usa para maquinas que envian mensajes a todo el resto de las maquinas de la red.

Como se fijaron arriba en los rangos, no esta el 127, esto es porque el 127 esta reservado para pruebas de la tarjeta de red (127.0.0.1).

Mascara de Subred

Una direccion ip esta dividida en 2 partes,RED Y HOST.

La parte de red permite identificar a la red

La parte host permite identificar al numero de host que pertenece a esa red

Lo que permite dividir una ip, en una parte de red y otra de host es la mascara de subred, esta mascara al igual que las direcciones IP esta formado por 32 bits, esta esta formada unos, para identificar que esa porcion de la ip pertenece a red y ceros para identificar que esa porcion de ip pertenece a host

RED: 11111111 en binario, 255 en decimal.

HOST: 00000000 en binario, 0 en decimal.

Mascaras Por defecto segun su clase

Cada clase de ip tiene una mascara por defecto o natural, segun su clase: estas son:

Aqui un ejemplo de como separa, la mascara de subred a una ip, en Ip’s de clase a,b y c.

Fuente

sábado, 29 de noviembre de 2008

Configuración de PAT, overload o sobrecarga

La forma más utilizada de NAT proviene del NAT dinámico, ya que toma múltiples direcciones IP privadas y las traduce a una única dirección IP pública utilizando diferentes puertos. Esto se conoce también como PAT (Port Address Translation), NAT de única dirección , NAT multiplexado a nivel de puerto o sobrecarga (overload).

1. Primero deberemos definir una lista de acceso IP estándard que permita las direcciones locales internas que se deben traducir:
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.8.0 0.0.0.255
2. Establecer la traducción dinámica de origen, especificando la lista de acceso definida en el paso anterior.
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface serial0/0 overload
nota: “la palabra overload habilita PAT”
3. Especificar la dirección global como un conjunto que se usará para la sobrecarga.
Router(config)# ip nat pool 1 179.9.8.20 netmask 255.255.255.240
4. Establecer la traducción de sobrecarga:
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool 1 overload
5. Especificar la interfaz interna y marcarla como conectada al interior.
Router(config)# interface e0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
6. Especificar la interfaz externa y marcarla como conectada al exterior.
Router(config)# interface s0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit

Como nacen las redes y los HUBS


Esto es un concepto muy personal de cómo creo que nacieron las redes,y vamos a hablar un poco de los HUBS:

Las computadoras existían antes del concepto de red, en la siguiente figura se muestra la evolución de las redes con un cable cruzado, así es como empezaron a trabajar las redes, interconectando dos PC´s con un cable cruzado.

Dos PC´s conectadas con un cable cruzado

Cuando las necesidades aumentaron, a por ejemplo tres PC´s todavía se podía tener dos NICS en cada PC para interconectarlas entre si, como se muestra en la siguiente figura.

Cada PC tiene dos tarjetas de red para conectarse entre si


El primer elemento de red creado es el HUB.



Un HUB es (un cable) un aparato de red que lo que recibe por un puerto lo repite y lo manda por todos los demás.

El HUB genera mucha congestión en la red y lo que provoca es el alentamiento de la misma.

Parte 1: Direccionamiento IP, Sistema Binario

Hoy voy a hablar de las direcciones IP , he querido dividir este tema en 3 partes:

Parte 1 : Sistema Binario

Parte 2 : Clases de IP

Parte 3 : Creación de Subredes (Subnetting)

Vamos a empezar con la primera parte ¿que es una direccion ip?, es una direccion unica y exclusiva que identifica a un host o computador en una red que funcione bajo el protocolo tcp/ip.

Al hablar de direccionamiento IP, es necesario referirse al Sistema Binario. El sistema binario, es un sistema numerico de base 2, esto quiere decir que esta conformado por 2 elementos : 1 ó 0.

El sistema binario es el lenguaje que entiende un computador, el todo lo traduce a secuencias de ceros y unos, bien ahora es importante la definicion de bit y byte.

bit: Puede ser 1 ó 0.

Byte: Es una secuencia de 8 bits.

Ejemplo de 1 byte: 11011010

El valor de cada digito se representa de derecha a izquierda, como el numero 2 (numero base), elevado a un exponente que empieza en cero, y solo se toman en cuenta los resultados de los bits 1, que luego son sumados. En el ejemplo se entrega el resultado en decimal de 3 bytes, cuyos valores son 255, 131 y 155 respectivamente:


Extraido de: Fortaleza Digital

Frame-Relay en GNS3

En esta ocasión vamos a ver una configuración de Frame-Relay en GNS3, vamos a eso!

Vamos a arrastrar tres router c3600 y un Switch Frame-Relay como se ve en la topologia.



El siguiente paso es configurar los DLCI en el switch Frame-Relay, para ello se debe hacer clic con el boton derecho sobre el switch y elegir configurar (ver imagen).




debemos agregar los siguientes DLCI

Origen

Puerto: 1
DLCI: 101

Destino

Puerto:10
DLCI:202

Origen

Puerto: 1
DLCI: 102

Destino

Puerto: 11
DLCI: 203



Lo unico que faltaria sería conectar los router con el switch frame relay con sus correspondientes DLCI.
Ahora pasemos a ver la configuración de los router.

R0

R0>enable
R0#configure terminal
R0(config)#interface serial0/0
R0(config-if)#encapsulation frame-relay
R0(config-if)#no shutdown
R0(config-if)#interface serial0/0.1 point-to-point
R0(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
R0(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101
R0(config-fr-dlci)#interface serial0/0.2 point-to-point
R0(config-subif)#ip address 192.168.100.5 255.255.255.252
R0(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

R1

R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#interface serial0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface serial0/0.1 point-to-point
R1(config-subif)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 202

R2

R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#interface serial0/0
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface serial0/0.1 point-to-point
R2(config-subif)#ip address 192.168.100.6 255.255.255.252
R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 203

Eso es todo en la configuración ahora solamente deben comprobar conectividad con ping, en caso de que no funciones seria buena idea que utilizarán los comandos para ir comprobando la configuración.

por ejemplo algunos comandos son.

-show frame-relay map
-show ip interface brief
-show frame-relay pvc
-show interface serial0/0

etc.

Saludos!!

Roaming en WLAN

El roaming es la capacidad que tiene un cliente inalámbrico para moverse a través de diferentes celdas o BSS sin perder la conectividad a la red, los APs permiten una transferencia entre los clientes de una forma transparente a ellos. Roaming es análogo al proceso de handover realizado en telefonía celular. En la figura se muestra el proceso de roaming de un cliente entre dos BSS. El roaming se basa en la habilidad que tiene la estación para determinar la calidad de la señal inalámbrica de cualquier AP dentro de su alcance. Para poder tomar la decisión de cambiar la comunicación a un nuevo AP, se basa en las balizas que transmiten los APs, la estación escucha estas balizas y determina cual AP tiene la señal más clara o sea la de mejor relación señal a ruido (S/N). Luego la estación envía la información de autenticación e intenta re-asociarse con el nuevo AP, si la re-asociación es exitosa la estación notifica al anterior AP para que este libere los recursos. El anterior AP y el nuevo AP se comunican para coordinar el proceso de roaming.

MeetingPlace CISCO

Mi Nombre es Josue Lima mi messenger es damsky92@hotmail.com actualmente termine de
implementar Meeting Place para un banco , es una solucion bastante interesante para la parte de audioconferencias y creo una de las cosas
que me llamo la atencion fue su integracion con tamberg y con el callmanager y el active directory .
Con fines practicos para que me entiendad de lo que hablo por favor entren a
www.dimdim.com o a www.webex.com en estos casos la sulocion esta implementada
en los servidores de estas empresas, pero si una empresa como este banco por polita
requiere tener sus propios servers la solucion es meetingplace voy hacer unos pequeños videotutoriales para que conoscan la aplicacion solo quiero comentar por ahora que la solucion se compone de un audioserver un servidor MTU un servidor Active Service un servidor WEB un servidor para SMTP ,un servidor para IP GAteway un gatekeeper ,un servidor Backup los servidores son unos 7845

Por el momento me encuentro trabajando en los videotutoriales
espero que seas de su agrado si tienes alguna duda en telefonia IP
con todo gusto estoy a sus ordenes

El 802.11 en la subcapa MAC

Las normas IEEE 802 se enfocan a las dos capas de más bajo nivel del modelo OSI, estas son: la capa de enlace de datos y la capa física. Las especificaciones individuales se identifican con un segundo número, 802.2 especifica la capa de control de enlace de datos (LLC Logical Link Control), la cual interactúa con las capas más bajas de la tecnología LAN. Las características de gestión para las redes 802 se especifican en 802.1, por ejemplo VLANs (802.1q) y puentes (802.1d). 802.11 es solo otra capa que usa encapsulación capa de control de enlace lógico (802.2). Específicamente las normas IEEE 802.11 se enfocan a la subcapa de control de acceso al medio (MAC Medium Access Control) y a la capa física. La subcapa MAC es un conjunto de reglas que determinan como se accede al medio y se envían los datos. La capa física es la encargada de la transmisión y recepción de los datos. Como se puede apreciar en la figura, 802.11 tiene una especificación MAC común para las diferentes capas físicas 802.11.

Solución Ejercicio Packet Tracert (Rutas Estáticas IP del Siguiente Salto)

Bueno este es una solución de rutas estáticas pero con la ip del siguiente salto en vez de la interfaz de salida.

Ver Topología

PC(A)
IP: 192.168.1.2
Máscara: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
PC(B)
IP: 192.168.2.2
Máscara: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.2.1
PC(C)
IP: 192.168.3.2
Máscara: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.3.1

Router A
RouterA>enable
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#interface serial 0/0
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
RouterA(config-if)#no shutdown
Router B
RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface serial 0/0
RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#interface serial 0/1
RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
Router C
RouterC>enable
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#exit
RouterC(config)#interface serial 0/1
RouterC(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
RouterC(config-if)#no shutdown

Configurar Rutas Estáticas con la ip del siguiente salto.
Router A
RouterA>enable
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1

RouterB
RouterB>enable
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2

RouterC
RouterC>enable
RouterC#config terminal
RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1
RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1

Saludos!

Ipv4 vs. Ipv6


Wow, increible esta imagen que encontre en un blog, es un comparativo a nivel mundial de las Ipv4 en uso contra de las Ipv6 hecha por el mes de enero 2008, aun se ven muy disparejas , pero no hay que olvidar que en un futuro no muy lejano las ipv6 estaran por todos lados, espero les guste.


Saludos

viernes, 28 de noviembre de 2008

Con clase y sin clase

Protocolos de enrutamiento con clase

Los protocolos de enrutamiento con clase no envían información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento. Los primeros protocolos de enrutamiento tales como el RIP, fueron con clase. En aquel momento, las direcciones de red se asignaban en función de las clases; clase A, B o C. No era necesario que un protocolo de enrutamiento incluyera una máscara de subred en la actualización de enrutamiento porque la máscara de red podía determinarse en función del primer octeto de la dirección de red.

Los protocolos de enrutamiento con clase aún pueden usarse en algunas de las redes actuales, pero dado que no incluyen la máscara de subred, no pueden usarse en todas las situaciones. Los protocolos de enrutamiento con clase no pueden usarse cuando una red se divide en subredes utilizando más de una máscara de subred; en otras palabras, los protocolos de enrutamiento con clase no admiten máscaras de subred de longitud variable (VLSM).Existen otras limitaciones de los protocolos de enrutamiento con clase, entre ellas la imposibilidad de admitir redes no contiguas.

Los protocolos de enrutamiento con clase incluyen RIPv1 e IGRP.

Protocolos de enrutamiento sin clase

Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara de subred con la dirección de red en las actualizaciones de enrutamiento. Las redes de la actualidad ya no se asignan en función de las clases y la máscara de subred no puede determinarse según el valor del primer octeto. La mayoría de las redes de la actualidad requieren protocolos de enrutamiento sin clase porque admiten VLSM, redes no contiguas entre otras funciones.