lunes, 1 de diciembre de 2008
ACCESO MÚLTIPLE POR DETECCIÓN DE PORTADORA CON EVASIÓN DE COLISIÓN (CSMA/CA)
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)
¿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.
Para el caso de los Hosts: Es 2 elevado a la cantidad restantesde host que quedan (los ceros).
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

EIGRP(Breve descripcion)
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
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
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)
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.
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)
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
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Parte 2: Clases de IP
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.
sábado, 29 de noviembre de 2008
Configuración de PAT, overload o sobrecarga
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
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.
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
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
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
MeetingPlace CISCO
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
Solución Ejercicio Packet Tracert (Rutas Estáticas IP del Siguiente Salto)
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

viernes, 28 de noviembre de 2008
Con clase y sin 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.



