30 septiembre 2010

REDES Y SUBREDES

OBJETIVO: Conoceer la forma en la cual se implementan subredes en una red atravez de una linea ip , asi como la organizacion de estas en al organizacion de una reb


Las direcciones IP se clasifican en:
  • Direcciones IP públicas. Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP pública es accesible (visible) desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. Para conectarse a Internet es necesario tener una dirección IP pública.
  • Direcciones IP privadas (reservadas). Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas.
A su vez, las direcciones IP pueden ser:
  • Direcciones IP estáticas (fijas). Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.
  • Direcciones IP dinámicas. Un host que se conecte a la red mediante dirección IP dinámica, cada vez lo hará con una dirección IP distinta. Las direcciones IP públicas dinámicas son las que se utilizan en las conexiones a Internet mediante un módem. Los proveedores de Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que tienen más clientes que direcciones IP (es muy improbable que todos se conecten a la vez).
Las direcciones IP están formadas por 4 bytes (32 bits). Se suelen representar de la forma a.b.c.d donde cada una de estas letras es un número comprendido entre el 0 y el 255. Por ejemplo la dirección IP del servidor de IBM (www.ibm.com) es 129.42.18.99.
Las direcciones IP también se pueden representar en hexadecimal, desde la 00.00.00.00 hasta la FF.FF.FF.FF o en binario, desde la 00000000.00000000.00000000.00000000 hasta la 11111111.11111111.11111111.11111111.
Las tres direcciones siguientes representan a la misma máquina (podemos utilizar la calculadora científica de Windows para realizar las conversiones).
(decimal) 128.10.2.30
(hexadecimal) 80.0A.02.1E
(binario) 10000000.00001010.00000010.00011110


¿Cuántas direcciones IP existen? Si calculamos 2 elevado a 32 obtenemos más de 4000 millones de direcciones distintas. Sin embargo, no todas las direcciones son válidas para asignarlas a hosts. Las direcciones IP no se encuentran aisladas en Internet, sino que pertenecen siempre a alguna red. Todas las máquinas conectadas a una misma red se caracterizan en que los primeros bits de sus direcciones son iguales. De esta forma, las direcciones se dividen conceptualmente en dos partes: el identificador de red y el identificador de host.
Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las direcciones de Internet se han dividido en las clases primarias A, B y C. La clase D está formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de ellos. Las direcciones de clase E no se pueden utilizar (están reservadas).
Difusión (broadcast) y multidifusión (multicast).-- El término difusión (broadcast) se refiere a todos los hosts de una red; multidifusión (multicast) se refiere a varios hosts (aquellos que se hayan suscrito dentro de un mismo grupo). Siguiendo esta misma terminología, en ocasiones se utiliza el término unidifusión para referirse a un único host.
Direcciones IP especiales y reservadas
No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 223.255.255.255 son válidas para un host: algunas de ellas tienen significados especiales. Las principales direcciones especiales se resumen en la siguiente tabla. Su interpretación depende del host desde el que se utilicen.
 
 

La siguiente tabla muestra las máscaras de subred correspondientes a cada clase:
Difusión o broadcasting es el envío de un mensaje a todos los ordenadores que se encuentran en una red. La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se utiliza para comprobar que los protocolos TCP/IP están correctamente instalados en nuestro propio ordenador. Lo veremos más adelante, al estudiar el comando PING.
Las direcciones de redes siguientes se encuentran reservadas para su uso en redes privadas (intranets). Una dirección IP que pertenezca a una de estas redes se dice que es una dirección IP privada

 
Una máscara de subred es aquella dirección que enmascarando nuestra dirección IP, nos indica si otra dirección IP pertenece a nuestra subred o no.
La siguiente tabla muestra las máscaras de subred correspondientes a cada clase:
 


 
Si expresamos la máscara de subred de clase A en notación binaria, tenemos:
11111111.00000000.00000000.00000000
Los unos indican los bits de la dirección correspondientes a la red y los ceros, los correspondientes al host. Según la máscara anterior, el primer byte (8 bits) es la red y los tres siguientes (24 bits), el host. Por ejemplo, la dirección de clase A 35.120.73.5 pertenece a la red 35.0.0.0.
Supongamos una subred con máscara 255.255.0.0, en la que tenemos un ordenador con dirección 148.120.33.110. Si expresamos esta dirección y la de la máscara de subred en binario, tenemos:
148.120.33.110 10010100.01111000.00100001.01101110 (dirección de una máquina)
255.255.0.0    11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.120.0.0    10010100.01111000.00000000.00000000 (dirección de su subred)
               <------RED------> <------HOST----->
Al hacer el producto binario de las dos primeras direcciones (donde hay dos 1 en las mismas posiciones ponemos un 1 y en caso contrario, un 0) obtenemos la tercera.
Si hacemos lo mismo con otro ordenador, por ejemplo el 148.120.33.89, obtenemos la misma dirección de subred. Esto significa que ambas máquinas se encuentran en la misma subred (la subred 148.120.0.0).
148.120.33.89 10010100.01111000.00100001.01011001 (dirección de una máquina)
255.255.0.0   11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.120.0.0   10010100.01111000.00000000.00000000 (dirección de su subred)
En cambio, si tomamos la 148.115.89.3, observamos que no pertenece a la misma subred que las anteriores.
148.115.89.3   10010100.01110011.01011001.00000011 (dirección de una máquina)
255.255.0.0    11111111.11111111.00000000.00000000 (dirección de su máscara de red)
148.115.0.0    10010100.01110011.00000000.00000000 (dirección de su subred)
En una red de redes TCP/IP no puede haber hosts aislados: todos pertenecen a alguna red y todos tienen una dirección IP y una máscara de subred (si no se especifica se toma la máscara que corresponda a su clase). Mediante esta  máscara un ordenador sabe si otro ordenador se encuentra en su misma subred o en otra distinta. Si pertenece a su misma subred, el mensaje se entregará directamente. En cambio, si los hosts están configurados en redes distintas, el mensaje se enviará a la puerta de salida o router de la red del host origen. Este router pasará el mensaje al siguiente de la cadena y así sucesivamente hasta que se alcance la red del host destino y se complete la entrega del mensaje.
 Las máscaras 255.0.0.0 (clase A), 255.255.0.0 (clase B) y 255.255.255.0 (clase C) suelen ser suficientes para la mayoría de las redes privadas. Sin embargo, las redes más pequeñas que podemos formar con estas máscaras son de 254 hosts y para el caso de direcciones públicas, su contratación tiene un coste muy alto. Por esta razón suele ser habitual dividir las redes públicas de clase C en subredes más pequeñas. A continuación se muestran las posibles divisiones de una red de clase C. La división de una red en subredes se conoce como subnetting.

hay que saver en que rango se va a conectar el equipo por que sino nunca podriamos entrar a internet
cada que investigo mas me doy  cuneta que es muy complocado eso de la instlacion de redes hay que saver demaciado para ser bueno
BIBLIOGRAFIA

Máscara de subred
CONCLUCIONES:

04 septiembre 2010

PRACTICA DOS

TITULO: COTIZAR COMPONETES DE LA RED

OBJETIVO: Cotizar lo scomponentes de una red con la finalidad  de obtener su ganaci neta de cad auno , con base en los precios de distribuidor y precio al publico:

DESARROLLO:



 CONCLUSIONES: Como me pude dar cuenta se necesita mucho direno para poder instalar y hacer una cotizacion de una red pero claro hay que saber pera que no le vean la cara a uno y saber con que tipo de accesorios estamos trabajando




29 agosto 2010

PRACTICA UNO

TITULO DE LA PRACTICA:
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE UNA RED LAN CON TOPOLOGIA ESTRELLA






OBJETIVO:
LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN UNA RED CON TOPOLOGIA, ESTRELLA ASI COMO SU FUNCION Y SUS CARACTERISTICAS.












COMPONENTE IMAGEN FUNCIO CARACTERISTICA








Router
Permite conectar uno o varios equipos
-El router se asegura de que la información no va a donde no es necesario




























-El router se asegura que la información si llegue al destinatario



















una forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. puede transmitir datos hasta 100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre






Plugs rj-45
Hay dos tipos de conectores RJ45, uno “plug” (macho) y otro “jack” (hembra). Los conectores RJ45 (macho y hembra) se usan para hacer las conexiones de red con cable par trenzado. El conector macho se enchufa en el conector hembra • Cuerpo de termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0).






• Vías de contacto producidas con bronce fosforoso con coberturas de 2,54 micrometro de níquel y 1,27 micrometro de oro.






• Cumple la FCC 68.5 (EMI - Interferencia Electromagnética).






• Contactos adecuados para colocación de conectores sólidos o flexibles.
















Nic tarjeta de red rj-45
 permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras






Sistema de Cableado Estructurdado para cableado horizontal o secundario, uso interno, en salas de telecomunicaciones, puntos de distribución o en puntos de acceso en el sitio de trabajo













Jack
es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado






Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado.











Canaleta
son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma correcta






proporcionan al cable una segunda pantalla o protección






cavidades con un tabique central para poder separar en dos grupos los cables que vallan por su interior.








Rack
 en un centro de proceso de datos, donde el espacio es escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. un simple armazón metálico con un ancho normalizado de 19 pulgadas, mientras que el alto y el fondo son variables para adaptarse a las distintas necesidades






Switch
es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. pueden ser conectados unos a los otros, pero existe una regla que dice que sólo puede existir un único camino entre dos puntos de la red. En caso de que no se siga esta regla, se forma un bucle en la red, lo que tiene como resultado la transmisión infinita de datagramas de una red a otra.






Hub













Concentrador. Dispositivo capaz de enlazar físicamente varios ordenadores de forma pasiva, enviando los datos para todos los ordenadores que estén conectados, siendo éstos los encargados de discriminar la información.
















Dispone de un número determinado de puertos






• Tiene que estar cercano a los elementos de la red






• Los puertos tienen que estar numerados de forma correlativa






• Si nuestra red dispone de más elementos que puertos RJ-45 necesitamos más de 1 hub






• Siempre se tendrá en cuenta que el cable no pase de los 100 metros






• En caso de interconectar en cascada no debe superar los 6 metros


Panel de parcheo
Son estructurasmetálicas con placas de circuitos que permiten interconexión entre equipos es donde se ponchan las cerdas de los cables provenientes de los cajetines u otros Patch-Panels.



















Modem
MOdulador-DEModulador. Dispositivo que convierte señales analógicas en digitales y viceversa. Convierte los datos enviados por el ordenador en señal telefónica, y las señales telefónicas que recibe las convierte en datos para el ordenador. Sus posibilidades son reducidas por la limitación de transmisión de este tipo de señales, adecuadas para voz con baja calidad de emisión recepción Todos los módem incluyen componentes comunes, como un transmisor y un receptor. El transmisor modula la señal digital a analógica (tonos y sonidos), y el receptor demodula la señal analógica recibida y la convierte de nuevo en digital






Access Point
Una red inalámbrica tiene una doble función: interconectar computadoras y dispositivos cercanos entre sí y la segunda es la de proveer de servicios de Internet a los dispositivos. Un servidor ó un Módem inalámbrico de un proveedor de Internet es el encargado de recibir la señal y distribuirla a la red local. Sin embargo, el servidor cuenta con un sistema operativo específico Permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a la WLAN, como: teléfonos celulares modernos, Netbook, Laptop, PDA, Notebook e inclusive otros Access Point para ampliar las redes.






+ También cuentan con soporte para redes basadas en alambre (LAN - Local Area Network), que tienen un puerto RJ45 que permite interconectarse con Switch inalámbrico y formar grandes redes entre dispositivos convencionales e inalámbricos.






+ La tecnología de comunicación con que cuentan es a base de ondas de radio, capaces de traspasar muros, sin embargo entre cada obstáculo esta señal pierde fuerza y se reduce su cobertura.






+ El Access Point puede tener otros servicios integrados como expansor de rango y ampliar la cobertura de la red.






+ Cuentan con un alcance máximo de de cobertura, esto dependiendo el modelo, siendo la unidad de medida el radio de alcance que puede estar desde 30 metros (m) hasta mas de 100m.






+ Cuentan con una antena externa para la correcta emisión y recepción de ondas, así por ende, una correcta transmisión de la información.











Nodos
un nodo es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar tiene la capacidad de recibir información, procesarla y enrutarla a otro u otros nodos













CONCLUSIONES:
AL SER LA PRIMER PRACTICA DESCUBRI QUE SE NECECIAN DEMASIADOS ACCESOIOS PARA PODER INSTALAS UNA RED Y QUE ES MUY SOTIFICADA Y LOS CONOCIMIENTOS QUE YO POSEIA ERAN CASI NULOS

TIPOS Y TOPOLOGIAS DE REDES LAN


OBJETIVO.Conocer los tipos de rede, diferncias , caracteristicas, asi como los tipos de topologias de Red LAN y sus conponentes

DESARROLLO:
Red. es un conjunto de conputadoras interconectadas con la finalidad de compartir los recursos de hardware y sofware.
 .

TIPOS DE TOPOLOGIAS
Las redes se pueden clasificar a su tamaño y su distribuicion logica:
TAMAÑO: CAN PAN LAN MAN Y WAN
DISTRIBUICION: SERVIDOR,CLIENTE


*Redes de área local (LAN).
En esta categoría se encuentran tipos básicos de red. Su alcance es de tan sólo unos cientos de metros, los suficientes como para conectar el equipo de cómputo de un mismo edificio o de un mismo campus universitario. Éstas son mantenidas y administradas por el mismo propietario de la red.
También utilizan las topologías antes estudiadas. Debido a su corto alcance tambien suelen tener la velocidades más elevadas llegando inclusive a los 100 Mbps.
Habría que señalar un tipo muy particular de red de área local, son las denominadas intranets, éstas redes se utilizan para conectar pequeñas subredes entre si que pudiera tener incluso diferentes topologías, y lo hacen al estilo de una red amplia


*Redes de área metropolitana (MAN).
Tenemos que si el alcance de la red es a nivel, municipal entonces se tiene una red tipo MAN (Metropolitan Area Network). La idea de una red de área amplia es conectar equipos de cómputo a través de líneas privadas o públicas que son propiedad de alguna empresaprivada o gubernamental como compañías telefónicas o de TV por cable. Utilizan protocolos para redes de área local y son administradas y mantenidas por la compañía dueña de las líneas.


 *Redes de área amplia (WAN).

Las redes de área amplia conectan equipos distantes entre sí, su alcance es de kilómetros, típicamente de alcance global. A diferencia de las redes LAN y MAN, este tipo de redes no tienen un administradoren particular, más bien son mantenidas por los mismos usuarios quienes prestan sus recursos ( que pueden ser dispositivos de interconexión como ruteadores, puentes, etc.) para conectar redes privadas con el resto del mundo



DIFERENCIAS DE LAS REDES LAN , MAN Y WAN
LAN: Es la conexion de varias computadoras y perifericos.tiene extension limitada fisicamente a un edificio a un entorno de 200 mtrs.
WAN:Tiene mayor  extencion puede abarca la extencion de un pais a otro
MAN:Puede abarcar unos cuantos metros osea una ciudad
 LAN es una red local y de esta nacen las siguientes topologias



MEDIOS DE TRANSMISION
Se clasifican en guiados y no guiados
Los guiados son:
*cable coaxial
*par trenzado
*fibra optica
Los no guiados:
*ondas de radio
*microondas
*infrarrojos
*ondas de luz( mbps, gbps,hub,antena omnidireccional)

Representan un camino emisor-receptor





HUB

(Concentrador). En comunicaciones, centro de distribución, concentrador. Un hub es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos o dispositivos retransmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia todos los demás.

Han dejado de utilizarse por la gran cantidad de colisiones y tráfico de red que producen.

En la imagen un hub conectado a múltiples dispositivos (imagen de dominio público).
 
 
          
OBJETIVO:Conocer los tipos de redes, sus diferencias y caracteristicas asi como las topólogías de red LAN y sus componentes.

                    
MODELO  OSI


En 1984, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) desarrolló un modelo llamado OSI(Open Systems Interconectiòn, Interconexión de sistemas abiertos). El cual es usado para describir el uso de datos entre la conexión física de la red y la aplicación del usuario final
Este modelo es el mejor conocido y el más usado para describir los entornos de red



  

Como se muestra en la figura, las capas OSI están numeradas de abajo hacia arriba. Las funciones más básicas, como el poner los bits de datos en el cable de la red están en la parte de abajo, mientras las funciones que atienden los detalles de las aplicaciones del usuario están arriba.
En el modelo OSI el propósito de cada capa es proveer los servicios para la siguiente capa superior, resguardando la capa de los detalles de como los servicios son implementados realmente. Las capas son abstraídas de tal manera que cada capa cree que se está comunicando con la capa asociada en la otra computadora, cuando realmente cada capa se comunica sólo con las capas adyacentes de las misma computadora.

Con esta ultima figura se puede apreciar que a excepción de la capa más baja del modelo OSI, ninguna capa puede pasar información directamente a su contraparte en la otra computadora. La información que envía una computadora debe de pasar por todas las capas inferiores, La información entonces se mueve a través del cable de red hacia la computadora que recibe y hacia arriba a través de las capas de esta misma computadora hasta que llega al mismo nivel de la capa que envió la información. Por ejemplo, si la capa de red envia informaciòn desde la computadora A, esta información se mueve hacia abajo a través de las capas de Enlace y Física del lado que envia, pasa por el cable de red, y sube por las capas de Física y Enlace del lado de el receptor hasta llegar a la capa de red de la computadora B.
La interacciòn entre las diferentes capas adyacentes se llama interface. La interface define que servicios la capa inferior ofrece a su capa superior y como esos servicios son accesados. Además, cada capa en una computadora actúa como si estuviera comunicándose directamente con la misma capa de la otra computadora. La serie de las reglas que se usan para la comunicación entre las capas se llama protocolo

MODELO TCP/ IP

TCP/IP está basado en un modelo de referencia de cuatro niveles. Todos los protocolos que pertenecen al conjunto de protocolos TCP/IP se encuentran en los tres niveles superiores de este modelo.
Tal como se muestra en la siguiente ilustración, cada nivel del modelo TCP/IP corresponde a uno o más niveles del modelo de referencia Interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection) de siete niveles, propuesto por la Organización internacional de normalización (ISO, International Organization for Standardization).

Modelo de niveles OSI y modelo TCP/IP

Los tipos de servicios realizados y los protocolos utilizados en cada nivel del modelo TCP/IP se describen con más detalle en la siguiente tabla.

 

Nivel Descripción Protocolos
AplicaciónDefine los protocolos de aplicación TCP/IP y cómo se conectan los programas de host a los servicios del nivel de transporte para utilizar la red.HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows y otros protocolos de aplicación
TransportePermite administrar las sesiones de comunicación entre equipos host. Define el nivel de servicio y el estado de la conexión utilizada al transportar datos.TCP, UDP, RTP
InternetEmpaqueta los datos en datagramas IP, que contienen información de las direcciones de origen y destino utilizada para reenviar los datagramas entre hosts y a través de redes. Realiza el enrutamiento de los datagramas IP.IP, ICMP, ARP, RARP
Interfaz de redEspecifica información detallada de cómo se envían físicamente los datos a través de la red, que incluye cómo se realiza la señalización eléctrica de los bits mediante los dispositivos de hardware que conectan directamente con un medio de red, como un cable coaxial, un cable de fibra óptica o un cable de cobre de par trenzado.Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35
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CONCLUSIONES:
Pues si es toda una ciencia descubri muchas cosas yo no no sabia que se necesita para instalar una red y todabia hay cosas que no entiendo  como lo de los modelos pero si les pongo mas antencion les voy a entender mas pero si es todo un problema eso de la instalacion de redes y se necesita mucho para no regarla ademas es estar actulizandose por qu e esto va cambiando con l que descubren


bibliografias:
www.zator.com/Hardware/H12_2.htm -
www.alegsa.com.ar/Dic/hub.php -