martes, 15 de diciembre de 2009

Practica 4 RIP

RIP son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de encaminamiento de información). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por los routers (enrutadores), aunque también pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de redes IP.




Versiones RIP [editar]
En la actualidad existen tres versiones diferentes de RIP, las cuales son:
RIPv1: No soporta subredes ni
CIDR. Tampoco incluye ningún mecanismo de autentificación de los mensajes. No se usa actualmente. Su especificación está recogida en el RFC 1058.
RIPv2: Soporta subredes,
CIDR y VLSM. Soporta autenticación utilizando uno de los siguientes mecanismos: no autentificación, autentificación mediante contraseña, autentificación mediante contraseña codificada mediante MD5 (desarrollado por Ronald Rivest). Su especificación está recogida en RFC 1723 y en RFC 2453.
RIPng: RIP para IPv6. Su especificación está recogida en el
RFC 2080.
También existe un RIP para
IPX, que casualmente lleva el mismo acrónimo, pero no está directamente relacionado con el RIP para redes IP, ad-hoc.
Funcionamiento RIP [
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RIP V1 utiliza udp/520 para enviar sus mensajes en propagación
Broadcast. RIP V2 utiliza propagación Multicast 224.0.0.9.
RIP calcula el camino más corto hacia la red de destino usando el algoritmo del vector de distancias. La distancia o métrica está determinada por el número de saltos de router hasta alcanzar la red de destino.
RIP tiene una
distancia administrativa de 120 (la distancia administrativa indica el grado de confiabilidad de un protocolo de enrutamiento, por ejemplo EIGRP tiene una distancia administrativa de 90, lo cual indica que a menor valor mejor es el protocolo utilizado)
RIP no es capaz de detectar rutas circulares, por lo que necesita limitar el tamaño de la red a 15 saltos. Cuando la métrica de un destino alcanza el valor de 16, se considera como infinito y el destino es eliminado de la tabla (inalcanzable).
La métrica de un destino se calcula como la métrica comunicada por un vecino más la distancia en alcanzar a ese vecino. Teniendo en cuenta el límite de 15 saltos mencionado anteriormente. Las métricas se actualizan sólo en el caso de que la métrica anunciada más el coste en alcanzar sea estrictamente menor a la almacenada. Sólo se actualizará a una métrica mayor si proviene del enrutador que anunció esa ruta.
Las rutas tienen un tiempo de vida de 180 segundos. Si pasado este tiempo, no se han recibido mensajes que confirmen que esa ruta está activa, se pone inactiva asignándole una métrica de 16 (temporizador de invalidez). Estos 180 segundos, corresponden a 6 intercambios de información. Si pasan 240s de la entrada de la ruta en la tabla de encaminamiento y no se han recibido actualizaciones para esta ruta, se elimina (temporizador de purga).
Ventajas e Inconvenientes [
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En comparación con otros protocolos de enrutamiento, RIP es más fácil de configurar. Además, es un protocolo abierto, soportado por muchos fabricantes...
Por otra parte, tiene la desventaja que, para determinar la mejor métrica, únicamente toma en cuenta el número de saltos (por cuántos routers o equipos similares pasa la información); no toma en cuenta otros criterios importantes, como por ejemplo ancho de banda de los enlaces. Por ejemplo, si tenemos una metrica de 2 saltos hasta el destino con un enlace de 64 kbps y una metrica de 3 saltos, pero con un enlace de 2 Mbps, lamentablemente RIP tomara el enlace de menor número de saltos aunque sea el más lento. Protocolo usado pero con limitaciones.






En la practica se armo la maqueta que se muestra en la grafica, ya teniendo conectadas las maquinas correctamente, se hizo ping entre cada uno de los dispositivos de red, habilitamos el protocolo RIP y se verifica las demas redes.

Nota: no tomamos imagenes en ese dia por que no alcanzamos.

Practica 3 SPANNING TREE PROTOCOL

Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI, (nivel de enlace de datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman mientras trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la estandarizada por el IEEE (IEEE 802.1D), que no son compatibles entre sí. En la actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE.
Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice que la topología está libre de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario.
Los bucles infinitos ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o segmento de red de destino. Estas rutas alternativas son necesarias para proporcionar redundancia, ofreciendo una mayor fiabilidad. Si existen varios enlaces, en el caso que uno falle, otro enlace puede seguir soportando el tráfico de la red. Los problemas aparecen cuando utilizamos dispositivos de interconexión de nivel de enlace, como un
puente de red o un conmutador de paquetes.


La practica se realizo con 3 switches y 3 computadoras, siendo un total de 3 equipos formando una pequeña red. Se les configuro una ip distinta a las computadoras pero con diferente rango, ya conectadas entre si, mandamos pequeños paquetes entre las computadoras mediante un ping.

Ya asegurando que cada computadora podia ver a todas las computadoras,checamos que switch fue el asignado como raiz, que es el encargado dedecidir que camino alterno tomar en caso de que se caiga un enlace,que es asignado por el mismo Spanning Tree Protocol.

PRACTICA 2 HUB, SWITCH Y ROUTER

En esta practica 2 se analizaron los 3 diferentes dispositivos que son: hub, switch y router, siendo el switch y hub de la marca CABLETRON y el Router CISCO.




Hub


El hub es el CABLETRON FOMIM-22




La funcion de nuestro hub es volver repetir lo que llega por un puerto a los demas.







Aqui se muestra la estructura interna de lo que es nuestro Hub FOMIM-22 de CABLETRON







Switch CABLETRON ESXMIM


Un Switch es un dispositivo de red que funciona como un repartidor y sirve para segmentar una red en diferentes dominios de difusión.El switch escucha en todos sus puertos y construye tablas en las cuales mapéa direcciones MAC con el puerto atravez del cual se pueden alcanzar. De esta manera cuando un host envia un mensaje en un segmento de red que va destinado a otro segmento de red esté será leido por el Switch y será enviado unicamente al segmento de red que corresponda limitando así al minimo las colisiones de red.







Nuestro Router es un CISCOPRO 1000 series (CPA1005)





El router es un dispositivo que permite conectar uno o varios equipos o incluso una red de área local (LAN)






domingo, 27 de septiembre de 2009

Practica 1 CIDR y VLSM

La empresa textil "Zapotlanejo's Modern Fashions S.A de C.V" requiere establecer una red de comunicaciones privada sobre la cual construir los aplicativos de TI que le permitirán optimizar procesos de producción y ventas. ZAMOFA cuenta con oficinas corporativas en Jardines del Country en Guadalajara con 20 servicios de red para computadoras, teléfonos IP e impresoras. 3 oficinas de ventas cada una con 12 servicios de red ubicadas en el DF, ZVM y Plazas Outlet. Así como la planta de producción y venta de fabrica en Zapotlanejo con 14 servicios de red.

Teniendo:
Identificador de red 233.40.128.0 /25
Difusión/Broadcast 233.40.128.127

Rango 233.40.128.1-126

Dividiremos 9 subredes: a,b,c,d,e,n,o,p,q y usaremos la tecnica VLSM.
Numero de direcciones de cada subred:

A 22
B 14
C 14
D 14
E 16
Enlace n 4
Enlace o 4
Enlace p 4
Enlace q 4

Total de
Direcciones: 96


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


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


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


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


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


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


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


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


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