martes, 12 de junio de 2012

Practica 8:

OSPF de Área Única - Open Shortest Path First:

Introducción:
Protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado para el reemplazo de los protocolos de enrutamiento de vector distancia, su distancia administrativa es de 110 (AD).

Maqueta:


Establecidas conexiones y maqueta se procede a realizar la configuración subsecuente:

router(config)# router ospf <process id>
router(config-router)# network <network ip> <wildcard mask> area 0
router(config-router)# network <network ip>
 
router(config-router)# exit


Para verificar la funcionalidad de OSPF utilizamos los siguientes comandos
router> show ip ospf
router> show ip ospf neighbor
router> show ip ospf interface



OSPF es más eficaz que RIP. Esto significa que, a diferencia de RIP, este protocolo no envía la cantidad de saltos que los separa de los routers cercanos, sino el estado de la conexión que los separa. De esta manera, cada router puede enviar una tarjeta del estado de la red y, como consecuencia, puede elegir la ruta más apropiada para un determinado mensaje en cualquier momento.

Practica 7:

Enrutamiento Adaptativo Sin Clases (RIP V2):

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

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).

Routing Information Protocol version 2 (RIPv2) es uno de los protocolos de enrutamiento interior más sencillos y utilizados. Esto es particularmente verdadero a partir de la versión 2 que introduce algunas mejoras críticas que la constituyeron en un recurso necesario para cualquier administrador de redes.

Material de la Práctica

  • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
  • 3 Routers Cisco 
  • 3 Cables para el puerto serial del router
  • 3 Cables cruzados UTP p/ Ethernet

Maqueta:


Procedemos a realizar la configuración de RIP V2 con los siguientes comandos:
Router(config)#router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 000.000.000.000


Subnet-Zero:

El uso de la Subnet Zero y de la Subred de Broadcast permite asignar la primera y última subred para su uso. En vez de usar la fórmula 2N - 2, para obtener las subredes utiliza la fórmula 2N para que no se desperdicien esas dos subredes.


Verificación de Configuración:
"show ip router":


RIP2 es un metodo de enrutamiento adaptativo  que permite la interconexión de redes sin clase. se configura de la misma manera que con RIP1, solo se le agrega la configuracion anterior para activar la versión 2.

viernes, 8 de junio de 2012

Practica 6:

Introducción:

En contraposición con el método estático, el ruteo dinámico utiliza diferentes protocolos cuyo fin es el de intercambiar rutas entre dispositivos intermedios con el objetivo de tener una red totalmente accesible. En este caso, los routers envían y reciben información de enrutamiento que utilizan para armar sus tablas de ruteo.

Ruteo Dinámico (RIP):

El ruteo dinámico tiene varias ventajas que lo convierten en el preferido en la mayoría de los casos: configurar el ruteo en una red mediana a grande implica mucho menos trabajo para el administrador, a la vez que permite que la red completa se ponga en funcionamiento en un tiempo mucho menor; es capaz también de adaptarse a los problemas, ya que puede detectar la falla de un enlace principal y utilizar entonces un enlace alternativo para alcanzar el destino (si lo hubiera).

Las desventajas son que, al intercambiar información entre los dispositivos y requerir que cada router procese dicha información se utiliza tanto ancho de banda de los enlaces como tiempo de procesamiento en los equipos, lo cuál en algunas circunstancias puede convertirse en un problema. Adicionalmente, dependiendo del protocolo que se utilice, el enrutamiento dinámico requiere un mayor conocimiento por parte del administrador, tanto para configurarlo de forma correcta como para solucionar problemas.

Maqueta:


En modo de configuracion global  solo se da de alta como <router rip>
Enseguida solo se publican las redes de la siguiente manera <network> <ip>


<show ip route>


Una ves configurados todos los router se verifican las conexiones entre las terminales.

Practica 5:

Ruteo Determinístico o Estático:

Introducción:
Es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible.
El criterio más sencillo es elegir el camino más corto, es decir la ruta que pasa por el menor número de nodos. Una generalización de este criterio es el de “coste mínimo”. En general, el concepto de distancia o coste de un canal sae.

Ruteo Estático:
El ruteo estático es la forma más sencilla y que menos conocimientos exige para configurar las tablas de ruteo en un dispositivo. Es un método manual que requiere que el administrador indique explícitamente en cada equipo las redes que puede alcanzar y por qué camino hacerlo.

La ventaja de este método, además de la simpleza para configurarlo, es que no supone ninguna sobrecarga adicional sobre los routers y los enlaces en una red. Sin embargo, las desventajas principales son determinantes en muchos casos para no escoger este método.

Por un lado, configurar rutas estáticas en una red de más de unos pocos routers puede volverse un trabajo muy engorroso para el administrador, además de aumentar la probabilidad de cometer un error, en cuyo caso puede llegar a ser bastante dificultoso encontrar dicho error. Pero además, existe un problema aún más importante: la redundancia. Cuando se utiliza ruteo estático en una red con redundancia y hay un fallo en un enlace el administrador debe modificar las rutas manualmente, lo cuál implica un tiempo de respuesta ante una falla mucho mayor que si se utiliza un método automático.

Maqueta:
Para configurar este protocolo de enrutamiento una vez ya levantados los enlaces ethernet y seriales se sigue un lineamiento de configuracion:
Router# ip route <Net-ID> <Net-ID Mask> <Next Hop> <Metric>

Primero seleccionamos la direccion ip junto con su mascara de red.


Se comienzan a configurar las rutas para que exista la comunicación entre las demás terminales.


Ya que se configuraron todas las rutas establecidas ahora es momento de revisar las conexiones en la cual se muestra cuales son conexiones directas y cuales son las estáticas que el administrador definió. 




Practica 4:

Protocolo Spanning-Tree:

Introducción: 
Spanning-Tree es un protocolo que se utiliza para evitar ciclos en la topología de red (es decir, que haya dos caminos distintos entre dos mismos dispositivos). El protocolo Spanning-Tree evita que se formen loops cuando los switches o los puentes están interconectados por múltiples caminos. STP implementa el algoritmo 802.1D IEEE intercambiando mensajes de configuración BDPU (Brigde Protocol Data Unit) entre switches para detectar loops. Entonces  elimina el loop cerrando las interfaces del puente seleccionado. Este algoritmo garantiza que hay sólo un camino activo entre dos dispositivos de red. Y para ello, lo que hace es crear un árbol a partir de la topología de red, donde aparecen todos los nodos, y donde se evitan todos los posibles ciclos.

                           



Material:
  • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
  • 3 Switches Cisco CS-1912-A
  • 3 Cables cruzados UTP p/ Ethernet
  • 3 Cables derechos UTP

Maqueta:


Instalación de Maqueta:


 


Menú:

Despues verificamos prioridades para designar al router raiz:






Conclusión: 
Spanning Tree Protocol es una manera de garantizar la conectividad en una red donde la conectividad sea de suma importancia, quizas un banco, o una escuela. Su función es la de gestionar la presencia de loops en topologías de red . Este se encarga de activar o desactiva enlaces para evitar la presencia de loops. 

Practica 3:

Bridging y Switching:

Objetivo:
Conocer la configuraacion del switch Cisco WS 1912 A accediendo a los menus para :
Asignar: Nombre, Descripción, Dirección IP
Ajustar funcionalidades de puerto, Descripción, Full duplex
Ver estadísticas de puertos activos

Material:                                                                                                   
  • 1 Cisco WS 1912 A                                                  
  • 1 Cable consola Cisco 
  • 1 Convertidor USB-Serial
  • 1 Laptop con password de Administrador y programa terminal instalado
Para acceder a los menus de configuracion es necesario contar con un cable de consola asi como un emulador de terminal como el hypertermimal o el putty espesificamente para el hyperterminal se accede con los siguientes parametros:


Las siguientes imágenes muestran el proceso hecho durante la practica y los diferentes menús de configuración vistos:











Conclusión: 

En esta practica fue importante tener en cuenta las configuraciones de los cables cruzado y derecho para no tener problemas de comunicación como se experimento en el desarrollo de la misma.
Podemos concluir que hacer la configuración de un switch no es difícil, y al hacerla de forma satisfactoria nos puede brindar una muy buena administración en la seguridad de nuestras redes.

Practica 2:

Dispositivos de Interconexiones de Redes.- Router CISCO IGS

Objetivo: El alumno desarrolla las habilidades necesarias para el desarmado y comprensión de la arquitectura interna de los dispositivos de interconexión de Redes de Computadoras. 

Introducción: Un Router es un dispositivo hardware para interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de red o redes enteras y hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la capa de Red.
El Router toma decisiones basado en diversos parámetros con respecto a la mejor ruta para el envió de datos a través de una red interconectada.

Material:
  • Desarmadores (plano y cruz)
  • Pinzas de punta
  • Camara digital
  • Especificaciones del hardware (IGS):

  • Dimensiones13 "W x 14" D x 4 "H
    Peso15 libras.
    Poder90-132 o 175-264VAC 47-63Hz a
    80 vatios (máximo)
    273 BTU / hr
    ProcesadorMotorola 68020 a 16 MHz
    MemoriaRAM - 1 MB (ampliable a 4,5 MB)
    ROM - 1 MB (ampliable hasta 8 MB)
    de configuración no volátil 16KB
    Interfaces de redEthernet y una serie síncrono
    o Ethernet 2
    Interface SerialRS-232, RS-449, V.35, X.21
    Puertos de consola2 RS-232 DB-25 conectores
    Medio ambiente0-40 grados C

  • Interfaces:
  • Puerto serie RS-232
    • Puerto serie RS-449 por cable
    • Puerto serial V.35
  • Puerto serie X.21 por cable

      Ethernet (AUI)                                                          

      IGS puerto de consola RS-232
      Memorias EPROM:

            
      Conjunto de memorias EPROM donde está grabado el sistema operativo, los comandos e instrucciones del router. 
      Cuenta con 4 memorias RAM MCM 9100 AS de 1MB, expandibles hasta 4.5MB.
      Memorias FLASH, donde se almacena la configuración del equipo. 
      Tiene también  memorias ROM, las cuales comparando con una computadora personal es equivalente  la “BIOS”.
      Tiene un microprocesador Motorola MC68020 de 114 pines a 16MHz.
      Procesador instalado en el routerMotorola 68020

    Type
    Family
    CPU part numbers
    MC68020RP16 is an OEM/tray microprocessor
    MC68020RP16E is an OEM/tray microprocessor
    MC68020RP16E masks
    0C10H   1E30G   2B47K   5C54S
    Frequency  ? 
    16.7 MHz
    Package
    Manufacturing process
    Architecture / Microarchitecture
    Manufacturing process
    MC68020RP16E is an OEM/tray microstyle="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 9pt;">VLSI technology
    Data width
    32 bit
     ? 
    256 Bytes code
    256 Bytes code
    Physical memory
    4 GB
    Virtual memory
    4 GB

    Electrical/Thermal parameters
    V core  ? 
    5V ± 5%
    Minimum/Maximum operating temperature  ? 
    0°C - 70°C
    Maximum power dissipation  ? 
    2 Watt
    Conclusión: 
    En esta practica pudimos conocer fisicamente los componentes de un Router para entender mejor su funcionamiento y tipo de procesos internos del mismo, tambien conocimos los principales componentes que conforman el circuito que da funcionamiento a la tarjeta principal del router, en especial este modelo de la linea de CISCO.