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| *Consiste en un número en 32 bits | | *Consiste en un número en 32 bits |
| *Con 32 bits podría representar 2^32 = 4Gigas de números casi 4300 millones (4294967296) | | *Con 32 bits podría representar 2^32 = 4Gigas de números casi 4300 millones (4294967296) |
− | ;IPV4
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| + | ;IPV4 |
| *Como recordar el número es muy difícil en decimal lo dividimos en 4 números de 8 bits cada uno (0-255) | | *Como recordar el número es muy difícil en decimal lo dividimos en 4 números de 8 bits cada uno (0-255) |
− | *Su representación sería '''''192.168.10.4'''' Vemos 4 números cada uno de los cuales es un valor entre 0 y 255 | + | *Una posible representación sería |
| + | '''''192.168.10.4'''' |
| + | *Vemos 4 números cada uno de los cuales es un valor entre 0 y 255 |
| *Además en realidad no todas las combinaciones están permitidas | | *Además en realidad no todas las combinaciones están permitidas |
− | *Veremos un poco más de todo esto en un pequeño tema de binario que daremos. | + | *Veremos un poco más de todo esto en un pequeño tema de binario que daremos, al ver subredes |
| </div> | | </div> |
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| *Tenemos 128 bits | | *Tenemos 128 bits |
| *2^128 es un número de 39 cifras (6 niveles de millón) | | *2^128 es un número de 39 cifras (6 niveles de millón) |
− | *Se consideran más de 1 billón por cetímetro cuadrado de la tierra | + | *Si hacemos cálculos tendríamos más de 1 billón de ip disponible por cetímetro cuadrado de la tierra |
− | *Espermos que esta vez no se agoten | + | *Esperemos que esta vez no se agoten |
| </div> | | </div> |
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− | ;IP púbica e IP privada | + | ;IP Direccionamiento jerarquizado |
| *El direccionamiento IP está jerarquizado | | *El direccionamiento IP está jerarquizado |
| *Parte de la ip representa red y parte host dentro de la red | | *Parte de la ip representa red y parte host dentro de la red |
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| + | ;IP Direccionamiento jerarquizado |
| + | *Esto permite localizar un recurso dentro de una red |
| + | *De forma rápida |
| + | #primero localizo la red de destino |
| + | #posteriormente localizo el recurso |
| + | {{Ejemplo | Como localizar a un alumno llamado maria que estudia en los enlaces de Zaragoza que está en España un parisino (Persona que reside en parís) |
| + | }} |
| + | </div> |
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| + | ;Ip privadas e Ip públicas |
| + | *Simplemente enumerarlas |
| + | *Es importante conocer su existencia |
| + | [[Imagen:RedesPrivadas.png]] |
| + | </div> |
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| + | ===Clasificación de redes=== |
| *Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red | | *Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red |
| *Cuantos tipos de redes hay | | *Cuantos tipos de redes hay |
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| Por su tamaño | | Por su tamaño |
| Por el conjunto de protocolos que implementa y entiende esa red | | Por el conjunto de protocolos que implementa y entiende esa red |
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| + | <div class="slide"> |
| ===Modelo de capas=== | | ===Modelo de capas=== |
| *Este modelo es muy importante para operar con redes | | *Este modelo es muy importante para operar con redes |
− | *Debemos tener herramientas para operar a los diferentes niveles | + | *Debemos tener herramientas para operar a los diferentes niveles. Un modelo general podría ser |
− | a continuación presentamos un modelo general
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| [[Imagen:ModeloCapas.png]] | | [[Imagen:ModeloCapas.png]] |
| + | </div> |
| + | <div class="slide"> |
| ===Una clasificación de redes=== | | ===Una clasificación de redes=== |
| [[Imagen:RedesLanWan.png]] | | [[Imagen:RedesLanWan.png]] |
| Referencia http://redeswan-jhormaly.blogspot.com.es/ | | Referencia http://redeswan-jhormaly.blogspot.com.es/ |
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| + | <div class="slide"> |
| ;LAN | | ;LAN |
| *Una red de un edificio | | *Una red de un edificio |
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| Imagen:Bus.png | | Imagen:Bus.png |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | </div> |
| + | <div class="slide"> |
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| Referencia http://telematicasti.blogspot.com.es/2010/12/topologia-en-estrella-de-la-red.html | | Referencia http://telematicasti.blogspot.com.es/2010/12/topologia-en-estrella-de-la-red.html |
| Referencia http://telematicasti.blogspot.com.es/2010/12/topologia-en-estrella-de-la-red.html | | Referencia http://telematicasti.blogspot.com.es/2010/12/topologia-en-estrella-de-la-red.html |
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− | | + | </div> |
| + | <div class="slide"> |
| ;ping | | ;ping |
| *Es un porgrama basado en el protocolo ICMP | | *Es un porgrama basado en el protocolo ICMP |
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| *El ella podemos ver los diferentes usos del comando | | *El ella podemos ver los diferentes usos del comando |
| *Probamos a completar la parte de la práctica que hemos visto | | *Probamos a completar la parte de la práctica que hemos visto |
− | | + | <--! |
− | De los gráficos anteriores hemos de sacar interesantes conclusiones
| + | |
− | #Hay que identificar cada nodo de forma única
| + | |
− | #He de conocer el destino del nodo al que quiero llegar
| + | |
− | #En cada nodo intermedio he de decidir qué camino sigo de los posibles para llegar a alcanzar el destino
| + | |
| Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red | | Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red |
| *Cuantos tipos de redes hay | | *Cuantos tipos de redes hay |
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| A continuacion les dejo una serie de comandos que les pueden servir de utilidad para trabajar con Redes, IP y DNS: | | A continuacion les dejo una serie de comandos que les pueden servir de utilidad para trabajar con Redes, IP y DNS: |
| (Recordemos que para escribir este comando debemos ir a la consola: Inicio/Ejecutar/cmd) | | (Recordemos que para escribir este comando debemos ir a la consola: Inicio/Ejecutar/cmd) |
− | | + | --> |
| ipconfig/all: Muestra la configuración de las conexiones de red | | ipconfig/all: Muestra la configuración de las conexiones de red |
| ipconfig/displaydns: Muestra la configuración sobre las DNS de la red | | ipconfig/displaydns: Muestra la configuración sobre las DNS de la red |
Idea de Red
- Vemos una red como una red de pescar
- En ella tenemos muchos nodos (interconexión del hilo o cuerda)
- Además observamos la posibilidad de ir de un nodo de la red a cualquier otro nodo, sin avandonarla
- Aquí vemos un modo de movernos
- Pero este no es el único, ya que tenemos muchas formas de poder movernos de un nodo a otro
- Modos de enrutar o encaminar de un origen a un destino
- De los gráficos anteriores hemos de sacar interesantes conclusiones
Puntos clave
- Hay que identificar cada nodo de forma única
- He de conocer el destino del nodo al que quiero llegar
- En cada nodo intermedio he de decidir qué camino sigo de los posibles para llegar a alcanzar el destino
|
- Red de tipo TCP/IP
- Veamos a continuación como se cumplen los requisitos clave en una red de tipo TCP/IP
- Identificar cada nodo de forma única
- La manera de identificar es mediante un número llamado número IP (Internet Protocol)
- IP Es un protocolo como ya veremos
- En la configuración de ese protocolo incluye identificar a cada nodo mediante un número
- IP Tiene dos versiones IPV4 e IPV6
- IPV4
- Aproximadamente hace un año que IANA no puede asignar más ip V4 (agotadas)
- A pesar de ello los ISP aún tienen en reserva
- Telefónica por ejemplo espera agotarlas en octubre de este año
- Aún así ipV4 se va a seguir utilizando todavía para tema de subredes privadas.
- Consiste en un número en 32 bits
- Con 32 bits podría representar 2^32 = 4Gigas de números casi 4300 millones (4294967296)
- IPV4
- Como recordar el número es muy difícil en decimal lo dividimos en 4 números de 8 bits cada uno (0-255)
- Una posible representación sería
192.168.10.4'
- Vemos 4 números cada uno de los cuales es un valor entre 0 y 255
- Además en realidad no todas las combinaciones están permitidas
- Veremos un poco más de todo esto en un pequeño tema de binario que daremos, al ver subredes
- IPV6
- Aquí cambia notablemente la capacidad de identificar
- Tenemos 128 bits
- 2^128 es un número de 39 cifras (6 niveles de millón)
- Si hacemos cálculos tendríamos más de 1 billón de ip disponible por cetímetro cuadrado de la tierra
- Esperemos que esta vez no se agoten
- IP Direccionamiento jerarquizado
- El direccionamiento IP está jerarquizado
- Parte de la ip representa red y parte host dentro de la red
Existen 5 tipos de redes
- 126 Redes de tipo A 1.0.0.0 -- 127.0.0.0
- 16384 Redes de tipo B 128.0.0.0 -- 191.255.0.0
- 2097152 Redes de tipo C 192.0.0.0 -- 223.255.255.0
- Redes de tipo C o Multicast a partir de la 224 -- 239
- Redes de tipo D o reservadas para el departamento de defensa 240 -- 255
- IP Direccionamiento jerarquizado
- Esto permite localizar un recurso dentro de una red
- De forma rápida
- primero localizo la red de destino
- posteriormente localizo el recurso
|
Ejemplo
|
|
Como localizar a un alumno llamado maria que estudia en los enlaces de Zaragoza que está en España un parisino (Persona que reside en parís)
|
- Ip privadas e Ip públicas
- Simplemente enumerarlas
- Es importante conocer su existencia
Clasificación de redes
- Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red
- Cuantos tipos de redes hay
Son muchos los criterios que hay a la hora de clasificar redes
Vamos a enumerar dos criterios
Por su tamaño
Por el conjunto de protocolos que implementa y entiende esa red
Modelo de capas
- Este modelo es muy importante para operar con redes
- Debemos tener herramientas para operar a los diferentes niveles. Un modelo general podría ser
- LAN
- Una red de un edificio
- Nosotros controlamos el cableado, no dependemos de una empresa u organización
- El cable está distribuido usando una determinada topología.
- Esta topología física puede ser de diferentes tipos como ya veremos más adelante
- Topología física de la red
- ping
- Es un porgrama basado en el protocolo ICMP
- ICMP(Protocolo de Mesajería de Control de Internet)
- Este protocolo de alguna forma lleva un control de los mensajes de internet
Actividad
Probamos a desactivar el protocolo en windows
|
Referencia http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=es&lc=es&dlc=es&docname=c02101828
- para ver las diferentes opciones de ping usamos la opción /?
ping /?
- El ella podemos ver los diferentes usos del comando
- Probamos a completar la parte de la práctica que hemos visto
<--!
Veremos como se consigue estos requisitos que vemos lógicos en nuestro tipo de red
- Cuantos tipos de redes hay
Son muchos los criterios que hay a la hora de clasificar redes
Vamos a enumerar dos criterios
Por su tamaño
Por el conjunto de protocolos que implementa y entiende esa red
Tipos de redes por el espacio que ocupal
LAN
WAN (MAN)
A continuacion les dejo una serie de comandos que les pueden servir de utilidad para trabajar con Redes, IP y DNS:
(Recordemos que para escribir este comando debemos ir a la consola: Inicio/Ejecutar/cmd)
-->
ipconfig/all: Muestra la configuración de las conexiones de red
ipconfig/displaydns: Muestra la configuración sobre las DNS de la red
ipconfig/flushdns: Borra la caché de las DNS en la red
ipconfig/release: Borra la IP de todas las conexiones de red
ipconfig/renew: Renueva la IP de todas las conexiones de red
ipconfig/registerdns: Refresca DHCP y registra de nuevo las DNS
ipconfig/showclassid: Muestra información de la clase DCHP
ipconfig/setclassid: Cambia/modifica el ID de la clase DHCP
control netconnections: Abre las Conexiones de red
netsetup.cpl: Abre Asistente de conexión de red
ping dominio.tld: Comprobar conectividad a un servidor
tracert: Tracear la ruta de una dirección IP (Mas Informacion)
netstat: Mostrar la sessión del protocolo TCP/IP (Mas información)
route: Mostrar la ruta local (Mas Informacion)
arp: Muestra la dirección MAC
hostname: Muestra el nombre de la computadora
Ping: nos informa del estado de un host. Es necesario permitir paquetes icmp para su funcionamiento.
Ping -t: se hace ping hasta que que pulsemos Ctrl+C para detener los envíos.
Ping -a: devuelve el nombre del host.
Ping -l: establece el tamaño del buffer. Por defecto el valor es 32.
Ping -f: impide que se fragmenten los paquetes.
Ping -n (valor): realiza la prueba de ping durante un determinado numero de ocasiones.
Ping -i TTL: permite cambiar el valor del TTL. TTL seria sustituido por el nuevo valor.
Ping -r (nº de saltos): indica los host por los que pasa nuestro ping. (máximo 9)
Ping -v TOS: se utiliza en redes avanzadas para conocer la calidad del servicio.
TRACERT: INDICA LA RUTA POR LA QUE PASA NUESTRA PETICION HASTA LLEGAR AL HOST DESTINO.
Tracert -d: no resuelve los nombres del dominio.
Tracert -h (valor): establece un nº máximo de saltos.
PATCHPING: MEZCLA ENTRE EL COMANDO PING Y TRACERT.
PatchPing -h (nº de saltos): nº máximo de saltos.
PatchPing -n: no se resuelven los nombres de host.
PatchPing -6: obliga a utilizar IPV6
http://es.kioskea.net/faq/2098-lista-de-comandos-de-windows
http://norfipc.com/inf/comandos-consola-windows-7.html
WAN (MAN)
- Modelo de capas en la red
- Comandos básicos para probar la conectividad
- Tarjetas de red
- Características y tipos
-
- Dispositivos de interconexión
- Hub
- Switch
- Router