Practicas de Laboratorio Ingeniería de Las Telecomunicaciones

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ANÁLISIS DE PAQUETES CON EL COMANDO PING PRACTICA 1 LABORATORIO INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

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ANÁLISIS DE PAQUETESCON EL COMANDO PING

PRACTICA 1

LABORATORIO

INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

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Que es la latencia?

Se refiere a cualquier tipo de periodos de inactividad y retrasos producidos durante la transmisión de paquetes de datos en una red.

Porque es importante medir la latencia?

Los chequeos regulares y el seguimiento son recomendados para mantener una red rápida y eficiente. El monitoreo también ayuda a detectar posibles problemas en la red antes de que se agraven.

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Uso del comando ping paradocumentar la latencia de red.

Para ejecutar el comando ping es necesario abrir una ventana del terminal

Presione las teclasDigite cmd y enter

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El ejercicio se va a desarrollar, tomando como destino el periódico español El País. WWW.ELPAIS.COM

Que hace el ping?El host origen envía al host destino una serie de paquetes (normalmente cuatro) de un tamaño total de 32 bytes (salvo que se modifique) mediante el protocolo ICMP y espera una contestación de éste (eco).

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Comando Ping/?Muestra las diferentes opciones del comando ping

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Comando Ping –n 1

Cambia el comportamiento predeterminado del ping, definiendo el numero de solicitudes de ecos para enviar, en este caso solo se envía 1 paquete.

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Como cambiar el tamaño predeterminado?

El tamaño del búfer se cambia con el comando ping –l (tamaño deseado hasta 65.527 bytes), en el siguiente ejemplo se utilizo un tamaño de 100 bytes.

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Utilizando los dos explicados anteriormente, se envía una solicitud de 10 ecos con un tamaño de 100 bytes.

Ping para verificar la conectividad con el destino

Obteniendo los siguientes resultados:

Paquetes enviados

Paquetes Recibidos

Paquetes Perdidos

10 10 0

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Prueba de RetardoSe realizo la prueba de retardo, realizando 100 solicitudes de eco

al destino www.elpais.com.

Guarda el reporte en un archivo .txt

DestinoComando ping

Solicitando 100 ecos

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Para la actividad se desarrollaron 5 días de pruebas, durante cada día se realizaron tres pruebas, una en la mañana, una en al mediodía, una en la noche.

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Datos obtenidosNombre: YEIMY MARYURY MONTILLA MONTILLA Documentación de retardo de red

Dirección IP de

origen192.168.0.11

Dirección IP de destino:

190.85.253.27

TTL 59

Análisis estadístico de latencia de red con datagramas de 32 bytes

Dia (1-5)Fecha

(día/mm/a a)Hora

(hh:mm)MEDIO MEDIANO MODO

Paquetes descartados

1 4/4/2014

06:45 am 36.31 34 33 0

03:04 pm 15.92 15 16 3

10:13 pm 15.11 14 13 0

2 6/4/2014

06:41 am 34.12 33 33 0

12:29 pm 16.46 14 13 0

10:42 pm 18.21 14 14 0

3 7/4/2014

04:03 am 33.33 33 33 0

03:04 pm 17.27 16 16 0

09:23 pm 17.55 15 16 0

4 8/4/2014

05:07 am 34.88 33 33 0

04:44 pm 39.18 15 15 0

09:34 pm 59.86 58 56 0

5 9/4/2014

03:38 am 33.57 32.5 31 0

02:12 pm 15.84 14 14 0

10:34 pm 23.31 14 13 0

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Resultados

De acuerdo a la grafica, durante los cinco días de prueba se nota un fuerte cambio en el rendimiento de la red en las horas de las mañanas, mientras en la tarde y noche es estable.

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Resultados de acuerdo al promedio

Día1 2 3 4 5

HoraMañana 36.31 34.12 33.33 34.88 33.57Mediodia 15.92 16.46 17.27 39.18 15.84

Tarde 15.11 18.21 17.55 59.86 23.31

1 2 3 4 50

10203040506070

Grafica de acuerdo al promedio

MañanaMediodiaTarde

Día

Tie

mp

o

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Resultados de acuerdo a la mediana

Día1 2 3 4 5

HoraMañana 34 33 33 33 32.5Mediodia 15 14 16 15 14

Tarde 14 14 15 58 14

1 2 3 4 50

10203040506070

Grafica de acuerdo a la Mediana

MañanaMediodiaTarde

Día

Tie

mp

o

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Resultados de acuerdo a la modaDia

1 2 3 4 5

HoraMañana 33 33 33 33 31Mediodia 16 13 16 15 14Tarde 13 14 16 56 13

1 2 3 4 50

10

20

30

40

50

60

Grafica de acuerdo a la Moda

MañanaMediodiaTarde

Día

Tie

mp

o

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Medición de los efectos de retardoen datagramas más grande

Se enviaron al destino solicitudes de ECO cada vez más grandes. En este análisis, se aumentarán 20 datagramas cada 100 bytes por petición de ping. con el fin de determinar si un datagrama mas grande afecta el retardo.

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ReporteEl reporte fue guardado en un archivo txt. , mostrando los siguientes datos.

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ResultadosNo. Datagrama Bytes Tiempo

1 100 642 200 573 300 604 400 625 500 606 600 677 700 608 800 689 900 70

10 1000 6011 1100 6112 1200 6113 1300 5914 1400 5815 1500 8016 1600 6617 1700 7018 1800 7819 1900 6620 2000 67

50

55

60

65

70

75

80

85

bytes

Tie

mp

oPROMEDIO 64.7MEDIANA 63MODA 60

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¿Se puede hacer alguna suposición en relación

con el retardo cuando se envían datagramas

más grandes a través de una red?De acuerdo a la grafica, no se observa un patrón los suficientemente consistente que indique que el retardo es proporcional al tamaño de los datagramas.Inclusive el datagrama 1 con un tamaño de 100 bytes, tuvo un tiempo de respuesta similar que el datagrama 20 con 2000 bytes.

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PRACTICA 2

LABORATORIO

INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

IDENTIFICACION DE RUTAS DE

RED

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Rastreo de Ruta Hacia El Servidor

Remoto.

Se utiliza para determinar la ruta que toma un paquete de protocolo de Internet (IP) para alcanzar su destino. 

COMANDO TRACERT

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Rastrear la Ruta Hacia Una Red

Remota.Para rastrear la ruta se utilizo el comando tracert de la siguiente manera. 

Dirección de destinoComando tracert

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Resultado Mostrado

¿Cuántos saltos hay entre el origen y el destino?

12

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Rastreo a www.unadvirtual.o

rg

Se realizo el máximo de 30 saltos, por lo tanto no arrojo la ruta completa. 

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Rastreo a www.elpais.com

¿Cuántos saltos hay entre el origen y el destino?

6

¿Dirección ip de destino?

190.85.253.82

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Neo Trace

Neo trace es un programa grafico para el comando DOS "Tracert" que te indica los nodos que atraviesa un paquete para llegar a su destino.

Este programa usa información en línea disponible para mostrar gráficamente la ubicación de los nodos en el mapa.

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Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.google.com.co

Resultado del list view

Resultado del Node view

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Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.google.com.co

Resultado del Map view

Page 29: Practicas de Laboratorio Ingeniería de Las Telecomunicaciones

Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.unadvirtual.org

Resultado del list view

Resultado del Node view

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Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.unadvirtual.org

Resultado del Map view

Page 31: Practicas de Laboratorio Ingeniería de Las Telecomunicaciones

Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.cisco.com

Resultado del list view

Resultado del Node view

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Rastreo de ruta con NEOTRACEwww.cisco.com

Resultado del Map view

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En algunos casos se puede ver el nombre, dominio y la dirección IP de los diferentes nodos, por donde ha pasado el paquete, por lo tanto se pueden enviar peticiones masivas a un nodo directamente para saturarlo y lograr que no preste servicio.

Problemas de seguridad de redes que puedan surgir a partir del uso de

programas como traceroute y Neotrace..

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PROTOCOLOS TCP/IP – ANALIZADOR DE TRÁFICO

PRACTICA 3LABORATORIOINGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

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Conceptos básicosPROTOCOLO ARP

Address Resolution Protocol

• permite que se conozca la dirección física de una tarjeta de interfaz de red correspondiente a una dirección IP

PROTOCOLO ICMP

Internet Control Message Protocol• se usa para

manejar mensajes de error y de control necesarios para los sistemas de la red, informando con ellos a la fuente original para que evite o corrija el problema detectado.

PROTOCOLO Domain Name

System

• es una base de datos distribuida y jerárquica, que almacena la información necesaria para los nombres de dominio

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Para necesario conocer los parámetros de red del computador donde se desarrollaría la practica, se utiliz0 el siguiente comando.

Comando IPCONFIG /ALL

parámetros de red de la maquina

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parámetros de red de la maquina

Dirección Ethernet (física): 74-E5-0B-7A-7D-DC

Dirección IP: 192.168.0.11(Preferido)

Máscara de subred: 255.255.255.0

Router (puerta de enlace) predeterminado:

192.168.0.1

Servidor(es) de DNS predeterminado(s):

200.74.133.101181.48.0.231

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Ping a una maquina internaPara el desarrollo de la practica , era necesario estar dentro de una red , por lo cual se realizo un grupo de trabajo con una maquina física y dos maquinas virtuales

Se trabajo con la maquina “EQUIPO1” Con dirección ip: 192.168.0.23

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Ping a una maquina internaInicialmente, se verifico que la tabla ARP, estuviese vacía, como no lo estaba, se utilizo el comando arp –d, para vaciarla.

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Entradas en ARP

Como se puede evidenciar en la imagen anterior después de ejecutar el ping, inmediatamente aparece en la tabla de entrada de arp, la dirección ip 192.168.0.23 con su respectiva dirección física en este caso 08-00-27-4f-1e-aa

Se realizo el ping a la maquina 192.168.0.23

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ANALIZADOR Wireshark

En el analizador, se puede evidenciar el flujo de los paquetes y protcolos que intervienen en el ping.

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Diagrama de flujo de mensajes

Protocolo ARP

Protocolo ICMP

YEIMY_MONTILLA192.168.0.11

EQUIPO1192.168.0.23

Envía preguntando por la dirección física del equipo con dirección IP 192.168.0.23

Contesta, indicando la dirección física

Envía mensaje de petición (eco)

Envía mensaje de petición (eco)

Envía mensaje de petición (eco)

Envía mensaje de petición (eco)

Responde con un mensaje eco de respuesta

Responde con un mensaje eco de respuesta

Responde con un mensaje eco de respuesta

Responde con un mensaje eco de respuesta

A partir del Wireshark se puede realizar el siguiente diagrama:

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Ping a una maquina externa

El ejercicio se desarrollo con el destino WWW.ELPAIS.COM

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Tabla ARP de la maquinaPara el desarrollo de la practica , se verifico que la tabla ARP con el comando arp -a, estuviese vacía, como no lo estaba, se utilizo el comando arp –d, para vaciarla igualmente, se utilizo el comando ipconfig /flushdns para vaciar la caché de DNS.

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Ping y verificación de tabla ARP

¿qué entradas han aparecido en este caso en la tabla arp?• En este caso aparece la entrada del rauter con su

dirección ip y dirección física

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ANALIZADOR Wireshark

• El equipo envía un paquete arp request a la dirección de difusión o broadcast. solicitando la dirección física de la dirección ip

• En este caso la dirección ip solicitada corresponde al rauter, entonces recibe un paquete con la dirección mac

• Después se incorpora la entrada de esta dirección IP en la tabla ARP

• Posteriormente mediante un servicio DNS ubica la dirección IP, del servidor de destino

• Con la dirección ip, se envían los paquetes  del ping por medio del protocolo ICMP de solicitud y de respuesta.

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diferencias entre los acontecimientos

Ping Maquina Interna

Ping Maquina Externa

En este proceso, existe una comunicación directa entre los dos host, requiere de los protocolo ARP y ICMP

La comunicación entre el origen y destino no es directa, requiere del protocolo DNS, ARP y ICPM,

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Configuración de una red Inalámbrica

Practica 4LABORATORIOINGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

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Desarrollo de la Actividad en el Simulador Cisco Packet TracerPara el desarrollo de esta actividad se utilizaran tres pc’s genéricos y un router inalámbrico el cual otorga mediante DHCP, las direcciones IP configuradas dentro del router.

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Cambio de tarjeta de redinalámbrica

1. Los equipos en Packet Tracer, por defecto tienen tarjeta de red fast ethernet

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Cambio de tarjeta de redinalámbrica

Para Cambia la tarjeta se deben realizar los siguientes pasos

Apagar el Equipo

Retirar la tarjeta

Se reemplaza el socket vacío por la tarjeta de red inalámbrica

Se enciende el equipo

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Configuración de dirección IP en los equipos

Como se va a utilizar un router para el ejercicio no es necesario la configuración IP estática, el protocolo de red DHCP , la asigna automáticamente.

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Red Inalámbrica

Desarrollando los anteriores pasos se obtiene el siguiente resultado

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Preguntas:Revisar la configuración de los dos dispositivos y verificar por que se da esta comunicación y que servicios son necesarios para que se de esta comunicación?La comunicación es posible porque se esta utilizando un router inalámbrico, El cual otorga mediante DHCP, las direcciones IP a cada cliente, configuradas dentro del router.Los tres clientes requieren una tarjeta de red inalámbrica con direccionamiento IP DHCP

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Que direccionamiento IP se está asignado a los clientes, y cual dispositivo lo esta asignando y con qué mecanismo se está realizando esta asignación

El router está configurado por defecto con un tipo de conexión DHCP y con dirección IP 192.168.0.1 con mascara de subred 255.255.255.0, por lo tanto cada dispositivo que se conecta al router esté le asignara una dirección IP dinámica. Los tres clientes se configuraron con una tarjeta de red inalámbrica con direccionamiento IP DHCP, por lo tanto toman por defecto como su enlace de salida o puerta de salida la dirección IP del router que es 192.168.0.1, lo que permite que el router asigne automáticamente una IP a cada computador que se va conectando a él y estos se pueden comunicar.

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Revisar en la configuración del router inalámbrico y de los pc’s y cambiar el nombre del SSID e implementar el protocolo wep, con el fin de dar algo de seguridad a la configuración inicial.Se cambio la configuración del Router Asignando SSID, nombre de la red. Al asignar protocolo web, que es un protocolo de encriptacion, solicita el ingreso de clave que se usara para dar acceso a los clientes.

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Revisar en la configuración del router inalámbrico y de los pc’s y cambiar el nombre del SSID e implementar el protocolo wep, con el fin de dar algo de seguridad a la configuración inicial.Se cambio la configuración del Router Asignando SSID, nombre de la red. Al asignar protocolo web, que es un protocolo de encriptacion, solicita el ingreso de clave que se usara para dar acceso a los clientes.

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Al hacer lo anterior se pierde la conexión de los clientes con el router, por lo que es necesario configurar el mismo servicio en los clientes.

Si no coinciden el SSID y la Key, el cliente no se puede conectar con el router.

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Estos mecanismos son suficiente seguridad para una red? O era más segura la red al principio del ejercicio?. Argumentar la respuesta

La seguridad aumento con respecto al ejercicio, planteado inicialmente, pero este protocolo de seguridad para redes Wireless no es recomendable en la actualidad, ya que puede ser fácilmente descifrado.Sus fallas radican en:• no implementa adecuadamente el vector de iniciación del algoritmo RC4.• los vectores de iniciación, se pueden identificar rápidamente.• Se puede identificar fácilmente la clave mediante la utilización de los

llamados Packet sniffers y los WEP Crackers

Como solución a los fallos de seguridad de el protocolo WEP, se crearon los protocolos WPA y WPA2.El protocolo WEB sigue siendo muy usado por su fácil configuración.