Protocolo de redes

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA MISIÓN SUCRE PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE INGENIEROS INDEPENDENCIA ESTADO YARACUY Elaborado por: Ramos Tovar, Jonatan Manuel C.I- 13.985.010 Profesora: Amarilis Farfán Independencia, Enero del 2014. PROTOCOLO DE REDES

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELAMISIÓN SUCRE

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE INGENIEROSINDEPENDENCIA ESTADO YARACUY

Elaborado por:Ramos Tovar, Jonatan ManuelC.I- 13.985.010Profesora: Amarilis Farfán

Independencia, Enero del 2014.

PROTOCOLO DE REDES

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PROTOCOLOS ENRUTADOS Y PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Protocolos Enrutados

Permite que un Router envíe datos entre nodos dediferentes redes.Protocolo de nivel 3 utilizado para transferir información desde un dispositivo a otro a través de la red. El protocolo enrutado es el datagrama de nivel 3 que lleva información de la aplicación además de información de los niveles superiores.

Protocolos de Enrutamiento

Son el conjunto de reglas utilizadas por un router cuando se comunica con otros router con el fin de Compartir información de enrutamiento.Dicha información se usa para construir y mantener las tablas de enrutamiento.

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CARACTERISTICAS

Un protocolo enrutado permite que un Router envíe datos entre nodos de diferentes redes.Para que un protocolo sea enrutable, debe admitir la capacidad de asignar acada dispositivo individual un número de red y uno de Host.

CARACTERISTICAS

Los Routers deben mantener tablas de enrutamiento y asegurarse deque otros Routers conozcan las modificaciones a la topología de la red.Esta función se lleva a cabo utilizando un protocolo de enrutamiento para comunicar la información de la red a otros Routers.Cuando los paquetes llegan a una interfaz, el Router debe utilizar latabla de enrutamietno para establecer el destino. El Router envía los paquetes a la interfaz apropiada, agrega la información de entramado necesaria para esa interfaz, y luego transmite la trama.

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VENTAJAS

• Es más fácil de configurar (comparativamente a otros protocolos).• Es un protocolo abierto (admite versiones derivadas aunque no necesariamente compatibles).• Es soportado por la mayoría de los fabricantes.

VENTAJAS

• Solo los cambios en el estado de enlace son enviados, lo cual reduce significativamente el ancho de banda requerido.

• Aunque los cambios son enviados a todos los enrutadores asociados con la interconexión simultáneamente, el tiempo de convergencia se reduce.

• Suministra significativamente control y flexibilidad para información de ruteo a través de la interconexión.

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DESVENTAJAS

Su principal desventaja consiste en que para determinar la mejor métrica, únicamente toma en cuenta el número de saltos, descartando otros criteriosTampoco está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento. El RFC 1720 (STD 1) describe estas limitaciones técnicas de RIP como graves y el IETF está evaluando candidatos para reemplazarlo, dentro de los cuales OSPF es el favorito. Este cambio está dificultado por la amplia expansión de RIP y necesidad de acuerdos adecuados.

DESVENTAJAS

• Incrementa la complejidad de la instalación.

• Incrementa los requerimientos de procesamiento interno (memoria del CPU).

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Clases de direcciones de IP de red.

Rangos y Clases de la IP

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una ordenador) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un identificador de 48bits para identificar de forma única a la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP, decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP), a esta forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica (normalmente abreviado como IP dinámica).

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Introducción y razones para realizar subredes

SubredExisten diversas técnicas para conectar diferentes subredes entre sí. Se pueden conectar:a nivel físico (capa 1 OSI) mediante repetidores o concentradores(Hubs)a nivel de enlace (capa 2 OSI) mediante puentes o conmutadores(Switches)a nivel de red (capa 3 OSI) mediante routersa nivel de transporte (capa 4 OSI)aplicación (capa 7 OSI) mediante pasarelas.También se pueden emplear técnicas de encapsulación (tunneling).En el caso más simple, se puede dividir una red en subredes de tamaño fijo (todas las subredes tienen el mismo tamaño). Sin embargo, por la escasez de direcciones IP, hoy en día frecuentemente se usan subredes de tamaño variable.Índice [ocultar] 1 Máscara de subred2 Ejemplo de subdivisión3 Direcciones reservadas

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La máscara de subred Señala qué bytes (o qué porción) de su dirección es el identificador de la red. La máscara consiste en una secuencia de unos seguidos de una secuencia de ceros escrita de la misma manera que una dirección IP, por ejemplo, una máscara de 20 bits se escribiría 255.255.240.0, es decir una dirección IP con 20 bits en 1 seguidos por 12 bits en 0, pero separada en bloques de a 8 bits escritos en decimal. La máscara determina todos los parámetros de una subred: dirección de red, dirección de difusión (broadcast) y direcciones asignables a nodos de red (hosts).

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Ejemplo de subdivisión

una compañía se le ha asignado la red 200.3.25.0. Es una red de clase C, lo cual significa que puede disponer de 254 diferentes direcciones. (La primera y la última dirección están reservadas, no son utilizables.) Si no se divide la red en subredes, la máscara de subred será 255.255.255.0 (o /24).

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Direcciones reservadasDentro de cada subred - como también en la red original, sin subdivisión - no se puede asignar la primera y la última dirección a ningún host. La primera dirección de la subred se utiliza como dirección de la subred, mientras que la última está reservada para broadcast locales (dentro de la subred).Además, en algunas partes se puede leer que no se puede utilizar la primera y la última subred. Es posible que éstos causen problemas de compatibilidad en algunos equipos, pero en general, por la escasez de direcciones IP, hay una tendencia creciente de usar todas las subredes posibles.Rango de red Rango ip Broadcast ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 200.3.25.0 200.3.25.1 - 200.3.25.30 200.3.25.31 200.3.25.32 200.3.25.33 - 200.3.25.62 200.3.25.63 200.3.25.64 200.3.25.65 - 200.3.25.94 200.3.25.95 200.3.25.96 200.3.25.97 - 200.3.25.126 200.3.25.127 200.3.25.128 200.3.25.129 - 200.3.25.158 200.3.25.159 200.3.25.160 200.3.25.161 - 200.3.25.190 200.3.25.191 200.3.25.192 200.3.25.193 - 200.3.25.222 200.3.25.223 200.3.25.224 200.3.25.225 - 200.3.25.254 200.3.25.255

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Mecanismos de la división en

subredes…………………………

Las clases de direcciones IP ofrecen de 256 a 16,8 millones de Hosts, como se vio con anterioridad. Para administrar de forma eficiente un número limitado de direcciones IP, todas las clases pueden subdividirse en subredes más pequeñas.

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Pruebas de Diseño de Redes: Diseño de Arquitectura de redes, instalación y configuración de topologíasAnálisis para el Diseño de una Red de Área Local

Topología:

Es simplemente visualizar el sistema de comunicación en una red es conveniente utilizar el concepto de topología, o estructura física de la red. Las topologías describen la red físicamente y también nos dan información acerca del método de acceso que se usa (Ethernet, Token Ring, etc.). Entre las topologías conocidas tenemos.

Bus:

En una red en bus, cada nodo supervisa la actividad de la línea. Los mensajes son detectados por todos los nodos, aunque aceptados sólo por el nodo o los nodos hacia los que van dirigidos. Como una red en bus se basa en una "autopista" de datos común, un nodo averiado sencillamente deja de comunicarse; esto no interrumpe la operación, como podría ocurrir en una red en anillo

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Anillo:

Se integra a la Red en forma de anillo o circulo. Este tipo de Red es de poco uso ya que depende solo de la principal, en caso de fallas todas las estaciones sufrirían.

Estrella:

Una red en estrella consta de varios nodos conectados a una computadora central (HUB), en una configuración con forma de estrella. Los mensajes de cada nodo individual pasan directamente a la computadora central, que determinará, en su caso, hacia dónde debe encaminarlos s de fácil instalación y si alguna de las instalaciones fallas las demás no serán afectadas ya que tiene un limitante.

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Diseño de interfaz de red.El diseño de interfaz de usuario o ingeniería de la interfaz es el diseño de computadoras, aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación móvil, aplicaciones de software, y sitios web enfocado en la experiencia de usuario y la interacción.Normalmente es una actividad multidisciplinar que involucra a varias ramas es decir al diseño y el conocimiento como el diseño gráfico, industrial, web, de software y la ergonomía; y está implicado en un amplio rango de proyectos, desde sistemas para computadoras, vehículos hasta aviones comerciales.Su objetivo es que las aplicaciones o los objetos sean más atractivos y además, hacer que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible, conocido como el diseño centrado en el usuario.

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