domingo, 9 de febrero de 2014

UNIDAD 7: ACTIVIDADES

1.- Enumera las diferencias entre el direccionamiento lógico y el direccionamiento físico vistos en el campo anterior.
·         Direccionamiento físico: Es un número binario que identifica de forma única a un dispositivo en un medio compartido.
·         Direccionamiento lógico: Es un número de dirección IP gracias al cual los routers son capaces de realizar rutas de encaminamiento para que los paquetes circulen de la subred origen a la subred destino.

5.- Si queremos enviar un paquete que contiene 12000 bits de datos, ¿qué valor tendrá el campo de longitud del paquete?¿Cuántos bytes de datos estamos enviando?
·          
·         12000 / 8 = 1500bytes

6.- Calcula el número de equipos que pueden conectarse a una red que reserva 16 bits y 24 bits para la parte de host.
·         16 bits: 216 - 2 = 65534 equipos.
·         24 bits: 224 - 2 = 16777214 equipos.

CONSOLIDACIÓN

1.- ¿Qué es lo que se conoce como Internetworking?
·         Conjunto de protocolos creados por Novell para su sistema operativo, estos protocolos permiten utilizar la dirección MAC como la dirección de red entre los dispositivos.

2.- ¿En qué se diferencian los servicios orientados a conexión de los servicios orientados a datagrama?
·         Datagramas: Cada paquete se trata de manera individual, encaminándolo hasta el destino sin la necesidad de establecer una conexión previa entre los equipos.
·         Servicios orientados a la conexión: Con el primer paquete se especifica la ruta destino y se establece la ruta que deberán seguir el resto de paquetes.

5.- ¿Qué bits tiene siempre puesto 1 en las redes de clase A?
·         En los 8 primeros.

6.- ¿Cuáles son las diferencias entre las redes de clase B y las de clase C?
·         Las direcciones de clase B contienen 16 bits para la parte de red y 16 bits para la parte de host. Además, los 2 primeros bits de esta clase han de valer 10.
·         Las direcciones de clase C contienen 24 bits para la parte de red y 8 bits para la parte de host. Además, los 3 primeros bits de esta clase han de valer 110.

9.- ¿Qué quiere decir que en una red se haga Superneeting?
·         Es la utilización de bloques contiguos de espacios de dirección de clase C, para simular un único y a la vez gran espacio de direcciones.

10.- ¿Qué nombre recibe el tipo de notación 192.168.12.5/24?¿Qué quiere decir el /24 del final?
·         Clase A.
·         Que tiene 24 bits para hacer subredes.

18.- ¿Para qué sirve el protocolo ARP?
·         Es un protocolo utilizado por los dispositivos de una LAN que quieren enviar paquetes IP a otros dispositivos cuya dirección MAC desconocen.

20.- ¿En qué se diferencia el comando ping y el traceroute?
·         Ping: Mediante este comando se puede determinar el estado, la velocidad y la calidad de una conexión.
·         Traceroute: Sigue el itinerario que siguen los paquetes desde un host origen a un host destino.

APLICACIÓN

1.- Clasifica los siguientes números de dirección IP según su clase:
Dirección IPv4
Clase
239.25.26.27
C
1.1.1.1
A
243.255.34.18
C
198.15.19.34
C
129.33.44.66
B
127.255.255.254
B
191.53.17.233
B
255.255.255.255
C
244.33.44.55
C

2.- De la siguiente lista de números IP, especifica cuáles son válidos para colocarlos en un dispositivo y cuáles no. En cuanto a los números que consideres inválidos, explica los motivos:
Dirección IPv4
Válido/Inválido
Motivo
0.0.0.1
Inválido
Indica el estado de un dispositivo que está a la espera de recibir una dirección IP.
198.176.256.15
Válido

127.255.255.254
Válido

240.1.1.1
Válido

255.255.255.255
Inválido
Indica el estado de un dispositivo que está a la espera de recibir una dirección IP.
255.255.255.0
Válido

17.0.0.0
Válido

14.18.18.18
Inválido
Está reservado para redes públicas de datos.

192.168.12.255
Válido

63.15.65.255
Válido



UNIDAD 7: VOCABULARIO

·         El número IP: Cada octeto del número IP se mueve en el intervalo 0-255, que va desde 0 hasta 28 en número binarios. El número 65.32.55.257, por ejemplo, no sería válido.

·         Servicios  orientados a la conexión: Este tipo de conexiones suponen una carga mayor de trabajo a una red, pero aportan la eficiencia y fiabilidad necesarias para algunas comunicaciones.

·         Routers: Ya sabemos que los routers son unos dispositivos de la capa de red que deciden qué rutas deben seguir los paquetes para llegar a su destino.

·         QoS: Esta tecnología, calidad de servicio, garantiza cierta cantidad de información en un tiempo dado. Es necesaria sobre todo en las transmisiones de video y voz.

·         Tiempo de duración de un paquete: El tiempo de vida de un paquete puede, a veces, ser manipulado por el usuario. Por ejemplo, en la instrucción Ping, se puede especificar qué tiempo de vida otorgamos a nuestro paquete para poder determinar el número máximos de saltos deseables.

·         Números de red y host: A los números de red y host también se les conoce como net ID (identificador de red) y host ID (identificador de host) respectivamente.

·         RIR: Los cinco organismos encargados de proporcionar direcciones IP son:
o   AfriNIC en África
o   ARIN en EE.UU., Canadá, el Caribe y la Antártida.
o   APNIC en Asia, Nueva Zelanda y Australia.
o   LACNIC en América Latina.
o   RIPE NCC en Europa y Medio Oriente.

·         Límite inferior y superior de una dirección IP: Para saber el límite inferior y superior que alcanza una clase de dirección IP, simplemente debemos rellenar los bits de la parte de red a 0 y 1 binarios respectivamente. Por ejemplo, en las direcciones de clase B, como sabemos que comienzan por  10, si rellenamos a 0 el resto de bits aparece el límite inferior de la clase: 128.0; y si rellenamos a 1, el límite superior: 191.255.


·         NAT: Como el tratamiento de puertos es más propio de la capa de transporte, explicaremos  esos tipos en su capítulos correspondiente.

·         NAT estático: Es útil cuando queremos que un ordenador proporcione servicios a través de Internet (como una página web) contando con la seguridad que le otorga tener una IP privada.

·         Patrones decimal-binario de la máscara de subred:
Binario
Dec.
1
0
0
0
0
0
0
0
128
1
1
0
0
0
0
0
0
192
1
1
1
0
0
0
0
0
224
1
1
1
1
0
0
0
0
240
1
1
1
1
1
0
0
0
248
1
1
1
1
1
1
0
0
252
1
1
1
1
1
1
1
0
254
1
1
1
1
1
1
1
1
255

·         Operación AND: La operación AND se engloba dentro de las operaciones lógicas denominadas booleanas. Este nombre proviene de su creador, George Boole, considerado uno de los fundadores de las ciencias de la computación.

·         Números hexadecimales:  El sistema hexadecimal está constituido por 16 símbolos: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

·         Paso de bits a hexadecimal:  Para convertir bits a hexadecimales, cada 4 bits se sustituye por el número correspondiente según la tabla:
Binario
Hexadecimal
0000
0
0001
1
0010
2
0011
3
0100
4
0101
5
0110
6
0111
7
1000
8
1001
9
1010
A
1011
B
1100
C
1101
D
1110
E
1111
F

·         IPv4 mapeada:
o   c4(16) = 196(10)
o   7d(16) = 125(10)
o   02(16) = 2(10)
o   80(16) = 128(10)


·         Memoria RAM: Recordamos aquí que la memoria RAM es volátil y, por lo tanto, cada vez que se encienden los ordenadores de una red esta se llena de paquetes de peticiones y respuestas ARP para que los hosts vayan construyendo sus tablas ARP.

viernes, 31 de enero de 2014

UNIDAD 6: VOCABULARIO

  •  Elementos de la capa de enlace
  • Cuando se comunican nodos que se encuentran en redes locales distintas, encontramos, a lo largo de la ruta que se establece para llevar a cabo la comunicación, varios enlaces distintos. La selección de la ruta, es decir, por qué enlaces pasará a la comunicación, se realiza en la capa de red.

  • Trama o frame
  • Es el nombre que recibe la unidad de datos de los protocolos del nivel de enlace.

  • Dirección MAC
  • A la dirección física también se le conoce como dirección MAC o MAC address.

  • Byte
  • Cada grupo de dos dígitos hexadecimales representa un byte.

  • De binario a hexadecimal
  • Para pasar una dirección MAC de binario a hexadecimal se forman grupos de 4 bits y se calcula el valor de cada grupo en decimales. Los números del 0 al 9 se quedan igual y, a partir de ahí, se sigue la siguiente asignación: 10 ->A, 11->B, 12->C, 13->C, 14->D, 15->E, 15->F.

  • La alternativa a la MAC de difusión
  • Consistiría en enviar el mensaje dispositivo a dispositivo, lo que supondría un numero mayor número de transmisiones y, por lo tanto, un mayor tiempo de uso del medio por parte del dispositivo.

  • Métodos de acceso al medio.
  • También reciben el nombre de métodos de acceso múltiple. Aunque pueda parecer que los métodos de acceso al medio solo son importantes en los enlaces de difusión, también lo son en los enlaces punto a punto, tanto en el caso de los medios half-duplex, para evitar que colisionen las tramas , como en algunos medios full-duplex, para repartirse el ancho del canal entre los dos sentidos de la transmisión.

  • Topologías Ethernet
  • Al principio Ethernet funcionaba sobre una topología física de bus, mediante un bus coaxial.
    En la década de 1990 se incorporaron los concentradores (hubs), permitiendo una lógica de bus en una topología física de estrella.
    En la siguiente década se incorporaron los conmutadores (switches) permitiendo una lógica de conmutación de paquetes en una topología física de estrella.


  • Redes Ethernet II
  • Permiten la coexistencia de IEEE 802.3 y Ethernet DIX-II en la misma LAN sin problemas. Sin embargo, el protocolo Ethernet DIX original no es compatible con Ethernet II.

  • MTU
  • Unidad máxima de trasnferencia

  • Más protocolos de enlace
  • Existen muchos más protocolos para redes LAN cableadas, pero han dejado de utilizarse (como ALOHAnet) o se usan para propósitos muy especificos (como ATM, PPP, frame relay...)



UNIDAD 6: ACTIVIDADES

2.- ¿Qué información útil se puede extraer de la dirección MAC de fábrica de un dispositivo?
  • Con los 24 primeros bits se puede saber el nombre del identificador único de la organización OUI que sirve para identificar el fabricante.
  • Con los 24 últimos bits es la dirección que te asigna el fabricante, un código único para cada adaptador de red.
4.- En muchos ataques informáticos ocurre que el atacante ha cambiado la dirección MAC de su adaptador de red por otra distinta a la de fábrica. ¿Qué motivos puede tener el atacante para realizar este cambio?
  •  Porque así puede ves todas las tramas vayan o no dirigidas a él, así poder analizar todo el tráfico que pasa por un determinado punto de la red.

CONSOLIDACIÓN

1.- Observa el diagrama de red y responde a las siguientes preguntas:

            a) Identifica los nodos, dispositivos de acceso, enlaces punto a punto y enlaces de difusión.

·         Nodos: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6
·         Dispositivos de acceso: Switch, Hub y Router.
·         Enlaces punto a punto: PC1 y PC2 / PC3 y PC4 / PC5 y PC6.
·         Enlaces de difusión: PC3, PC4, PC5 y PC6.

2.- Observa el diagrama de red y responde a las siguientes preguntas:

            a) Elabora la tabla de direccionamiento MAC del Switch 2 teniendo en cuenta que conoce a todos los dispositivos de su LAN:

MAC DESTINO
PUERTO
00-11-22-33-44-55
1
00-AA-00-11-11-11
2
00-AA-00-22-22-22
3
00-AA-00-33-33-33
0
00-AA-00-44-44-44
0
00-AA-00-55-55-55
0
00-BB-00-11-22-33
0

    

3.- Realiza un esquema y resuma los servicios de la capa de enlace que ofrece Ethernet II. Ten en cuenta que Ethernet II incorpora tanto la definición de trama del IEEE 802.3 como la del consorcio DIX-II
  • Ethernet DIX: Protocolo Ethernet original utilizada CSMA/CD a través de un bus de cable coaxial.
  • Servicios: Multiplexación de protocolos y corrección de errores.
  • IEEE 802.3: Son los estándares internacionales del IEEE para el nivel de enlace de la LAN. Utilizan CSMA/CD.
  • Servicios: Multiplexación de protocolos y corrección de errores.
  • Ethernet DIX-II : Es la versión compatible con el estándar IEEE 802.3.
  • Servicios: Multiplexación de protocolos y corrección de errores.



4.- ¿Cuál es la dirección MAC de broadcast? ¿Qué propósito tiene?
  •  FF-FF-FF-FF-FF-FF
  • Que todos los dispositivos del medio compartido la acepten, independientemente de cuál sea su dirección MAC configurada como propia.

5.- Reflexiona sobre lo que sucedería en la LAN en la que te encuentras si un atacante cambia la dirección MAC de su PC e introduce la misma que la del adaptador de red del tuyo.
  • Que en el momento que yo me desconecte, él podrá entrar y navegar por la LAN como si fuera yo, y cuando yo intente entrar no me deje ya que supuestamente para la red LAN ya estoy conectado, al igual que si él intenta entrar cuando yo estoy conectado, no le dejaría.

6.- ¿Qué significa que un enlace Ethernet es 1000Base-Tx?
  • Que como medio tiene que utilizar un cable de par trenzado de categoría mínima 5, su longitud máxima es de 100m y que utiliza el estándar IEEE 802.3u.