viernes, 17 de junio de 2011

Reporte de revista

MI PC ACTUAL



Tecnologia PLC
la desaparicion de los cables en nuestros equipos no es algo nuevo, las compañias llevan ofreciendonos productos para aligerar los entramados de conexiones de nuestros escritorios desde hace mucho tiempo.las conexiones PLC,siglas de power line communications, se crearon como una alternativa a los cables ethernet de toda la vida, apesar de no eliminar nuestro cableado al 100%, si lo reducieran y, sobre todo, nos evitaran la necesidad de realizar costosas instalaciones al utilizar una infraestructura ya existente en todos nuestros hogares: la red electrica.

TRANSMICION DE DATOS ATRAVES DE LA RED ELECTRICA

El objetivo de la tecnologia PLC, es convertir una linea electrica en una linea de datos. En realidad, ambas van a poder convivir; no perderemos la electrica por el hecho de crear una red power line. esto es posible debido a que las frecuencias son muy diferentes. La primera siempre viaja a 50 Hz y 220 v, circunstancia que aprobechan los dispositivos PLC para transmitir a una frecuencia muy superior, dandole un nuevo uso al espectro que queda libre.
El estandar mas utilizado es el llamado HomePlug, propuesto por la Homeplug power line alliance, el cual en su vercion 1.0 afrecia una velocidad entre los 14 Mbps de la vercion turbo. con el objetivo de lidiar con las nuevas tecnoligias, que cada vez demandan un mayor ancho de banda, como son la voz sobre IP o la retransmicion de video en HDM, se creo la vercion mas actual, la HomePlug AV, que , en teoria, permite alcanzar el maximo de velocidad que la red pueda soportar. de este modo, podemos encontrar adaptadores desde los 200Mbps a incluso 1Gbps. pero las mejoras no fueron solo de velocidad, se introdujo la obligatoriedad de emitir los datos encriptados con una clave de 128 bites AES, blindando asi nuestra informacion.
segun estas especificaciones la compatibilidad entre los distintos estandares es opcional.En la practica resulta practicamente nula debido en gran medida a los nuevos requisitos de encriptacion y a que, en caso de existir esta, al no haber unanimidad, cada fabricante opta por un algoritmo desifrado diferente.

VENTAJAS E INCONVENIETES DEL PLC

Ventajas:

  • conexion en cualquier enchufe
  • puede alcanzar altas velocidades
  • baja latencia
  • configuracion sencilla (PnP)
  • muy segura(encriptacion 128 bites AES) 
Inconvenientes:

  • rendimiento dependiente de la instalacion electrica
  • interferencias
  • necesidad de un adaptador por toma
  • baja compatibilidad entre los distintos adaptadores
  • recomendacion de ocupar un enchufe
concluciones:



la transmicion de datos en un hogar tambien se puede hacer mediante una red PLC, pero es necesario la conectividad electrica. tiene altas velocidades pero tiene el inconveniente que depende de de la instalacion electrica.

martes, 14 de junio de 2011

UNIDAD 2 Servicios de conectividad routeo y conmutación

servicios de conectividad y conmutación
  • INTRODUCCIÓN
Lo que aquí veremos es como se configuran los servicios en los dispositivos de ruteo y conmutación , mediante los comandos del sistema operativo internetwork (IOS).


  • ROUTER

Un router es un conmutador de paquetes que operan el nivel de red del modelo OSI. Sus principales características son:
  1. Permiten interconectar tanto redes de área local  como redes de área extensa.
  2. Proporcionan un control del trafico y funciones de filtrado a nivel de red, es decir, trabajan con direcciones de nivel de red, como por ejemplo, con direcciones IP.
  3. Son capaces de rutear dinámicamente, es decir, son capaces de seleccionar el camino que debe seguir un paquete en el momento en el que les llega, teniendo en cuenta factores como líneas más rápidas, líneas más baratas, líneas menos saturadas, etc.
Los routers son más "inteligentes'' que los switches, pues operan a un nivel mayor lo que los hace ser capaces de procesar una mayor cantidad de información.
 El router es entonces la coneccion vital entre una red y el resto de las redes.
 Un router también sabe cuándo mantener el trafico de la red localdentro de ésta y cuándo conectarlo con otras LANs, es decir, permite filtrar los broadcasts de nivel de enlace. Esto es bueno, por ejemplo, si un router realiza una conexion WAN, así el trafico de broadcast de nivel dos no es ruteado por el enlace WAN y se mantiene sólo en la red local. Eso es especialmente importante en conexiones conmutadas como RDSI. Un router dispondrá de una o más interfases de red local, las que le servirán para conectar múltiples redes locales usando protocolos de nivel de red. Eventualmente, también podrá tener una o más interfases para soportar cualquier conexion  WAN.
  • RUTEO
Encaminamiento (o enrutamiento, ruteo) es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologíasposeen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible.

  • CONMUTACION




Conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y distancias para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. La conmutación permite la descongestión entre los usuarios de la red disminuyendo el tráfico y aumentando el ancho de banda.

  •  IOS
Lo que significan estas siglas es: Internetwork Operating System (Sistema Operativo de Interconexión de redes).
Este sistema operativo creado por cisco sirve para programar y mantener equipos de interconexión de redes informáticas como switches y routers.

  • El sistema operativo cumple varias funciones:

  1. Administración del procesador: el sistema operativo administra la distribución del procesador entre los distintos programas por medio de un algoritmo de programación. El tipo de programador depende completamente del sistema operativo, según el objetivo deseado.
  2. Gestión de la memoria de acceso aleatorio: el sistema operativo se encarga de gestionar el espacio de memoria asignado para cada aplicación y para cada usuario, si resulta pertinente. Cuando la memoria física es insuficiente, el sistema operativo puede crear una zona de memoria en el disco duro, denominada "memoria virtual". La memoria virtual permite ejecutar aplicaciones que requieren una memoria superior a la memoria RAM disponible en el sistema. Sin embargo, esta memoria es mucho más lenta.
  3. Gestión de entradas/salidas: el sistema operativo permite unificar y controlar el acceso de los programas a los recursos materiales a través de los drivers
  4. Gestión de ejecución de aplicaciones: el sistema operativo se encarga de que las aplicaciones se ejecuten sin problemas asignándoles los recursos que éstas necesitan para funcionar. Esto significa que si una aplicación no responde correctamente puede "sucumbir".
  5. Administración de autorizaciones: el sistema operativo se encarga de la seguridad en relación con la ejecución de programas garantizando que los recursos sean utilizados sólo por programas y usuarios que posean las autorizaciones correspondientes.
  6. Gestión de archivos: el sistema operativo gestiona la lectura y escritura en el sistema de archivos, y las autorizaciones de acceso a archivos de aplicaciones y usuarios.
  7. Gestión de la información: el sistema operativo proporciona cierta cantidad de indicadores que pueden utilizarse para diagnosticar el funcionamiento correcto del equipo.


  •  CONFIGURACION


la configuracion del router es facil, primero debemos de conocer los modos de configuracion
Modo Exec Usuario: Este modo solo permite ver información limitada de la configuración del router y no permite modificación alguna de ésta.

Modo Exec Privilegiado: Este modo permite ver en detalle la configuración del router para hacer diagnósticos y pruebas. También permite trabajar con los archivos de configuración del router (Flash - NVRAM).

Modo de Configuración Global: Este modo permite la configuración básica de router y permite el acceso a submodos de configuración específicos

 como realizar la configuracion

NOMBRAR AL ROUTER
router> enable
router# configure terminal
router(config)# hostname RouterA (nombra al router como)
RouterA(config)#
SECRET" Y "ENABLE PASSWORD"

CONFIGURAR CONTRASEÑAS "ENABLE
RouterA> enable
RouterA# configure terminal
RouterA(config)# enable secret contraseña * (configura contraseña Enable Secret)
RouterA(config)# enable password contraseña (configura contraseña Enable Password)
RouterA(config)#

* Es recomendable configurar Enable Secret ya que genera una clave global cifrada en el router.

CONFIGURAR CONTRASEÑA DE CONSOLA
RouterA> enable
RouterA# config terminal
RouterA(config)# line con 0 (ingresa a la Consola)
RouterA(config-line)# password contraseña (configura contraseña)
RouterA(config-line)# login (habilita la contraseña)
RouterA(config-line)# exit
RouterA(config)#

CONFIGURAR CONTRASEÑA VTY (TELNET)
RouterA> enable
RouterA# config terminal
RouterA(config)# line vty 0 4 (crea las 5 líneas VTY, pero podría ser una sola. Ej: line vty 0)
RouterA(config-line)# password contraseña (contraseña para las 5 líneas en este caso)
RouterA(config-line)# login (habilita la contraseña)
RouterA(config-line)# exit
RouterA(config)#

RouterA> enable
RouterA# config terminal
RouterA(config)# interface fastethernet 0/0 * (ingresa al Submodo de Configuración de Interfaz)
RouterA(config-if)#
ip address
192.168.0.1 255.255.255.0 (configura la IP en la interfaz)
RouterA(config-if)# no shutdown (levanta la interfaz)
RouterA(config-if)# description lan (asigna un nombre a la interfaz)
RouterA(config-if)# exit
RouterA(config)#









* Tener en cuenta que la interfaz puede ser Ethernet o Fast Ethernet y que el número de interfaz puede ser 0, 1, 0/0, 0/1, etc. Esto varía según el router.
CONFIGURAR INTERFACES ETHERNET ó FAST ETHERNET



  • modos de usuarios
  1. Modo usuario: Permite consultar toda la información relacionada al router sin poder modificarla. El shell es el siguiente:Router >
  2. Usuario privilegiado: Permite visualizar el estado del router e importar o exportar imágenes de IOS. El shell es el siguiente:
    Router #
  3. Modo de configuración global: Permite utilizar los comandos de configuración generales del router. El shell es el siguiente:
  4.          Router (config) #
  5. Modo de configuración de interfaces: Permite utilizar comandos de configuración de interfaces (Direcciones IP, mascaras, etc.). El shell es el siguiente:
    Router (config-if) #
  6. Modo de configuración de línea: Permite configurar una línea (ejemplo: acceso al router por Telnet). El shell es el siguiente:
  7.      Router (config-line) #
 
Limitación Del Acceso A Dispositivos

  Como parte del cumplimiento de seguridad, el IOS puede aceptar diversas contraseñas para permitir diferentes privilegios de acceso al dispositivo.
  Las contraseñas ingresadas son:
  •Contraseña de consola: limita el acceso de los dispositivos mediante la conexión de consola
  •Contraseña de enable: limita el acceso al modo EXEC privilegiado
  •Contraseña enable secret: encriptada, limita el acceso del modo EXEC privilegiado
  •Contraseña de VTY: limita el acceso de los dispositivos que utilizan Telnet
  Considere estos puntos clave cuando elija contraseñas:
  •Use contraseñas que tengan más de 8 caracteres.
  •Use en las contraseñas una combinación de secuencias de letras mayúsculas y minúsculas o numéricas.
  •Evite el uso de la misma contraseña para todos los dispositivos.
  •Evite el uso de palabras comunes como contraseña o administrador, porque se descubren fácilmente


  • Configuración De Interfaces
  La Interfaz Ethernet del router se utiliza como Gateway para los dispositivos finales en las LAN conectadas directamente al router. Cada Interfaz Ethernet debe contar con una dirección IP y máscara de subred para enrutar los paquetes IP.
  Para configurar una interfaz Ethernet, siga estos pasos:
  1. Ingrese al modo de configuración global.
  2. Ingrese al modo de configuración de interfaz.
  3. Especifique la dirección de la interfaz y la máscara de subred.
  4. Active la interfaz. Como se muestra en la figura, configure la dirección IP de Ethernet mediante los siguientes comandos:
  Router(config)#interface Fast Ethernet 0/0
  Router(config-if)#ip address ip_address netmask
  Router(config-if)#no shutdown
   2.   Habilitación De La Interfaz Ethernet
   Por defecto, las interfaces se encuentran deshabilitadas. Para habilitar una interfaz, ingrese el comando no shutdown en el modo de configuración de interfaz. Si es necesario desactivar una interfaz por cuestiones de mantenimiento o para resolver problemas, use el comando shutdown.
   3.   De Interfaces Seriales Del Router
  Las interfaces seriales se usan para conectar WAN a routers en un sitio remoto o ISP.
  Para configurar una interfaz serial siga estos pasos:
  
  1. Ingrese al modo de configuración global.
  2. Ingrese al modo de interfaz.
  3. Especifique la dirección de la interfaz y la máscara de subred.
  4. Si el cable de conexión es DCE, fije la frecuencia de reloj. Omita este paso si el cable es DTE.
  5. Active la interfaz.
  Cada interfaz serial conectada debe tener una dirección IP y una máscara de subred para enrutar paquetes IP.
  Configure la dirección IP con los siguientes comandos:
  Router(config)#interface Serial 0/0/0
  Router(config-if)#ip address ip_address netmask

Archivos de configuracion del router

Un dispositivo de red Cisco contiene dos archivos de configuración:
• El archivo de configuración en ejecución, utilizado durante la operación actual del dispositivo
• El archivo de configuración de inicio, utilizado como la configuración de respaldo, se carga al iniciar el dispositivo
También puede almacenarse un archivo de configuración en forma remota en un servidor a modo de respaldo.
   1. Archivo De Configuración De Inicio
El archivo de configuración de inicio (startup-config) se usa durante el inicio del sistema para configurar el dispositivo. El NVRAM es no volátil, el archivo permanece intacto cuando el dispositivo Cisco se apaga. Los archivos startup-config se cargan en la RAM cada vez que se inicia o se vuelve a cargar el router. Una vez que se ha cargado el archivo de configuración en la RAM, se considera la configuración en ejecución o running-config.
   2. Archivo De Configuración En Ejecución
Una vez en la RAM, esta configuración se utiliza para operar el dispositivo de red. La configuración en ejecución se modifica cuando el administrador de red realiza la configuración del dispositivo. Los cambios en la configuración en ejecución afectarán la operación del dispositivo Cisco en forma inmediata. Luego de realizar los cambios necesarios, el administrador tiene la opción de guardar tales cambios en el archivo startup-config, de manera que se utilicen la próxima vez que se reinicie el dispositivo

  • VERIFICACION DE LA CONECTIVIDAD
Un router establece una conexión entre ciertas redes gracias al reenvío de paquetes entre ellas. Para reenviar paquetes entre dos redes dadas, el router debe poder comunicarse tanto con la red de origen como con la red de destino. El router necesitará rutas hacia ambas redes en su tabla de enrutamiento.
  Para probar la comunicación hacia la red remota, se puede hacer ping a un host conocido en esta red remota. Si no puede hacer ping correctamente en el host de la red remota desde un router, primero debe verificar la tabla de enrutamiento en busca de un ruta adecuada hacia cada red remota. Es posible que el router use la ruta predeterminada para llegar a un destino. Si no hay una ruta para llegar a esta red, será necesario determinar por qué no existe la ruta. Como siempre, también se debe descartar que el ping no esté prohibido administrativamente.

  • Prueba de stack
El comando ping es una manera efectiva de probar la conectividad. La prueba se denomina prueba de stack de protocolos, porque el comando ping se mueve desde la Capa 3 del Modelo OSI hasta la Capa 2 y luego hacia a la Capa
   1.   El ping utiliza el protocolo ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet) para comprobar la conectividad.
  Utilización de ping en una secuencia de prueba.
  En esta sección se utilizará el comando ping del router IOS en una secuencia de pasos planificados para establecer conexiones válidas, comenzando por el dispositivo individual y luego extendiéndose a la LAN y, por último, a las redes remotas. Mediante el uso del comando ping en esta secuencia ordenada, los problemas pueden aislarse. El comando ping no siempre indicará con precisión la naturaleza del problema, pero puede ayudar a identificar el origen del problema, un primer paso importante en la resolución de una falla en la red.
  El comando ping proporciona un método para comprobar la stack de protocolos y la configuración de la dirección IPv4 en un host. Existen herramientas adicionales que pueden proporcionar más información que el ping, como Telnet o Trace, las cuales serán analizadas luego en mayor profundidad.
   2.   Indicadores de ping IOS
  Un ping de IOS cederá a una de varias indicaciones para cada eco ICMP enviado. Los indicadores más comunes son:
  • !- indica la recepción de una respuesta de eco ICMP
  • . - indica un límite de tiempo cuando se espera una respuesta
  • U - se recibió un mensaje ICMP inalcanzable
  El "!" (signo de exclamación) indica que el ping se completó correctamente y verifica la conectividad de la Capa 3.
  El "." (punto) puede indicar problemas en la comunicación. Puede señalar que ocurrió un problema de conectividad en algún sector de la ruta. También puede indicar que un router a lo largo de la ruta no tenía una ruta hacia el destino y no envió un mensaje ICMP de destino inalcanzable. También puede señalar que el ping fue bloqueado por la seguridad del dispositivo.
  La "U" indica que un router del camino no tenía una ruta a la dirección de destino y respondió con un mensaje ICMP inalcanzable

  • Prueba de loopback
A modo de primer paso en la secuencia de prueba, se utiliza el comando ping para verificar la configuración IP interna en el host local. Recuerde que esta prueba se cumple con el comando ping en una dirección reservada denominada loopback (127.0.0.1). Esto verifica la correcta operación del stack de protocolos desde la capa de Red a la capa Física, y viceversa, sin colocar realmente una señal en el medio.
  Ping se ingresa en una línea de comandos.
  Ingrese el comando de loopback ping con esta sintaxis:
  C:\>ping 127.0.0.1
  La respuesta de este comando se parecería a esta:
  Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 127.0.0.1: Packets: Sent = 4,
  Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Mínimo = 0 ms,
  Máximo = 0 ms, Promedio = 0 ms
  El resultado indica que se enviaron cuatro paquetes (cada uno con un tamaño de 32 bytes) y se devolvieron del host 127.0.0.1 en un tiempo menor a 1 milisegundo. TTL significa Tiempo de vida y define la cantidad de saltos que le quedan al paquete de ping antes de que se lo descarte.

concluciones:
para  construir una red mediante un router y la conmutacion.
Se presentó el software del Sistema operativo Internetwork (IOS) de Cisco que es muy necesario conocer ya que mediante este software trabajamos la conectividad y configuracion de nuestros dispositivos de red.
tambien es necesario conocer el tipo de pruebas necesarias para comprobar que la conexion que implementamos en nuestra red sea la correcta para el buen funcionamiento de esta.