Session 1

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CONFIGURACION DE REDES

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CONFIGURACION DE REDESCONFIGURACION DE REDES

Page 2: Session 1

SESION 1:• INTRODUCCION A REDES DE DATOS• CONFIGURACION BASICA DE ROUTER CISCO• ESQUEMA DE RED DIGETE

SESION 2 :• REDES INALAMBRICAS• CONFIGURACION DE ROUTER INALAMBRICO• CONFIGURACION DE ACCESS POINT• ESQUEMA DE RED PARA II.EE EMBLEMATICAS

SESION 1:• INTRODUCCION A REDES DE DATOS• CONFIGURACION BASICA DE ROUTER CISCO• ESQUEMA DE RED DIGETE

SESION 2 :• REDES INALAMBRICAS• CONFIGURACION DE ROUTER INALAMBRICO• CONFIGURACION DE ACCESS POINT• ESQUEMA DE RED PARA II.EE EMBLEMATICAS

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INTRODUCCION A REDES DE DATOSINTRODUCCION A REDES DE DATOS

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¿Qué es una red?

Una red es la unión de dos o más ordenadores de manera que sean capaces de compartir recursos, ficheros, directorios, discos, programas, impresoras ...

Para crear la red es necesario un hardware que una los dispositivos (tarjetas, cables) y un software que implemente las reglas de comunicación entre ellos (protocolos y servicios).

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Tipos de Redes I

LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network)

Son redes de pequeña extensión, donde el usuario es el dueño de la red con velocidades de 1 a 100 Mbps

Son redes de mayor extensión, dan servicio a múltiples usuarios, se extiende dentro del área metropolitana.

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Tipos de Redes II

WAN (Wide Area Network) VPN (Virtual Private Network)

Son redes de gran extensión, dan servicio a múltiples usuarios, atraviesan incluso países. Un ejemplo de red pública es Internet.

Conocidas como Intranet. Son redes de gran extensión, donde los usuarios aprovechan los recursos de Internet. Utilizan medidas de seguridad para establecer conexiones privadas.

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Hardware

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Conexión Ethernet con RJ-45

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Ethernet, Cable Directo

CABLE PARA CONECTAR PC A (SWITCH Y HUB)

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Ethernet, Cable Cruzado

CABLE PARA CONECTAR ENTRE DISPOSITIVOS IGUALES, COMO SWITCH A SWITCH , PC A PC , ETC.

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Topología en Estrella

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Topología en Árbol

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La transmisión datos

Los datos se transmiten en paquetes.Cada vez transmite una sola estación de forma ordenada.La transmisión de dos o más estaciones simultaneas, supone una colisión de datos, y debe repetirse la transmisión por parte de ambas estaciones.

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Ethernet, conexiones

Page 15: Session 1

Ethernet, Wireless

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Recorrido de los paquetes

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QUE ES UN PROTOCOLO ?

Es un conjunto de convenios y de reglas quegobiernan el intercambio

de datos entre dos entidades

Es un conjunto de convenios y de reglas quegobiernan el intercambio

de datos entre dos entidades

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EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO

RED ATM RED ATM

ATM

Red

Transporte

Transferenciade archivos

ATM

Red

Transporte

Transferenciade archivos

ORIENTADOA CONEXION

NOORIENTADOA CONEXION

ORIENTADOA CONEXION

INICIO

CONEXCONEX

Ok_CONOk_CON

Datos

INICIO

INICIOINICIO

Datos

INICIO Ok_INIC

Ok_INIC

Ok_INICOk_INIC

Ok_INIC

Ok_INIC

Se establece una conexión

Se establece un circuito virtual

Dat

os

Datos

Datos Datos

Datos

Dato

s

Datos

Datos

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MODELO DE REFERENCIA OSI

Está conformado por 07 capas para laintercomunicación de sistemas abiertosEstá conformado por 07 capas para la

intercomunicación de sistemas abiertos

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) crea el Modelo deReferencia OSI en el año de 1984.

El objetivo fue crear un grupo de protocolos que permita ínter-operar las diversas redesde datos emergentes en esa fecha.

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CAPAS DEL MODELO OSI

Page 21: Session 1

PRINCIPIOS DE LAS SIETE CAPAS

Cada capa debe realizar una función biendefinida.

Cada capa que se define debe correspondercon un conjunto de protocolos estandarizados.

La complejidad del intercambio de informa-ción entre las capas debe ser sencilla.

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ARQUITECTURA TCP/IP

Aplicación

Transporte

Internet

Interfaz dered

Aplicación

Transporte

Internet

Interfaz dered

Red Física

Mensajes idénticos

Segmentos idénticos

Paquetes idénticos

Tramas idénticos

Procesosde usuario

Kernel(sistema operativo)

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FUNCIONES DE LAS CAPAS TCP/IP

Capa de Interfaz de Red►Coloca y recibe los paquetes TCP/IP del medio de la red.►Permite que TCP/IP sea independiente del medio. LAN: Ethernet, Token ring, etc. WAN: X.25, Frame Relay y nuevas tecnologías .

Capa de Internet►Es responsable del direccionamiento, encapsulamiento y enrutamiento.►Los principales protocolos son: IP, ICMP,etc

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FUNCIONES DE LAS CAPAS TCP/IP

Capa de Transporte

Capa de Aplicación►Define los protocolos que las aplicación utilizarán para intercambiar sus datos.

►Proporciona dos tipos de servicios a las aplicaciones:►Servicio de sesión ú orientado a conexión: - Confiable, secuencia, acuse de recibo, control de flujo. - Protocolo TCP.►Servicio de datagrama u orientado a no conexión - No confiable. - Protocolo UDP

►Algunos protocolos: HTTP, FTP, TELNET, DNS, RIP, TELNET, etc.

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ENCAPSULAMIENTO EN TCP/IP (Ejemplo)

Ethernet

IPIP

TCPTCP

Aplica-ción

Aplica-ción

DriveEthernet

DriveEthernet

MACDest.

MACDest.

MACOrig.

MACOrig. TipoTipo

CabeceraIP

CabeceraIP

CabeceraTCP

CabeceraTCP

CabeceraHTTP

CabeceraHTTP

Informacióna enviar (web)

Informacióna enviar (web)

Informacióna enviar (web)

Informacióna enviar (web)

CabeceraHTTP

CabeceraHTTP

Informacióna enviar (web)

Informacióna enviar (web)

CabeceraTCP

CabeceraTCP

CabeceraHTTP

CabeceraHTTP

Informacióna enviar (web)

Informacióna enviar (web)

Datos de IPDatos de IPCabeceraIP

CabeceraIP

Datos de IPDatos de IPCabeceraIP

CabeceraIP

MACDest.

MACDest.

MACOrig.

MACOrig. TipoTipo Datos de la TramaDatos de la Trama

Capa de Aplicación

Capa de Transporte

Capa de Internet

Capa de Enlace de Datos

ProtocoloHTTP

ProtocoloTCP

ProtocoloIP

TramaEthernet

Page 26: Session 1

MODELO DE SERVICIO DE INTERNETMODELO DE SERVICIO DE INTERNET

Modelo “best-effort”: la red intenta enviar los datos correctamente, pero no lo garantiza.

La red no garantiza la capacidad mínima, niretardo máximo, ni variaciones máximas de losretardos o “jitter”

La red no garantiza la entrega, ni el orden deentrega de los datos.

Page 27: Session 1

Sin conexión : Cada paquete es tratado de manera independiente de todos los demás.No se mantiene información acerca de datos sucesivosNo confiable : La entrega de los paquetes no se garantiza.

La unidad básica para la transferencia de datos utilizada a través de la red TCP/IP.La función de ruteo. Selecciona la ruta de los datos.Chequeo de error.

INTRODUCCION AL PROTOCOLO IP

Es un protocolo de entrega sin conexión y no confiable:

Proporciona:

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0 31

Direcciónde red

Dirección host

Red

Host

Red

Host

netid hostid

ESTRUCTURA DE LAS DIRECCIONES IP

IP Address = <número de red> <número de host>Una dirección IP consiste de dos números:

Opciones-relleno

Ver HLEN Tipo Serv. Longitud total

Identificador Desplaz de frag. Indic

TTL Protocolo Suma de chequeo

Dirección de origen

Dirección de destino

Carga útil

40

byte

s

m

ax

Cabe

cera20

byt

es

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CLASES DE DIRECCIONES EN IPv4

Clase A255.0.0.0 /8

224-2=16 777 214 host

0 7 8 15 23 31

Dirección host0-1270

27-2=126 redes

216-2=65 534 hostClase B255.255.0.0/16

128-1911 0 Dirección host214-2=16 382 redes

Clase C255.255.255.0/24

192-2231 0 Dirección host1

28-2=254 host221-2=2 097 150 redes

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Mi PC

1100 1000 0010 0101 1000 0011 0011 0001

200 37 131 49

200.37.131.49 Notación decimal con puntoso dotted-decimal

Notación decimal con puntoso dotted-decimal

NOTACION DE LAS DIRECCIONES IP

Page 31: Session 1

Direccionamiento IP

172.16.2.2

172.16.3.10

172.16.12.12

172.16.2.1

E0 E1

10.6.24.2

10.180.30.118

10.250.8.11

10.1.1.1

– Cada dispositivo o interfaz debe tener un número host distinto de cero.

– Un valor de cero en la porción de host significa a la red que pertenece. Ejemplo: 172.16.0.0 , 10.0.0.0

– Una dirección de host de todos unos se reserva como broadcast ip en esa red. Ejemplo:172.16.255.255 , 10.255.255.255

Page 32: Session 1

Ejemplo de Direcciones IP

Ejemplo de dirección clase A:

C:\Documents and Settings\Administrador>ping www.hotmail.com

Haciendo ping a www.hotmail.aate.nsatc.net [64.70.45.46] con 32 bytes de datos:Respuesta desde 64.70.45.46: bytes=32 tiempo=324ms TTL=46Respuesta desde 64.70.45.46: bytes=32 tiempo=320ms TTL=46

Ejemplo de dirección clase B:

C:\Dcuments and Settings\Administrador>ping www.scania.com

Haciendo ping a toollivedns.scania.com [138.106.100.127] con 32 bytes de datos:Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Ejemplo de dirección clase C:C:\Documents and Settings\Administrador>ping www.yahoo.com

Haciendo ping a www.yahoo-ht3.akadns.net [209.191.93.52] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 209.191.93.52: bytes=32 tiempo=232ms TTL=54Respuesta desde 209.191.93.52: bytes=32 tiempo=231ms TTL=54

Page 33: Session 1

DIRECCIONES IP PRIVADAS(RFC 1918, http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt)

►10.0.0.0 - 10.255.255.255 Prefijo: 10/8►172.16.0.0 - 172.31.255.255 Prefijo: 172.16/12►192.168.0.0- 192.168.255.255 Prefijo: 192.168/16

El objetivo es re-usar direcciones

La RFC 1918 describe la asignación dedirecciones IP para redes privadas.

Bloques de direcciones IP privadas

Surge el protocolo NAT

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SUBNETTING

Clase A

224-2=16 777 214 host

0 7 8 15 23 31

Dirección host0-1270

27-2=126 redes

Clase A

2n-2 subredes

7 bits n bits 24-n bits

Dirección host0-1270

27-2=126 redes

Dirección de Subnet

224-n-2 host

IP Address = <número de red> <número subnet><número de host>

El mismo principiopara clase B y C.

El número de host es dividido en dos partes:un segundo número de red o subnet y un número de host.

Page 35: Session 1

Subredes

Bits subred(N)

Nº subredes (subred cero)

(2 ˆ N)

Bits host(M)

Nº hosts(2 ˆ (M) – 2)

MáscaraNotación

Abreviada

0 0 8 254 255.255.255.0 /24

1 2 7 126 255.255.255.128 /25

2 4 6 62 255.255.255.192 /26

3 8 5 30 255.255.255.224 /27

4 16 4 14 255.255.255.240 /28

5 32 3 6 255.255.255.248 /29

6 64 2 2 255.255.255.252 /30

SUBREDES Y SUBMASCARAS QUE PUEDEN DEFINIRSE EN UNA RED CLASE C

Red Red HostRed

8 bits 8 bits8 bits8 bits

CLASE C

M=8-N

Page 36: Session 1

CONCEPTO DE MASCARA DE SUBRED

Clase A

7 bits n bits 24-n bits

Dirección host0-1270 Dirección de Subnet

Dirección local

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1……..1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ……. 0 0 0 0 0 0Máscara

AND

Indica que bits de la Dirección Localson usados para identificar una sub-red

Indica el númerode red

Para identificar en la dirección IP el númerode subred y el número de host se usa unamáscara de subnet.

Page 37: Session 1

Máscara de Subred

172 16 00

Red Host

Dirección IP

255 255 00

Red Host

11111111 11111111 00000000 00000000

Máscara de subred por defecto

255 255 0

Red Host

11111111 0000000011111111

Subred

25511111111

Máscara de subred

– 1 binario para los bits de red– 1 binario para los bits de subred– 0 binario para los bits de host

/16

/24

Page 38: Session 1

VARIABLE-LENGTH SUBNET MASKS - VLSM

Técnica que permite el uso de máscaras dediferentes longitudes.

Para el uso VLSM los protocolos deencaminamiento deben soportarlo: RIP v2,OSPF y enrutamiento estático.

VLSM es subnetear una subred: “subnetting a subnet”.

Page 39: Session 1

207.7.7.0

PROCESO DE VLSM

207.7.7.0207.

7.7.

32 207.7.7.64207.7.7.96

207.7.7.128

207

.7.7

.168

207.7.7.192

207.7.7.224

207.7.7.192/30

Page 40: Session 1

EJEMPLO DE SUBNETEO

Prefijo de red LAN 200.1.2.0/24

200.1.2.xxxx xxxx25-2 = 30

direcciones IP

200.1.2.0000 0000 = 200.1.2.0/27 Subred 0

200.1.2.0010 0000 = 200.1.2.32/27Subred 1

200.1.2.0/27

200.1.2.32/27

200.1.2.1

200.1.2.33

Broadcast 200.1.2.31

Broadcast 200.1.2.63

. . . .

F0

F1

. . . .

Subred 0

Subred 1

INTERNET

INTERNETLAN

Red LAN con 30 IP máximo

Máscara = 11111111 11111111 11111111 11100000 255 . 255 . 255 . 224

Page 41: Session 1

QUE ES ENRUTAMIENTO

Es la acción de mover una información através de una red de telecomunicacionesdesde un origen hasta un destino.

Enrutamiento (Routing) ocurre en la capa 3del modelo OSI.

Enrutamiento

Determinar la rutaóptima

Transportar lainformación

Page 42: Session 1

TABLA DE ENRUTAMIENTO ESTATICA

LAN 212.3.4.0/26

10.1.1.4/30 10.1.1.8/30

.5 .6 .9 .10S0/0 S0/0S0/1 S0/1

R1 R2 R3Primero llego

aquí

► ip route 10.1.1.8 255.255.255.252 10.1.1.6ip route <red de destino> <máscara> <salto siguiente>

Cómo llego a esta red ?

► ip route 212.3.4.0 255.255.255.192 10.1.1.6

Como llego a esta red ?

Primero llegoaquí

► ip route 212.3.4.0 255.255.255.192 10.1.1.6 77Distancia

administrativa

Page 43: Session 1

ENRUTAMIENTO POR DEFECTO

RED 1

RED 1

RED 2

RED 2

RED n

RED n

10.0.56.4/30

10.0.56.5/30 10.0.56.6/30

INTERNET

S0 S1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.56.6

Cualquier red

Cualquier máscara

Salto siguiente

Page 44: Session 1

DNS

DNS (Domain Name System)

Realiza la conversión de un nombre a una IP y a la inversa de una IP a un nombre. Antes que se realice una conexión a Internet necesariamente se debe conectarse aun servidor DNS, sin ello no se produciría la conexión a Internet.El Servidor DNS de la DIGETE tiene la dirección IP 192.168.1.15

Por ejemplo la pagina Web de Google su respectiva conversión a IP es 74.125.65.99

C:\>ping www.google.com.pe

Haciendo ping a www.l.google.com [74.125.65.99] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 74.125.65.99: bytes=32 tiempo=268ms TTL=235Respuesta desde 74.125.65.99: bytes=32 tiempo=265ms TTL=235Respuesta desde 74.125.65.99: bytes=32 tiempo=262ms TTL=235Respuesta desde 74.125.65.99: bytes=32 tiempo=252ms TTL=235

Page 45: Session 1

Puerta de Enlace

La puerta de enlace o más conocida por su nombre en inglés como "Default Gateway", es la ruta por defecto que se le asigna a un equipo y tiene como función enviar cualquier paquete del que no conozca por que interfaz enviarlo y no esté definido en las rutas del equipo, enviando el paquete por la ruta por defecto. En el caso de Internet se utiliza la direccion IP del Router o del Servidor Proxy como Direccion de Puerta de Enlace

Page 46: Session 1

DHCP DHCP (Dynamíc Host Confíguration Protocol) Protocolo de configuración dinámica de host. Protocolo que usan las computadoras para obtener información de configuración. El DHCP permite asignar una dirección IP a una computadora sin requerir que un administrador configure la información sobre la computadora en la base de datos de un servidor.

Page 47: Session 1

Protocolos de redes (TCP/IP)

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP, es un protocolo asegurado y orientado a la conexión. Se encarga de que el caudal de datos llegue completo y ordenado hasta la computadora remota.FTP (Transferencia de Archivos), SMTP(Correo) y HTTP (Web) son ejemplos de TCP.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP, es un protocolo no asegurado y sin conexión. Crea paquetes por la aplicación. El orden de llegada y la llegada no está garantizado. Sirve para aplicaciones que transmiten datos y no pueden esperar la respuesta de si han llegado o no.DNS (Sistema de Nombres de Dominio),SIP (Voz IP), SNMP (Gestion de Red) son ejemplos de UDP.

Las aplicaciones que utilizan tanto TCP o UDP son identificados con un numero llamado PUERTO.

FTP 21 (TCP) DNS 53 (UDP)

TELNET 23 (TCP) SNMP 161 (UDP)

SMTP 25 (TCP) SIP 5060 (UDP)

HTTP 80 (TCP)

HTTPS 443 (TCP)

MSN MESSENGER 80, 443, 1863 (TCP)

Page 48: Session 1

Routers, Switch, Access point

Page 49: Session 1

Routers, Switch, Access point

Router: Es un dispositivo electrónico para interconexión de redes que opera en la capa tres (nivel de red o Internet) dentro de una red WAN o Internet. Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.

Switch: Es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de computadoras dentro de una red LAN. Los Switch se utilizan cuando se desea conectar múltiples computadoras o Switchs fusionándolas en una sola gran red.

Access Point: Es un dispositivo electrónico que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica, también puede conectarse a una red cableada y puede transmitir datos entre losdispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos.

Router Inalambrico:Tiene las características de un Router normal mas las características de un Access Point con funciones limitadas.

Page 50: Session 1

CONFIGURACION BASICA ROUTER CISCO

CONFIGURACION BASICA ROUTER CISCO

Page 51: Session 1

INTERFACES DEL ROUTER

EthernetFastEthernetGigaEthernet

WANWAN

Serial oTecnología Ethernet

Configuración derouter

ROUTERSWITCH

Consola

Host

Page 52: Session 1

COMPONENTES DE UN ROUTER TIPICO

Page 53: Session 1

VISTA DEL ROUTER 1721

Page 54: Session 1

VISTA DEL ROUTER 2811

Page 55: Session 1

PC COMO CONSOLA: Cable Rollover

Page 56: Session 1

INTERCONEXION DE ROUTER CON MODEM

MODEM

Router

Conector DCE

Conector DTE

Interfaz Serial(WAN)

Interfaz FastEthernet(LAN)

Page 57: Session 1

INTERCONEXION DE DISPOSITIVOS

E0 E0Cable cruzado o

Crossover

SWITCH

HUB

E0

E1

S0 S1

E0

ROUTER A ROUTER B

Cable directo oStraight-through

Cable directo oStraight-through

Cable directo oStraight-through

Cable directo oStraight-through

Cable cruzado oCrossover

Cable serial

Cable cruzado oCrossover

Page 58: Session 1

DESCRIPCION DEL ROUTER

♦Guarda el archivo de configuraciónMemoria de sólo lectura programable borrable electrónicamente EEPROM

♦La imagen y microcódigo del sistema operativo

♦Diagnóstico de encendido♦Software del sistema operativo♦Colas de espera de paquetes

♦Tablas de enrutamiento♦Caché ARP

♦Espacio para ejecutar IOS

♦Interfaz LAN♦Interfaz WAN

♦Interfaz Consola/AUX

Page 59: Session 1

DESCRIPCION DEL ROUTER

running-configrunning-config

startup-configstartup-config

flashflash

Page 60: Session 1

MODOS DEL ROUTER

MODO EXECUSUARIO

MODO EXECUSUARIO

MODO EXECPRIVILEGIADO

MODO EXECPRIVILEGIADO

MODO EXECCONFIGURACION

GLOBAL

MODO EXECCONFIGURACION

GLOBAL

MODO DECONFIGURACION

DEL ROUTER

MODO DECONFIGURACION

DEL ROUTER

MODO DECONFIGURACION

DE INTERFAZ

MODO DECONFIGURACION

DE INTERFAZ

Router>

Router#

Router#

Router(config)#

Router(config)# Router(config)#

Router(config-if)#Router(config-router)#

enable

configure terminal

interface router

Modos específicos

Page 62: Session 1

1

2

Configurar acceso remoto vía TELNET

172.16.1.8/30S0 S1

172.16.1.9/30 172.16.1.10/30

CONSOLA

Router 1 Router 2

3

Ingresarcisco

Observar queestá en elRouter2

Page 63: Session 1

Configurar acceso al modo EXEC Privilegiado

172.16.1.8/30S0 S1

172.16.1.9/30 172.16.1.10/30

CONSOLA

Router 1 Router 2

Router1(config)#enable password peru

Ingresar peru

Se puede observar haciendoshow running-config

Restringe al modo EXECPrivilegiado

Page 64: Session 1

172.16.1.8/30S0 S1

172.16.1.9/30 172.16.1.10/30

CONSOLA

Router 1 Router 2

Router1(config)#enable secret lima

Ingresar lima

Está encriptadoNo acepta peru!!

Configurar acceso al modo EXEC Privilegiado

Page 65: Session 1

COMANDO BASICOS DE LOS ROUTERS

Comando show interface

Comando show ip interface brief

Page 66: Session 1

COMANDO BASICOS DE LOS ROUTERS

Comando show running-configRouter#show running-config.

► Muestra configuracion en la memoria RAM.Comando show startup-configRouter#show startup-config.

► Muestra configuracion en la memoria NVRAM.Comando configure terminalRouter#configure terminalRouter(config)#

► Ingresa al modo de configuración global.Comando copy run startRouter#copy run start

► Graba configuracion de router

Page 67: Session 1

COMANDO BASICOS DE LOS ROUTERS

Comando hostnameRouter(config)#hostname LIMALIMA(config)#hostname

► Asigna nombre a un router.Comando interface

LIMA(config)#interface serial 0/0LIMA(config-if)#

► Ingresa a la interface serial 0 del router.Comando ip address <dirección IP> <mascara>

LIMA(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.252► Asigna una dirección IP a la interfaz seleccionada.

Depende de cadarouter

Page 68: Session 1

TABLA DE ENRUTAMIENTO ESTATICA

LAN 212.3.4.0/26

10.1.1.4/30 10.1.1.8/30

.5 .6 .9 .10S0/0 S0/0S0/1 S0/1

R1 R2 R3Primero llego

aquí

► ip route 10.1.1.8 255.255.255.252 10.1.1.6ip route <red de destino> <máscara> <salto siguiente>

Cómo llego a esta red ?

► ip route 212.3.4.0 255.255.255.192 10.1.1.6

Como llego a esta red ?

Primero llegoaquí

► ip route 212.3.4.0 255.255.255.192 10.1.1.6 77Distancia

administrativa

Page 69: Session 1

Ingresando los enlaces en la tabla deenrutamiento en el router R1 del ejemplo:

► Se crea la tabla de enrutamiento estático en R1

TABLA DE ENRUTAMIENTO DEL EJEMPLO

Page 70: Session 1

Mostrar la tabla de enrutamiento en R1:

TABLA DE ENRUTAMIENTO DEL EJEMPLO

► show ip route

Page 71: Session 1

ENRUTAMIENTO POR DEFECTO

RED 1

RED 1

RED 2

RED 2

RED n

RED n

10.0.56.4/30

10.0.56.5/30 10.0.56.6/30

INTERNET

S0 S1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.56.6

Cualquier red

Cualquier máscara

Salto siguiente

Page 72: Session 1

CONFIGURACION DE RED EN PCS

CONFIGURACION DE RED EN PCS

Page 73: Session 1

Configuración Red en Windows Xp

Page 74: Session 1

Configuración Red en Windows Vista

OPCIONES DESDE EL PANEL DE CONTROL OPCIONES DESDE EL PANEL DE CONTROL ( VISTA CLASICA)

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Configuración Red en Windows Vista

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Configuración Red en Windows Vista

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Configuración Red en Linux (Ubuntu)

SISTEMA ADMINISTRACIONHERRAMIENTAS DE RED (NETWORK-TOOLS)

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Configuración Red en Linux (Ubuntu)

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Configuración Red en Linux (Ubuntu)

EN LA PESTAÑA DNS , AGREGA LOS DNS RESPECTIVOS.

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Configuración Red en Linux

Desde Linea de Comandos con usuario administrador:

DIRECCION IP Y SUBMASCARA : ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0

PUERTA DE ENLACE : route add default gw 192.168.1.1

Para configurar el DNS, debe realizarse desde un editor de texto de Terminal como vi, pico o nano. En este caso usaremos nano

nano /etc/resolv.conf

Dentro del cuadro editamos los DNS agregando:

nameserver 192.168.1.15

Para Guardar tecleas CTRL+O

Para Salir tecleas CTRL+ X

Para terminar se reinicia el servicio desde linea de comandos:

/etc/init.d/networking restart

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ESQUEMA DE RED DIGETEESQUEMA DE RED DIGETE

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