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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Redes públicas y privadas. Redes de área local.
Configuración de la red.
Dirección MAC.
Protocolo DHCP
Protocolo DNS.
Estructura y topología de las redes.
Redes cableada e inalámbricas.
Hardware para la implantación de redes.
Seguridad en la red
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4. Índice
Configuración de la red.
•
•
•
•
Configuración IP.
Máscara de red.
Puerta de enlace o gateway
Tabla de routing.
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5. Configuración IP
Hoy en día los ordenadores se comunican
físicamente enviando señales en base a un
estándar conocido como Ethernet.
Además para comunicarse en Ethernet emplean
un protocolo conocido como TCP/IP.
Por eso todos los ordenadores dentro de una red
necesitan tener una IP (Internet Protocol).
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7. Configuración IP
En una vivienda los ordenadores quedan detrás del router.
Cualquier comunicación pasará por el router.
Es suficiente con que el router tenga una IP pública.
Los equipos que se conecten a algún puerto del router podrán
tener una IP privada.
Pero todos los equipos han de estar en la misma red.
Redes privadas:
Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255.
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255.
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8. Configuración IP
Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
La clase A contiene 127 redes de 16.777.214 ordenadores o hosts.
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255.
La clase B contiene 16.384 redes, cada una con 65.534 ordenadores.
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255.
La clase C contiene 2.097.152 redes, cada una con 254 ordenadores.
Como no vamos a conectar más de 254 dispositivos en casa,
elegiremos una red clase C.
Podemos elegir la red 192.168.1.x, la 192.168.2.x, ……. donde
la equis representa lo único que cambiará para cada
ordenador.
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9. Configuración IP
La IP 192.168.1.1 queda normalmente reservada por el router.
El router debe tener una IP en la red donde otros equipos le
harán peticiones con el fin de recibirlas y atenderlas.
Eso quiere decir que el router tendrá una IP pública (en
Internet) y otra privada (en la red donde atiende peticiones).
Si conectamos un ordenador en el puerto 1 del router ADSL, le
pondremos de IP 192.168.1.2.
El siguiente PC, conectado al puerto 2, tendrá la 192.168.1.3.
Para el disco duro de red, emplearemos la IP 192.168.1.4.
Si conectamos una impresora de red, su IP será 192.168.1.5.
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11. Configuración IP
También podríamos asignar al dispositivo que está conectado
al puerto 1 del router la IP 192.168.1.97.
A la impresora de red, 192.168.1.45.
Al disco duro de red, la IP 192.168.1.254.
Y al router podríamos asignarle la IP 192.168.1.70.
No tienen porqué ser consecutivas.
Las únicas direcciones que no podemos usar son:
192.168.1.0 Es la dirección que indica la red donde están los PCs.
192.168.1.255 Cuando se envía un mensaje a esta dirección, quiere
decir que se envía a todo el mundo, por eso ningún ordenador puede
apropiarse de la dirección 255. Se la conoce como como dirección de
broadcast.
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12. Máscara de red
En las redes clase C, los tres primeros números son la parte
que pertenece a la red: 192.168.1.
El cuarto número corresponde al host o dispositivo conectado.
Para indicarlo se emplea lo que se llama máscara de red.
La máscara de red consta también de 4 números entre 0 y 255.
Aquellos que corresponden a la red se sitúan a 255 y los que
corresponden al host se ponen a 0.
IP ordenador: 192.168.1.2
Red en la que está el ordenador: 192.168.1.0.
Máscara de red: 255.255.255.0
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13. Máscara de red
192 = 27+26, 168 = 27+25+23
192 = 11000000, 168= 10101000
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14. Máscara de red
La máscara de red indica que las tres primeros cifras
corresponden a la red y solo la última cifra es el que indica el
ordenador o host dentro de la red.
Todas las de clase A tienen de máscara: 255.0.0.0
Todas las de clase B tienen de máscara: 255.255.0.0.
Todas las de clase C tienen de máscara: 255.255.255.0.
La máscara de red no hace falta en estos casos.
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15. Máscara de red
Supongamos una Universidad.
Ordenadores estimados: 30.000.
Ejemplo: Universidad Politécnica de Valencia.
Si le asignamos una red pública clase A, puede instalar hasta
16 millones de hosts. Se desperdician muchas IP.
Si le asignamos una red pública clase B, puede instalar más de
65.000 ordenadores.
Le sobrará la mitad de la clase B, que podría destinarse a otra
Universidad.
No podemos darle media red de clase B? Sí.
La máscara de red es muy importante.
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16. Máscara de red
Los ordenadores trabajan en binario: 0 y 1.
Para representar 30.000 ordenadores en binario:
111010100110000. Son 15 bits o dígitos 0/1.
Hacen falta 15 dígitos para el host. Una IP tiene 32 dígitos.
00000000 00000000 00000000 00000000 : 32 dígitos.
00000000 00000000 01110101 00110000 : 15 ocupados.
Es decir, los 17 dígitos de la izquierda son la parte de red.
Ponemos la red a unos y el host a ceros: 17 unos y 15 ceros.
11111111 11111111 10000000 00000000: máscara de red.
Si pasamos la máscara de red a cifras decimales:
255.255.128.0
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17. Máscara de red
Si empleamos una red de clase B como puede ser: 130.250.0.0.
10000010 11111010 00000000 00000000 : En binario
11111111 11111111 10000000 00000000 : Máscara de red
Máscara de red en formato decimal para las dos universidades:
255.255.128.0.
Red para la primera universidad:
10000010 11111010 00000000 00000000
Red: 130.250.0.0 / Máscara: 255.255.128.0
Red para la segunda universidad:
10000010 11111010 10000000 00000000
Red: 130.250.128.0 / Máscara: 255.255.128.0
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18. Puerta de enlace
Cuando un ordenador quiere contactar con otro equipo que
está en su misma red, lo encuentra sin problemas.
Si está en otra red pasa el mensaje al router que corresponda.
El router debe enviar el mensaje en la dirección correcta para
que llegue a su destino.
El router puede enviar el mensaje a otro router y así
sucesivamente hasta que el último router entrega el mensaje
al destinatario.
Al router se le suele llamar puerta de enlace o gateway.
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22. Puerta de enlace por defecto
Las redes están interconectadas por los routers.
Los ordenadores deben saber a qué router enviar la
petición cuando quieren llegar a una red concreta.
En caso de que no tengan información de cómo llegar a
una red concreta, enviarán la petición al router por
defecto.
Cada router puede estar conectado a dos o más redes.
En cada red, el router tiene una IP de esa red.
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23. Puerta de enlace: Tabla de routing
A un ordenador se le pueden especificar:
La IP, la máscara de red y el gateway por defecto.
Pero también un router o gateway por cada red a la que pueda
llegar.
Cada ordenador tendrá una tabla de routing o tabla de
enrutamiento.
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24. Puerta de enlace: Tabla de Routing
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25. Puerta de enlace: Tabla de Routing
Tabla de enrutamiento del PC 192.168.1.84:
IP destino
Red destino
Puerta de enlace donde enviar el
mensaje para que lo pase al destino
192.168.2.x
192.168.2.0
192.168.1.250
192.168.3.x
192.168.3.0
192.168.1.251
192.168.4.x
192.168.4.0
192.168.1.252
192.168.5.x
192.168.5.0
192.168.1.252
194.60.178.x
194.60.178.x
192.168.1.253
Resto de redes
192.168.1.253
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26. Puerta de enlace: Tabla de Routing
Tabla de enrutamiento de un PC en la red 194.60.178.0:
IP destino
Red destino
Puerta de enlace donde enviar el
mensaje para que lo pase al destino
192.168.1.x
192.168.1.0
194.60.178.1
192.168.2.x
192.168.2.0
194.60.178.1
192.168.3.x
192.168.3.0
194.60.178.1
192.168.4.x
192.168.4.0
194.60.178.1
192.168.5.x
192.168.5.0
194.60.178.1
Resto de redes
194.60.178.2
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27. Puerta de enlace: Tabla de Routing
Tabla de enrutamiento de un PC en la red 192.168.5.0:
IP destino
Resto de redes
Red destino
Puerta de enlace donde enviar el
mensaje para que lo pase al destino
192.168.5.254
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28. Tabla de routing de un router
Otra opción: fijar un router por defecto en cada red (el
que está en la propia red) y mediante un algoritmo, que
los routers aprendan la estructura de la red.
Los routers se comunican entre ellos, se informan de las
redes a las que están conectados.
Configuran automáticamente sus tabla de routing y se
encargan de encaminar o enrutar las peticiones y los
datos enviados por la red hacia el destino.
El PC no ha de preocuparse de nada.
Que los routers “hablen” entre ellos consume parte del
ancho de banda de la red.
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