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Ip, mascaras de subred, puerta de enlace, dns

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Ip, mascaras de subred, puerta de enlace, dns

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Ip, mascaras de subred, puerta de enlace, dns

  1. 1. IP, MASCARA DE RED, PUERTA DE ENLACE, DNS. Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  2. 2. IP Es un Número que se usa para identificar un dispositivo. De manera lógica y jerárquica (192.168.0.1) Las direcciones IP pueden clasificarse en dos tipos: 1: Dinámicas 2: Fijas. Y estas a su vez, pueden ser privadas ó Publicas Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  3. 3. se expresan por un número binario de 32 bits y se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en el rango de 0 a 255 [el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255]. Las direcciones IPv4 Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  4. 4. La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma que la de su predecesor IPv4, pero dentro del protocolo IPv6. Está compuesta por 128 bits y se expresa en una notación hexadecimal de 32 dígitos. La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a su capacidad de direccionamiento. Su representación suele ser hexadecimal y para la separación de cada par de octetos se emplea el símbolo ":". Un bloque abarca desde 0000 hasta FFFF. Algunas reglas de notación acerca de la representación de direcciones IPv6 son: Los ceros iniciales, como en IPv4, se pueden obviar. Ejemplo: 2001:0123:0004:00ab:0cde:3403:0001:0063 -> 2001:123:4:ab:cde:3403:1:63 Los bloques contiguos de ceros se pueden comprimir empleando "::". Esta operación sólo se puede hacer una vez. Ejemplo: 2001:0:0:0:0:0:0:4 -> 2001::4. Ejemplo no válido: 2001:0:0:0:2:0:0:1 -> 2001::2::1 (debería ser 2001::2:0:0:1 ó 2001:0:0:0:2::1). Las direcciones IPv6 Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  5. 5. IP DINAMICAS. Utilizada generalmente en los Hogares, al ser desconectado el ordenador y ser vuelto a conectar el servidor DHCP asignará automáticamente la IP disponible en ese momento. Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  6. 6. IP FIJA Por el contrario a la IP dinámica, la IP fija ó estatica se utiliza generalmente en servidores o empresas, con el fin de mantener acceso a esa red. Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  7. 7. Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos para asignar las direcciones IP: •Manualmente, cuando el servidor tiene a su disposición una tabla que empareja direcciones MAC con direcciones IP, creada manualmente por el administrador de la red. •Automáticamente, donde el servidor DHCP asigna por un tiempo pre-establecido ya por el administrador una dirección IP libre, •Dinámicamente, Es el único método que permite la re-utilización de direcciones IP. El administrador de la red asigna un rango de direcciones IP para el DHCP y cada ordenador cliente de la LAN tiene su software de comunicación TCP/IP configurado para solicitar una dirección IP del servidor DHCP cuando su tarjeta de interfaz de red se inicie. Asignación de direcciones IP Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  8. 8. MASCARA DE RED La mascara de red es una dirección que determina cuantos de los 32bits de una IPv4 se toman para la red y cuantos para los host. Clase Bits IP Subred IP Broadcast Máscara en decimal CIDR A 0 0.0.0.0 127.255.255 .255 255.0.0.0 /8 B 10 128.0.0.0 191.255.255 .255 255.255.0.0 /16 C 110 192.0.0.0 223.255.255 .255 255.255.255 .0 /24 D 1110 224.0.0.0 239.255.255 .255 sin definir sin definir E 1111 240.0.0.0 255.255.255 .254 sin definir sin definir Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  9. 9. MÁSCARAS DE RED Binario Decimal CIDRNº HOSTs Clase 11111111.11111111.11111111.11111111 255.255.255.255 /32 1 11111111.11111111.11111111.11111110 255.255.255.254 /31 2 11111111.11111111.11111111.11111100 255.255.255.252 /30 4 11111111.11111111.11111111.11111000 255.255.255.248 /29 8 11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240 /28 16 11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224 /27 32 11111111.11111111.11111111.11000000 255.255.255.192 /26 64 11111111.11111111.11111111.10000000 255.255.255.128 /25 128 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 /24 256 C 11111111.11111111.11111110.00000000 255.255.254.0 /23 512 11111111.11111111.11111100.00000000 255.255.252.0 /22 1024 11111111.11111111.11111000.00000000 255.255.248.0 /21 2048 11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.240.0 /20 4096 11111111.11111111.11100000.00000000 255.255.224.0 /19 8192 11111111.11111111.11000000.00000000 255.255.192.0 /18 16384 11111111.11111111.10000000.00000000 255.255.128.0 /17 32768 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 /16 65536 B 11111111.11111110.00000000.00000000 255.254.0.0 /15 131072 11111111.11111100.00000000.00000000 255.252.0.0 /14 262144 11111111.11111000.00000000.00000000 255.248.0.0 /13 524288 11111111.11110000.00000000.00000000 255.240.0.0 /12 1048576
  10. 10. 11111111.11100000.00000000.00000000 255.224.0.0 /11 2097152 11111111.11000000.00000000.00000000 255.192.0.0 /10 4194304 11111111.10000000.00000000.00000000 255.128.0.0 /9 8388608 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 /8 16777216 A 11111110.00000000.00000000.00000000 254.0.0.0 /7 33554432 11111100.00000000.00000000.00000000 252.0.0.0 /6 67108864 11111000.00000000.00000000.00000000 248.0.0.0 /5 134217728 11110000.00000000.00000000.00000000 240.0.0.0 /4 268435456 11100000.00000000.00000000.00000000 224.0.0.0 /3 536870912 11000000.00000000.00000000.00000000 192.0.0.0 /2 1073741824 10000000.00000000.00000000.00000000 128.0.0.0 /1 2147483648 00000000.00000000.00000000.00000000 0. /0 4294967296 Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  11. 11. Una pasarela, puerta de enlace o gateway es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. Puerta de enlace La dirección IP De un Gateway (o puerta de enlace) a menudo se parece a 192.168.1.1 ó 192.168.0.1 y utiliza algunos rangos predefinidos, 127.x.x.x, 10.x.x.x, 172.x.x.x, 192.x.x.x, que engloban o se reservan a las redes locales (véase red local). Además se debe notar que necesariamente un equipo que haga de puerta de enlace en una red, debe tener 2 tarjetas de red. Al escribir el número de la puerta de enlace te pide una dirección y una contraseña, que al coincidir se abre una página donde muestra la información del módem, WAN y LAN, que luego se pueden configura Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  12. 12. sistema de nombres de dominio es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una Red privada. Este sistema asocia información variada con nombres de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. Domain Name System o DNS
  13. 13. La asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio FTP de prox.mx es 200.64.128.4, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando ftp.prox.mx y no la dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, sin que tenga que cambiar el nombre. Resolución de nombres: Convertir un nombre de host en la dirección IP que le corresponde. Por ejemplo, al nombre de dominio norfipc.com, le corresponde la dirección IP 209.190.61.44 Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  14. 14. Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  15. 15. Ejemplo de resolución DNS El servidor local recibe la petición y busca en su BD dicha dirección El servidor local hace una petición al servidor raíz El servidor local hace una petición al servidor google preguntando por www.google.com.sv El usuario hace una petición www.google.com.sv El servidor raíz envía una dirección IP de “google.com.sv” al servidor DNS local Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  16. 16. El host www envía la información solicitada al host del cliente La pagina web es mostrada en el navegador El host usuario solicita la información directamente al host www.google.com.sv El servidor local recibe la dirección y se la envía el host usuario Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
  17. 17. GRACIAS Presentado Por: Erick Arturo Ortiz Cadena Presentado A: ING: Jaime Mauricio Peñaloza Tecnología Mantenimiento de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado

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