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TALLER DE CREACION DE VLANS Y TRONCALIZACIÓN
Presentado Por: Fredy Mauricio Farfán, Jairo Cuervo
Presentado a: Mónica Espinosa

INTRODUCCIóN
Las Vlan son una de las mejores
opciones para realizar segmentación y
administración de tráfico, para esto
existen dispositivos especializados para
realizar esta función. Se encuentran en el
mercado grandes fabricantes que
realizan el diseño de estos equipos, con
un software característico para su
programación dado por la marca.
DIRECCIONES IP
Una dirección
IP es
una
etiqueta
numérica que identifica, de manera
lógica y jerárquica, a un interfaz de un
dispositivo dentro de una red que utilice
el protocolo IP , que corresponde al nivel
de red del Modelo OSI. Dicho número no
se ha de confundir con la dirección MAC,
que es un identificador de 48bits para
identificar de forma única la tarjeta de
red y no depende del protocolo de
conexión. La dirección IP puede cambiar
muy a menudo por cambios en la red o
porque el dispositivo encargado dentro
de la red de asignar las direcciones IP
decida asignar otra IP. A esta forma de
asignación de dirección IP se denomina
también dirección IP dinámica.
Los sitios de Internet que por su
naturaleza
necesitan
estar
permanentemente
conectados
generalmente tienen una dirección IP fija.

Esta no cambia con el tiempo. Los
servidores de correo, DNS, FTP públicos
y
servidores
de
páginas
web
necesariamente deben contar con una
dirección IP fija o estática, ya que de esta
forma se permite su localización en la
red.
Los ordenadores se conectan entre sí
mediante sus respectivas direcciones IP.
Sin embargo, a los seres humanos nos
es más cómodo utilizar otra notación más
fácil de recordar, como los nombres de
dominio; la traducción entre unos y otros
se resuelve mediante los servidores de
nombres de dominio DNS, que a su vez
facilita el trabajo en caso de cambio de
dirección IP, ya que basta con actualizar
la información en el servidor DNS y el
resto de las personas no se enterarán, ya
que seguirán accediendo por el nombre
de dominio.
Las direcciones IPv.4 se expresan por un
número binario de 32 bits, permitiendo un
espacio de direcciones de hasta
4.294.967.296 (232) direcciones posibles.
Las direcciones IP 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].
En esta arquitectura hay tres clases de
direcciones IP que una organización
puede recibir de parte de la Internet
Corporation for Assigned Names and
Numbers clase A, clase B y clase C.3
•

•

•

En una red de clase A, se asigna
el primer octeto para identificar la
red, reservando los tres últimos
octetos (24 bits) para que sean
asignados a los hosts, de modo que
la cantidad máxima de hosts es 2 24 2 (se excluyen la dirección reservada
para broadcast (últimos octetos en
255) y de red (últimos octetos en 0)),
es decir, 16777214 hosts.
 
 
En una red de clase B, se
asignan los dos primeros octetos
para identificar la red, reservando los
dos octetos finales (16 bits) para que
sean asignados a los hosts, de modo
que la cantidad máxima de hosts por
cada red es 216 - 2, o 65534 hosts.
 
En una red de clase C, se
asignan los tres primeros octetos
para identificar la red, reservando el
octeto final (8 bits) para que sea
asignado a los hosts, de modo que la
cantidad máxima de hosts por cada
red es 28 - 2, o 254 hosts.

CLA
SE A
CLA
SE B
CLA
SE C
CLA

1er
2do
3er
4to
octeto octeto octeto octeto
0
Ne
Host ID
t ID
1
0
Net
Host ID
ID
11
Host
0
N
ID
et ID
111

SE D
•
•

0
cast

Multi

La dirección 0.0.0.0 es reservada por
la IANA para identificación local.
La dirección que tiene los bits de
host iguales a cero sirve para definir
la red en la que se ubica. Se
denomina dirección de red.

•

La dirección que tiene los bits
correspondientes a host iguales a
255, sirve para enviar paquetes a
todos los hosts de la red en la que se
ubica. Se denomina dirección de
broadcast.

•

Las direcciones 127.x.x.x se reservan
para designar la propia máquina. Se
denomina dirección
de
bucle
local o loopback.

Direcciones privadas
Existen ciertas direcciones en cada clase
de dirección IP que no están asignadas y
que se denominan direcciones privadas.
Las direcciones privadas pueden ser
utilizadas por los hosts que usan
traducción de dirección de red (NAT)
para conectarse a una red pública o por
los hosts que no se conectan a Internet.
En una misma red no pueden existir dos
direcciones iguales, pero sí se pueden
repetir en dos redes privadas que no
tengan conexión entre sí o que se
conecten mediante el protocolo NAT.
Máscara de subred
La máscara permite distinguir los bits que
identifican la red y los que identifican el
host de una dirección IP. Dada la
dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos
que pertenece a la red 10.0.0.0 y
el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro
de la misma. La máscara se forma
poniendo a 1 los bits que identifican la
red y a 0 los bits que identifican el host.
De esta forma una dirección de
clase A tendrá como máscara 255.0.0.0,
una de clase B 255.255.0.0 y una de
clase C 255.255.255.0. Los dispositivos
de red realizan un AND entre la dirección
IP y la máscara para obtener la dirección
de red a la que pertenece el host
identificado por la dirección IP dada. Por
ejemplo un router necesita saber cuál es
la red a la que pertenece la dirección IP
del datagrama destino para poder
consultar la tabla de encaminamiento y
poder enviar el datagrama por la interfaz
de salida. Para esto se necesita tener
cables directos. La máscara también
puede ser representada de la siguiente
forma 10.2.1.2/8 donde el /8 indica que
los 8 bits más significativos de máscara
están destinados a redes, es decir /8 =
255.0.0.0.
Análogamente
(/16
=
255.255.0.0) y (/24 = 255.255.255.0).
IP dinámica
Una dirección IP dinámica es una IP
asignada
mediante
un
servidor DHCP (Dynamic
Host
Configuration Protocol) al usuario. La IP
que se obtiene tiene una duración
máxima determinada. El servidor DHCP
provee parámetros de configuración
específicos para cada cliente que desee
participar en la red IP. Entre estos
parámetros se encuentra la dirección IP
del cliente.
DHCP apareció como protocolo estándar
en octubre de 1993. El estándar RFC
2131 especifica la última definición de
DHCP (marzo de 1997). DHCP sustituye
al protocolo BOOTP, que es más
antiguo. Debido a la compatibilidad

retroactiva de DHCP, muy pocas redes
continúan usando BOOTP puro.
Las IP dinámicas son las que
actualmente ofrecen la mayoría de
operadores. El servidor del servicio
DHCP puede ser configurado para que
renueve las direcciones asignadas cada
tiempo determinado.
IP fija
Una dirección IP fija es una dirección IP
asignada por el usuario de manera
manual (Que en algunos casos el ISP o
servidor de la red no lo permite), o por el
servidor de la red (ISP en el caso de
internet, router o switch en caso de LAN)
con base en la Dirección MAC del
cliente.
Mucha gente confunde IP
Fija con IP Pública e IP Dinámica con IP
Privada.
Una IP puede ser Privada ya sea
dinámica o fija como puede ser IP
Pública Dinámica o Fija.
Una IP pública se utiliza generalmente
para montar servidores en internet y
necesariamente se desea que la IP no
cambie por eso siempre la IP Pública se
la configura de manera Fija y no
Dinámica, aunque si se podría.
VLANs
Una VLAN (acrónimo de virtual LAN,
«red de área local virtual») es un
método
de
crear redes lógicas
e
independientes dentro de una misma red
física.1 Varias VLANs pueden coexistir en
un único conmutador físico o en una
única red física. Son útiles para reducir el
tamaño del dominio de difusión y ayudan
en la administración de la red separando
segmentos lógicos de una red de área
local (como departamentos de una
empresa) que no deberían intercambiar
datos usando la red local (aunque
podrían
hacerlo
a
través
de
un enrutador o un conmutador de capa 3
y 4).
Una VLAN consiste en una red de
ordenadores que se comportan como si
estuviesen
conectados
al
mismo
conmutador, aunque pueden estar en
realidad conectados físicamente a
diferentes segmentos de una red de área
local. Los administradores de red
configuran las VLANs mediante software
en lugar de hardware, lo que las hace
extremadamente flexibles. Una de las
mayores ventajas de las VLANs surge
cuando se traslada físicamente algún
ordenador a otra ubicación: puede
permanecer en la misma VLAN sin

necesidad de cambiar la configuración IP
de la máquina.
La tecnología de las VLANs se basa en
el empleo de Switches, en lugar de hubs,
de tal manera que esto permite un
control más inteligente del tráfico de la
red, ya que este dispositivo trabaja a
nivel de la capa 2 del modelo OSI y es
capaz de aislar el tráfico, para que de
esta manera la eficiencia de la red entera
se incremente. Por otro lado, al distribuir
a los usuarios de un mismo grupo lógico
a través de diferentes segmentos, se
logra el incremento del ancho de banda
en dicho grupo de usuarios.

Topología de la red
TALLER
En el ejercicio propuesto encontramos 4
pisos en una empresa y tenemos 8
dependencias, una por piso. La
información solo puede ser usada entre
departamentos.

En el procedimiento segmentamos cada
uno de los switch se crean 8 redes
virtuales dentro del mismo. Se realizó
una truncalización entre los switches de
cada uno de los pisos para comunicar los
departamentos por piso.
PASOS UTILIZADOS
Dentro del simulado buscamos la opción
CLI que aparece en la parte superior del
simulador. Se habilita modo de privilegio
con el comando enable para empezar la
programación.

Creación de VLANs
Para crear una VLAN:
•

Se habilita la base datos de las vlan
con el comando vlan database, en el
menú se le asigna número de vlan y
le asignamos un nombre para su
creación, así realizamos todas las
vlans que necesitamos en nuestro
caso 8.
La asignación de los puertos se puede
hacer uno a uno.

Show Run

Creación de troncales
Para la interconexión de los switch es
utilizamos las troncales. En este proceso
se asignan uno o varios puertos del
switch para esta labor, dependiendo de
la topología de la red. Los puertos
fastEthernet utilizados para las troncales
son configurados en modo trunk.

Asignación de IPs a las VLANs y
encendido de ellas
•

Creamos
interface

cada

vlan

desde

Asignación
de
puestos
fastEthernet a las VLANs

su

físicos

Asignamos puertos del switch a las vlan
para que sean utilizados únicamente
para sus vlans respectivas. Estos puertos
deben ser configurados en modo de
acceso.
RESULTADOS EN EL SHOW RUN

RESULTADOS CON SHOW VLAN

CONCLUSIONES
•

La tecnología de VLANs, es más
que una buena combinación de
Hubs, Switches y Routers; es una
solución que provee una potente
segmentación y una eficiente
administración de la red, de
carácter centralizado.

•

En este taller vimos que todos
los switchs pueden crear VLANs y
cada uno se configura de manera
diferente dependiendo de sus
características.

•

Las VLANs son usadas en una
LAN para dividir, distribuir la
informacion, o para controlar el
tráfico.

•

En conclusión, se puede decidir al
switch que tipo de informacion y
porque puertos se quiere que
pase dicha informacion, esto hace
que se controle el tráfico de
informacion por los equipos, es
muy utilizado cuando se cuenta
con una red robusta, y con
diversos tipos de datos en la red.
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  • 1. TALLER DE CREACION DE VLANS Y TRONCALIZACIÓN Presentado Por: Fredy Mauricio Farfán, Jairo Cuervo Presentado a: Mónica Espinosa INTRODUCCIóN Las Vlan son una de las mejores opciones para realizar segmentación y administración de tráfico, para esto existen dispositivos especializados para realizar esta función. Se encuentran en el mercado grandes fabricantes que realizan el diseño de estos equipos, con un software característico para su programación dado por la marca. DIRECCIONES IP Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP , que corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48bits para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP. A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen una dirección IP fija. Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. Los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar, como los nombres de dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el trabajo en caso de cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya que seguirán accediendo por el nombre de dominio. Las direcciones IPv.4 se expresan por un número binario de 32 bits, permitiendo un espacio de direcciones de hasta 4.294.967.296 (232) direcciones posibles. Las direcciones IP 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].
  • 2. En esta arquitectura hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers clase A, clase B y clase C.3 • • • En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 2 24 2 (se excluyen la dirección reservada para broadcast (últimos octetos en 255) y de red (últimos octetos en 0)), es decir, 16777214 hosts.     En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es 216 - 2, o 65534 hosts.   En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts por cada red es 28 - 2, o 254 hosts. CLA SE A CLA SE B CLA SE C CLA 1er 2do 3er 4to octeto octeto octeto octeto 0 Ne Host ID t ID 1 0 Net Host ID ID 11 Host 0 N ID et ID 111 SE D • • 0 cast Multi La dirección 0.0.0.0 es reservada por la IANA para identificación local. La dirección que tiene los bits de host iguales a cero sirve para definir la red en la que se ubica. Se denomina dirección de red. • La dirección que tiene los bits correspondientes a host iguales a 255, sirve para enviar paquetes a todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de broadcast. • Las direcciones 127.x.x.x se reservan para designar la propia máquina. Se denomina dirección de bucle local o loopback. Direcciones privadas Existen ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT. Máscara de subred La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican el host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro
  • 3. de la misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 255.255.255.0. Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la máscara para obtener la dirección de red a la que pertenece el host identificado por la dirección IP dada. Por ejemplo un router necesita saber cuál es la red a la que pertenece la dirección IP del datagrama destino para poder consultar la tabla de encaminamiento y poder enviar el datagrama por la interfaz de salida. Para esto se necesita tener cables directos. La máscara también puede ser representada de la siguiente forma 10.2.1.2/8 donde el /8 indica que los 8 bits más significativos de máscara están destinados a redes, es decir /8 = 255.0.0.0. Análogamente (/16 = 255.255.0.0) y (/24 = 255.255.255.0). IP dinámica Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) al usuario. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. DHCP apareció como protocolo estándar en octubre de 1993. El estándar RFC 2131 especifica la última definición de DHCP (marzo de 1997). DHCP sustituye al protocolo BOOTP, que es más antiguo. Debido a la compatibilidad retroactiva de DHCP, muy pocas redes continúan usando BOOTP puro. Las IP dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de operadores. El servidor del servicio DHCP puede ser configurado para que renueve las direcciones asignadas cada tiempo determinado. IP fija Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera manual (Que en algunos casos el ISP o servidor de la red no lo permite), o por el servidor de la red (ISP en el caso de internet, router o switch en caso de LAN) con base en la Dirección MAC del cliente. Mucha gente confunde IP Fija con IP Pública e IP Dinámica con IP Privada. Una IP puede ser Privada ya sea dinámica o fija como puede ser IP Pública Dinámica o Fija. Una IP pública se utiliza generalmente para montar servidores en internet y necesariamente se desea que la IP no cambie por eso siempre la IP Pública se la configura de manera Fija y no Dinámica, aunque si se podría. VLANs Una VLAN (acrónimo de virtual LAN, «red de área local virtual») es un método de crear redes lógicas e independientes dentro de una misma red física.1 Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque
  • 4. podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 3 y 4). Una VLAN consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina. La tecnología de las VLANs se basa en el empleo de Switches, en lugar de hubs, de tal manera que esto permite un control más inteligente del tráfico de la red, ya que este dispositivo trabaja a nivel de la capa 2 del modelo OSI y es capaz de aislar el tráfico, para que de esta manera la eficiencia de la red entera se incremente. Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico a través de diferentes segmentos, se logra el incremento del ancho de banda en dicho grupo de usuarios. Topología de la red TALLER En el ejercicio propuesto encontramos 4 pisos en una empresa y tenemos 8 dependencias, una por piso. La información solo puede ser usada entre departamentos. En el procedimiento segmentamos cada uno de los switch se crean 8 redes virtuales dentro del mismo. Se realizó una truncalización entre los switches de cada uno de los pisos para comunicar los departamentos por piso. PASOS UTILIZADOS Dentro del simulado buscamos la opción CLI que aparece en la parte superior del simulador. Se habilita modo de privilegio con el comando enable para empezar la programación. Creación de VLANs Para crear una VLAN: • Se habilita la base datos de las vlan con el comando vlan database, en el menú se le asigna número de vlan y le asignamos un nombre para su creación, así realizamos todas las vlans que necesitamos en nuestro caso 8.
  • 5. La asignación de los puertos se puede hacer uno a uno. Show Run Creación de troncales Para la interconexión de los switch es utilizamos las troncales. En este proceso se asignan uno o varios puertos del switch para esta labor, dependiendo de la topología de la red. Los puertos fastEthernet utilizados para las troncales son configurados en modo trunk. Asignación de IPs a las VLANs y encendido de ellas • Creamos interface cada vlan desde Asignación de puestos fastEthernet a las VLANs su físicos Asignamos puertos del switch a las vlan para que sean utilizados únicamente para sus vlans respectivas. Estos puertos deben ser configurados en modo de acceso.
  • 6. RESULTADOS EN EL SHOW RUN RESULTADOS CON SHOW VLAN CONCLUSIONES • La tecnología de VLANs, es más que una buena combinación de Hubs, Switches y Routers; es una solución que provee una potente segmentación y una eficiente administración de la red, de carácter centralizado. • En este taller vimos que todos los switchs pueden crear VLANs y cada uno se configura de manera diferente dependiendo de sus características. • Las VLANs son usadas en una LAN para dividir, distribuir la informacion, o para controlar el tráfico. • En conclusión, se puede decidir al switch que tipo de informacion y
  • 7. porque puertos se quiere que pase dicha informacion, esto hace que se controle el tráfico de informacion por los equipos, es muy utilizado cuando se cuenta con una red robusta, y con diversos tipos de datos en la red. REFERENCIAS