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Redes IPv4
Luis David Narvaez
Escuela de Ingeniería
Capítulo 6.1:Direccionamiento
IPv4 - IPv6
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7.0 Introducción
7.1 Direcciones de red IPv4
7.2 Direcciones de red IPv6
7.3 Verificación de conectividad
7.4 Resumen
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 3
Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente:
• Convertir entre los sistemas de numeración binario y decimal.
• Describir la estructura de una dirección IPv4, incluidas la porción de red y de
host, y la máscara de subred.
• Comparar las características y los usos de las direcciones IPv4 de unidifusión,
difusión y multidifusión.
• Explicar las direcciones IPv4 públicas, privadas y reservadas.
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 7
Dirección en formato
decimal punteado
Octetos
Dirección de 32 bits
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Notación de posición decimal
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Aplicación de la notación de posición
decimal
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Notación de posición binaria
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Aplicación de la notación de posición binaria
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A continuación, se
muestra cómo usar
la tabla de valores
de posición binarios
para convertir de
sistema decimal a
binario.
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Continúe evaluando el número decimal hasta que se
hayan introducido todos los valores de posición y se
obtenga el valor binario equivalente.
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Práctica de laboratorio: 6.4 Conversión
Binaria Decimal
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Actividad de conversión a binario
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.1.8
Taller - Juego
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-1803
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Una porción de la dirección IPv4 de 32 bits identifica la red, y otra porción
identifica el host.
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• Comparación de la dirección IP y la máscara de subred
• Los 1 de la máscara de subred identifican la porción de red,
mientras que los 0 identifican la porción de host.
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• La operación lógica AND es la comparación de dos bits.
• El uso de la operación AND entre la dirección IP y
la máscara de subred produce la dirección de red.
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• Es el método más simple para identificar una máscara de subred.
• Es la cantidad de bits establecidos en 1 en la máscara de subred.
• Se escribe en "notación de barras", una "/" seguida de la cantidad
de bits establecidos en 1.
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Unidifusión
Difusión
Multidifusión
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• La comunicación de unidifusión se utiliza para la comunicación
normal de host a host.
• A la dirección de unidifusión aplicada
a una terminal se la denomina
"dirección de host".
• La dirección de origen de cualquier
paquete siempre es la dirección
de unidifusión del host de origen.
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 41
• Un host envía un único paquete a un conjunto seleccionado de
hosts que están suscritos a un grupo de multidifusión.
• El intervalo de direcciones de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 está
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Práctica de laboratorio: 6.5 Tráfico Unicast,
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Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 43
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Direcciones privadas:
• 10.0.0.0/8 o 10.0.0.0 a 10.255.255.255
• 172.16.0.0/12 o 172.16.0.0 a 172.31.255.255
• 192.168.0.0/16 o 192.168.0.0 a 192.168.255.255
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• Direcciones de bucle invertido
127.0.0.0/8 o 127.0.0.1 a 127.255.255.254
• Direcciones link-local o direcciones IP privadas
automáticas (APIPA)
169.254.0.0/16 o 169.254.0.1 a 169.254.255.254
• Direcciones TEST-NET
192.0.2.0/24 o 192.0.2.0
a 192.0.2.255
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Clases de Direcciones IPv4
Hay cinco clases de direcciones IP, las tres primeras
definen un tipo de red, la cuarta una dirección multicast y
la quinta reservada para experimentación:
• Clase A
• Clase B
• Clase C
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Clases de Direcciones IPv4
A, B y C se utilizan para asignar direcciones a redes y
hosts en redes públicas y privadas
Clase D
se utilizan para direcciones de multicast.
Clase E
se reservan para aplicaciones de investigación
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Rangos de direcciones
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• Se caracteriza porque e primer bit del primer octeto
siempre debe ser 0:
0xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx
• Lo cual da un rango para las direcciones clase A igual a:
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Porción de red y de host – Clase A
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• Se caracteriza porque el primer bit del primer octeto
siempre debe ser 1 y el segundo siempre 0:
10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
• Lo cual da un rango para las direcciones clase B igual a:
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Porción de red y de host – Clase B
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 54
• En esta clase de direcciones, los dos primeros bits
siempre son 1 y el tercer bit siempre es 0:
• 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
• Lo cual da un rango para las direcciones clase C igual a:
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 55
Porción de red y de host – Clase B
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 56
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 57
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• Se tienen dado un determinado número de
bits asignados, se calcula mediante la fórmula
2n - 2.
2n nos da el número de combinaciones posibles
• Hay que restar la dirección de red (todos los
bits de host en cero) y la dirección de
broadcast (todos los bits en uno)
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 60
• Las direcciones de red utilizan una secuencia adicional
de 32 bits separados en octetos que sirven para
identificar que parte de la dirección IP es la porción de
red y que parte es la porción de host.
• Utiliza la convención de poner unos en la parte que
corresponde a los bits de red y ceros en la parte de la
dirección de host.
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 62
• La dirección clase C: 192.168.1.1
Utilizaría la máscara 255.255.255.0
En binario 11111111.1111111.11111111.00000000
• La cantidad de octetos (o bits) asignados a la dirección
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 64
Estas direcciones privadas se reservan para
('intranets') por el RFC 1918.
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Práctica de laboratorio: 6.6.
Identificación direcciones IPv4 - Profesor
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Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente:
• Explicar la necesidad del direccionamiento IPv6.
• Describir la representación de una dirección IPv6.
• Describir los tipos de direcciones de red IPv6.
• Configurar direcciones de unidifusión globales.
• Describir las direcciones de multidifusión.
Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 67
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 69
• Las técnicas de migración se pueden dividir en tres categorías: Dual-
stack, tunelización y traducción.
• La técnica dual-stack permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma
red. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de
manera simultánea.
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 70
• La tunelización es un método para transportar un paquete IPv6
a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro
de un paquete IPV4.
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 71
• Traducción: La traducción de direcciones de red 64 (NAT64)
permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen
con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de
traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se
traduce en un paquete IPV4, y viceversa.
Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 72
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 73
Hextetos: 4 dígitos hexadecimales = 16 dígitos binarios
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(cont.)
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(cont.)
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Ejemplo 1
Ejemplo 2
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Ejemplo 1
Ejemplo 2
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Ejemplo 3
Ejemplo 4
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Existen tres tipos de direcciones IPv6:
• Unidifusión
• Multidifusión
• Difusión por proximidad
Nota: IPv6 no tiene direcciones de difusión.
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• IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de máscara de subred.
• La longitud de prefijo indica la porción de red de una dirección IPv6
mediante el siguiente formato:
o Dirección/longitud de prefijo IPv6
o La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128.
o La longitud de prefijo típica es /64.
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Usos de una dirección IPv6 link-local
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Lectura de una dirección de unidifusión global
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Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 103
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• Las direcciones IPv6 de multidifusión tienen el prefijo FF00::/8.
• Existen dos tipos de direcciones IPv6 de multidifusión:
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Práctica de laboratorio: 6.7. Identificación
de direcciones IPv6 - Home
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 107
Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente:
• Explicar la forma en que se usa ICMP para probar la conectividad de red.
• Utilizar las utilidades ping y traceroute para probar la conectividad de red.
Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 108
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 109
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 110
• Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 y a ICMPv6
incluyen lo siguiente:
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o Tiempo superado
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• Si bien IP no es un protocolo confiable, el paquete TCP/IP
permite que los mensajes se envíen en caso de que se
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mediante los servicios de ICMP.
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© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 121
Práctica 6.8 Identificación Traceroute & Ping IPv4
IPv6
Práctica 6.9 Rastreo de rutas
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Objetivos del capítulo:
• Explicar el uso de direcciones IPv4 para proporcionar conectividad en
una red de pequeña o mediana empresa.
• Configurar direcciones IPv6 para proporcionar conectividad en redes
de pequeñas o medianas empresas.
• Usar las utilidades comunes de prueba para verificar la conectividad
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Gracias.

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IPv4 Direcciones y Subredes

  • 1. Redes IPv4 Luis David Narvaez Escuela de Ingeniería Capítulo 6.1:Direccionamiento IPv4 - IPv6
  • 2. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 2 7.0 Introducción 7.1 Direcciones de red IPv4 7.2 Direcciones de red IPv6 7.3 Verificación de conectividad 7.4 Resumen
  • 3. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 3 Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente: • Convertir entre los sistemas de numeración binario y decimal. • Describir la estructura de una dirección IPv4, incluidas la porción de red y de host, y la máscara de subred. • Comparar las características y los usos de las direcciones IPv4 de unidifusión, difusión y multidifusión. • Explicar las direcciones IPv4 públicas, privadas y reservadas.
  • 4. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 4
  • 5. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 5
  • 6. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 6
  • 7. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 7 Dirección en formato decimal punteado Octetos Dirección de 32 bits
  • 8. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 8 Notación de posición decimal
  • 9. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 9 Aplicación de la notación de posición decimal
  • 10. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 10 Notación de posición binaria
  • 11. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 11 Aplicación de la notación de posición binaria
  • 12. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 12
  • 13. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 13
  • 14. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 14
  • 15. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 15
  • 16. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 16 A continuación, se muestra cómo usar la tabla de valores de posición binarios para convertir de sistema decimal a binario.
  • 17. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 17
  • 18. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 18 Continúe evaluando el número decimal hasta que se hayan introducido todos los valores de posición y se obtenga el valor binario equivalente.
  • 19. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 19
  • 20. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 20
  • 21. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 21
  • 22. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 22 Práctica de laboratorio: 6.4 Conversión Binaria Decimal
  • 23. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 23 Actividad de conversión a binario https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html#7.1.1.8 Taller - Juego https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-1803
  • 24. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 24
  • 25. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 25 Una porción de la dirección IPv4 de 32 bits identifica la red, y otra porción identifica el host.
  • 26. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 26
  • 27. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 27 • Comparación de la dirección IP y la máscara de subred • Los 1 de la máscara de subred identifican la porción de red, mientras que los 0 identifican la porción de host.
  • 28. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 28 • La operación lógica AND es la comparación de dos bits. • El uso de la operación AND entre la dirección IP y la máscara de subred produce la dirección de red.
  • 29. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 29 • Es el método más simple para identificar una máscara de subred. • Es la cantidad de bits establecidos en 1 en la máscara de subred. • Se escribe en "notación de barras", una "/" seguida de la cantidad de bits establecidos en 1.
  • 30. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 30
  • 31. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 31
  • 32. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 32
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  • 34. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 34
  • 35. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 35
  • 36. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 36
  • 37. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 37
  • 38. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 38 Unidifusión Difusión Multidifusión
  • 39. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 39 • La comunicación de unidifusión se utiliza para la comunicación normal de host a host. • A la dirección de unidifusión aplicada a una terminal se la denomina "dirección de host". • La dirección de origen de cualquier paquete siempre es la dirección de unidifusión del host de origen.
  • 40. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 40
  • 41. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 41 • Un host envía un único paquete a un conjunto seleccionado de hosts que están suscritos a un grupo de multidifusión. • El intervalo de direcciones de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 está reservado para multidifusión.
  • 42. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 42 Práctica de laboratorio: 6.5 Tráfico Unicast, Broadcast, and Multicast - Home
  • 43. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 43
  • 44. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 44 Direcciones privadas: • 10.0.0.0/8 o 10.0.0.0 a 10.255.255.255 • 172.16.0.0/12 o 172.16.0.0 a 172.31.255.255 • 192.168.0.0/16 o 192.168.0.0 a 192.168.255.255
  • 45. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 45 • Direcciones de bucle invertido 127.0.0.0/8 o 127.0.0.1 a 127.255.255.254 • Direcciones link-local o direcciones IP privadas automáticas (APIPA) 169.254.0.0/16 o 169.254.0.1 a 169.254.255.254 • Direcciones TEST-NET 192.0.2.0/24 o 192.0.2.0 a 192.0.2.255
  • 46. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 46
  • 47. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 47 Clases de Direcciones IPv4 Hay cinco clases de direcciones IP, las tres primeras definen un tipo de red, la cuarta una dirección multicast y la quinta reservada para experimentación: • Clase A • Clase B • Clase C
  • 48. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 48 Clases de Direcciones IPv4 A, B y C se utilizan para asignar direcciones a redes y hosts en redes públicas y privadas Clase D se utilizan para direcciones de multicast. Clase E se reservan para aplicaciones de investigación
  • 49. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 49 Rangos de direcciones
  • 50. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 50 • Se caracteriza porque e primer bit del primer octeto siempre debe ser 0: 0xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx • Lo cual da un rango para las direcciones clase A igual a:
  • 51. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 51 Porción de red y de host – Clase A
  • 52. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 52 • Se caracteriza porque el primer bit del primer octeto siempre debe ser 1 y el segundo siempre 0: 10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx • Lo cual da un rango para las direcciones clase B igual a:
  • 53. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 53 Porción de red y de host – Clase B
  • 54. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 54 • En esta clase de direcciones, los dos primeros bits siempre son 1 y el tercer bit siempre es 0: • 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx • Lo cual da un rango para las direcciones clase C igual a:
  • 55. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 55 Porción de red y de host – Clase B
  • 56. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 56
  • 57. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 57
  • 58. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 58 • Se tienen dado un determinado número de bits asignados, se calcula mediante la fórmula 2n - 2. 2n nos da el número de combinaciones posibles • Hay que restar la dirección de red (todos los bits de host en cero) y la dirección de broadcast (todos los bits en uno)
  • 59. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 59
  • 60. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 60 • Las direcciones de red utilizan una secuencia adicional de 32 bits separados en octetos que sirven para identificar que parte de la dirección IP es la porción de red y que parte es la porción de host. • Utiliza la convención de poner unos en la parte que corresponde a los bits de red y ceros en la parte de la dirección de host.
  • 61. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 61
  • 62. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 62 • La dirección clase C: 192.168.1.1 Utilizaría la máscara 255.255.255.0 En binario 11111111.1111111.11111111.00000000 • La cantidad de octetos (o bits) asignados a la dirección de red: 3 octetos o 24 bits en este caso • La cantidad de octetos o bits de la porción de host un octeto u ocho bits.
  • 63. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 63
  • 64. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 64 Estas direcciones privadas se reservan para ('intranets') por el RFC 1918.
  • 65. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 65 Práctica de laboratorio: 6.6. Identificación direcciones IPv4 - Profesor
  • 66. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 66 Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente: • Explicar la necesidad del direccionamiento IPv6. • Describir la representación de una dirección IPv6. • Describir los tipos de direcciones de red IPv6. • Configurar direcciones de unidifusión globales. • Describir las direcciones de multidifusión.
  • 67. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 67
  • 68. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 68
  • 69. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 69 • Las técnicas de migración se pueden dividir en tres categorías: Dual- stack, tunelización y traducción. • La técnica dual-stack permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.
  • 70. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 70 • La tunelización es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.
  • 71. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 71 • Traducción: La traducción de direcciones de red 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce en un paquete IPV4, y viceversa.
  • 72. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 72
  • 73. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 73 Hextetos: 4 dígitos hexadecimales = 16 dígitos binarios
  • 74. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 74 (cont.)
  • 75. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 75 (cont.)
  • 76. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 76 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3
  • 77. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 77 Ejemplo 1 Ejemplo 2
  • 78. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 78 Ejemplo 3 Ejemplo 4
  • 79. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 79
  • 80. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 80 Existen tres tipos de direcciones IPv6: • Unidifusión • Multidifusión • Difusión por proximidad Nota: IPv6 no tiene direcciones de difusión.
  • 81. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 81 • IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de máscara de subred. • La longitud de prefijo indica la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato: o Dirección/longitud de prefijo IPv6 o La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. o La longitud de prefijo típica es /64.
  • 82. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 82
  • 83. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 83
  • 84. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 84 Usos de una dirección IPv6 link-local
  • 85. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 85
  • 86. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 86
  • 87. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 87 Lectura de una dirección de unidifusión global
  • 88. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 88
  • 89. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 89
  • 90. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 90
  • 91. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 91
  • 92. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 92
  • 93. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 93
  • 94. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 94 Proceso EUI-64
  • 95. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 95 Proceso EUI-64 ID de interfaz generada aleatoriamente
  • 96. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 96
  • 97. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 97
  • 98. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 98
  • 99. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 99
  • 100. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 100
  • 101. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 101
  • 102. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 102 Práctica de laboratorio: 6.7 Configuración de direcciones IPv6 - Home
  • 103. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 103
  • 104. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 104 • Las direcciones IPv6 de multidifusión tienen el prefijo FF00::/8. • Existen dos tipos de direcciones IPv6 de multidifusión: o Dirección de multidifusión asignada. o Dirección de multidifusión de nodo solicitado.
  • 105. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 105
  • 106. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 106 Práctica de laboratorio: 6.7. Identificación de direcciones IPv6 - Home
  • 107. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 107 Al finalizar esta sección, podrá hacer lo siguiente: • Explicar la forma en que se usa ICMP para probar la conectividad de red. • Utilizar las utilidades ping y traceroute para probar la conectividad de red.
  • 108. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 108
  • 109. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 109
  • 110. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 110 • Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 y a ICMPv6 incluyen lo siguiente: o Confirmación de host o Destino o servicio inaccesible o Tiempo superado o Redireccionamiento de ruta • Si bien IP no es un protocolo confiable, el paquete TCP/IP permite que los mensajes se envíen en caso de que se produzcan determinados errores. Estos mensajes se envían mediante los servicios de ICMP.
  • 111. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 111
  • 112. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 112
  • 113. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 113
  • 114. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 114
  • 115. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 115
  • 116. Información pública de Cisco© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 116
  • 117. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 117
  • 118. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 118
  • 119. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 119
  • 120. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 120
  • 121. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 121 Práctica 6.8 Identificación Traceroute & Ping IPv4 IPv6 Práctica 6.9 Rastreo de rutas
  • 122. © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco 122 Objetivos del capítulo: • Explicar el uso de direcciones IPv4 para proporcionar conectividad en una red de pequeña o mediana empresa. • Configurar direcciones IPv6 para proporcionar conectividad en redes de pequeñas o medianas empresas. • Usar las utilidades comunes de prueba para verificar la conectividad de red.