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© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 Una dirección MAC de unidifusión es
la dirección única utilizada cuando
se envía una trama desde un único
dispositivo transmisor hacia un único
dispositivo receptor.
 Para que un paquete de unidifusión
se envíe y se reciba, la dirección IP
de destino debe estar incluida en el
encabezado del paquete IP.
Además, el encabezado de la trama
de Ethernet también debe contar con
la dirección MAC de destino
correspondiente.
Direcciones MAC de Ethernet
Dirección MAC unidifusión
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© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 Muchos protocolos de red, como
DHCP y ARP, utilizan la difusión.
 Los paquetes de difusión tienen una
dirección IPv4 de destino que
contiene solo números uno (1) en la
porción de host, lo que significa que
todos los hosts de esa red local
recibirán y procesarán el paquete.
 Cuando el paquete de difusión IPv4
se encapsula en la trama de
Ethernet, la dirección MAC de
destino es la dirección MAC de
difusión FF-FF-FF-FF-FF-FF en
hexadecimal (48 números uno en
binario).
Direcciones MAC de Ethernet
Dirección MAC de difusión
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 Las direcciones de multidifusión le
permiten a un dispositivo de origen
enviar un paquete a un grupo de
dispositivos.
• Una dirección IP de grupo de
multidifusión se asigna a los
dispositivos que pertenecen a un
grupo de multidifusión, en el rango
de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (las
direcciones de multidifusión IPv6
comienzan con FF00::/8).
• La dirección IP de multidifusión
requiere una dirección MAC de
multidifusión correspondiente que
comience con 01-00-5E en formato
hexadecimal.
Direcciones MAC de Ethernet
Dirección MAC de multidifusión
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Switches de redes LAN
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 El switch Ethernet de capa 2 toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC
Ethernet de capa 2.
La tabla de direcciones MAC
Nociones básicas de switches
 Un switch que se enciende tendrá una tabla de
direcciones MAC vacía dado que todavía no
conoce las direcciones MAC de las cuatro PC
conectadas.
 Nota: A veces, la tabla de direcciones MAC se
conoce como “tabla de memoria de contenido
direccionable (CAM)”.
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© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 El switch crea dinámicamente la tabla de
direcciones MAC. El proceso para obtener
la dirección MAC de origen es el siguiente:
• Los switches evalúan todas las tramas entrantes
en busca de nueva información de la dirección
MAC de origen para obtener.
• Si la dirección MAC de origen es desconocida,
se la agrega a la tabla, junto con el número de
puerto.
• Si la dirección MAC de origen existe, el switch
actualiza el temporizador de actualización para
esa entrada.
• De manera predeterminada, la mayoría de los
switches Ethernet guardan una entrada en la
tabla durante cinco minutos.
La tabla de direcciones MAC
Obtención de direcciones MAC
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 El proceso para reenviar la dirección MAC
de destino es el siguiente:
• Si la dirección MAC de destino es de difusión o
de multidifusión, la trama también se envía por
todos los puertos, excepto el de entrada.
• Si la dirección MAC de destino es una dirección
de unidifusión, el switch buscará una
coincidencia en la tabla de direcciones MAC.
• Si la dirección MAC de destino está en la tabla,
reenvía la trama por el puerto especificado.
• Si la dirección MAC de destino no está en la
tabla (es decir, es una dirección de unidifusión
desconocida), el switch reenvía la trama por
todos los puertos, excepto el de entrada.
La tabla de direcciones MAC
Obtención de direcciones MAC (continuación)
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© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de
direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama.
La tabla de direcciones MAC
Filtrado de tramas
 Cuando la tabla de direcciones
MAC del switch contiene la
dirección MAC de destino, puede
filtrar la trama y reenviarla por un
solo puerto.
9
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 El switch recibe la trama Ethernet, analiza la
dirección MAC de origen y observa que esta
dirección MAC no está en su tabla de
direcciones MAC, por lo que agrega la
dirección MAC y el número de puerto de
entrada.
 A continuación, el switch analiza las dirección
MAC de destino y observa que esta dirección
MAC no está en su tabla, por lo que satura
todos los puertos.
 La computadora recibe la trama Ethernet,
analiza la dirección MAC de destino contra su
propia dirección MAC y observa que es una
coincidencia y recibe el resto de la trama.
La tabla de direcciones MAC
Demostración en video: Tablas de direcciones MAC en switches conectados
10
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 La computadora enviará un paquete a
Internet, porque la dirección IP de destino
está en otra red. En este caso, la dirección
MAC de origen es la de la computadora
emisora. La dirección MAC de destino es la
del router de 00-0D.
La tabla de direcciones MAC
Demostración en video: Envío de una trama al gateway predeterminado
11
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre
puertos de la red:
Métodos de reenvío de un switch
Métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco
12
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.
 En el caso del switching por método de corte, el
switch reúne en el búfer solo la información
suficiente de la trama como para leer la dirección
MAC de destino y determinar a qué puerto debe
reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna
verificación de errores en la trama.
 A continuación, se presentan dos variantes del
switching por método de corte:
• La conmutación por envío rápido ofrece el más bajo
nivel de latencia. El switch reenvía el paquete
inmediatamente después de leer la dirección de
destino. Esta es la forma más común de switching por
método de corte.
• En el caso del switching libre de fragmentos, el switch
almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de
reenviarla. Es un punto medio entre el switching por
almacenamiento y envío y el switching de reenvío
rápido.
Métodos de reenvío de un switch
Switching por método de corte
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  • 1. 1 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  Una dirección MAC de unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor.  Para que un paquete de unidifusión se envíe y se reciba, la dirección IP de destino debe estar incluida en el encabezado del paquete IP. Además, el encabezado de la trama de Ethernet también debe contar con la dirección MAC de destino correspondiente. Direcciones MAC de Ethernet Dirección MAC unidifusión
  • 2. 2 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  Muchos protocolos de red, como DHCP y ARP, utilizan la difusión.  Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números uno (1) en la porción de host, lo que significa que todos los hosts de esa red local recibirán y procesarán el paquete.  Cuando el paquete de difusión IPv4 se encapsula en la trama de Ethernet, la dirección MAC de destino es la dirección MAC de difusión FF-FF-FF-FF-FF-FF en hexadecimal (48 números uno en binario). Direcciones MAC de Ethernet Dirección MAC de difusión
  • 3. 3 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  Las direcciones de multidifusión le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. • Una dirección IP de grupo de multidifusión se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo de multidifusión, en el rango de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (las direcciones de multidifusión IPv6 comienzan con FF00::/8). • La dirección IP de multidifusión requiere una dirección MAC de multidifusión correspondiente que comience con 01-00-5E en formato hexadecimal. Direcciones MAC de Ethernet Dirección MAC de multidifusión
  • 4. 4 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco. Switches de redes LAN
  • 5. 5 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  El switch Ethernet de capa 2 toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. La tabla de direcciones MAC Nociones básicas de switches  Un switch que se enciende tendrá una tabla de direcciones MAC vacía dado que todavía no conoce las direcciones MAC de las cuatro PC conectadas.  Nota: A veces, la tabla de direcciones MAC se conoce como “tabla de memoria de contenido direccionable (CAM)”.
  • 6. 6 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  El switch crea dinámicamente la tabla de direcciones MAC. El proceso para obtener la dirección MAC de origen es el siguiente: • Los switches evalúan todas las tramas entrantes en busca de nueva información de la dirección MAC de origen para obtener. • Si la dirección MAC de origen es desconocida, se la agrega a la tabla, junto con el número de puerto. • Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. • De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante cinco minutos. La tabla de direcciones MAC Obtención de direcciones MAC
  • 7. 7 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  El proceso para reenviar la dirección MAC de destino es el siguiente: • Si la dirección MAC de destino es de difusión o de multidifusión, la trama también se envía por todos los puertos, excepto el de entrada. • Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch buscará una coincidencia en la tabla de direcciones MAC. • Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. • Si la dirección MAC de destino no está en la tabla (es decir, es una dirección de unidifusión desconocida), el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto el de entrada. La tabla de direcciones MAC Obtención de direcciones MAC (continuación)
  • 8. 8 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. La tabla de direcciones MAC Filtrado de tramas  Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto.
  • 9. 9 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  El switch recibe la trama Ethernet, analiza la dirección MAC de origen y observa que esta dirección MAC no está en su tabla de direcciones MAC, por lo que agrega la dirección MAC y el número de puerto de entrada.  A continuación, el switch analiza las dirección MAC de destino y observa que esta dirección MAC no está en su tabla, por lo que satura todos los puertos.  La computadora recibe la trama Ethernet, analiza la dirección MAC de destino contra su propia dirección MAC y observa que es una coincidencia y recibe el resto de la trama. La tabla de direcciones MAC Demostración en video: Tablas de direcciones MAC en switches conectados
  • 10. 10 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  La computadora enviará un paquete a Internet, porque la dirección IP de destino está en otra red. En este caso, la dirección MAC de origen es la de la computadora emisora. La dirección MAC de destino es la del router de 00-0D. La tabla de direcciones MAC Demostración en video: Envío de una trama al gateway predeterminado
  • 11. 11 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red: Métodos de reenvío de un switch Métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco
  • 12. 12 © 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.  En el caso del switching por método de corte, el switch reúne en el búfer solo la información suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino y determinar a qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama.  A continuación, se presentan dos variantes del switching por método de corte: • La conmutación por envío rápido ofrece el más bajo nivel de latencia. El switch reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino. Esta es la forma más común de switching por método de corte. • En el caso del switching libre de fragmentos, el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. Es un punto medio entre el switching por almacenamiento y envío y el switching de reenvío rápido. Métodos de reenvío de un switch Switching por método de corte ------