viernes, 17 de junio de 2011

CONFIGURAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN LOS DISPOSITIVOS DE RUTEO EN CONMUTACION DE UNA LAN ETHERNET, MEDIANTE COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO INTERNETWORK




EJECUCIÓN DE COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO DE INTERNETWORK (IOS)





Funciones del IOS: modos de funcionamiento.



LOS DISPOSITIVOS CISCO IOS TIENEN TRES ENTORNOS O MODOS DE FUNCIONAMIENTO DIFERENTES:



Monitor ROM

ROM de arranque

Cisco IOS



El proceso de inicio de un equipo normalmente se carga en la RAM y se ejecuta en uno de estos entornos operativos. Los administradores de sistema pueden utilizar la configuración del registro de configuración para controlar cuál de estos modos está utilizando el equipo para cargar.

El monitor ROM ejecuta el proceso bootstrap y proporciona funcionalidad y diagnósticos de bajo nivel. Este monitor se utiliza para recuperarse de fallos en el sistema y de una pérdida de contraseña. No se puede acceder a el a través de cualquiera de las interfaces de red, sino sólo a través de una sesión de puerto por consola. Cuando el equipo se está ejecutando en el modo ROM de arranque, sólo está disponible un subconjunto limitado del conjunto de funciones del cisco IOS. La ROM de arranque permite escribir operaciones en la memoria flash y se utiliza principalmente para modificar la imagen del cisco ios almacenada en dicha memoria. La imagen ios puede modificarse en la ROM de arranque utilizando el comando COPY TFTP flash que copia una imagen del ios almacenada en un servidor tftp en la memoria flash del equipo.

El funcionamiento normal del equipo requiere la imagen completa del ios desde la memoria flash. En algunos dispositivos, el ios se ejecuta directamente desde la memoria flash. Sin embargo, la mayoría de los equipos requieren que se cargue una copia de la imagen del ios en la RAM y también que se ejecute desde la RAM. Algunas imágenes del ios están almacenadas en la memoria flash en un formato comprimido y deben expandirse cuando se copien en la RAM.





CONFIGURACIÓN DE INTERFACES SERIALES DEL ROUTER



Las interfaces seriales se usan para conectar WAN a routers en un sitio remoto o ISP. Para configurar una interfaz serial siga estos pasos: 1. Ingrese al modo de configuración global.

2. Ingrese al modo de interfaz.

3. Especifique la dirección de la interfaz y la máscara de subred.

4. Si el cable de conexión es DCE, fije la frecuencia de reloj. Omita este paso si el cable es DTE.



Active la interfaz. Cada interfaz serial conectada debe tener una dirección IP y una máscara de subred para enrutar paquetes IP. Configure la dirección IP con los siguientes comandos: Router(config)#interface Serial 0/0/0 Router(config-if)#ip address ip_address netmask Las interfaces seriales requieren una señal de reloj para controlar la temporización de las comunicaciones. En la mayoría de los entornos, un dispositivo DCE como por ejemplo un CSU/DSU, proporciona dicha señal. En forma predeterminada, los routers Cisco son dispositivos DTE, pero pueden configurarse como dispositivos DCE. En los enlaces seriales interconectados directamente, como en nuestro entorno de laboratorio, un extremo debe operar como DCE para proporcionar la señal del reloj. Se activa el reloj y la velocidad se especifica con el comando clock rate. Algunas frecuencias de bit pueden no estar disponibles en ciertas interfaces seriales. Esto depende de la capacidad de cada interfaz. En la práctica de laboratorio, si debe establecerse una frecuencia de reloj en una interfaz identificada como DCE, se debe usar la frecuencia de reloj 56000. Como se muestra en la figura, los comandos que se utilizan para establecer una frecuencia de reloj y habilitar una interfaz serial son: Router(config)#interface Serial 0/0/0 Router(config-if)#clock rate 56000 Router(config-if)#no shutdown Una vez que se aplicaron los cambios de configuración en el router, recuerde utilizar los comandos show para verificar la precisión de los cambios y luego guardar la configuración modificada como configuración de inicio.

Así como el nombre del host ayuda a identificar el dispositivo en una red, una descripción de interfaz indica el propósito de la interfaz. Una descripción de lo que una interfaz hace o dónde está conectada debe ser parte de la configuración de cada interfaz. Esta descripción puede resultar útil para la resolución de problemas. La descripción de interfaz aparecerá en el resultado de estos comandos: show startup-config, show running-config y show interfaces.

.1 Configura los servicios de conectividad en los dispositivos de ruteo y conmutación de una LAN Ethernet mediante los comandos del sistema operativo internetwork IOS.



ENRUTAMIENTO Y PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

INTRODUCCIÓN AL ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Introducción al enrutamiento

El enrutamiento es el proceso usado por el router para enviar paquetes a la red de destino. Un router toma decisiones en función de la dirección de IP de destino de los paquetes de datos. Cuando los routers usan enrutamiento dinámico, esta información se obtiene de otros routers. Cuando se usa enrutamiento estático, el administrador de la red configura manualmente la información acerca de las redes remotas.

Operación con rutas estáticas

Como las rutas estáticas se configuran manualmente, el administrador debe configurarla en el router, mediante el comando ip route.

Configuración de enrutamiento por defecto

Las rutas por defecto se usan para enviar paquetes a destinos que no coinciden con los de ninguna de las otras rutas en la tabla de enrutamiento.

Aspectos generales del enrutamiento dinámico

Introducción a los protocolos de enrutamiento

Un protocolo de enrutamiento es el esquema de comunicación entre routers. Un protocolo de enrutamiento permite que un router comparta información con otros routers, acerca de las redes que conoce así como de su proximidad a otros routers. Ejemplos de protocolos de enrutamiento:

· Protocolo de información de enrutamiento (RIP)

· Protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP)

· Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP)

· Protocolo "Primero la ruta más corta" (OSPF)

Un protocolo enrutado se usa para dirigir el tráfico generado por los usuarios. Un protocolo enrutado proporciona información suficiente en su dirección de la capa de red, para permitir que un paquete pueda ser enviado desde un host a otro, basado en el esquema de direcciones.

Ejemplos de protocolos enrutados:

· Protocolo Internet (IP)

· Intercambio de paquetes de internetwork (IPX)

Sistemas autónomos

Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo una administración común, las cuales comparten una estrategia de enrutamiento común.

Los números de identificación de cada AS son asignados por el Registro estadounidense de números de la Internet (ARIN), los proveedores de servicios o el administrador de la red. Este sistema autónomo es un número de 16 bits.

Propósito de los protocolos de enrutamiento y de los sistemas autónomos

El objetivo de un protocolo de enrutamiento es crear y mantener una tabla de enrutamiento.

Esta tabla contiene las redes conocidas y los puertos asociados a dichas redes. Los routers utilizan protocolos de enrutamiento para administrar la información recibida de otros routers, la información que se conoce a partir de la configuración de sus propias interfaces, y las rutas configuradas manualmente.

Los protocolos de enrutamiento aprenden todas las rutas disponibles, incluyen las mejores rutas en las tablas de enrutamiento y descartan las rutas que ya no son válidas. Cuando todos los routers de una red se encuentran operando con la misma información, se dice que la red ha hecho convergencia. Una rápida convergencia es deseable, ya que reduce el período de tiempo durante el cual los routers toman decisiones de enrutamiento erróneas.

Identificación de las clases de protocolos de enrutamiento

La mayoría de los algoritmos de enrutamiento pertenecen a una de estas dos categorías:

· Vector-distancia

· Estado del enlace

Características del protocolo de enrutamiento por vector-distancia

Los protocolos de enrutamiento por vector-distancia envían copias periódicas de las tablas de enrutamiento de un router a otro. Estas actualizaciones periódicas entre routers informan de los cambios de topología.

Características del protocolo de enrutamiento de estado del enlace

Los protocolos de enrutamiento de estado del enlace mantienen una base de datos compleja, con la información de la topología de la red. El algoritmo de vector-distancia provee información indeterminada sobre las redes lejanas y no tiene información acerca de los routers distantes. El algoritmo de enrutamiento de estado del enlace mantiene información completa sobre routers lejanos y su interconexión.

Proceso de descubrimiento de la red para el enrutamiento de estado del enlace:
el intercambio de LSAs se inicia en las redes conectadas directamente al router, de las cuales tiene información directa. Cada router, en paralelo con los demás, genera una base de datos topológica que contiene todas la información recibida por intercambio de LSAs.

El router que primero conoce de un cambio en la topología envía la información al resto de los routers, para que puedan usarla para hacer sus actualizaciones y publicaciones.

Esto implica el envío de información de enrutamiento, la cual es común a todos los routers de la red. Cuando un router recibe una LSA, actualiza su base de datos con la información más reciente y elabora un mapa de la red con base en los datos acumulados, y calcula la ruta más corta hacia otras redes mediante el algoritmo SPF.

Los routers que usan protocolos de estado del enlace requieren de más memoria y exigen mas esfuerzo al procesador, que los que usan protocolos de enrutamiento por vector-distancia. Los routers deben tener la memoria suficiente para almacenar toda la información de las diversas bases de datos, el árbol de topología y la tabla de enrutamiento.

Después de esta disminución inicial de la eficiencia de la red, los protocolos de enrutamiento del estado del enlace generalmente consumen un ancho de banda mínimo, sólo para enviar las ocasionales LSAs que informan de algún cambio en la topología.

Determinación de rutas

Los routers determinan la ruta de los paquetes desde un enlace a otro, mediante dos funciones básicas:

· Una función de determinación de ruta

· Una función de conmutación.

La determinación de la ruta se produce en la capa de red. La función de conmutación es el proceso interno que el router utiliza para recibir un paquete en una interfaz y enviarlo a otra dentro del router mismo. Una responsabilidad clave de la función de conmutación es la de encapsular los paquetes de acuerdo a la estructura requerida por el siguiente enlace.

Configuración del enrutamiento

El comando router inicia el proceso de enrutamiento.

El comando network es necesario, ya que permite que el proceso de enrutamiento determine cuáles son las interfaces que participan en el envío y la recepción de las actualizaciones de enrutamiento.


PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

El Protocolo de información de enrutamiento (RIP) fue descrito originalmente en el RFC 1058. Sus características principales son las siguientes:

· Es un protocolo de enrutamiento por vector-distancia.

· Utiliza el número de saltos como métrica para la selección de rutas.

· Si el número de saltos es superior a 15, el paquete es desechado.

· Por defecto, se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 30 segundos.

El Protocolo de enrutamiento interior de gateway (IGRP) es un protocolo patentado desarrollado por Cisco. Entre las características de diseño claves del IGRP se destacan las siguientes:

· Es un protocolo de enrutamiento por vector-distancia.

· Se considera el ancho de banda, la carga, el retardo y la confiabilidad para crear una métrica compuesta.

· Por defecto, se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 90 segundos.

El protocolo público conocido como "Primero la ruta más corta" (OSPF) es un protocolo de enrutamiento de estado del enlace no patentado. Las características clave del OSPF son las siguientes:

· Es un protocolo de enrutamiento de estado del enlace.

· Las actualizaciones de enrutamiento producen un gran volumen de tráfico al ocurrir cambios en la topología.

El EIGRP es un protocolo mejorado de enrutamiento por vector-distancia, patentado por Cisco. Las características claves del EIGRP son las siguientes:

· Es un protocolo mejorado de enrutamiento por vector-distancia.

· Utiliza una combinación de los algoritmos de vector-distancia y de estado del enlace.

El Protocolo de gateway de frontera (BGP) es un protocolo de enrutamiento exterior. Las características claves del BGP son las siguientes:

· Se usa entre ISPs o entre los ISPs y sus clientes.

Sistemas autónomos - Protocolos IGP versus EGP

Los protocolos de enrutamiento interior están diseñados para ser usados en redes cuyos segmentos se encuentran bajo el control de una sola organización.

Un protocolo de enrutamiento exterior está diseñado para ser usado entre dos redes diferentes, las cuales se encuentran bajo el control de dos organizaciones diferentes.

Los protocolos de enrutamiento exterior necesitan de estos tres conjuntos de información antes de comenzar su operación:

· Una lista de los routers vecinos, con los que intercambiarán la información de enrutamiento.

· Una lista de las redes a ser publicadas como de acceso directo.

· El número de sistema autónomo del router local.



EL IOS nos ofrece varios modos de operación para la administración del dispositivo:
Modo usuario ( > )
Modo Usuario Privilegiado EXEC ( # )
Modo de Configuración Global ( config ) Modo de Línea ( config-line )
Modo de Interfaz (config-if )
Modo de Router (config-router )

Al iniciar por primera ocasión un router o switch tendremos a nuestra disposición el modo usuario, para acceder al modo EXEC intorduciremos el comando "enable" y para salir "disable":




Router>enable
Router#disable
Router>




Con el comando "configure terminal" pasaremos del modo EXEC al modo de Configuración Global y para salirnos solo basta con poner el comando "exit" o la combinación de teclas "ctrl+z":




Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#




Y para los demás modos de la manera siguiente:




Router(config)#line console 0
Router(config-line)#exit

Router(config)#line vty 0 15
Router(config-line)#exit

Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#exit

Router(config)#router rip
Router(config-router)#exit
Router(config)#




Además el IOS ofrece varias formas de ayuda:



Ayuda sensible al contexto.- proporciona una lista de comandos y los argumentos asociados con esos comandos dentro del contexto del modo actual, para acceder a esta ayuda solo tecleamos el signo "?" y automaticamente le visualizará dichos comandos o argumentos, por ejemplo:




Router>?
Exec commands:

connect
disconnect
enable
exit
ipv6
logout
ping
resume
show
ssh
telnet
terminal
traceroute

Router>



Session number to resume
Open a terminal connection
Disconnect an existing network connection
Turn on privileged commands
Exit from the EXEC
ipv6
Exit from the EXEC
Send echo messages
Resume an active network connection
Show running system information
Open a secure shell client connection
Open a telnet connection
Set terminal line parameters
Trace route to destination




Verificación de la sintaxis del comando.- Cuando se envía un comando al presionar la tecla , el intérprete de la línea de comandos analiza al comando de izquierda a derecha para determinar qué acción se está solicitando y existen tres tipos diferentes de mensajes de error:

Comando ambiguo:




Router(config)#s
% Ambiguous command: "s"
Router(config)#




Comando incompleto




Router(config)#spanning-tree mode
% Incomplete command.
Router(config)#




Comando incorrecto




Router(config)#spaning-tree
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#




Teclas de acceso rápido y accesos directos.- La interfaz de línea de comandos IOS provee teclas de acceso rápido y métodos abreviados que facilitan la configuración, el monitoreo y la resolución de problemas.

Tab: Completa la parte restante del comando o palabra clave.
Ctrl-R: Vuelve a mostrar una línea.
Ctrl-Z: Sale del modo de configuración y vuelve al EXEC.
Flecha abajo: Permite al usuario desplazarse hacia adelante a través los comandos anteriores.
Flecha arriba: Permite al usuario desplazarse hacia atrás a través de los comandos anteriores.
Ctrl-Shift-6: Permite al usuario interrumpir un proceso IOS, como ping o traceroute.
Ctrl-C: Cancela el comando actual y sale del modo de configuración





LA TECNOLOGÍA DE CONMUTACIÓN ETHERNET. LA DIRECCIÓN DE LA LAN.



La tecnología nunca se detiene. Esta afirmación es cierta. Desarrollo de una nueva red de computadoras en todo momento a partir de 10 megabits por segundo en la velocidad. Es una velocidad de hasta 100 Mbps y 1000 Mbps la tecnología que hoy en día muy bien.Basta con el tiempo a unos pocos años la tecnología era obsoleta. Sistemas informáticos, también. Necesidad de desarrollar un sistema de comunicación rápido y eficaz.



Si no se hace nada para apoyar el trabajo que se producirán en el futuro. El resultado es que la inversión innecesariamente alta. Y eso es importante. A veces los cambios tecnológicos, podemos modificar la dificultad y la izquierda detrás. Perder la oportunidad de hacer más.Así que es un diseño LAN buena cuenta de la expansión. Y el valor actual y más necesitan.
Muchas organizaciones pueden mirar a cómo la red va a soportar la transmisión de imágenes de rayos-X. Enviar imágenes detalladas para el uso en operaciones tales como el sistema de procesamiento de documentos con la imagen Algunos se centran en la posibilidad de enviar el video. La videoconferencia es Lawrence.B8 F en absoluto.



Teniendo en cuenta el mecanismo actual. Inicie el PC en el estilo personal de las cosas de trabajo, como la creación de documentos, presentaciones de cálculo. ¿Están todos de ordenador necesarios PC para mejorar personales
Para la organización del trabajo como un grupo llamado Grupo de Energía. Establecer un servidor de red en un grupo, ya que es necesario trabajar juntos. Conexión del conductor en un grupo comienza.LAN es un ejemplo sencillo de utilizar un concentrador Ethernet. Han creado el servidor al servicio del objetivo común de ejecutar el empleado. Con una computadora PC.
En cuanto a los objetivos de la organización. Por lo tanto, con lo que LAN servidor de red o la conexión múltiple de red a un grupo juntos. Por lo tanto, una red de redes de otra capa.Porque la red de la empresa, llamada. Un servidor de red del campus.



COMPRENDER LA NATURALEZA DE UN GRUPO CON EL EJE DEL PODER Y DE CONMUTACIÓN.

Creación de un grupo de servidores. Llevar un grupo de ordenadores conectados por un solo número juntos. Tipo de conexión a una red de muy popular en este momento es el uso de la tecnología, Ethernet (802.3).Pero para que sea más fácil utilizar un cableado de señal de línea U TP. Y conectado con un centro del interruptor.
Naturaleza del cubo que se conecta a un grupo de servidores tiene una variedad de tecnologías en fase de desarrollo, sin embargo, debe entender los conceptos básicos antes de eso. PC está conectado a cada máquina va a ser la dirección de la dirección.nivel de química y física es la dirección Ethernet. Y el nivel de aplicación es la dirección IP o IP.
Conexión como un grupo. O a veces se denomina segmentos. Dividido por el nivel de IP para asignar la dirección IP está bloqueada o un grupo. Naturaleza del centro tiene varias.





2 comentarios:

  1. tu informacion esta bien redactada corta pero bien

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  2. sobre tu diseño esta lindo discreto muy bien pro creo t falto mas videos y fotos

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