Subido por VICTOR RAUL MAMANI MAMANI

LABORATORIO - Nro 12 terminado (2)

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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
LABORATORIO N° 11
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CONEXIONES PUNTO A PUNTO
Y DE SUCURSAL PPP
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Emisión:
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LABORATORIO N° 11:
TÍTULO: CONEXIONES PUNTO A PUNTO Y DE SUCURSAL PPP
Alumno(s):
Grupal Indiv. Total
Arizabal Valencia Alvaro Gabriel
x
Gomez Villanueva Dario
x
Toledo Hancco Sally
x
Hervias Salinas Eduardo
x
Collado Cisneros Carlos Alejandro
x
Mamani Mamani Victor
x
Grupo:
A
Docente: Mg. Huaita Bedregal Asencio
Semestre:
Fecha
entrega:
VIII
de
Hora:
LABORATORIO N° 11
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CONEXIONES PUNTO A PUNTO Y DE SUCURSAL PPP
1. OBJETIVOS:
-
Abarcar soluciones de banda ancha de uso frecuente, como el cable, DSL y la
tecnología inalámbrica.
-
Comprender los términos, la tecnología que se utilizan en las conexiones seriales.
-
Valorar las PPP como un protocolo capaz de manejar la autenticación, la
comprensión y la detección de errores, de controlar la calidad de los enlaces, y
de agrupar lógicamente varias conexiones seriales para compartir la carga.
-
Admitir las PPP por Ethernet en los enlaces de Ethernet.
-
Proporcionar seguridad a datos mediante el uso de cifrado.
2. MARCO TEÓRICO
¿Qué es PPP?
La encapsulación PPP (Protocolo Punto a Punto) se diseñó cuidadosamente para
conservar la compatibilidad con el hardware más usado que la admite.
PPP encapsula tramas de datos para transmitirlas a través de enlaces físicos de capa 2.
PPP establece una conexión directa mediante cables seriales, líneas telefónicas, líneas
troncales, teléfonos celulares, enlaces de radio especializados o enlaces de fibra óptica.
El Protocolo Punto a Punto contiene tres componentes principales:
Entramado del estilo de HDLC para transportar paquetes multiprotocolo a través de
enlaces punto a punto.
Protocolo de control de enlace (LCP) extensible para establecer, configurar y probar la
conexión de enlace de datos.
Familia de protocolos de control de red (NCP) para establecer y configurar distintos
protocolos de capa de red. PPP permite el uso simultáneo de varios protocolos de capa de
red.
Algunos de los NCP más comunes son el protocolo de control del protocolo de Internet
(IPv4), el protocolo de control de IPv6, el protocolo de control AppleTalk, Novell IPX, el
protocolo de control de Cisco Systems, el protocolo de control SNA y el protocolo de control
de compresión.
DESCRIPCION GENERAL DE PUNTO A PUNTO SERIAL
Los enlaces seriales punto a punto, son enlaces dedicados para empresas que están
implementando conectar remotamente puntos en otras zonas. Este tipo de soluciones
proveen al cliente una alta capacidad de ancho de banda, eficiencia, y calidad de servicio
asegurada.
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Esto nos proporciona los beneficios que supone compartir una red local con una velocidad
de transferencia de hasta 54 Mbps sin ninguno de los costos ni problemas asociados a una
interconexión estándar como una línea dedicada costosa y de muy poca velocidad, esto
puede ser la diferencia entre una instalación eficiente y con beneficios y una instalación
caótica y muy costosa Este sistema ofrece el mejor rendimiento, ya que cuenta con un
canal dedicado entre ambos puntos para el tráfico de datos a alta velocidad.
Cuando tenemos redes separadas, en distintos edificios por ejemplo, hay varias soluciones
posibles para unirlas, y que se comporten como una sola.
Cuando las distancias y otras circunstancias lo permiten, los enlaces punto a punto por
medio de Wireless, le darán total independencia de terceros, su red funcionará ajena a
proveedores de telefonía, proveedores de servicios e Internet… y sin costes periódicos,
cuotas o similares.
Si el objetivo es trasladar una línea de internet para dar servicio en un pueblo o ciudad que
no tiene servicio de internet, o es una empresa que desea tener una red privada con más
ancho de banda de lo que lo ofrece internet hoy o centralizar su información y monitorizar
con cámaras sus sucursales, esta es la solución ideal.
Ventajas de la conexión serial punto a punto:
• Barata.
• Fácil de configurar y mantener.
• Permite compartir datos y recursos.
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Desventajas de la conexión serial punto a punto:
• Capacidad limitada.
• La administración de la red debe hacerse en cada máquina.
• Insegura.
• Difícil de conectar a plataformas y sistemas operativos distintos.
• Difícil de realizar respaldos efectivos.
Comparativa entre puertos en serie y puertos paralelos
El término serial se refiere a los datos enviados mediante un solo hilo: los bits se envían
uno detrás del otro. Originalmente, los puertos seriales sólo podían enviar datos, no recibir,
por lo que se desarrollaron puertos bidireccionales (que son los que se encuentran en los
equipos actuales). La comunicación serial se lleva a cabo asincrónicamente, es decir que
no es necesaria una señal (o reloj) de sincronización: los datos pueden enviarse en
intervalos aleatorios.
La transmisión de datos paralela consiste en enviar datos en forma simultánea por varios
canales (hilos). Los puertos paralelos en los PC pueden utilizarse para enviar 8 bits (un
octeto) simultáneamente por 8 hilos. Los primeros puertos paralelos bidireccionales
permitían una velocidad de 2,4 Mb/s. Sin embargo, los puertos paralelos mejorados han
logrado alcanzar velocidades mayores.
Arquitectura de capas PPP
Una arquitectura en capas es un modelo, un diseño, o un plano lógico que ayuda en la
comunicación de las capas que se interconectan.
En la ilustración, se compara la arquitectura en capas de PPP con el modelo de
interconexión de sistema abierto (OSI).
PPP y OSI comparten la misma capa física, pero PPP distribuye las funciones de LCP y
NCP de manera diferente.
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ENCAPSULACION DE HDLC
HDLC es un protocolo sincrónico de capa de enlace de datos orientado a bits desarrollado
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El estándar actual para
HDLC es ISO 13239. HDLC se desarrolló a partir del estándar de control de enlace de datos
síncronos (SDLC) propuesto en la década de los setenta. HDLC proporciona servicio
orientado a la conexión y sin conexión.
HDLC utiliza la transmisión serial síncrona, que proporciona una comunicación sin errores
entre dos puntos. HDLC define una estructura de trama de capa 2 que permite el control
del flujo y de errores mediante el uso de acuses de recibo. Cada trama presenta el mismo
formato ya sea una trama de datos o una trama de control.
Cuando las tramas se transmiten por enlaces síncronos o asíncronos, esos enlaces no
tienen ningún mecanismo para marcar ni el principio ni el fin de las tramas. Por este motivo,
HDLC utiliza un delimitador de trama, o indicador, para marcar el principio y el fin de cada
trama.
Cisco desarrolló una extensión del protocolo HDLC para resolver la incapacidad de
proporcionar compatibilidad multiprotocolo. Si bien HDLC de Cisco (también conocido como
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cHDLC) es un protocolo exclusivo, Cisco permitió que muchos otros proveedores de
equipos de red lo implementen. Las tramas HDLC de Cisco contienen un campo para
identificar el protocolo de red que se encapsula. En la ilustración, se compara el estándar
HDLC con HDLC de Cisco.
OPERACIÓN DE PPP
El Protocolo punto a punto (PPP) ofrece un método estándar para transportar datagramas
multiprotocolo a través de enlaces de punto a punto. PPP está conformado por tres
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componentes principales:
● Un método para encapsular datagramas multiprotocolo.
● Un protocolo de control de enlace (LCP) para establecer, configurar y probar la conexión
de enlace de datos.
● Una familia de protocolos de control de red (NCP) para establecer y configurar distintos
protocolos de capa de red.
BENEFICIOS
PPP surgió originalmente como protocolo de encapsulación para transportar tráfico IPv4 a
través de enlaces punto a punto. PPP proporciona un método estándar para transportar
paquetes multiprotocolo a través de enlaces punto a punto.
El uso de PPP presenta muchas ventajas, incluido el hecho de que no es exclusivo. PPP
incluye muchas funciones que no están disponibles en HDLC:
-La característica de administración de calidad del enlace, la cual se muestra en la
ilustración, controla la calidad del enlace. Si se detectan demasiados errores, PPP
desactiva el enlace.
-PPP admite la autenticación PAP y CHAP. Esta característica se explica y se práctica más
adelante en otra sección.
LCP YNCP
Protocolo de control de enlace (LCP)
LCP funciona dentro de la capa de enlace de datos y cumple una función en el
establecimiento, la configuración y la prueba de la conexión de enlace de datos. Además,
establece el enlace punto a punto.
LCP también negocia y configura las opciones de control en el enlace de datos WAN,
administradas por los NCP.
LCP proporciona la configuración automática de las interfaces en cada extremo, incluido lo
siguiente:
-Manejo de distintos límites en el tamaño de paquete
-Detección de errores comunes de configuración
-Finalización del enlace
Determinación de cuándo un enlace funciona correctamente o cuándo falla
Una vez establecido el enlace, PPP también usa LCP para acordar automáticamente los
formatos de encapsulación, como la autenticación, la compresión y la detección de errores.
Protocolo de control de red (NCP)
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PPP permite que varios protocolos de capa de red funcionen en el mismo enlace de
comunicación. Para cada protocolo de capa de red que se usa, PPP utiliza un NCP
separado. Por ejemplo, IPv4 utiliza el protocolo de control de IP (IPCP) e IPv6 utiliza el
protocolo de control de IPv6 (IPv6CP).
Los protocolos NCP incluyen campos funcionales que contienen códigos estandarizados
para indicar el protocolo de capa de red que PPP encapsula.
Campos de protocolo PPP
En la Imagen, se indican los números de los campos de protocolo PPP. Cada NCP
administra las necesidades específicas requeridas por sus respectivos protocolos de capa
de red. Los distintos componentes NCP encapsulan y negocian las opciones para varios
protocolos de capa de red.
Estructura de la trama PPP
Las tramas PPP constan de seis campos.
Las siguientes descripciones resumen los campos de las tramas PPP, que se muestran en
la ilustración:
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-Indicador: un único byte que indica el inicio y el final de una trama. El campo Señalización
está formado por la secuencia binaria 01111110. En tramas PPP sucesivas sólo se usa un
caracter de señalador único.
-Dirección: un único byte que contiene la secuencia binaria 11111111, la dirección de
difusión estándar. PPP no asigna direcciones a estaciones individuales.
-Control: un único byte formado por la secuencia binaria 00000011, que requiere la
transmisión de datos de usuario en una trama no secuencial.
-Protocolo: dos bytes que identifican el protocolo encapsulado en el campo de información
de la trama. El campo Protocolo de 2 bytes identifica al protocolo del contenido PPP.
-Datos: cero o más bytes que contienen el datagrama para el protocolo especificado en el
campo Protocolo. Para encontrar el fin del campo de información, se debe buscar la
secuencia del indicador de finalización y dejar 2 bytes para el campo FCS.
-Secuencia de verificación de trama (FCS): normalmente de 16 bits (2 bytes). Mediante
un acuerdo previo, con la aceptación de las implementaciones PPP se puede utilizar una
FCS de 32 bits (4 bytes) para una mayor detección de errores.
SESIONES DE PPP
Hay tres fases de establecimiento de una sesión PPP, como se muestra en la ilustración:
Fase 1, establecimiento del enlace y negociación de la configuración: antes de que PPP
intercambie cualquier datagrama de capa de red (como IP) LCP primero debe abrir la
conexión y negociar las opciones de configuración. Esta fase se completa cuando el router
receptor envía una trama de acuse de recibo de configuración de vuelta al router que inicia
la conexión.
Fase 2, determinación de la calidad del enlace (optativa): LCP prueba el enlace para
determinar si la calidad de este es suficiente para activar protocolos de capa de red. LCP
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puede retrasar la transmisión de la información del protocolo de capa de red hasta que se
complete esta fase.
Fase 3, negociación de la configuración del protocolo de capa de red: una vez que LCP
terminó la fase de determinación de la calidad del enlace, el protocolo NCP correspondiente
puede configurar por separado los protocolos de capa de red, activarlos y desactivarlos en
cualquier momento. Si LCP cierra el enlace, informa a los protocolos de capa de red para
que puedan tomar las medidas adecuadas.
El enlace permanece configurado para las comunicaciones hasta que las tramas LCP o
NCP explícitas cierren el enlace, o hasta que ocurra algún evento externo, por ejemplo, que
caduque un temporizador de inactividad o que intervenga un administrador.
LCP puede finalizar el enlace en cualquier momento. Por lo general, esto se realiza cuando
uno de los routers solicita la finalización, pero puede suceder debido a un evento físico,
como la pérdida de una portadora o el vencimiento de un temporizador de período inactivo.
IMPLEMENTACION DE PPP
CONFIGURAR PPP
PPP se puede configurar para admitir diversas funciones optativas, como se muestra en la
Imagen
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Estas funciones optativas incluyen lo siguiente:
-Autenticación mediante PAP o CHAP
-Compresión mediante Stacker o Predictor
-Multienlace que combina dos o más canales para aumentar el ancho de banda WAN
Para negociar el uso de estas opciones de PPP, las tramas de establecimiento de enlace
LCP incluyen información de la opción en el campo de datos de la trama LCP, como se
muestra en la Imagen.
Si no se incluye una opción de configuración en una trama LCP, se supone el valor
predeterminado para esa opción de configuración.
Esta fase se completa cuando se envía y se recibe una trama de acuse de recibo de la
configuración.
CONFIGURAR LA AUTENTIFICACION PPP
PPP define un protocolo LCP extensible que permite la negociación de un protocolo de
autenticación para autenticar a los peers antes de permitir que los protocolos de capa de
red transmitan por el enlace. RFC 1334 define dos protocolos para la autenticación, PAP y
CHAP, los cuales se muestran en la Imagen.
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-PAP es un proceso bidireccional muy básico. No hay cifrado. El nombre de usuario y la
contraseña se envían en texto no cifrado. Si se acepta, se permite la conexión.
-CHAP es más seguro que PAP. Implica un intercambio de tres vías de un secreto
compartido.
La fase de autenticación de una sesión PPP es optativa. Si se utiliza, se autentica el peer
después de que LCP establece el enlace y elige el protocolo de autenticación. Si se utiliza,
la autenticación ocurre antes de que comience la fase de configuración del protocolo de
capa de red.
SOLUCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD WAN
CONEXIONES DE ACCESO REMOTO
En este apartado se pretende ir desgranando la configuración que habrá que aplicar a los
equipos
para implementar la funcionalidad requerida en cada uno de ellos.
El éxito de la solución propuesta depende de la conjunción varios actores:
-Los enrutadores WAN interconectan las distintas sedes con la WAN de la operadora y
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deben “informar” a las distintas sedes de cualquier cambio de topología.
- Los cortafuegos WAN deben ser sensibles a cualquier cambio de topología informada por
los enrutadores WAN.
- Los enrutadores RDSI deben lanzar la conexión a sus gemelos de las distintas sedes una
vez reciban el tráfico procedente del cortafuegos.
- El gestor de ancho de banda asegurará que se da la misma política de prioridades tanto
al
tráfico de la WAN principal como cuando se converja al tráfico de la WAN RDSI.
- Las centralitas, cuando no puedan establecer llamadas internas de voz IP a las
extensiones
de la sede que se haya quedado aislado tendrán que realizarlas por la red pública a los
números de teléfono habituales.
CONEXIÓN DE BANDA ANCHA
El ancho de banda se refiere a la velocidad a la que se transfieren los datos a través del
enlace de comunicación. La tecnología subyacente del proveedor de servicios dictará
cuánto ancho de banda estará disponible. Existe una diferencia en los puntos de ancho de
banda entre la especificación norteamericana (portadora T) y el sistema europeo (portadora
E). Las redes ópticas también utilizan otra jerarquía de ancho de banda, que también difiere
entre América del Norte y Europa. En los EE. UU., la portadora óptica (OC) define los
puntos de ancho de banda.
En América del Norte, el ancho de banda generalmente se expresa como un número de
nivel de señal digital (DS0, DS1, etc.), el cual se refiere a la velocidad y el formato de la
señal. La velocidad de línea más fundamental es 64 kb/s, o DS0, que es el ancho de banda
requerido para una llamada telefónica digitalizada sin comprimir. Los anchos de banda de
las conexiones seriales pueden aumentar cada vez más para satisfacer la necesidad de
una transmisión más rápida.
SELECCIONAR UNA CONEXIÓN DE BANDA ANCHA
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Hay líneas arrendadas disponibles de distintas capacidades y, por lo general, su precio
depende del ancho de banda necesario y de la distancia entre los dos puntos conectados.
Las velocidades de transmisión de OC son un conjunto de especificaciones estandarizadas
para la transmisión de señales digitales que se transportan por redes de fibra óptica
SONET. La designación utiliza OC seguida de un número entero que representa la
velocidad de transmisión básica de 51,84 Mb/s. Por ejemplo, OC-1 tiene una capacidad de
transmisión de 51,84 Mb/s, mientras que un medio de transmisión OC-3 sería 51,84 Mb/s
por tres, o 155,52 Mb/s.
PPPoE
DESCRIPCION GENERAL DE PPPoE
PPPoE es un protocolo de red utilizado para encapsular tramas PPP (protocolo punto a
punto) dentro de tramas Ethernet. Combina el PPP que posee la función de autenticación
y cifrado, y el protocolo Ethernet que puede admitir múltiples usuarios en una LAN. Por lo
general, una arquitectura PPPoE está compuesta por clientes PPPoE, servidores PPPoE,
hosts y módems ADSL, etc.
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Con PPPoE, los suscriptores pueden marcar desde un enrutador (cliente PPPoE) a otro
(servidor PPPoE) a través del BRAS (servidor de acceso remoto de banda ancha), luego
establecer una conexión punto a punto y transmitir paquetes de datos a través de la
conexión. Para emplear PPPoE, necesita un nombre de usuario y una contraseña
proporcionados por su ISP, que utiliza para marcar su ISP y establecer una conexión. Pero
en las redes actuales, con módems incorporados en la conexión, puede configurar su
nombre de usuario y contraseña solo una vez y su módem puede conectarse
automáticamente a la red cada vez que lo enciende.
IMPLEMENTACION DE PPPoE
Dado que una gran cantidad de usuarios comparten la misma conexión física con el BRAS
que enruta el tráfico hacia y desde dispositivos de acceso remoto de banda ancha en una
red ISP, PPPoE puede realizar un seguimiento de qué tráfico de usuario debe ir y qué
usuario debe facturarse.
El proceso de trabajo PPPoE incluye dos fases principales:
● Fase de descubrimiento: en esta fase, el cliente PPPoE identifica la dirección MAC
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Ethernet local y establece una ID de sesión. Y los hosts localizan múltiples servidores
PPPoE y luego permiten al usuario elegir uno.
● Fase de sesión: cuando la fase de descubrimiento se completa con éxito, tanto el
host como el servidor seleccionado tienen información sobre su conexión PPP a
través de Ethernet. Entonces PPPoE permite que los datos se transfieran a través
del enlace PPP dentro de los encabezados PPPoE. Por lo tanto, se establece una
sesión entre un usuario individual y el sitio remoto, que se puede monitorear.
Mientras tanto, la facturación del usuario es producida y registrada por PPPoE.
VPN
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE VPN
El nombre VPN es pronunciado con las letras separadas y es la abreviatura de Virtual
Private Network - o Red Privada Virtual.
VPN, o red privada virtual, es la red construida por medio de cables públicos —
generalmente a Internet - para conectar a una red privada, como la red interna de una
empresa. Existe una infinidad de sistemas que permiten crear redes usando la Internet
como un medio para transporte de datos. Estos sistemas usan criptografía y otros
mecanismos de seguridad en los cuales solamente usuarios autorizados pueden acceder
a la red y que los datos no puedan ser interceptados.
Una VPN ofrece un túnel seguro criptografado en el cual transmitir los datos entre el usuario
remoto y la red de la empresa. Las informaciones transmitidas entre los dos lugares a través
del túnel criptografado no pueden ser leídas por cualquiera, porque el sistema contiene
varios elementos para proteger tanto la propia red de la empresa como la red externa, por
la cual los usuarios remotos se conectan.
TIPOS VPN
Básicamente existen cuatro arquitecturas de conexión VPN:
VPN de acceso remoto:
Es quizás el modelo más usado actualmente, y consiste en usuarios que se conectan con
la empresa desde sitios remotos (oficinas comerciales, domicilios, hoteles, aviones
preparados, etcétera) utilizando Internet como vínculo de acceso. Una vez autentificados
tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen en la red local de la empresa. Muchas
empresas han reemplazado con esta tecnología su infraestructura dial-up (módems y líneas
telefónicas).
VPN punto a punto:
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Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede central de la
organización. El servidor VPN, que posee un vínculo permanente a Internet, acepta las
conexiones vía Internet provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los servidores
de las sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su proveedor local de
Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los
costosos vínculos punto a punto tradicionales (realizados comúnmente mediante
conexiones de cable físicas entre los nodos), sobre todo en las comunicaciones
internacionales. Es más común el siguiente punto, también llamado tecnología de túnel o
tunneling.
Tunneling:
La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo
de red encapsulador) creando un túnel dentro de una red de computadoras. El
establecimiento de dicho túnel se implementa incluyendo una PDU (unidades de datos de
protocolo) determinada dentro de otra PDU con el objetivo de transmitirla desde un extremo
al otro del túnel sin que sea necesaria una interpretación intermedia de la PDU
encapsulada. De esta manera se encaminan los paquetes de datos sobre nodos
intermedios que son incapaces de ver en claro el contenido de dichos paquetes. El túnel
queda definido por los puntos extremos y el protocolo de comunicación empleado, que
entre otros, podría ser SSH.
El uso de esta técnica persigue diferentes objetivos, dependiendo del problema que se esté
tratando, como por ejemplo la comunicación de islas en escenarios multicast, la redirección
de tráfico, etc.
Uno de los ejemplos más claros de utilización de esta técnica consiste en la redirección de
tráfico en escenarios IP Móvil. En escenarios de IP móvil, cuando un nodo-móvil no se
encuentra en su red base, necesita que su home-agent realice ciertas funciones en su
puesto, entre las que se encuentra la de capturar el tráfico dirigido al nodo-móvil y redirigirlo
hacia él. Esa redirección del tráfico se realiza usando un mecanismo de tunneling, ya que
es necesario que los paquetes conserven su estructura y contenido originales (dirección IP
de origen y destino, puertos, etc.) cuando sean recibidos por el nodo-móvil. Se maneja de
manera remota.
VPN over LAN:
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Este esquema es el menos difundido pero uno de los más poderosos para utilizar dentro
de la empresa. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero, en vez de utilizar Internet
como medio de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) de la empresa. Sirve
para aislar zonas y servicios de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente
para mejorar las prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas (WiFi).
Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, como las nóminas de sueldos,
ubicado detrás de un equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el agregado
del cifrado, haciendo posible que solamente el personal de recursos humanos habilitado
pueda acceder a la información.
Otro ejemplo es la conexión a redes Wi-Fi haciendo uso de túneles cifrados IPSec o SSL
que además de pasar por los métodos de autenticación tradicionales (WEP, WPA,
direcciones MAC, etc.) Agregan las credenciales de seguridad del túnel VPN creado en la
LAN interna o externa.
GRE
DESCRIPCION GENERAL DE GRE
La encapsulación de routing genérico (GRE) es un ejemplo de un protocolo de tunneling de
VPN de sitio a sitio básico y no seguro. GRE es un protocolo de tunneling desarrollado por
Cisco que puede encapsular una amplia variedad de tipos de paquete de protocolo dentro
de túneles IP, lo que crea un enlace punto a punto virtual a los routers Cisco en puntos
remotos a través de una internetwork IP.
GRE está diseñada para administrar el transporte del tráfico multiprotocolo y de
multidifusión IP entre dos o más sitios, que probablemente solo tengan conectividad IP.
Puede encapsular varios tipos de paquete de protocolo dentro de un túnel IP.
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Como se muestra en la ilustración, una interfaz de túnel admite un encabezado para cada
uno de los siguientes protocolos:
● Un protocolo encapsulado (o protocolo de pasajeros), como IPv4, IPv6, AppleTalk,
DECnet o IPX
● Un protocolo de encapsulación (o portadora), como GRE
● Un protocolo de entrega de transporte, como IP, que es el protocolo que transporta
al protocolo encapsulado
IMPLEMENTAR GRE
GRE se utiliza para crear un túnel VPN entre dos sitios como en la siguiente imagen:
Para implementar un túnel GRE, el administrador de red primero debe descubrir las
direcciones IP de las terminales. Después, se deben seguir cinco pasos para configurar
un túnel GRE:
● Paso 1. Cree una interfaz de túnel con el comando interface tunnel number.
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●
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Paso 2. Especifique la dirección IP de origen del túnel.
Paso 3. Especifique la dirección IP del destino del túnel.
Paso 4. Configure una dirección IP para la interfaz de túnel.
Paso 5. (Optativo) Especifique el modo de túnel GRE como modo de interfaz de
túnel. El modo de túnel GRE es el modo predeterminado de interfaz de túnel para
el software IOS de Cisco.
Se detalla una configuración básica de túnel GRE para el router R1:
La configuración del R2 refleja la configuración del R1:
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La configuración mínima requiere la especificación de las direcciones de origen y destino
del túnel. También se debe configurar la subred IP para proporcionar conectividad IP a
través del enlace de túnel.
Ambas interfaces de túnel tienen el origen del túnel establecido en la interfaz serial local
S0/0/0 y el destino del túnel establecido en la interfaz serial S0/0/0 del router peer. La
dirección IP se asigna a las interfaces de túnel en ambos routers. También se configuró
OSPF para intercambiar rutas a través del túnel GRE.
eBGP
BGP: DESCRIPCIÓN GENERAL
El BGP utiliza TCP como protocolo de transporte, en el puerto 179. Dos routers BGP forman
una conexión TCP entre ellos. Estos routers son routers de peer. Los routers de peer
intercambian mensajes para abrir y confirmar los parámetros de conexión.
Los routers BGP intercambian información sobre la posibilidad de alcance de la red. Esta
información es principalmente una indicación de las trayectorias completas que una ruta
debe tomar para llegar a la red de destino. Las trayectorias son números de AS BGP. Esta
información ayuda con la construcción de un gráfico de los AS que son libres de loops. En
el gráfico, también se muestra dónde aplicar las políticas de ruteo para hacer cumplir
algunas restricciones en el comportamiento de ruteo.
Los dos routers que forman una conexión TCP para intercambiar información de ruteo BGP
son "peers" o "vecinos". Los peers BGP intercambian inicialmente las tablas de ruteo BGP
completas. Después de este intercambio, los peers envían actualizaciones graduales como
los cambios de tabla de ruteo. El BGP guarda un número de versión de la tabla de BGP. El
número de versión es el mismo para todos los peers BGP. El número de versión cambia
cada vez que BGP actualiza la tabla con cambios de información de ruteo. El envío de
paquetes keepalive garantiza que se mantenga activa la conexión entre los peers BGP. Los
paquetes de notificación se envían en respuesta a errores o condiciones especiales.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE BGP
Se han contemplado dos posibles topologías: una solución de red con topología en
estrella,en la que todos los nodos se conectan con un nodo central y deben pasar por él
para comunicarse con otro nodo (hub and spoke); y bien una topología de red mallada, en
la que todos los nodos que la forman tienen visibilidad directa sin necesidad de pasar por
un nodo central (full mesh).
El proveedor de comunicaciones no permite utilizar ambas topologías a la vez, por lo que
no sería posible una solución híbrida hub and spoke con la sede central y mallada por
delegaciones, y enfoca la VPN MPLS como full mesh en la que todas las redes anunciadas
por cada una de las sedes son conocidas por el resto. Existe la posibilidad de implementar
una solución hub and spoke en la que el punto central sea la sede principal pero limitaría
la posible diversificación de servidores fuera de la sede central y futuras modificaciones en
la ubicación de los servicios centrales respecto del diseño inicial, por lo que siguiendo las
recomendaciones del proveedor de comunicaciones se va a optar por una topología full
mesh.
En la topología full mesh la sede central de cliente, que asumirá la mayor parte del tráfico
generado en la red, se trata con un punto más de la red por lo que una incomunicación en
él no implica la incomunicación entre el resto de sedes que componen la red, como ocurriría
al utilizar una topología hub and spoke. Además, como el tráfico que se genere entre las
sedes remotas no tiene que pasar por la sede central, se podrá ajustar los caudales
definidos en ella permitiendo reducir costes en los caudales que se contraten.
La comunicación entre sedes que forman parte de una delegación es independiente al nodo
central.
Para conexiones centralizadas, como pueden ser el acceso remoto a servidores o la
conexión a Internet, con la topología mallada el cliente puede controlarlos mediante
políticas de firewalls o proxys en el punto central del mismo modo que en una topología en
estrella con todo el tráfico que pasa por él.
CONFIGURACION DE SUCURSAL DE eBGP
Aunque BGP es un protocolo de routing exterior, dispone de dos comportamientos:
● Internal BGP (iBGP)
● External BGP (eBGP)
La diferencia depende de la función del protocolo de routing, es el router el que determinará
si él será un vecino eBGP o iBGP comprobando el número de AS en las actualizaciones.
● eBGP envía información de routing entre ASs.
● iBGP se utiliza dentro de un único AS y se suele utilizar para comunicar dos routers
BGP situados en el mismo AS.
Para diseñar e implementar correctamente BGP es necesario tener en cuenta algunas
características de BGP que es necesario entender:
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● Los routers iBGP no tienen que estar directamente conectados.
● Los routers eBGP sí tienen que estar físicamente conectados.
Los routers iBGP no requieren estar conectados en el mismo medio físico, pero tienen que
estar conectados utilizando el puerto 179/TCP, esto significa que iBGP tiene independencia
de la topología.
La comunicación entre routers iBGP puede ser propagada con otro protocolo IGP ya que
BGP no requiere una conexión física sino lógica.
BGP puede pasar la información de routing al protocolo IGP que esté en la red mediante
redistribución.
A continuación se detalla un ejemplo con la siguiente topología.
3. MATERIALES Y EQUIPOS
-
Libros, artículos, web.
-
Computadoras con acceso a Internet
4. DESARROLLO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PPP BÁSICO CON AUTENTICACIÓN
Topología
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Tabla de asignación de direcciones
Objetivos
Parte 1: armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos
Parte 2: Solucionar problemas de la capa de enlace de datos
Parte 3: Resuelva los problemas de la capa de red
Aspectos básicos/situación
Un ingeniero de redes inexperto configuró los routers de la compañía. Varios errores
en la configuración han resultado en problemas de conectividad. El gerente le solicitó
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al usuario que solucione y corrija los errores de configuración, y que documente su
trabajo. Según los conocimientos de PPP y los métodos de prueba estándar, busque y
corrija los errores. Asegúrese de que todos los enlaces seriales usen la autenticación
CHAP de PPP y que se pueda llegar a todas las redes
Recursos necesarios
• 3 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
• 2 switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
• 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
• Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos
de consola • Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología
Parte 1: Armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos
En la parte 1, establecerá la topología de la red, configurará los parámetros básicos en los
equipos host y cargará las configuraciones en los routers.
Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología
Paso 2: Configurar los equipos host.
Paso 3: Cargar las configuraciones de los routers
Cargue las siguientes configuraciones en el router correspondiente. Todos los routers
tienen las mismas contraseñas. La contraseña del modo EXEC privilegiado es class. La
contraseña para el acceso a la consola y a VTY es cisco. Todas las interfaces seriales
deben configurarse con la encapsulación PPP y autenticarse con CHAP con la contraseña
chap123.
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Configuración del router R1:
hostname R1
enable secret class
no ip domain lookup
banner motd #Unauthorized Access is Prohibited!#
username R2 password chap123
username R3 password chap123
interface g0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface s0/0/0
ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
clock rate 128000
encapsulation ppp
ppp authentication chap
interface s0/0/1
ip address 192.168.31.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication pap
exit
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/1
exit
línea con 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
login
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Configuración del router R2:
hostname R2
enable secret class
no ip domain lookup
banner motd #Unauthorized Access is Prohibited!#
username R1 password chap123
username r3 password chap123
interface lo0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
interface s0/0/0
ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
no shutdown
interface s0/0/1
ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
clock rate 128000
Emisión:
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no shutdown
exit
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0
línea con 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
login
Configuración del router R3:
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hostname R3
enable secret class
no ip domain lookup
banner motd #Unauthorized Access is Prohibited!#
username R2 password chap123
username R3 password chap123
interface g0/1
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
interface s0/0/0
ip address 192.168.13.2 255.255.255.252
clock rate 128000
encapsulation ppp
ppp authentication chap
no shutdown
interface s0/0/1
ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
no shutdown
exit
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/1
line con 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
login
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Paso 4: Guarde la configuración en ejecución.
Parte 2: Resolver problemas de la capa de enlace de datos
En la parte 2, utilizará comandos show para resolver problemas de la capa de enlace de
datos. Asegúrese de verificar las configuraciones, como la frecuencia de reloj, la
encapsulación, CHAP, los nombres de usuario y las contraseñas.
Paso 1: Examinar la configuración del R1.
a. Utilice el comando show interfaces para determinar si se estableció el PPP en ambos enlaces
seriales.
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Sobre la base de los resultados de show interfaces para S0/0/0 y S0/0/1, ¿cuáles son los
posibles problemas con los enlaces PPP?
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b. Utilice el comando debug ppp authentication para ver el resultado en tiempo real de la
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autenticación PPP durante la resolución de problemas.
R1# debug ppp authentication
PPP authentication debugging is on
c. Utilice el comando show run interface s0/0/0 para examinar la configuración en S0/0/0.
Resuelva todos los problemas que detecte para S0/0/0. Registre los comandos utilizados para
corregir la configuración.
no shutdown
Luego de corregir el problema, ¿qué información el resultado de la depuración ofrece?
d. Utilice el comando show run interface s0/0/1 para examinar la configuración en S0/0/1.
Resuelva todos los problemas que detecte para S0/0/1. Registre los comandos utilizados para
corregir la configuración.
Dirección ip incorrecta, no shutdown
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Luego de corregir el problema, ¿qué información el resultado de la depuración ofrece?
e. Utilice el comando no debug ppp authentication o undebug all para desactivar el resultado de
la depuración de PPP.
f. Utilice el comando show running-config | incluya el comando username para verificar la
configuración correcta de nombre de usuario y contraseña.
Las contraseñas son correctas
Solucionar todos los problemas encontrados. Registre los comandos utilizados para corregir la
configuración.
Paso 2: Examinar la configuración del R2.
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a. Utilice el comando show interfaces para determinar si se estableció PPP en ambos enlaces
seriales. ¿Se han establecido todos los enlaces? NO
Si la respuesta es no, que los enlaces deben examinarse? ¿Cuáles son los posibles
problemas?
Encapsulación o autenticación
b. Utilice el comando show run interface para examinar los enlaces que no se establecieron.
Resuelva todos los problemas que detecte para las interfaces. Registre los comandos
utilizados para corregir la configuración.
s0/0/1 no tiene encapsulación ppp ni autenticación
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c. Utilice el comando show running-config | incluya el comando username para verificar la
configuración correcta de nombre de usuario y contraseña. Solucionar todos los problemas
encontrados. Registre los comandos utilizados para corregir la configuración.
username incorrecto
d. Utilice el comando show ppp interface serial para la interfaz serial cuyos problemas debe
resolver. ¿Se estableció el enlace?
NO
Paso 3: Examinar la configuración del R3.
a. Utilice el comando show interfaces para determinar si se estableció el PPP en ambos enlaces
seriales. ¿Se han establecido todos los enlaces? no se establecieron enlaces
Si la respuesta es no, ¿que los enlaces deben examinarse? ¿Cuáles son los posibles
problemas?
las interfaces seriales deshabilitadas
int s0/0/0
int s0/0/1
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b. Utilice el comando show run interface para examinar cualquier enlace serial que no se haya
establecido. Resuelva todos los problemas que detecte en las interfaces. Registre los
comandos utilizados para corregir la configuración.
sería la habilitación de interfaces
c. Utilice el comando show running-config | incluya el comando username para verificar la
configuración correcta de nombre de usuario y contraseña. Solucionar todos los problemas
encontrados. Registre los comandos utilizados para corregir la configuración.
Los problemas encontrados son el username incorrecto,reloj esta mal configurado,
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d. Utilice el comando show interface para verificar que se hayan establecido los enlaces seriales.
e. ¿Se establecieron todos los enlaces PPP? si
f. ¿Se puede hacer ping de la PC-A a Lo0? SI
g. ¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-C?
Nota: Puede ser necesario deshabilitar el firewall de las computadoras para poder hacer ping
correctamente entre ellas.
Parte 3: Resolver problemas de la capa de red
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En la parte 3, verificará que se haya establecido la conectividad de capa 3 en todas las interfaces
mediante el análisis de la configuración IPv4 y OSPF.
Paso 1: Verifique que las interfaces indicadas en la tabla de asignación de direcciones estén
activas y se hayan configurado con la información de dirección IP correcta.
Si se conectaron de manera correcta tanto las interfaces seriales como las loopback
Emita el comando show ip interface brief en todos los routers para comprobar que las interfaces
estén en estado up/up (activo/activo).
R1
R2
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R3
Solucionar todos los problemas encontrados. Registre los comandos utilizados para corregir la
configuración.
show run
ip route
Paso 2: Verificar el routing OSPF. Emita el comando show ip protocols para verificar que OSPF se
esté ejecutando y que todas las redes se anuncien. Solucionar todos los problemas encontrados.
Registre los comandos utilizados para corregir la configuración
R1.
R2
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se soluciona la loopback
R3
se soluciona giga ethernet
¿Se puede hacer ping de la PC-A a la PC-C? si ya hay comunicacion
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Si no hay conectividad entre todos los hosts, continúe con la resolución de cualquier problema
restante.
Nota: Puede ser necesario deshabilitar el firewall de las computadoras para poder hacer ping
correctamente entre ellas.
INVESTIGACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET POR BANDA ANCHA
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Objetivos
Parte 1: Investigar la distribución de banda ancha
Parte 2: Investigar las opciones de acceso por banda ancha para situaciones específicas
Aspectos básicos/situación
Si bien las opciones de acceso a Internet por banda ancha aumentaron drásticamente en los
últimos años, el acceso por banda ancha varía en gran medida según la ubicación. En esta
práctica de laboratorio, investigará la distribución actual de banda ancha y las opciones de acceso
por banda ancha para situaciones específicas.
Recursos necesarios
Dispositivo con acceso a Internet
Parte 1: Investigar la distribución de banda ancha
En la parte 1, investigará la distribución de banda ancha en una ubicación geográfica.
Paso 1: Investigar la distribución de banda ancha.
Utilice Internet para investigar las siguientes preguntas:
a. Para el país en el que reside, ¿qué porcentaje de la población está suscrito al servicio de
Internet por banda ancha?
El 70% de hogares peruanos cuenta con una computadora en casa y acceso a Internet, según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática al cierre del 2017.
Lima tiene una cuota de 57,6%, mientras que las otras zonas urbanas superan solo el 25% de
hogares conectados.
Fuente:
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/banda-ancha-en-el-peru-y-el-largo-proyecto-de-conectaral-pais-con-internet-noticia-1171995
b. ¿Qué porcentaje de la población no cuenta con opciones de Internet por banda ancha?
Para tener una idea concreta, menos del 30% de hogares peruanos contaba con una
computadora en casa y acceso a Internet, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
al cierre del 2017.
Fuente:
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/banda-ancha-en-el-peru-y-el-largo-proyecto-de-conectaral-pais-con-internet-noticia-1171995
Paso 2: Investigar la distribución de banda ancha en los Estados Unidos.
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Navegue hasta el sitio web www.broadbandmap.gov. El National Broadband Map (Mapa nacional
de banda ancha) permite que los usuarios busquen y ubiquen en un mapa la disponibilidad de
banda ancha en todo el territorio de los Estados Unidos.
Nota: para obtener información sobre las opciones de acceso y los ISP para ubicaciones fuera de
los Estados Unidos, realice una búsqueda en Internet con las palabras clave “acceso por banda
ancha XYZ”, donde XYZ representa el nombre del país.
a. Introduzca el código postal, la ciudad y el país que desea investigar y haga clic en Find
Broadband (Buscar banda ancha). Indique el código postal o la ciudad en el espacio
proporcionado.
En Osorno 5290000 New York
b. Haga clic en Show Wired (Mostrar cableadas) y Expand All (Expandir todo). Si las hubiera,
¿cuáles son las conexiones a Internet por banda ancha cableadas disponibles en esta ubicación?
Complete la siguiente tabla.
ISP
CHARTER
COMMUNICATIONS
VIASAT,INS.
DISHNET HOLDING LLC
Tipo de conexión
CABLE
Velocidad de descarga
400
SATELITE
SATELITE
30
25
c. Haga clic en Show Wireless (Mostrar inalámbricas) y Expand All (Expandir todo). Si las hubiera,
¿cuáles son las conexiones a Internet por banda ancha inalámbricas disponibles en esta
ubicación? Complete la siguiente tabla.
ISP
RCN TELECOM SERVICES
OF NEW YORK , LP CORP
XCHANGE TELECOM
CORP.
CHARTER
COMMUNICATIONS, INC.
Tipo de conexión
FIBER
Velocidad de descarga
1000
FIBER
1000
CABLE
940
d. Vuelva a la página de inicio y haga clic en Explore the Maps (Explorar los mapas). El mapa
interactivo le permite explorar la disponibilidad geográfica de varias opciones de Internet por
banda ancha.
e. Resalte cada una de las conexiones cableadas por separado (DSL, cable y fibra óptica). Las
selecciones se resaltan en azul oscuro.
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Para las conexiones cableadas, ordene las conexiones de banda ancha cableadas de menor a
mayor en términos de área geográfica cubierta. Indique su respuesta en el espacio proporcionado.
f. En la galería de mapas en la parte inferior de la página web, seleccione Broadband Availability
Demographic (Disponibilidad de banda ancha según características demográficas). Muestre la
población por Density (Densidad) y compare la conexión de banda ancha con la distribución de
población de los Estados Unidos. ¿Qué correlaciones se pueden extraer?
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Parte 2: Investigar las opciones de acceso por banda ancha para situaciones específicas
En la parte 2, investigará y detallará las opciones de banda ancha para las siguientes situaciones,
y seleccionará la mejor tecnología de última milla para satisfacer las necesidades de los
consumidores. Puede utilizar el sitio http://www.broadbandmap.gov como punto de partida para la
búsqueda.
Situación 1: se va a mudar a Kansas City, Misuri, y está investigando las conexiones a Internet
domésticas. Investigue y detalle dos conexiones a Internet que pueda seleccionar en esta área
metropolitana.
ISP
Google Fiber
Inc.
Google Fiber
Missouri, LLC
Tipo de conexión
fibre
Costo por mes
30 dólares
Velocidad de descarga
1000 1000 subida
Charter
Communication
s, Inc.
cable
25 dólares
940 35 subida
Elija uno de la lista de ISP locales seleccionados. Suministre los motivos por los cuales elige ese
ISP en particular. Google por ser simetrica
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TELECOMUNICACIONES
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INTERNETWORKING 2
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Situación 2: se va a mudar a una zona en las afueras de Billings, Montana, y está investigando
las conexiones a Internet domésticas. Estará fuera del alcance del servicio de las conexiones por
cable o DSL. Investigue y detalle dos conexiones a Internet que pueda seleccionar en esta área.
ISP
HNS License
Sub, LLC
HughesNet
Tipo de conexión
wireless
Costo por mes
50 dólares
Velocidad de descarga
25
Gallitin Wireless satélite
60 dólares
35
Internet, LLC
Wisp West
Elija uno de la lista de ISP locales seleccionados. Suministre los motivos por los cuales elige ese
ISP en particular. Gallitin Wireless Internet por ser ilimitado
Situación 3: se va a mudar la ciudad de Nueva York, y su trabajo requiere que tenga acceso las
24 horas en cualquier momento y lugar. Investigue y detalle dos conexiones a Internet que pueda
seleccionar en esta área.
ISP
RCN Telecom
Services of New
York, LP
RCN
Tipo de conexión
fiber
Costo por mes
50 dólares
Velocidad de descarga
1000
XCHANGE
TELECOM
CORP.
XchangeTeleco
m
Fixed wireless
45 dólares
1000
Elija uno de la lista de ISP locales seleccionados. Suministre los motivos por los cuales elige ese
ISP en particular. XCHANGE Fixed Wireless, porque cuesta menos
Situación 4: usted es propietario de una pequeña empresa con 10 empleados que trabajan a
distancia en el área de Fargo, Dakota del Norte. Los trabajadores a distancia viven en un lugar
fuera del alcance de las conexiones a Internet por cable. Investigue y detalle dos conexiones a
Internet que pueda seleccionar en esta área.
ISP
ViaSat, Inc.
NS License
Sub, LLC
HughesNet
Tipo de conexión
satélite
satélite
Costo por mes
20 dólares
35 dólares
Velocidad de descarga
10
25
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Elija uno de la lista de ISP locales seleccionados. Suministre los motivos por los cuales elige ese
ISP en particular. Obviamente elegiría HughesNet por ser la satelital con mayor velocidad de
descarga
Situación 5: Su empresa ubicada en Washington D.C. se expande a 25 empleados y deberá
actualizar el acceso por banda ancha para incluir la colocación de equipos y el alojamiento web.
Investigue y detalle dos conexiones a Internet que pueda seleccionar en esta área.
ISP
ViaSat, Inc.
Tipo de conexión
satélite
satélite
Costo por mes
40 dólares
35 dólares
Velocidad de descarga
30
25
HNS License
Sub, LLC
HughesNet
Elija uno de la lista de ISP locales seleccionados. Suministre los motivos por los cuales elige ese
ISP en particular. HNS License Sub, LLC HughesNet, porque tiene más fiabilidad, según la
página.
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5. OBSERVACIONES
¿Cómo cree que cambiará el acceso a Internet por banda ancha en el futuro?
●
Las nuevas redes de acceso a internet están favoreciendo una transformación digital mucho más
rápida e importante que en años anteriores. Sirven para ofrecer mejores servicios y así crear más
empleo gracias al negocio del contenido digital.
6. CONCLUSIONES (CADA ESTUDIANTE DARÁ 3 CONCLUSIONES SOBRE EL LABORATORIO)
●
El desafío es cómo diseñar la red para satisfacer las necesidades del usuario en la
actualidad, y que a la vez sea un diseño abierto para la evolución futura, y todo esto a un
costo aceptable.
●
La diversidad de tecnologías y protocolos de redes cableadas y no cableadas ha ideado la
implementación de redes de próxima generación para lograr la convergencia de estas y
conseguir un mejor desempeño de estas redes con calidad de servicio.
●
El crecimiento en servicios básicos de telecomunicación, donde se “simulan” o “emulan”
redes y servicios tradicionalmente de conmutación de circuitos, optimizando el escenario
técnico-económico es hasta ahora habitual mediante el uso de NGN-SoftSwitches,
transporte IP e interfaces de banda estrecha / ancha para el soporte de servicios de voz.
●
Según la investigación realizada, las opciones de conexión a Internet varían según el
Proveedor de Servicios de Internet y la región. Los clientes deben tener en cuenta algunos
de los siguientes factores antes de seleccionar un paquete de Internet: la velocidad o
ancho de banda, el costo, la disponibilidad, la confiabilidad y la conveniencia.
●
Concluimos que el ancho de banda es entendido como un medio de transmisión de gran
capacidad de información, permite la conexión de varias redes en un único cable. Este
mecanismo funciona a partir de la adición de un equipo a la línea telefónica de los usuarios
aumentando la capacidad de transmisión de datos.
●
En cuanto al desarrollo de las conexiones punto a punto hay que mencionar lo mucho que
se ha avanzado en la seguridad de transmisión de datos. Normalmente cuando hablamos
de aumento de seguridad, automáticamente lo relacionamos con una subida del coste
final. Esto sería lo normal, pero gracias a la implementación de las VPN, es posible
establecer conexión entre dos puntos separados geográficamente (trabajador y sede
central) a través de la red de internet (no segura) mediante un túnel que atraviesa dicho
canal.
●
Del laboratorio, entendimos que para determinar el plan de Internet adecuado para ti, se
recomienda revisar los diferentes tipos de conexiones a Internet disponibles en el mercado
hoy en día.
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Para poder configurar un protocolo PPP primero debemos tener en cuenta la
examinación y establecimiento de nombres de usuarios.
Uno de los protocolos WAN más utilizados en la actualidad es PPP por ser un estándar
abierto y porque tiene muchas características avanzadas que lo convierten en un protocolo
muy interesante.
Una desventaja del protocolo PPP es que cuando se conecta a Internet un firewall no
puede protegerse de ataques fuera de su rango de operación.
La red de banda ancha en ingeniería de red de computadoras este término se utiliza
también para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de
transmisión.
Así se utilizan dos o más canales de datos simultáneos en una única conexión, lo que se
denomina multiplexación en las redes de Banda Ancha
●
La velocidad que proporcionaba la RDSI con 128 Kbps, SDSL con una velocidad de 256
Kbps. Posteriormente evolucionó, pasando los 25 y 50 Mbps simétricos hasta los 600
Mbps en la actualidad
●
Las ventajas de GRE son que se puede utilizar para canalizar el tráfico que no es IP a
través de una red IP, lo que permite la expansión de la red mediante la conexión de
subredes multiprotocolo en un entorno de backbone de protocolo único.
●
GRE admite el tunneling de multidifusión IP. Esto significa que se pueden utilizar los
protocolos de routing a través del túnel, lo que habilita el intercambio dinámico de
información de routing en la red virtual.
●
Es habitual crear túneles GRE IPv6 a través de IPv4, donde IPv6 es el protocolo
encapsulado e IPv4 es el protocolo de transporte. En el futuro, es probable que estas
funciones se inviertan cuando IPv6 pase a cumplir la función de protocolo IP estándar.
●
La mayor parte de la infraestructura de redes de área extensa está construida a partir de
líneas alquiladas punto a punto.
●
Permite la asignación dinámica de direcciones IP.
●
PPPoE es un protocolo de red utilizado para encapsular tramas PPP (protocolo punto a
punto) dentro de tramas Ethernet. Combina el PPP que posee la función de autenticación y
cifrado, y el protocolo Ethernet que puede admitir múltiples usuarios en una LAN.
●
Tanto PPPoE como DHCP son críticos para conectarse a la red, que funciona para adquirir
la dirección IP. Lo que distingue PPPoE o DHCP son los métodos para obtener IP. Con
PPPoE, primero debe configurar un nombre de usuario y una contraseña, lo que hará la
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autenticación la próxima vez que encienda la red para adquirir una IP. En cuanto a DHCP,
la IP se le asignará automáticamente sin autenticación.
●
Una conexión VPN lo que te permite es crear una red local sin necesidad que sus integrantes
estén físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Es el componente "virtual"
del que hablábamos antes
7. BIBLIOGRAFIA
-
Cisco Certificación CCNA
Material de laboratorios
o
CCNA V6.2 (2019)
o CCNAV7 (2020)
Rubrica:
P
u
nt
u
al
id
a
d
F
u
n
d
a
m
e
nt
o
te
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o
Desarrollo de experiencias
O
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va
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B
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5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.
1
1
1
1
1
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5.1
9
0
1.5 1.5 -
-
1.5
0.5 6
20
15
Mg. Huaita Bedregal Asencio
Docente DAIE
Anexo 1
ATS: Análisis de trabajo seguro
Fecha
Versió
Códig
Curso:
Ambiente:
Integrantes (Apellidos y nombres)
1.
3.
Elementos de protección (Marque con aspa)
Tarea:
Grupo:
Do
Me
Firma
Integrante
2.
4.
Características de el
1.
_________________
USO
OBLIGATO
RIO
DEL
CASCO DE
SEGURIDA
D
USO
OBLIGATO
RIO
DE
BOTAS
AISLANTES
USO
OBLIGATO
RIO
DE
GUANTES
AISLANTE
S
USO
OBLIGATO
RIO
DE
PROTECCI
ÓN
OCULAR
USO
OBLIGAT
ORIO DE
MASCARI
LLA
USO
OBLIGAT
ORIO DE
PROTECT
OR
FACIAL
_______
2.
_________________
_______
3.
_________________
_______
USO
OBLIGATO
RIO
DE
PROTECCI
ÓN
AUDITIVA
APAGAR
DESCONEC
TAR
CUANDO
NO SE USE
USO
OBLIGATO
RIO
DE
PROTECT
OR
AJUSTABL
E
OBLIGATO
RIO
CONECTA
R
A
TIERRA
USO
OTRO
OBLIGAT
ORIO DE
TRAJE DE
SEGURID
AD
4.
_________________
_______
5.
_________________
_______
Acciones a realizar
(marque con aspa las advertencias por cada acción)
Descargar