Laboratorio de Redes de Computadoras I Práctica #2: Diseño e

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Laboratorio de Redes de Computadoras I
Práctica #2: Diseño e Interconexión de Redes, Topología de Anillo
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
SEPTIMO SEMESTRE
ASIGNATURA:
Laboratorio Redes de Computadoras I
Profesor: Ing. Sergio Hernández López
Alumno:
ÁREA DE
CONOCIMIENTO:
Redes
Práctica 2.- Diseño e Interconexión de Redes.
Topología de Anillo.
Calificación:
Grupo de Laboratorio:
Grupo de Teoría:
OBJETIVO(S):
Diseño e interconexión de redes mediante el uso del simulador Paket Tracer 5.2
1.
INTRODUCCIÓN
COBERTURA DE LAS REDES
Existen redes de todos los tamaños. La red puede comenzar como algo pequeño y crecer
con la organización. En la figura 1 se muestra el ámbito de cobertura de las redes.
RED METROPOLITANA (MAN)
Son normalmente redes de fibra óptica de gran velocidad que conectan segmentos de red
local de un área específica, como un Campus, un polígono industrial o una ciudad.
RED DE GRAN ALCANCE (WAN)
Permiten la interconexión nacional o mundial mediante líneas telefónicas y satélites.
Red de Área Local (Local Area Network)
También llamada Red de Acceso. Porque se utiliza para tener acceso hacia una red de área
extendida. Este tipo de red cuando no posee conexión con otras ciudades, porque no está
conectada a una red de área extendida, se le llama Red Interna (Intranet).
Es un sistema de comunicación entre computadoras, que permite compartir información y
recursos, con la característica de que la distancia entre las computadoras debe ser pequeña.
La topología o la forma de conexión de la red, depende de algunos aspectos como la
distancia entre las computadoras y el medio de comunicación entre ellas ya que este
determina, la velocidad del sistema.
RED GUM
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La que se usa en Internet, gran cobertura (mundial).
Ilustraciones de las Redes:
Figura 1. Cobertura de las redes
LA TOPOLOGÍA DE RED
Es la forma en que las computadoras están unidos unos a otros y depende, entre otros
factores se trata de una red de cable coaxial ó de par trenzado.
La topología de una red de cable coaxial es una línea, una cadena de Computadores unidos
a un único cable mediante unas piezas en forma de T que salen de éste. Si el cable se rompe
se interrumpe la comunicación en toda la red, lo cual no ocurre si lo que se ha desconectado
es sólo el extremo de la T que une al computador con el cable, en cuyo caso sólo ese
Computador pierde la comunicación con la red.
En los extremos de la red deben existir dos pequeñas piezas (una en cada extremo) que se
denominan terminadores, y que deben ser de 50 Ohmios generalmente se unen a un
extremo de la T de los dos Computadores de los extremos. Se debe hacer notar que aunque
hablemos simplemente de T , a veces se trata de un cable que al final se une a la pieza en T
o bien termina en dicha forma. Incluso existen tomas murales (empotrables).
La topología de una red de cable de par trenzado es una estrella cuyo centro es el hub, del
cual parte un cable (que como explique medirá menos de 100 metros de largo para cada
Computador). Cuando unos de estos cables se rompe, la comunicación sólo queda
interrumpida entre ese Computador y la red, no afectando al resto.
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En este caso no necesitaremos de terminadores ni piezas en forma de T, puesto que la
conexión se realiza simplemente conectando la clavija tipo teléfono a la tarjeta de red y al
hub. Al igual que para cable coaxial, existen tomas de pared para conectar la clavija, lo que
puede ser interesante para cablear una oficina de un cierto tamaño dejando tomas
preparadas para su uso futuro.
BÁSICAMENTE EXISTEN TRES TOPOLOGÍAS DE RED:
 Estrella (Star)
 Canal (Bus)
 Anillo (Ring)
Los tres tipos de conexión mencionados son los principales para comunicar una serie de
computadoras de la misma familia. El Sistema Operativo de red NET BIOS (NETwork
Basic Input/Ouput System), permite controlar todos los dispositivos de la red, desde
archivos hasta periféricos.
Topología en Bus
Esta topología consiste en varios nodos conectados que comparten el mismo cable (nodos)
conocido como línea troncal o Backbone. En este tipo de enlaces se puede utilizar el cable
coaxial grueso o delgado o fibra óptica, los conectores que utiliza son el conector "T".
Topología de Estrella
La topología estrella-estrella permite subsanar el problema de la vulnerabilidad de la
topología en bus. Físicamente, la distribución consta de una o varias conexiones en estrella
a través de unidades concentradores (hubs). La estructura lógica puede mantenerse similar a
la topología en bus, de tal manera que todas las estaciones accedan al mismo cable, por
medio de los concentradores. Con esta topología, la avería en un segmento de cable afecta
normalmente solo a una instalación, si bien puede afectar a todas las estaciones
concentradas a un concentrador.
Topología de Anillo
Para prevenir los inconvenientes de la escasa flexibilidad de la topología en anillo en temas
de instalación, mantenimiento o reconfiguración, se ha planteado topologías alternativas, en
las que la configuración física es distinta a las que el anillo pero conservando la estructura
lógica de este.
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2.
INVESTIGACIÓN PREVIA
1. ¿Qué componentes se encuentran en un cuarto de telecomunicaciones?
2. ¿Qué topología usa un sistema de cableado estructurado?
3.-Explique las topologías de redes
4.-Explique qué es al ancho de banda.
3.
EQUIPO
Paket Tracer 5.2
Requisitos para optimo desempeño
CPU: Intel Pentium II 500 MHz
RAM: 256 MB
HD: 300 MB de espacio libre en disco
Screen resolution: 1024 x 768
Sound card y speakers
4.
DESARROLLO
1.- Posicione el cursor en la parte de abajo de la ventana donde se localizan todos los
componentes de la marca Cisco System (Figura No.1).
Figura No.1 Componentes de la marca Cisco System.
2.-Seleccione tres routers y tres switches. Conecte 2 computadoras a cada switch para que
se comuniquen con una topología de anillo (Figura No.2)
.
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Figura No.2 Topología de anillo
3.-Las IP´s para las redes serán las siguientes
R1:192.168.1.0
R2:192.168.2.0
R3:192.168.3.0
Las puertas de entrada para cada una de las redes serán las siguientes
R1: 192.168.1.1
R2: 192.168.2.1
R3: 192.168.3.1
4.-Como se busca hacer una topología en anillo, se deben conectar los router mediante
puertos seriales. Para configurar estos puertos, se debe hacer doble clic en el router y en el
menú Físico apagarlo. Selecciona el módulo WIC-2T, arrastra el puerto hacia el router y
enciéndelo (Figura No.3).
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Figura No.3 Configuración de los puertos seriales del router
5.- El camino de la comunicación entre las redes será entonces:
Router1->Router2->Router3->Router1
(Utilizando tablas de enrutamientos estáticas) (Figura No.4).
Una vez establecido que cada router tendrá 2 puertos seriales, el puerto S0 será denominado
al router de origen y el S1 al router destino.
S0
Origen

S1
Destino
R1:0

Dir IP 200.100.5.1 
R2:1
200.100.5.2
R2:0

Dir IP 200.100.10.1 
R3:1
200.100.10.2
R3:0

Dir IP 200.100.15.1 
R1:1
200.100.15.2
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Red3
S0
Router3 (R3)
S1
S1
S0
Router1 (R1)
S1
S0
Router2 (R2)
Red1
Red2
Figura No.4 El camino de la comunicación entre las redes
6.-Las tablas de enrutamiento estarán dadas de la siguiente manera.
Para la comunicación entre routers
Si la Red1 quiere llegar a:
Tiene que pasar por la puerta de enlace:
192.168.2.0

200.100.5.2
192.168.3.0

200.100.5.2
R1
Si la Red2 quiere llegar a:
Tiene que pasar por la puerta de enlace:
192.168.3.0

200.100.10.2
192.168.1.0

200.100.10.2
R2
Si la Red3 quiere llegar a:
Tiene que pasar por la puerta de enlace:
192.168.1.0

200.100.15.2
192.168.2.0

200.100.15.2
R3
7.- Se añade el cable de cada uno de los switch a su router correspondiente, con el cable de
tipo conexión directa (straight-through). Seleccione el FastEthernet0/24, del switch, el
último que se va a utilizar como enlace a los router, y seleccione el FastEthernet0/0 del
router (Figura No.5).
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Figura No.5. Enlace switch-router
8.- Añada las conecciones seriales a cada router. Para ello, selecicone el ultimo modelo de
cable DTE Serial, y da clic en el router 1, seleccione el serial/1/0 y haciendo clic en el
router 2 selcciona el serial/1/1. Realice el mismo proceso para el resto de los routers
siguiendo la comunicación Router1->Router2->Router3->Router1 (Figura No.6).
Figura No.6 Enlaces de los routers
9.- Coloque las direcciones IP de cada router en FastEthernet0/0 y active la tarjeta (Figura
No.8).
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Figura No.7 Direcciones IP FastEthernet0/0
10.-Coloque las direcciones , 200.100.5.1 y 200.100.15.2 al Puerto S0 y S1
respectivamente, del Router 1. (Figura No.8).
S0
S1
Figura No.8 Direcciones al Puerto S0 y S1
11.-Realice el mismo procedimiento (de los pasos 9 y 10) para los routers 2 y 3, en el
puerto FastEthernet y en sus direcciones al puerto serial (Figura No.9).
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Figura No.9 Red topología de anillo
12.- Establesca las tablas de enrutamiento para cada uno de los routers, entre a config, y en
la opcion de enrutamiento seleccione estatico. Indique la red a la cual quiere llegar, la
mascara de subred y la puerta de enlace, después de clic en el botón agregar, e indique la
siguiente red a la cual quiere llegar, repita estos pasos para cada uno de los routers (Figura
No.10).
Figura No.10 Tablas de enrutamiento
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13.-Establesca el ancho de banda, para tener conexión entre los diferentes routers (Figura
No.11).
Figura No.11
Ingrese al menú Confing del router 1, ingrese al serial1, ingrese a Clock Rate y seleccione
la velocidad, estas pueden ser diferentes para cada router. Realice el mismo procedimiento
para cada router (Figura No.12).
Figura No.12
14.- Realice un ping entre la computadora 1 de la red 1 y la computadora 1 de la red 3, para
saber si hay comunicación (Figura No.13).
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Figura No.13
5.
REPORTE Y/O CONCLUSIONES
1.-Realice pruebas de comunicación con otras computadoras. Anote sus resultados
2.-En la línea de comando ingrese: “tracer” e indique el camino que sigue la comunicación,
escriba y analice sus resultados.
Ejemplo:
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3.-Haga una simulación usan do el “sobre”, e indique el camino que sigue la
comunicación, escriba y analice sus resultados.
Anote sus Conclusiones u Observaciones; revisando los objetivos planteados al inicio de la
práctica
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