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PROTOCOLO IPV4 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIONAMIENTO Y CASO DE ESTUDIO Fernando Ayora Díaz

PROTOCOLO IPV4 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIONAMIENTO Y CASO DE ESTUDIO Fernando Ayora Díaz. SUBNETTING o el proceso de subdividir las redes

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PROTOCOLO IPV4 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIONAMIENTO Y CASO DE ESTUDIO Fernando Ayora Díaz

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Presentation Transcript


  1. PROTOCOLO IPV4 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIONAMIENTO Y CASO DE ESTUDIO Fernando Ayora Díaz

  2. SUBNETTING o el proceso de subdividir las redes Durante el proceso de planeación de una red y como parte de sus actividades principales, está el permitir mejorar sus productividad, reduciendo costos y mejorando el intercambio de información a través de la correcta utilización de sus direcciones IP y un adecuado ejercicio de enrutamiento de paquetes.

  3. SUBNETTING • Es un proceso de planeación • Cuál es el número total de subredes que se requieren • Cuál es el número de nodos que se previstos en cada subred • Preguntas básicas: • 1. ¿Cuántas subredes?2. ¿Cuántos nodos por subred?3. ¿Cuáles son los números reservados de subred?4. ¿Cuáles son las direcciones reservadas de broadcast?5. ¿Cuál es la primera dirección de nodo válida?6. ¿Cuál es la última dirección de nodo válida?

  4. Implementar o Implantar El proceso de simulación esta asociado a la actividad de implementar, durante la cual evidenciamos el correcto funcionamiento de lo planeado en un medio controlado El proceso de implantación es la ejecución misma en un entorno de producción, el cual es sensible a muchas variables y cualquier error tiene un costo en tiempo, dinero y talento humano

  5. ENRUTAMIENTO La capacidad de transmitir datos entre redes interconectadas. Al agente encargado de realizar este encaminamiento de información entre redes se conoce como enrutador pudiendo ser de tipo hardware si es un dispositivo físico dedicado al encaminamiento y de tipo software en caso de propósito general que ejecutan lógica de encaminamiento.

  6. ENRUTAMIENTO • Protocolos internos de pasarela • Routing Information Protocol (RIP) • Open Short Path First (OSPF) • Interior Gateway Protocol (IGRP) • Enhaced IGRP - EIGRP

  7. [1]Numero de hosts disponibles para la respectiva red SIMULACIÓN EN PACKET TRACER

  8. SIMULACIÓN EN PACKET TRACER • PLANEACION DEL EJERCICIO • DMZ – SERVIDOR DHCP: • INTERFACE: FastEthernet 0/0 IP: 193.16.11.26/29 • GW: 193.16.11.25 • DNS: 193.16.11.131 • ROUTER0 • INTERFACE: FastEthernet 0/0 IP 193.16.11.33/27 • INTERFACE: FastEthernet 0/1 IP 193.16.11.25/29 • INTERFACE: Serial 0/0/0 IP 193.16.11.1/29 • Nombre: rout00 • Contraseñas • Enable: rou00en • Secret: rou00se • Vty: rou00vt

  9. SIMULACIÓN EN PACKET TRACER

  10. SIMULACIÓN EN PACKET TRACER

  11. SIMULACIÓN EN PACKET TRACER

  12. CONCLUSIONES • Los procedimientos para la implementación de un proceso de enrutamiento, ya sea de forma simulada (packettracer) o en una implantación, requieren indiscutiblemente de una efectiva planeación. Esta planeación tal como está descrita en el documento implica el uso de técnicas de subnetting o división de las redes hasta lograr el esquema óptimo para el mejor aprovechamiento de los recursos de la red o redes.

  13. CONCLUSIONES • Es muy importante tener en claro que el ejercicio de simulación o implantación (según sea la necesidad), es tan solo un procedimiento de ejecución de estrictas órdenes de configuración que deberán estar debidamente soportadas o documentadas y donde se evidencie la correcta aplicación de las diferentes técnicas para dichos procesos de transporte de información o enrutamiento.

  14. CONCLUSIONES • El protocolo RIP (RoutingInformationProtocol), como se ha observado durante la ejecución del presente trabajo, realiza el proceso de enrutamiento a través de algoritmos que utilizan la dirección de RED madre, lo que permitió en este caso en particular, realizar el proceso con tan solo indicar en el RIP de cada Router la dirección 193.16.11.0/24, las rutas de formar intuitiva fueron asumidas para todas las subredes contenidas en el ejercicio.

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