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Prueba de conectividad y broadcast


Enviado por   •  29 de Septiembre de 2015  •  Ensayos  •  1.561 Palabras (7 Páginas)  •  137 Visitas

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[1] 

RED LAN

(Ping, prueba de conectividad  y broadcast)

LUIS FERNANDO ESPINOSA HERRERA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

REDES-TELECOMUNICACIONES

BOGOTÁ D.C

Resumen- se realiza una simulación  en una red LAN donde se implementara el switch y dispositivos finales la cual analizaremos cada protocolo y paquetes  que se implementa en el uso del ping y organización de cada dispositivo en la red.

INTRODUCCIÓN

Packet tracer  está vinculado con las academias de networking de Cisco, es una aplicación que permite diseñar topologías de red con los mismos íconos que se usan en el currículo oficial. Más allá de poder diseñar las topologías, el Packet Tracer permite configurar los equipos con casi todas las tecnologías que se mencionan en los currículos y observar cómo funcionan como si fueran equipos reales. Lo cual nos permitirá realizar una red LAN con total facilidad mostrándonos en tiempo real como funciona cada protocolo y como funciona cada paquete.

MATERIALES

  • CABLE  DIRECTO
  • SWITCH
  • HUB
  • PACKET TRACER

DEFINICIONES

OBJETIVOS

  • IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE PACKET TRACER
  • IDENTIFICAR LAS OPERACIÓN DE PACKET TRACER
  • DETERMINAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CONFIGURACIÓN DE UN DISPOSITIVO
  • ANALISIS DE PROCESOS UNICAST Y BROADCAST

[pic 1]

LABORATORIO PACKEC TRACER RED LAN

  1. Revise, identifique y destaque las principales características de configuración de lo dispositivos mencionados en el ítem anterior. Descríbalas brevemente.

SWITCH

[pic 2]

Los switches son dispositivos que filtran y encaminan paquetes de datos entre segmentos (sub-redes) de redes locales. Operan en la capa de enlace (capa 2) del modelo

OSI, debiendo ser independientes de los protocolos de capa superior. 

Las LANs que usan switches para conectar segmentos son llamadas switched LANs (LANs conmutadas) o, en el caso de redes Ethernet

HUB


[pic 3]

El hub es un dispositivo de red que funciona como un repartidor. El Hub escucha por todos los puerto y envía la información por todos los puertos. Es por eso que no se recomienda la utilización de un Hub en entornos de más de 15 hosts ya que la funcionalidad del Hub podría ocasionar embotellamientos lo que se traduce colisiones+perdidad de paquetes+ lentitud en la red.

HOST 

[pic 4]

es un PC que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (direción IP) y un nombre de dominio único o nombre de host[3]

TOPOLOGIA ESTRELLA

La topología estrella es una de las más recientes o la que se usa más en la actualidad. En las primeras topologías de estrella el HUB tenía entradas coaxial, no RJ45. En el pasado, se usaba el HUB en vez del SWITCH.

Ventajas de la Topología Estrella:

● A comparación de las topologías Bus y Anillo, si una computadora se daña el cable se rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando.

● Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es conectarla al HUB o SWITCH.

● Tiene una mejor organización ya que al HUB o SWITCH se lo puede colocar en el centro de un lugar físico y a ese dispositivo conectar todas las computadoras deseadas. [2]

[pic 5]

Topología de Red Estrella (Esquema)

Desventajas de la Topología Estrella:

● No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es necesario más cable para realizar el conexionado.

● Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a la red.

● El número de computadoras conectadas a la red depende de las limitaciones del HUB o SWITCH.

La topología Estrella nació gracias a la tecnología informática. Es una de las mejores sin lugar a dudas debido a su organización.

  1. Defina un escenario de simulación que involucre una red LAN configurada en estrella con un Switch y dispositivos finales. La red LAN tendrán la dirección 192.168.0.0/24 respectivamente. Recuerde que cada host debe tener una IP y la configuración de una máscara de red por lo menos configure 10 host de la red LAN  [pic 6]

[pic 7]

[pic 8]

[pic 9]

  1. Defina a partir de la dirección de red, la primera Usable, última usable y dirección broadcast de la red LAN

La dirección establecida de la red empieza con el Gateway

192.168.0.0

  • La primera dirección usable es la 192.168.0.1
  • la última dirección usable  es la 192.168.0.254
  • dirección del broadcast de la red es la 192.168.0.255

.  

  1. Muestre en una tabla la asignación de direcciones IP para los host involucrados en la red.

[pic 10]

  1. Configure los parámetros necesarios en los dispositivos involucrados en la topología propuesta en el ítem anterior.

CONFIGURACION SWITCH VLAN1

[pic 11]

CONFIGURACION PCS

[pic 12]

  1. Haga uso del comando ipconfig/all para verificar la correcta información configurada. Evidencie estos resultados.

PC1

[pic 13]

PC2

[pic 14]

PC3

[pic 15]

PC4

[pic 16]

PC5

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PC6

[pic 18]

PC7

[pic 19]

PC8

[pic 20]

PC9

[pic 21]

PC10

[pic 22]

  1. Definir filtros de paquetes ICMP y broadcast(ARP) [pic 23]

[pic 24]

  1. Realice una prueba de conectividad entre dos de los host pertenecientes a la red propuesta mediante command prompt de los host usando el comando PING + dirección IP destino. 

[pic 25] 

X .Analice los paquetes generados en este proceso capturados por los filtros e identifique los campos de las tramas y paquetes relevantes.

PC 9 A PC 3

[pic 26]

[pic 27]

  1. Realice una prueba de conectividad difusión (Broadcast) mediante el command prompt desde unode los host usando el comando PING + dirección IP broadcast. .

[pic 28]

XII. identifique los procesos involucrados en la trasmisión Broadcast y explique el procedimiento de envío de mensajes ARP e ICMP. Realice análisis de los mensajes involucrados, sus cabeceras a nivel de capa 2 y 3 del modelo OSI capturados mediante el filtro.[pic 29]

...

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