Máscaras de Longitud Variable. Problemas de “Subnetting”

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Máscaras de Longitud Variable

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Máscaras de Longitud Variable

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Problemas de “Subnetting”

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LVSMVariable Length Subnet Masks

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Red A: 200 EquiposRed B: 90 EquiposRed C: 15 Equipos

Clase C?

Cuántos Equipos? Y Enlaces seriales?

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172.17.0.0

172.17.00000000.00000000/22

172.17.00000001.00000000/24

172.17.00000010.00000000200 Equipos

172.17.00000010.00000000/25

90: 1011010

172.17.00000010.10000000/25

172.17.00000010.10100000/27

90 Equipos

16 Equipos

172.17.00000010.11000000/30

Enlaces Seriales

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CIDRClassless InterDomain Routing

Red con 1000 equipos

Clase C ?

clase B?

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CIDRClassless InterDomain Routing

Defina un Identificador para una red que tiene 1200 equipos

Identificadores iniciales Clase C:205.23.x.x

máscara ?

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Network Address Translation NAT

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Network Address TranslationNAT

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For the purposes of this document, an enterprise is an entity autonomously operating a network using TCP/IP and in particular determining the addressing plan and address assignments within that network.

This document describes address allocation for private internets. The allocation permits full network layer connectivity among all hosts inside an enterprise as well as among all public hosts of different enterprises. The cost of using private internet address space is the potentially costly effort to renumber hosts and networks between public and private.

RFC1918 - Address Allocation for Private Internets

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Agencia de Asignación de Números de Internet (IANA, Internet Assigned Number Authority)

RFC1918 - Address Allocation for Private Internets

Clase A: desde 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255Clase B: desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255Clase C: desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.55

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Conversión dinámica

Puerto: PAT (port Address Translation)

Activación de puertos

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Consulta:Criteria for Establishment of New Regional Internet Registrieshttp://www.icann.org/en/icp/icp-2.htm

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Internet ProtocolIP

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Internet como una red de Datagramas

Internet como una red no orientada a conexión

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CAMPOS DEL ENCABEZADO IPV4

TTL

4 bits

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5*4Varia entre 20 y 60 bytes

TCP

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Tipo de servicio (1 byte)

Prioridad del Datagrama

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Bits TOS para diferentes protocolos

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01 ICMP06 TCP17 UDP

Paquetes de alta prioridad

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identifica el orden en el cual ubicar el fragmento del paquete en la reconstrucción Cuando MTU (unidad máxima de trasmisión) debe cambiarMás fragmentos (MF)=1

No Fragmentar (DF)=1

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Mínimo 20, Máximo 65535 bytes

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Mejorar el rendimiento

Un Dominio de Broadcast

Dos dominios de Broadcast

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ARP Address Resolution Protocol

Caché

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Estructura de un paquete ARP

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Campos del paquete ARP

•Hardware type. Define el tipo de red sobre la que opera ARP. Cada LAN tiene un entero asignado. Ejemplo Ethernet es 1.

•Protocol type. Define el protocolo para IPV4 el valor es 0x8000.

• Hardware length. Longitud de la dirección física en bytes, para Ethernet es 6

•Protocol length. Define la longitud de la dirección lógica para IPV4 es 4

• Operation. Define el tipo de paquete:• ARP request (1) • ARP reply (2)

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Encapsulamiento de un paquete ARP

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Enrutamiento

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Enrutamiento

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Router 0

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Router 2

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Router 1

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Router 0

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ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO

Estado de Enlace

Comparte información a Intervalos Regulares

ConocimientoDe toda la red

InformaciónSólo a los vecinos

Vector Distancia

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A

B

E

F

C

D

Red :14

Red :23

Red :78

Red :55

Red :92

Red :08

Red :66

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Tablas de Enrutamiento

Identificador Costo Próximo Salto

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A

B

E

F

C

D

Red :14

Red :23

Red :78

Red :55

Red :92

Red :08

Red :66

14 1 _

23 1 ---

78 1 _78 1 _

92 1 ---

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14 1 _

23 1 ---

78 1 _

14 1 _

51 1 ---

Tabla Inicial de A

Recibido de B

+ Un salto 14 2 B

51 2 B

14 1 _

23 1 ---

78 1 _

14 2 B

55 2 B

14 1 _

23 1 ---

78 1 _

55 2 B

Tabla Nueva A

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A

B

E

F

C

D

Red :14

Red :23

Red :78

Red :55

Red :92

Red :08

Red :66

08 2 E

23 1 ---

78 1 _

55 2 B

66 3 E

92 2 F

78 1 _

92 1 ---

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Algoritmo de Actualización

1. Si el destino anunciado no está en la tabla de enrutamiento, el enrutador debeAgregar la información del destino2. Si el destino está en la tabla,

a. Si el campo siguiente salto es el mismo, el enrutador deberá reemplazar la entrada de la tabla por la nueva.b. Si el campo con el siguiente salto es diferente

i. Si el contador de saltos nuevo es menor, se reemplaza por la nuevaii. Si el contador de saltos nuevo es >=, el enrutador no hace nada

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Bibliografía

Comunicación y redes de datosBehrouz A. Forouzan

Computer Network.Andrew Tanembaum.