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Máscaras de Longitud Variable. Problemas de “Subnetting”

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Presentación del tema: "Máscaras de Longitud Variable. Problemas de “Subnetting”"— Transcripción de la presentación:

1 Máscaras de Longitud Variable

2 Problemas de “Subnetting”

3

4 LVSM Variable Length Subnet Masks

5 Red A: 200 Equipos Red B: 90 Equipos Red C: 15 Equipos Clase C? Cuántos Equipos? Y Enlaces seriales?

6 172.17.0.0 172.17.00000000.00000000/22 172.17.00000001.00000000/24 172.17.00000010.00000000 200 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

7 CIDR Classless InterDomain Routing Red con 1000 equipos Clase C ? clase B?

8 CIDR Classless InterDomain Routing Defina un Identificador para una red que tiene 1200 equipos Identificadores iniciales Clase C: 205.23.x.x máscara ?

9 Network Address Translation NAT

10 Network Address Translation NAT

11 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

12 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 10.255.255.255 Clase B: desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 Clase C: desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.55

13 Conversión dinámica Puerto: PAT (port Address Translation) Activación de puertos

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

15 Internet Protocol IP

16

17 Internet como una red de Datagramas Internet como una red no orientada a conexión

18 CAMPOS DEL ENCABEZADO IPV4 TTL 4 bits

19 5*4 Varia entre 20 y 60 bytes TCP

20 Tipo de servicio (1 byte) Prioridad del Datagrama

21 Bits TOS para diferentes protocolos

22 01 ICMP 06 TCP 17 UDP Paquetes de alta prioridad

23 identifica el orden en el cual ubicar el fragmento del paquete en la reconstrucción Cuando MTU (unidad máxima de trasmisión) debe cambiar Más fragmentos (MF)=1 No Fragmentar (DF)=1

24 Mínimo 20, Máximo 65535 bytes

25 Mejorar el rendimiento Un Dominio de Broadcast Dos dominios de Broadcast

26 ARP Address Resolution Protocol Caché

27 Estructura de un paquete ARP

28 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)

29 Encapsulamiento de un paquete ARP

30

31 Enrutamiento

32

33 Router 0

34 Router 2

35 Router 1

36 Router 0

37

38 ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO Estado de Enlace Comparte información a Intervalos Regulares Conocimiento De toda la red Información Sólo a los vecinos Vector Distancia

39 A B E F C D Red :14 Red :23 Red :78 Red :55 Red :92 Red :08 Red :66

40 Tablas de Enrutamiento IdentificadorCostoPróximo Salto

41 A B E F C D Red :14 Red :23 Red :78 Red :55 Red :92 Red :08 Red :66 141_ 231--- 781_ 1_ 921---

42 141_ 231--- 781_ 141_ 511--- Tabla Inicial de A Recibido de B +Un salto 142B 512B 141_ 231--- 781_ 142B 552B 141_ 231--- 781_ 552B Tabla Nueva A

43 A B E F C D Red :14 Red :23 Red :78 Red :55 Red :92 Red :08 Red :66 082E 231--- 781_ 552B 663E 922F 781_ 921---

44 Algoritmo de Actualización 1.Si el destino anunciado no está en la tabla de enrutamiento, el enrutador debe Agregar la información del destino 2. 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 nueva ii. Si el contador de saltos nuevo es >=, el enrutador no hace nada

45 Bibliografía Comunicación y redes de datos Behrouz A. Forouzan Computer Network. Andrew Tanembaum.


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