Curso1-Udemy-redes

April 19, 2018 | Author: Jorge Pfuño | Category: Ieee 802.11, Ip Address, Domain Name System, Computer Network, Web Server
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Objetivos del curso Los objetivos del curso son: Aprender a configurar una red de datos desde cero. Conocer aspectos físicos y lógicos de una red de datos. Configurar de forma básica equipos de comunicaciones, computadores y servidores en una red de datos. Resolver problemas de conexión a la red y a la Internet por medio de comandos Windows •









Realizar un proyecto final de configuración de una red de datos desde cero, con la ayuda de un simulador de redes

Objetivos del curso Los objetivos del curso son: Aprender a configurar una red de datos desde cero. Conocer aspectos físicos y lógicos de una red de datos. Configurar de forma básica equipos de comunicaciones, computadores y servidores en una red de datos. Resolver problemas de conexión a la red y a la Internet por medio de comandos Windows •









Realizar un proyecto final de configuración de una red de datos desde cero, con la ayuda de un simulador de redes

Elementos de una red de datos de área local (LAN) Elementos de una LAN: •

Equipos de comunicaciones



Servidores



Equipos Clientes



Sistemas operativos



Equipos de Seguridad

Elementos de una red de datos LAN Equipos de comunicaciones: •



La conectividad de los servidores, equipos clientes y otros elementos de la red son unidos por medio de equipos de comunicaciones como switch, router, hub, etc. Sin los switch, router, sería difícil por no decir imposible unir decenas o centenas de computadoras, notebok, impresoras, servidores , etc.

Hub Bridge Repetidores

Elementos de una red de datos LAN Servidores: •





Los servidores cumplen funciones esenciales para el trabajo en un entorno de red y de colaboración. Existen servidores de correo, de archivos, de transferencias de archivo, de impresoras, de respaldo, servidores web, bases de datos, proxy, etc. Los servidores existen generalmente en un entorno Cliente-Servidor, donde interactúan clientes y servidores

Servidor de almacenamiento Servidor de respaldo

Servidores FTP

Elementos de una red de datos LAN Equipos Clientes: •



Los dispositivos de usuarios son diversos como, computadoras personales, estaciones de trabajo, equipos portátiles, Tablet, celulares, videoconsolas, impresoras, etc. Para la conexión de los equipos clientes deben contar con una tarjeta de red o NIC, además del hardware, software y sistema operativo.

Elementos de una red de datos LAN Sistemas Operativos: •









Un sistema operativo es el encargado de gestionar los recursos de hardware y entrega de servicios a las aplicaciones. Los sistemas operativos son diversos, encontrándose para pc, móviles, servidores, etc. Sistemas operativos para PC, como por ejemplo, Windows 10, OS X, versiones de Linux, etc. Sistemas operativos para dispositivos móviles como, IOS, Android, BlackBerry OS, etc. Sistemas operativos para servidores como, Windows 2012, Mac OS X Server, versiones de Unix y Linux

Elementos de una red de datos LAN Equipos de seguridad: •





Tenemos diversas formas de asegurar nuestra red de datos, como los cortafuegos o firewall, los antivirus, los sistemas de prevención de intrusos o IPS, etc. Dentro de los firewall tenemos aquellos que son en hardware y otros en software. Estos dispositivos protegen nuestra red de distintos tipos de ataques, permite o bloquea ciertos tipos de tráficos, nos protegen de hacker, etc. Dentro de la seguridad a nivel de cliente servidor, tenemos los antivirus, firewall de pc, etc.

Firewall

Tipos de medios para acceso a la red Medios más comunes para conexión de redes: •





Cable UTP: Las señales son patrones de pulsos eléctricos Fibra Óptica: Las señales son patrones de luz Conexión Inalámbrica: Las señales son patrones de transmisiones de microondas

Tipos de medios para acceso a la red Cable UTP: · El cable de par trenzado es el más usado dentro de las redes de área local, utiliza conectores RJ-45 en sus extremos. · Tipos de cables de par trenzado: UTP - FTP STP · UTP: Par trenzado sin blindaje de bajo costo, accesibilidad y de fácil instalación. En sus puntas se usa el conectores RJ-45. · FTP: Sus pares no están apantallados pero dispone de una pantalla metálica que envuelve los 4 pares para mejorar su nivel de protección ante interferencia. También usa conectores RJ-45 · STP: Par trenzado con blindaje, cada par tiene una cubierta de malla conductora que actúa de pantalla ante interferencias, y el grado de protección es mayor al ofrecido por UTP, pero el inconveniente del STP que es un cable robusto, caro y difícil de instalar por su

Tipos de medios para acceso a la red Categorías de cable UTP · Categoría 3: Transporta hasta 10 Mbps · Categoría 5: Transporta hasta 100 Mbps · Categoría 5e: Transporta hasta 1000 Mbps · Categoría 6: Transporta Datos de 1 Gbps · Categoría 6a: Transporta Datos de 10 Gbps •



El cable UTTP se rige bajo el estándar TIA/EIA 568 que describen las asignaciones de los códigos de color de cada hilo a los pines. Existen varios tipos de de cables como son: Cable directo de Ethernet, se utiliza para conectar un host con un switch y un switch con un router Cable cruzado Ethernet, se usa para interconectar dispositivos similares como para conectar de un switch a un switch, un host a un •



Tipos de medios para acceso a la red Fibra Óptica (FO) •









Permite la transmisión de datos a través de distancias mas extensas y con mayores anchos de banda. La fibra óptica es un hilo flexible, extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro Los pulsos de luz son generados por láseres y Diodos emisor de luz (LED) La FO se puede clasificar en Fibra Óptica Monomodo (Para largas distancias) y Fibra Óptica Multimodo (Para enlaces más cortos.) Los conectores de FO mas conocidos son: ST (Para Multimodo), SC (Para Multimodo y Monomodo)) y LC (Para Multimodo y Monomodo))

Tipos de medios para acceso a la red Conexión Inalámbrica •





La tecnología inalámbrica es el medio de preferencia para las redes domestica. Algunos elementos a tomar en cuenta a la hora de usar este tipo de medio es: Área de Cobertura (Hay que tomar en cuenta los materiales de construcción), Interferencia (Afectada por teléfonos inalámbricos, luces fluorescentes, hornos microondas, etc), Seguridad ( Usuarios y dispositivos no autorizados pueden tener acceso a la red) Tipos de medios: Estándar IEEE 802.11: la tecnología de LAN inalámbrica (WLAN), “Wi-Fi”, comúnmente denominada Estándar IEEE 802.15 el estándar de red de área personal inalámbrica (WPAN), comúnmente conocida como "Bluetooth" y el Estándar IEEE 802.16 conocida como WiMAX utiliza una topología de punto a multipunto para dar accesos de banda ancha

Tipos de medios para acceso a la red Conexión Inalámbrica •

Para una red inalámbrica se requiere los siguientes equipos de red: Punto de acceso inalámbrico (AP) conecta las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la red por cobre. Los router inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran funciones de router, switch y AP en un solo dispositivo. Adaptadores de NIC inalámbricas que proporcionan la capacidad de comunicación inalámbrica de cada host a la red 



Tipos de medios para acceso a la red Conexión Inalámbrica 

Estándar Wifi 802.11: 802.11a: opera en la banda de frecuencia de 5GHz hasta 54 Mbps 802.11b: opera a 2,4 Ghz hasta 11 Mbps 802.11g: opera a 2,4 GHz hasta 54 Mbps 802.11n: opera a 2,4 y 5 GHz y va de los 150 a 600 Mbps 802.11ac: opera a 5GHz y va de los 450 Mbps a 1,3 Gbps 802.11ad: opera a 2,4 5 y 60GHz con velocidades teóricas de hasta 7 Gbps 















La banda de 5 GHz posee un área de cobertura menor y es menos efectivo al penetrar estructuras de edificios, hay mayor disponibilidad de canales La banda de 2,4 GHz tiene un mayor alcance y puede penetrar mejor las estructuras de los edificios. Solo tiene tres canales no sobre puestos, es una banda congestionada

Conceptos técnicos básicos •

Dirección IP: Cada equipo que se conecta a internet requiere de una dirección IP (Internet Protocol). Una dirección IP consta de 4 grupos de números comprendidos entre el 0 y 255, separados por puntos. Es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica a un dispositivo de la red. Ejemplo: 192.168.0.1 10.0.0.10 172.16.32.1

Conceptos técnicos básicos Gateway o puerta de enlace: es el equipo o dispositivo encargado de interconectar redes , es la puerta de acceso a otras redes de las cuales no estamos conectados directamente. Una computadora tiene al menos lo siguiente: Dirección IP Mascara de subred Gateway (Para conectarse a otras redes) •





Conceptos técnicos básicos Mascara de Red: es una combinación de bits que delimita el ámbito de una red de equipos. Sirve para que un PC determine si debe enviar los datos dentro o fuera de la red. Es decir, la función de la máscara de red es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red (incluyendo la subred), y qué parte es la correspondiente al host.

Ejemplo: 192.168.0.1 255.255.255.0 

El número 255.255.255.0 es la máscara de red (o subred) Subnet bitmap nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hh hhhhhh

n= network h= host

Conceptos técnicos básicos La dirección MAC: Son identificaciones únicas de los dispositivos o tarjeta de red Son direcciones físicas de 48 bits y que son usadas para encontrar los equipos en la red. Son del tipo: F0:E1:D2:C3:B4:A5 Se puede encontrar en windows con el comando ipconfig/all Los primeros 24 bits corresponden a la identificación del fabricante de la tarjeta •









Conceptos técnicos básicos •

Tipos de redes según su extensión: Redes de área local (LAN): Los equipos están conectados dentro de la misma zona como una oficina o un edificio Redes de área metropolitana (MAN): Es una red que se extiende por ciudades que se interconectan por diversas instalaciones públicas y privadas Redes de área Extendida (WAN): Sobrepasan ciudades y países usando instalaciones públicas y privadas •





Conceptos técnicos básicos •

Tipos de redes según su Topología física LAN: •





Estrella: Los dispositivos finales se conectan a un equipo intermedio central como un switch o un hub, es la topología más usada pos su facilidad de instalación y escalabilidad Bus: Todos los equipos finales se encadenan entre sí y terminan en cada extremo, se utilizaban en antiguas redes Ethernet Anillo: los equipos finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo

Conceptos técnicos básicos Clientes y servidores: •









Todas las computadoras que se conectan a una red de datos son llamados host o dispositivos finales, aunque en la actualidad los dispositivos finales pueden funcionar como clientes, servidores o ambos. Ejemplo de dispositivos finales son PC, impresoras de red, teléfonos IP, cámaras de seguridad, videoconferencias, etc. Los servidores tienen software instalado que les permite entregar información como servicio web, correo, bases de datos a otros host de la red. Los dispositivos de red intermediarios interconectan dispositivos finales. Ejemplo de dispositivos intermediarios son los switch, routers, firewall, etc.

Entendiendo el direcciones direcciones de equipos Al igual que los hogares o edificaciones tienen direcciones para encontrar su ubicación, en el mundo de la redes ocurre lo mismo. Existe un direccionamiento que nos ayuda a ubicar equipos que soportan el protocolo de comunicación TCP/IP (en el caso de la red Internet.) Cada equipo o dispositivo de la red tiene una dirección IP para ser encontrado y poder establecer una comunicación

TCP (Transmission Control Protocol)

Entendiendo el direcciones direcciones de equipos Para hacer un poco más fácil la configuración de la direcciones IP en cada equipo, explicaremos la teoría básica y usaremos una herramienta online para el cálculo de subredes. En el caso que necesiten ayuda o una explicación más detallada, lo pueden hacer por medio de la plataforma Udemy, encantado les responderé sus consultas.

Entendiendo el direcciones de equipos Característica de la direcciones IP: •



Las direcciones IP son de la capa de red y existen dos versiones IPv4 e IPv6 La cantidad de direcciones IP que podemos alcanzar es del orden de 4 294 967 296 direcciones únicas, De estas, solo 3700 millones de direcciones se pueden asignar, porque el sistema de direccionamiento IPv4 separa las direcciones en clases y reserva direcciones para multicast, pruebas y otros usos específicos.

IPv4 4 294 967 296 direcciones únicas

IP versión 6 340 sextillones de direcciones

Entendiendo el direcciones de equipos Característica de la direcciones IP: •





Las direcciones IPv4 se expresan por un número binario o dirección lógica de 32 bits. Los 32 bits son divididos en 4 grupos de 8 bits, separados por puntos, y son representados en formato decimal. Una dirección IP puede ser expresada en binario, decimal o hexadecimal.

Entendiendo el direcciones de equipos Característica de la direcciones IP: •







Al principio las asignaciones se agrupaban en clases de direcciones como A, B, C, D y E Luego las asignaciones se hacen con Direccionamiento sin clase o "enrutamiento entre dominios sin clase" (CIDR) CIDR usa las máscaras de subredes de longitud variable (VLSM) para ayudar a conservar el espacio de direcciones. VLSM es simplemente la división de una subred en subredes

Entendiendo el direcciones de equipos •

Funcionamiento de una mascara de subred: Son un tipo especial de direcciones IPv4 que combinadas con las direcciones IP, determinan a que subred específica de uia red más grande forma parte el dispositivo La máscara de red sirve para que una PC determine si enviar los datos dentro o fuera de una red. En resumen, la máscara de red indica a los dispositivos que parte de la dirección IP es el número de red ((incluyendo la subred) y que parte corresponde al de host. Se utiliza a menudo para dividir grandes redes en redes más pequeñas •







Entendiendo el direcciones de equipos •

Entendiendo un poco más de la división de redes IP en subredes (Redes más pequeñas), usando Máscaras de subred de longitud variable (VLSM): La división tradicional de subredes crea subredes de igual tamaño Por medio de VLSM es posible tener subredes de distintos tamaños Por ejemplo se crean 8 subredes, 7 para redes de pisos, y una subred se divide en 8 para los enlaces WAN •





Entendiendo el direcciones de equipos

Taller IP Hay formas fáciles de calcular cantidad de redes, subredes, host, máscaras, bit de subredes, bits de máscaras, etc., por lo que haremos uso de una herramienta de cálculos de redes como es la herramienta online: http://www.subnet-calculator.com/

Si requieren saber como se hace en papel solo me lo consultan y se los envío por medio de la plataforma.

Taller IP Problema 1 El dueño de la empresa nos indica que requiere segmentar la red de datos que esta en un edificio que tiene 14 pisos y que en cada piso trabajaran no más de 14 personas. Los datos entregados son: •





Dirección de red: 192.168.0.0 Número de Pisos: 14 Número de usuarios por piso: 14

Lo primero que observamos es que la dirección de red 192.168.0.0 está dentro de la clase de red Clase C (El primer octeto está entre 192 y 223), la máscara por defecto es la 255.255.255.0

Taller IP •

Para el segundo dato entregado de los 14 pisos, lo podemos asociar a segmentar la red en subredes, en este caso debemos tener un mínimo de 14 subredes Pisos = Segmentos



Para el tercer dato entregado del número de usuarios por piso, lo podemos asociar a los host por subred, en este caso: Usuarios = Host

Usando la herramienta online usaremos para el cálculo final: Pisos = Maximum Subnets Usuarios = Hosts per Subnet

Taller IP Usando el Subnet Calculator Pisos = Maximum Subnets = 14 Usuarios = Hosts per Subnet = 14 •

Nos indica que podemos usar la mascara de subred: 255.255.255.240 Con esta máscara podemos tener lo siguiente y que cumple con lo que nos solicita el dueño de la empresa: Maximum Subnets = 16 > 14 pisos Host per subnet = 14 = 14 usuarios como máximo •







Taller IP Haciendo este ejemplo a mano sería:

Calculo de los host es: 2 elevado a n -2 = 14 2 elevado 4 -2 = 14 

192.168.0.0 --> Mascara por defecto --> 255.255.255.0 Subredes necesarias = 14 = 2 elevado n •

2 elevado 4 = 16 > a la cantidad de subredes que se necesitan (14)



El n = 4 = subnet bits



Subred: 255.255.255.240



240 en binario 128+64+32+16 = 240

es

11110000

=



Taller IP

Taller IP Problema 2 Contratamos un segmento de direcciones ip publicas para nuestra oficina y nos entregan el siguiente detalle técnico: •

El segmento es 200.200.200.1



Máscara de red 255.255.255.248

El segmento IP está dentro de la red Clase C por lo que su máscara por defecto es 255.255.255.0

Taller IP •

Solución: •

Usamos el subnet calculator online

http://www.subnetcalculator.com/ •



Colocamos la dirección IP 200.200.200.1 Colocamos la máscara de red 255.255.255.248

Taller IP •

Analizando la solución •













Hosts per Subnet = 6 Host Address Range = 200.200.200.1 - 200.200.200.6 Subnet ID = 200.200.200.0 Broadcast Address = 200.200.200.7

Con la subnet entregada y la máscara contamos con 6 direcciones IP públicas para uso en lo que necesitemos. La primera IP que podemos usar es la IP 200.200.200.1 La última dirección IP que podemos usar es la IP 200.200.200.7

Talle allerr IP IP Haciéndolo a mano: •



Máscara de red por defecto por ser clase C 255.255.255.0 255.255.255.0 Máscara de subred entregada 255.255.255.248, de este dato se desprende lo siguiente: El número 248 que aparece luego de la máscara por default es la subred, que llevado a binario es, 11111000 = 128 +62+32+16+8 = 248 Un total de 5 bits en "1" para la subnet y 3 bits en "0" para los host













Subred en total = 2 elevado a 5 = 32 Host por subred = 2 elevado a 3 menos 2 = 6 Con la mascara de subred se puede contar de hasta 32 subredes, de las cuales se nos fue asignado solo una subred Para el calculo de los host se le resta siempre 2 direcciones que corresponden a la dirección de red y a la dirección de broadcast (La primera y última IP de cada subnet no se usan para asignar a host)

Talle allerr IP IP

Configuración de dispositivos finales Consideraciones antes de configurar dispositivos finales: •



Para la correcta conexión de equipos finales estos deben tener una configuración mínima, además de algunos parámetros para la conexión fuera del ámbito de la red local en que se encuentran. Como mínimo el equipo debe tener dirección IP no duplicada y mascara de red, como opcional puede tener Gateway predeterminado y la información de servidores de DNS





La dirección IP del Gateway predeterminada se usa para salir de la red por medio de la interfaz del router que tiene configurada esta IP (Gateway) La dirección de los servidores DNS corresponde a la IP del servidor del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y que es el servicio encargado de traducir los nombres a direcciones IP, por ejemplo traducir www.microsoft.com a 23.218.210.155

Configuración de dispositivos finales •

Configuración de una computadora: Configuración Dirección IP Configuración Mascara de subred Configuración Puerta de enlace predeterminada Configuración Servidor DNS •







Configuración de dispositivos finales Asignación automática de IP •





En el caso de las computadoras es posible configurar que éste obtenga una dirección IP automáticamente. En este caso no es necesario configurar los parámetros IP, equipo por equipo, administración que se volvería tortuosa si tenemos una centena de equipos Con la configuración automática IP, aparece un servidor llamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), que es el encargado de entregar la información necesaria de direccionamiento IP

Configuración de switch •

Antes de configurar un switch primero explicaremos que son y cuales son sus prestaciones de forma resumida: La función principal de los switch es la interconexión de dispositivos dentro de una misma red Existen los switch administrables y no administrables Los switch no administrables son aconsejables solo si son de uso casero, una familia que comparte una red domestica •













Para una oficina lo recomendado es un switch administrable, que es un dispositivo con mayores prestaciones por su rendimiento, su administración y otras cosas más. Si estas en tu casa un switch no administrable lo más lógico,. Además de ser más económico. Por otra parte los router de hoy en día vienen todo en uno, es decir son router, son access point, son switch, y firewall algunos. Por último indicar que si instalas un switch no administrable, éste no requiere de ninguna configuración, solo lo instalas, lo enciendes, conectas tus equipos al switch y listo .

Configuración de switch Configuración administrable: •



de

un

switch

Tomaremos como guía de configuración básica de switch los dispositivos de la marca Cisco, Empresa dedicada a la fabricación de equipamiento de redes, puedes obtener más información en www.cisco.com Sin embargo podemos indicar que lo que se configura en general en cualquier marca es lo siguiente: Dirección IP de administración Máscara de subred Gateway si corresponde Lan Virtual o VLANS Restricción de acceso de configuración al switch •













Dependiendo de la marca del switch y de sus prestancias es la capacidad de ser configurables, hay equipos con mas características que otros y que por ende son capaces de entregar mayores beneficios a la red de datos en cuestión. Por ejemplo hay switch en los que podemos configurar Calidad de servicio de tal manera que podamos gestionar el tráfico en una red, también hay equipos en los cuales pueden actuar de switch de Core, distribución o acceso, de tal manera que cada switch es un mundo en particular

Configuración de switch Configuración administrable: •



de

un

switch

Este curso está orientado en montar una red desde cero y de forma fácil, por lo que nos enfocaremos a los atributos y configuraciones más usadas y básicas para establecer una red de datos Tareas que realizaremos: Configuración de un nombre para el switch Configuración de una dirección IP Configurar un Gateway por defecto Configuración de restricción de acceso •









Antes de empezar: Usaremos el emulador de redes llamado Cisco Packet Tracer Dentro del emulador tendremos un switch de la marca Cisco y un PC conectado a este switch por un cable consola, con este cable iniciaremos una sesión de consola. Esta emulación de red es lo mismo que se hace con equipos reales. 





Configuración de switch Cisco Packet Tracer

Configuración de switch Configuración de un nombre para el switch Primero configuraremos el pc para conexión por consola al switch, con los siguientes parámetros: PC --> Terminal: 9600, 8, none, 1, none 

Configuración de switch Configuración de un nombre para el switch

Configuración de switch Configuración de una dirección IP

Configuración de switch Configuración un Gateway por defecto

Configuración de switch Configuración de restricción de acceso

Configuración de un router Antes de configurar un router explicaremos de forma básica cuales son sus características: Un router es capaz de unir redes independientes, de tal manera que la comunicación fluya desde una red a otra. Sin los router no podríamos armar una red de redes como es la Internet. Un router tiene puerto o interfaces que se usan para unir las redes. Cada interface debe ser configurada con una red específica y particular •







Configuración de un router •

Vamos a simular una red con un router y dos PC como sigue: Configuración del router: Interfaz f0/0 --> 192.168.0.1 255.255.255.0 Interfaz f0/1 --> 172.16.0.1 255.255.0.0 •





Configuración de un router

Configuración de un servidor •





Como hemos revisado, los servidores cumplen funciones esenciales para el trabajo en un entorno de red y de colaboración. Existen servidores de correo, de archivos, de transferencias de archivo, de impresoras, de respaldo, servidores web, bases de datos, proxy, etc. Configuraremos por medio del emulador de Cisco, 4 servidores, DNS + WEB, DHCP, CORREO y FTP

Configuración de un servidor Configuración del Servidor DNS y WEB: Un servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) entrega funciones de traducción de nombres a IP, esta característica nos sirve ya que nos es más fácil aprender nombres que números compuestos. Por ejemplo: el nombre del sitio web www.cisco.com se traduce en 23.3.242.38 Un servidor Web aloja un sitio web por el cual los clientes se conectan para ver información, datos, etc. La configuración del servidor DNS es la que se muestra: Se activa el servicio DNS A Record (Registro A) enlaza un dominio con la dirección IP física de un ordenador que aloja los servicios de ese dominio •









Configuración de un servidor Configuración del Servidor DNS y WEB: La configuración del servidor WEB es la que se muestra: Se activa el servicio HTTP Y se agrega el sitio web, en este ejemplo el index.html •





Configuración de un servidor Configuración del Servidor DHCP: •



Un servidor DHCP (protocolo de configuración dinámica de host), nos permite configurar dispositivos finales de forma automática, entregándoles información de su dirección IP, máscara, puerta de enlaces, servidores DNS, entre otros parámetros de networking. Parámetros de configuración: Activación del servicio DHCP Creación del pool: nombre, default gateway, servidor dns, inició de la primera dirección automática, máscara, números de ip dinámica a asignar. •



Configuración de un servidor Configuración del Servidor correo: •







Un servidor de correo nos permite enviar y recibir correos. Se activan los servicios de SMTP (protocolo para transferencia simple de correo) y POP3 ( Protocolo de Oficina de Correo) en este caso. POP3 retienen los mensajes de correo electrónico entrantes hasta que el usuario compruebe su correo y entonces los transfieren al equipo. SMTP administra el correo electrónico saliente  y se utiliza en combinación con un servidor POP3 o IMAP de correo electrónico entrante.

Configuración de un servidor Configuración del Servidor FTP: •







Un

servidor

FTP

( Protocolo de Transferencia de Archivos), entrega funciones de transferencia de archivos independientes del sistema operativo utilizado en cada equipo. Activamos el servicio FTP Configuramos un usuario y clave con accesos dependiendo del tipo de usuario, en te cado tiene permisos de: Escritura, lectura, borrar, renombrar y listar Y los archivos a los que tiene acceso son los que aparecen en "file"

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd Los principales comandos en Windows y otros sistemas operativos para resolver problemas de redes son los siguientes: Ping: Uno de los comandos MS-DOS mas importantes y de primer uso cuando queremos saber si nuestro equipo esta conectado a la red es el comando ping. Por ejemplo si tenemos la dirección IP 192.168.0.100 en nuestro notebook y tenemos un equipo en la misma red con la IP 192.168.0.101, entones hacemos ping al vecino 192.168.1.101, si responde bien el ping, entonces significa que nuestro equipo tiene bien configurada la configuración de red. •

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •

Ipconfig: es otra herramienta DoS que nos ayuda a saber la dirección ip de nuestro pc, además podemos saber la mascara, la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, las direcciones IP de los servidores DNS, la IP del servidor DHCP. Al mirar la información que nos entrega este comando, podemos ver si tenemos problemas de asignación de IP (DHCP),problemas con la traducción de nombres a direcciones IP (DNS), problemas con conectarnos a Internet (puerta de enlace predeterminada), etc.

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •



Nslookup: Nos ayuda a probar, a consultar, obtener información, y solucionar problemas de resolución de nombres Es un comando DoS, que nos ayuda a saber si los DNS están resolviendo bien los nombres y las IP y si está bien direccionado a los servidores DNS

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •

Netstat: es una herramienta de líneas de comando para ver las conexiones activas que hay en un equipo cliente, hay conexiones que están establecidas mientras que otras están en estado "TIME_WAIT", "LISTENING" y . Se pueden ver las direcciones IP y los puertos tanto locales como remotos.

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •

Arp: es un comando DoS que nos da información de las MAC asociadas a direcciones IP.

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •

Tracert: línea de comando que nos entrega información de cada salto que va haciendo el paquete hasta llegar al destinatario, nos indica además el tiempo que demora en cada salto, con esto podemos saber si hay problemas en algún nodo en el trayecto.

Principales comandos en Windows para resolver problemas de redes Comandos en cmd •

Route: muestra y manipula la tabla de rutas de un equipo cliente: Podemos usar el comando "route print"

Solución de problemas con el comando ping •



A veces estamos conectados a Internet y de repente ya no, que será?, problema del proveedor, de mi equipo, la red, el cableado? Algunos datos que necesitamos saber antes de usar este poderoso comando: 1. 2. 3.

La dirección ip de mi computadora o notebook. La dirección ip del router o equipo que nos provee el proveedor de Internet. La dirección ip de algún otra computadora que este en nuestra red, también puede ser una impresora, u otro elemento con dirección ip.

Solución de problemas con el comando ping La dirección ip la podemos obtener en nuestro equipo con el siguiente comando llamado "ipconfig ". Con este comando podemos tener tanto la dirección ip de la computadora como la dirección ip del gateway o puerta de enlace que por lo general es la ip del router o equipo de proveedor de internet .

Solución de problemas con el comando ping Pruebas

de

conectividad:

1.- Probemos que el stack TCP/IP de nuestra computadora esta OK, para esto hacemos el siguiente ping y nos debe responder lo siguiente para asegurarnos que esta bien configurado el TCP/IP .

Solución de problemas con el comando ping Pruebas de conectividad: 2.- El siguiente paso es ver si algún miembro de nuestra red nos responde el comando ping y debería responder

.

Solución de problemas con el comando ping Pruebas de conectividad: 3.- Ahora probaremos si llegamos al default gateway (IP del router de salida a Internet)

.

Solución de problemas con el comando ping Pruebas de conectividad: 4.- Por último, la última prueba es ver si llegamos a un sitio en particular, como por ejemplo, 172.16.0.10

.

Solución de problemas con el comando ping Algunas opciones del comando ping: •





Ping -t: Hace un ping extendido Ping -a: Resuelve direcciones en nombre de host Ping: Más opciones .

Solución de problemas con el comando tracert •

Tracert:  línea de comando que nos entrega información de cada salto que va haciendo el paquete hasta llegar al destinatario, nos indica además el tiempo que demora en cada salto, con esto podemos saber si hay problemas en algún nodo en el trayecto. .

Solución de problemas con el comando tracert Con en este comando podemos resolver problemas de caída de red, por ejemplo vamos a provocar una caída de red en la internet, con el siguiente resultado del comando tracert:

.

Solución de problemas con el comando nslookup •



Nslookup:  Nos ayuda a probar, a consultar, obtener información, y solucionar problemas de resolución de nombres Es un comando DoS, que nos ayuda a saber si los DNS están resolviendo bien los nombres y las IP y si está bien direccionado a los servidores DNS

.

Solución de problemas con el comando nslookup •



Abrimos la consola de CMD en Windows y escribimos nslookup y devolverá el nombre del servidor DNS predeterminado y su dirección IP. Podemos hacer consultas a este servidor DNS predeterminado o hace consultas a otros servidores con el siguiente comando: Server x.x.x.x •

.

Solución de problemas con el comando nslookup •

Con nslookup también podemos obtener los registros MX (Los registros MX apuntan a los servidores a los cuales envían un correo electrónico, y a cuál de ellos debería ser enviado en primer lugar, por prioridad.)

.

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