martes, 23 de marzo de 2010

PRACTICA 3 SPANNING TREE PROTOCOL


PRACTICA 3
SPANNING TREE PROTOCOL


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS
DIVISIÓN DE ELECTRONICA Y CO
MPUTACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIOLES
TALLER DE REDES AVANZADAS
CC325
D01


PRACTICA 3

SPANNING TREE PROTOCOL




MERCADO CASTILLO MARIA DEL SAGRARIO
303834514
INGENIERIA EN COMPUTACION
____________________________________________________________


PRACTICA 3 SPANNING TREE PROTOCOL


El STP (Spanning Tree Protocol) es un estándar utilizado en la administración de redes, basado en el algoritmo de Árbol Abarcador, para describir como los puentes y conmutadores puedes comunicarse para evitar bucles en la red.

El protocolo STP automatiza la administración de la topología de la red con enlaces redundantes, la función principal del protocolo spanning-tree es permitir rutas conmutadas/puenteadas duplicadas sin considerar los efectos de latencia de los loops en la red.Al crear redes tolerantes a las fallas, una ruta libre de loop debe existir entre todos los nodos de la red.

El algoritmo de spanning tree se utiliza para calcular una ruta libre de loops. Las tramas del spanning tree, denominadas unidades de datos del protocolo puente (BPDU), son enviadas y recibidas por todos los switches de la red a intervalos regulares y se utilizan para determinar la topología del spanning tree.

Cómo funciona el protocolo STP:

El Protocolo Spanning Tree que trabaja a nivel de MAC, primeramente construye un árbol de la topología de la red, comenzando desde la raíz Uno de los dispositivos STP se convierte en la raíz después de haber ganado selección, para ello cada dispositivo STP (router, switch, u otros) comienza tratar, desde el momento en que se enciende, de convertirse en la raíz del STP mediante el envío de paquetes de datos específicos denominados (Bridge Protocol Data Unit) a través de todos sus puertos. La dirección receptor del paquete BPDU es una dirección de un grupo multicast, esto permite paquete BPDU atravesar dispositivos no inteligentes como hubs y switches STP.

Después de recibir el paquete BPDU desde otro dispositivo, el (puede ser un conmutador, en este caso se referirán simplemente a compara los parámetros recibidos con los propios y, dependiendo del resultado decide seguir o no intentando ser el nodo raíz. Una vez terminadas las elecciones el dispositivo con el Identificador de Puente con un valor mas bajo será designado raíz.

El Identificador de Puente es una combinación entre la dirección MAC Puente y una prioridad del Puente predefinida. Si se identifica un solo dispositivo STP en la red, éste será la raíz.

OBJETIVO:

Realizar la maqueta siguiente y utilizar el protocolo SPT (Spannig Tree Protocol) para verificar que la conectividad entre los switches y las computadoras se haya realizado correctamente para poder comprobar el funcionamiento del protocolo STP.


MATERIAL:

  • 3 Laptop con interfaz Ethernet y puerto Serial RS-232C
  • 3 Switches Cisco CS-1912-A
  • 3 Cables cruzados UTP p/ Ethernet
  • 3 Cables derechos UTP


DESARROLLO:


Se conectaron los switches y las computadoras en la manera que se indicaba en la maqueta, Se comienza por acceder al menú del swicht utilizando el programa Putty o el Hyper Terminal, ya una vez dentro del router se asignan las direcciones como lo indica el diagrama y se prueba la conectividad entre cada computadora y hacia el swicht adyacente


La conectividad se ejecuta usando el comando ping de pc1 a pc2, de pc2 a pc3, de pc1 a swicht 1, de pc2 a swicht 1, etc.




Después hay que verificar el funcionamiento de STP, para esto hay que navegar dentro del menú y habilitar este protocolo.





Una vez habilitada la función de Spanning Tree en el Swicht veamos su funcionamiento en la maqueta que tenemos conectada. Se debe de encontrar el swicht principal o raíz (para diferenciar la raiz el puerto Bridge ID tiene que ser igual al ROOT).
La raíz Designada ( o Designate Root Bridge) no tiene ninguna responsabilidad adicional, tan solo es el punto de inicio desde el cual se comenzará a construir el árbol de la topología de la red. Para todos los demás Puentes en una red, STP define el Puerto raíz como el puerto más cercano al Puente raíz. Los demás puentes se diferencian con su Identificador (combinación de la MAC y la prioridad definida para ese puerto).



Se cambian la configuración de los puertos conectados de RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) a STP. Un avez aplicado Spanning Tree Protocol Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, activando uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es posible que ambas conexiones estén activas simultáneamente, lo que podrían dar lugar a un bucle de tráfico infinito en la LAN. para comprobar esto cambiamos la prioridad dei switch ROOT asignandole a la computadora raiz la menor prioridad numerica que fue 32768.





CONCLUSIONES:

Se comprendió el funcionamiento de STP, al haber loops STP los administra de manera que hay conexiones o enlaces redundantes, STP nos da la opción de activar o desactivar los dispositivos de manera automática, si la topología cambia o se desconecta parcialmente algunas máquinas de la red, STP nos ofrece rutas alternas lo que da una mayor fiabilidad.








martes, 9 de marzo de 2010

PRACTICA 2 SUBNETTING USANDO CIDR Y VLSM.

PRACTICA 2 SUBNETTING USANDO CIDR Y VLSM.


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS
DIVISIÓN DE ELECTRONICA Y COMPUTACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIOLES
TALLER DE REDES AVANZADAS
CC325
D01


PRACTICA 2


SUBNETTING USANDO CIDR Y VLSM.



MERCADO CASTILLO MARIA DEL SAGRARIO
303834514
INGENIERIA EN COMPUTACION
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PRACTICA 2 SUBNETTING USANDO CIDR Y VLSM.



OBJETIVO:


Diseñar el esquema de direccionamiento para una red típica, aprovechar las funcionalidades de VLSM para el manejo de bloques CIDR


DESARROLLO:


Caso:
La empresa textil "Zapotlanejo's Modern Fashions S.A de C.V" requiere establecer una red de comunicaciones privada sobre la cual construir los aplicativos de TI que le permitirán optimizar procesos de producción y ventas. ZAMOFA cuenta con oficinas corporativas en Jardines del Country en Guadalajara con 20 servicios de red para computadoras, teléfonos IP e impresoras. 3 oficinas de ventas cada una con 12 servicios de red ubicadas en el Distrito Federal, Zona del vestir medrano y Plazas Outlet. Así como la planta de producción y venta de fábrica en Zapotlanejo con 14 servicios de red.


DIAGRAMA:






CORPORATIVO---Red A 20 Hosts
DISTRITO FEDERAL---Red B 12 Hosts
ZONA DEL VESTIR MEDRANO---Red C 12 Hosts
PlAZAS OUTLET---Red D 12 Hosts
FABRICA ZAPOTLANEJO---Red E 14 Hosts
ENLACE N 4 Direcciones IP
ENLACE O 4 Direcciones IP
ENLACE P 4 Direcciones IP
ENLACE Q 4 Direcciones IP


¿Cuántas subredes necesitamos?
5 subredes.


y el tamaño de las subredes serian de:


/26 -- 0
/27 -- 1
/28 -- 4
/29 -- 0
/30 -- 1




CORPORATIVO
233.40.128.0/27
233.40.128.31 Broadcast.
233.40.128.1-31 Direcciones.


FABRICA ZAPOTLANEJO
233.40.128.32/28
233.40.128.47 Broadcast.
233.40.128.33-46 Direcciones.


DISTRITO FEDERAL.
233.40.128.48/28
233.40.128.63 Broadcast.
233.40.128.49-62 Direcciones.


ZONA DEL VESTIR MEDRANO.
233.40.128.64/28
233.40.128.79 Broadcast.
233.40.128.65-78 Direcciones.


PLAZAS OUTLEL.
233.40.128.80/28
233.40.128.95 Broadcast.
233.40.128.81-94 Direcciones.


N.
233.40.128.96/30
233.40.128.99 Broadcast.
233.40.128.97-98 Direcciones.


O.
233.40.128.100/30
233.40.128.103 Broadcast.
233.40.128.101-102 Direcciones.


P.
233.40.128.104/30
233.40.128.107 Broadcast.
233.40.128.105 -106 Direcciones.


Q.
233.40.128.108/30
233.40.128.111 Broadcast.
233.40.128.109 -110 Direcciones.
/29