Este documento presenta información sobre la asignatura Redes de Computadoras II impartida en la Universidad Católica "San Pablo" en Tarija, Bolivia. Se detalla el capítulo 1 que trata sobre la definición e implementación de las capas del modelo OSI y TCP/IP a través de líneas de comandos. Se explican las diferentes capas con ejemplos prácticos utilizando herramientas como Wireshark.
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
CAPITULO 1 DEFINICION E IMPLEMENTACION DE CAPAS DEL MODELO OSI Y TCP/IP EN LINEAS DE COMANDOS
1. UNIVERSIDAD CATÓLICA “SAN PABLO”
Unidad Académica Tarija
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
Materia: INF 342
Redes de
Computadoras II
Capitulo 1: Definición e
implementación de capas del
modelo OSI y TCP/IP en
líneas de comandos
Docente:
Ing. Mauricio Aliaga
Tarija, Agosto 2012
13. Capas con modelos TCP/IP y
OSI
• TCP/IP es un estándar abierto, una compañía no controla la definición
del modelo. Las definiciones del estándar y los protocolos TCP/IP se
explican en un foro público y se definen en un conjunto de
documentos disponibles al público. Estos documentos se denominan
Solicitudes de comentarios (RFCS). Contienen las especificaciones
formales de los protocolos de comunicación de datos y los recursos
que describen el uso de los protocolos.
UCB TJA INF 241
16. Definiendo la Capa Física
• La tasa de transferencia significa la cantidad de bits
que fueron entregados a la computadora que se prueba
a través de la conexión de internet. Esos bits son
transferidos en la capa física, por lo tanto, este es una
prueba de la tasa de transferencia de datos de la capa
física.
UCB TJA INF 342
17. Definiendo la Capa Física
• Los estándares de red tal como el
100BASE-T están basados en la capa
física. El 100 en 100BASE-T está por
100 Mbps, el BASE signifca baseband
y la T esta por cableado de par
trenzado. Baseband se refere al
hecho de que todas las computadoras
en la LAN comparten el mismo canal o
frecuenciaa para transmitir datos, en
este caso a 100 MHz. Por el contrario,
broadband signifca que hay múltiples
canales que pueden ser utilizados por
el sistema de comunicaciones. Aunque
la mayoría de las LANs son baseband,
los ejemplos de servicios broadband
incluyen la TV por cable y las
estaciones de radio FM.
UCB TJA INF 342
18. Definiendo Capa Enlace de Datos
Capa 2—Capa de Enlace de Datos (DLL – Data Link Layer): esta capa
establece, mantiene y decide cómo es lograda la transferencia a través de
la capa física. Los dispositivos que existen en esta capa (DLL) son las
tarjetas de interfaz de red y los puentes. Esta capa también asegura
transmisión libre de errores sobre la capa física bajo transmisiones LAN.
Lo hace a través de las direcciones físicas (la dirección hexadecimal que
está pegada en la ROM de la NIC), conocida también como dirección MAC.
Casi cualquier dispositivo que hace una conexión física a una red y tiene la
habilidad de mover información está en la capa de enlace de datos.
La unidad de medida utilizada para esta capa son los marcos, frames o
tramas.
UCB TJA INF 342
20. Definiendo Capa de Red
Capa 3—Capa de red: esta capa está dedicada a enrutar e intercambiar
información a diferentes redes, LANs o interconexión de redes. Esta
puede ser en una LAN o WAN (red de área amplia). Los dispositivos que
existen en la capa de red son routers y switches IP. En este punto,
estamos entrando a direccionamiento lógico de anftriones (hosts). En
lugar de direcciones físicas, el sistema de direccionamiento de la
computadora es almacenado en el sistema operativo, por ejemplo,
direcciones IP.
Ahora puede ver que una computadora típica en realidad tiene dos
direcciones: una física o dirección basada en hardware tal como la
dirección MAC, y una lógica o dirección basada en software tal como una
dirección IP. Parte del truco en redes es asegurarse que las dos
direcciones se llevan bien.
PDU: Paquetes
UCB TJA INF 342
23. Wireshark
Wireshark, antes conocido como Ethereal, es
un analizador de protocolos utilizado para
realizar análisis y solucionar problemas en redes
de comunicaciones para desarrollo de software y
protocolos, y como una herramienta didáctica
para educación. Cuenta con todas las
características estándar de un analizador de
protocolos.
UCB TJA INF 342
30. 2. Capturar tráfico HTTP y DNS real y analizar las cabeceras UDP y TCP
comparando los campos vistos en la teoría y cabeceras reales (Wireshark)
UCB TJA INF 241
31. 2. Capturar tráfico HTTP y DNS real y analizar las cabeceras UDP y TCP
comparando los campos vistos en la teoría y cabeceras reales (Wireshark)
Source port (Puerto de Origen): http (80)
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Destination port (Puerto de Destino): 43423
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Sequence number (Número de Secuencia): 2881 (relative sequence number) número de secuencia del primer octeto de
datos de este segmento porque el bit de control SYN no esta definido
Next sequence number: 2918 (relative sequence number)
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
UCB TJA INF 241
32. Acknowledgement number (Número de Acuse de Recibo): 415 (relative ack number) valor del siguiente número
de secuencia que el emisor del segmento espera recibir porque el bit de control ACK=1.
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Header length (Longitud del Encabezado): 20 bytes El número de palabras de 32 bits que ocupa la cabecera
de TCP. 5*4=20. Los últimos 6 bits que valen 0 están reservados para uso futuro.
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Flags (Banderas): 0x18 (PSH, ACK)
0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set Se utiliza para el control de la
congestión en la red.
.0.. .... = ECN-Echo: Not set Indica que el receptor puede realizar notificaciones ECN.
..0. .... = Urgent: Not set Puntero Urgente.
...1 .... = Acknowledgment: Set Número de Acuse de Recibo (1=El número de acuse de
recibo tiene el valor del siguiente número de secuencia que el emisor del segmento espera recibir)
.... 1... = Push: Set Entregar datos inmediatamente (1=Si se entregaran los datos
inmediatamente)
.... .0.. = Reset: Not set Reiniciar la Conexión.
.... ..0. = Syn: Not set Sincronizar los numerous de secuencia.
.... ...0 = Fin: Not set Ultimos datos del emisor.
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
33. Window size (Tamaño de Ventana): 6912 (scaled) Es el tamaño de la ventana de recepción, que especifica
el número de bytes que el receptor está actualmente esperando recibir.
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Checksum: 0xe00f [correct] Es una suma de verificación utilizada para comprobar si hay errores tanto en la
cabecera como en los datos.
Good Checksum: True Indica que la verificación fue correcta.
Bad Checksum: False
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
Options (Opciones): 0 Campo variable de 0-32 bits. (0=Sin Opciones)
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
UCB TJA INF 241
34. TCP segment data (37 bytes)
0000 00 21 00 ba 0b 5a 00 27 19 cf bb d0 08 00 45 00 . ! . . . Z . ' . . . . . . E .
0010 00 4d 59 1a 40 00 31 06 96 0d cf 6d dd a1 ac 10 . M Y . @ . 1 . . . . m . . . .
0020 01 64 00 50 a9 9f 56 f0 5c 3e 41 00 47 ac 50 18 . d . P . . V . > A . G . P .
0030 00 d8 e0 0f 00 00 f2 3c c4 7a af fd 25 9f d1 b4 . . . . . . . < . z . . % . . .
0040 bf dc 3f ed d8 ff 00 e9 48 e1 50 92 80 93 92 47 . . ? . . . . . H . P . . . . G
0050 26 8a 28 af a4 3e 5d ee 7f ff d9 & . ( . . > ] . . . .
RESUMEN
ENCABEZADO TCP
Puerto de Origen: http (80) Puerto de Destino: 43423
Número de Secuencia: 2881 (relativ e sequence number)
Número de Acuse de Recibo: 415 (relative ack number)
Long. del Encab: 20 bytes Reservado CWR ECN URG ACK(1) PSH(1) RST SYN FIN Tamaño de Ventana: 6912 (scaled)
Checksum: 0xe00f [correct] Urgente: 0
Opciones: No Hay
Datos: 37 bytes
UCB TJA INF 241
39. Definiendo Capa de Sesión
NetBIOS, "Network Basic Input/Output
System", es, en sentido estricto, una
especificación de interfaz para acceso a servicios
de red, es decir, una capa
de software desarrollado para enlazar un sistema
operativo de red con hardware específico.
UCB TJA INF 342
65. Uso de Comandos TCP/IP
Fundamentos del símbolo del sistema
cd
Al hacer esto el comando cambiara al directorio raíz.
cls
Al hacer esto se limpia la pantalla de líneas de comandos.
cls /?
Este comando muestra el archivo de ayuda del comando cls.
dir /?
Al hacer esto aparece el archivo
UCB TJA INF 342
66. Trabajar con ipconfig y ping
Uso de Comandos TCP/IP
ipconfig
Muestra información perteneciente a su adaptador de red, concretamente sobre
configuraciones TCP/IP.
ipconfig /all
Muestra información más amplio que ipconfig perteneciente a su adaptador de
red, dirección física, DNS, nombre de host; concretamente sobre
configuraciones TCP/IP.
ipconfig /?
Muestra el archive de ayuda para ipconfig, el cual es bastante extenso.
ipconfig /allcompartments
Este comando muestra los adaptadores en su formato compartimentado.
ipconfig /allcompartments/all
Ve información adicional sobre cada compartición (similar a ipconfig /all).
ipconfig /release
Libera cualquier configuración IP recibida desde un servidor DHCP.
UCB TJA INF 342
67. Uso de Comandos TCP/IP
ipconfig /renew
Recupera una dirección IP y otras configuraciones IP.
ipconfig /displaydns
Se muestra los registros de Domain Name System para la computadora del
cliente, incluyendo las conexiones localhost.
ipconfig /flushdns
Se vacia el cache DNS
ipconfig /registerdns
Este comando registra la computadora con el servidor DNS más cercano.
ping
Se utiliza para evaluar la existencia de otros hosts en la red.
UCB TJA INF 342
68. ping /?
Muestra el archivo de ayuda del comando ping.
ping localhost y ping loopback
El resultado incluye información de resolución de nombre de host. Ping a la
computadora local
ping 127.0.0.1
El resultado no incluye información de resolución de ningún nombre de host.
ping –l 1500 [IP dirección]
Esta opción -l le permite modificar el tamaño del paquetes ecos ICMP que se
envían. Cantidad máxima 65000 bytes. Puede ayudar a simular tráfico en la red
hacia un host en particular.
ping –n 10 [IP dirección]
La opción –n le permite hacer ping con los paquetes ICMP que desee.
ping –t [IP dirección]
Esta opción de comandos envía pings sin parar a una dirección IP y sólo se
detiene al presionar CTRL+C.
UCB TJA INF 342
69. Uso de Comandos TCP/IP
Uso de comandos avanzados TCP/IP
netstat
Se utiliza para mostrar las conexiones TCP (o UDP) activas.
netstat –an
Este comando muestra las conexiones TCP y UDP.
netstat –e
Este comando muestra las estadísticas Ethernet como el número de paquetes
y bytes enviados y recibidos.
netstat –r
Este comando muestra la tabla de enrutamiento, lo cual es el mismo resultado
route print
UCB TJA INF 342
70. Uso de Comandos TCP/IP
netstat –s
Este comando muestra las estadísticas por protocolo como TCP, UDP, ICMP, IP,
etc.
nbtstat
Muestra las estadísticas de NetBIOS sobre TCP/IP para computadoras locales
y remotas.
nbtstat –a [nombrecomp] o nbtstat –n
Muestra estadísticas de Netbios sobre TCP/IP para el host local
Sirve para distinguir los servicios ejecutados en una maquina local.
nbtstat –a [remotename]
Muestra estadísticas de Netbios sobre TCP/IP para un host remoto.
Sirve para distinguir los servicios ejecutados en una maquina remoto.
nbtstat –A [IP address]
Muestra estadísticas de Netbios sobre TCP/IP mediante IP .
Sirve para distinguir los servicios ejecutados en una máquina.
UCB TJA INF 342
71. Uso de Comandos TCP/IP
nbtstat –r
Este comando muestra las estadísticas de resolución de nombres NetBIOS.
nbtstat –R
Este comando purga los contenidos del cache de nombres de NetBIOS.
nbtstat –RR
Este comando libera y refresca los nombres NetBIOS.
nbtstat –s
Este comando muestra las sesiones NetBIOS e intenta convertir las direcciones
IP remotas en nombre.
nbtstat –S
Muestra las mismas sesiones que con el parámetro –s. La única diferencia es que
las computadoras remotas se enlistarán por dirección IP.
UCB TJA INF 342
72. Uso de Comandos TCP/IP
tracert [IP o dominio]
Traza las rutas a un destino en otra red.
tracert –d [dominio]
Este comando ejecuta la misma ruta que tracert pero lo hace númericamente.
pathping [dominio]
Es similar a tracert pero también calcula el grado de paquetes perdidos.
pathping –n [dominio]
Esta opción evita la resolución de nombres de la misma forma que tracert –d.
nslookup [dominio]
Muestra la dirección IP del dominio
UCB TJA INF 342
73. ftp [ej ftp6.ipswitch.com]
Se debería hacer una conexión al servidor FTP de IPswitch.
telnet [IP dirección]
Este comando permite a un administrador de red conectarse a una computadora
remota, servidor, router, switch.
netsh
Es una utilería de secuencia de comandos (script) integrada que le permite
desplegar y modificar las configuraciones de red de la computadora local.
netsh interface
Ingresa a la porción de interfaz de netsh del shell de netsh. Desde aquí, puede
hacer modificaciones a las configuraciones del adaptador de red.
netsh interface ip set address name=¨Conexión de Area Local¨ static 192.168.1.101
255.255.255.0 192.168.1.1
Esta sintaxis cambia la dirección IPv4 y modifica la dirección de puerta de enlace.
netsh interface ip add address name=¨Conexión de Area Local¨ 192.168.1.102
255.255.255.0 192.168.1.1
Esta sintaxis agrega una dirección IPv4 y puerta de enlace.
UCB TJA INF 342
74. Uso de Comandos TCP/IP
netsh interface ip delete address name=¨Conexión de Area Local¨ 192.168.1.102
255.255.255.0
Remueve la dirección IPv4 secundaria
netsh interface ip set address name =¨Conexión de Area Local¨ source=dhcp
Cambia la dirección IP primaria asignada de estática a dinámica.
netsh interface ipv6 add address interface=Conexión de Área Local
address=2001:ab1:442e:1323::7
Agregar una dirección IPv6
netsh interface ipv6 delete address interface=Conexión de Área Local
address=2001:ab1:442e:1323::7
Remueve una dirección IPv6
route
Le permite desplegar y hacer cambios a la table de enrutamiento de IP local de la
computadora, la cual despliega conexiones de IP a otras redes así como redes de
prueba.
UCB TJA INF 342
75. Uso de Comandos TCP/IP
route print o netstat –r
Este comando muestra una lista de adaptadores de red (o interfaces) en la
computadora local, incluyendo la dirección MAC y el nombre de cada uno.
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 [DirecciónIPLocal]
Agrega una ruta
route delete 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
Remueve la ruta que se agregó previamente
route –f
Remueve todas las rutas agregadas.
netsh int ip reset c:resetlog.txt
Reestablece en la línea de comando TCP/IP
net view
Muestra las computadoras en la red inmediata. Realiza un UNC: Convención de
Nomenclatura Universal.
UCB TJA INF 342
76. Uso de Comandos TCP/IP
net time [localcomputer]
Despliega el tiempo actual de la computadora. Puede utilizarse para
sincronizar el tiempo de otras computadoras o servidores de tiempo.
net user
Desplega las cuentas de usuario en la computadora
net stop themes
Se detendrá el servicio de temas que controla sus temas de escritorio.
net start themes
Reinica el servicio de temas
UCB TJA INF 342
81. Para comprender cómo
funciona el proceso de
rotulación, imagine cuatro
cables que han sido
conectados a la sala 1012.
Estos cables se rotularían
como 1012A, 1012B, 1012C y
1012D.
UCB TJA INF 342
84. Punto de Demarcación
El punto de demarcación es el punto
en el cual el cableado externo se
conecta al cableado backbone dentro
del edificio. Representa el límite
entre la responsabilidad del
proveedor de servicios y la del
cliente. Todo lo que ocurre
desde el punto de demarcación hacia
dentro del edificio es
responsabilidad del 245
cliente. El proveedor de servicios es
responsable de todo lo que ocurre
desde el punto de demarcación hasta
la instalación del proveedor de
servicios.
UCB TJA INF 342
85. Instalación de Ingreso
La instalación de ingreso
(EF, Entrance Facility), o
el punto de demarcación
(demarc), proporcionan el
punto en el cual el
cableado externo se
conecta con
el cableado backbone
dentro del edificio.
UCB TJA INF 342
86. Sala de Telecomunicaciones
Una sala
de telecomunicaciones
(TR, Telecommunications
Room) es un área dentro
de un edificio que aloja
los equipos del sistema
de cableado de
telecomunicaciones. Esto
incluye las conexiones
mecánicas y/o
conexiones
cruzadas para el sistema
de cableado backbone y
horizontal. Por lo
general, los switches, los
hubs y, posiblemente, los
routers de
departamentos y grupos
de trabajo se
encuentran en la TR.
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87. Sala de Equipamiento
La sala de equipamiento es una sala similar que
puede existir en redes de mayor tamaño o en
compañías que se especializan en
telecomunicaciones. La sala de equipamiento es
esencialmente una gran sala de
telecomunicaciones
que puede albergar el marco de distribución
principal, PBX, protección secundaria de voltaje,
receptores satelitales, moduladores y equipos de
Internet de alta velocidad, etcétera.
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91. La densidad de cableado se
refiere al número de
cables que entran en una
sala de telecomunicaciones.
Incluso una sala de
telecomunicaciones
pequeña puede tener una
densidad de cableado alta
si funciona en un área con
muchos dispositivos de red.
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92. Ubicación de las salas de telecomunicaciones
Las salas de telecomunicaciones deben estar ubicadas lejos de fuentes de
interferencia electromagnética como transformadores, motores, rayos x,
calentadores por corrientes de inducción, soldadoras por arco, radios y radares.
El agua es otro problema posible, por lo tanto es mejor evitar salas con cañerías
de agua.
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93. Equipamiento de
montaje
El equipamiento de montaje en
bastidores o en paredes exige
sentido común además del
cumplimiento de los estándares.
Por ejemplo, la inclinación puede
hacer que los equipos se muevan y
se acerquen tanto que será difícil
abrir las puertas o los paneles
frontales de un equipo sin golpear
otro adyacente.
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94. Barras de conexión a
tierra para
telecomunicaciones (TGB)
Las barras de conexión a tierra para
telecomunicaciones deben estar hechas
de cobre pretaladrado y deben ser de al
menos 50 mm (2 pulgadas) de ancho por
6 mm (0,25 pulgadas) de espesor, y de la
longitud necesaria para conectar los
cables de unión a tierra y para permitir
el crecimiento futuro. Debe estar
separada de la pared a la que está
montada por los aislantes de montaje
vertical. Cada TGB debe estar ubicada
cerca del tablero posterior de un
armario para telecomunicaciones a fin de
minimizar la longitud de los conductores
de conexión a tierra que están acoplados
a ésta.
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95. Barra principal de
conexión a tierra para
telecomunicaciones
(TMGB)
La TMGB debe ser de cobre
pretaladrado y debe tener dimensiones
mínimas de 100 mm (4 pulgadas) de ancho
y 6 mm (0,25 pulgadas) de espesor. Debe
ser tan larga como se requiera para
soportar su función como punto de
conexión a tierra central para la
conexión a tierra de las
telecomunicaciones de un edificio. En
general, existe una única TMGB, y
debería estar ubicada cerca de la
conexión a tierra del edificio principal
para minimizar la longitud del cable
que conecta a ambos. La TMGB debe
estar separada de la pared en la que
está montada por aislantes de montaje
vertical.
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96. TR: Sala de Telecomunicaciones
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99. Equipamiento para salas y telecomunicaciones
Bastidores para equipamiento
Los equipos típicos en una sala
de telecomunicaciones están
montado en bastidores para
equipamiento. Los bastidores
son marcos metálicos
montados en el piso que
soportan la instalación de los
paneles de conexión y el
equipamiento activo como los
interruptores, los routers o
los servidores. También son
conocidos como Rack.
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100. Administración de Cables
Los dispositivos para la
administración de cables se
utilizan para enrutar cables y
proporcionar un recorrido
prolijo y ordenado para los
cables. La administración de
cables también simplifica el
agregado de cables y las
modificaciones al sistema de
cableado. Existen muchas
opciones para la
administración de cables
dentro de la TR. Los canastos
de cables se pueden utilizar
cuando se requieren
instalaciones fáciles y
livianas.
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102. Los pisos elevados y los techos
falsos también pueden soportar
paneles de conexión.
Generalmente se utilizan para
alojar los puntos de
consolidación o Conexiones de
telecomunicaciones para
multiusuario (MUTOs, Multi-
User Telecommunications
Outlet Assemblies).
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103. Conexión del distribuidor de campus (CD) al distribuidor de
edificio (BD) y al distribuidor de piso (FD) (conexión
cruzada principal (MC) a las conexiones cruzadas
intermedias (IC) y horizontales (HC))
TR: Sala de
Telecomunicaciones
MC: Conexión
cruzada principal
IC: Conexión cruzada
intermedia
HC: Conexión
cruzada horizontal
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107. MUTOA y puntos de consolidación
MUTO (Muti-User TO) las
rosetas multiusuario
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108. En lugar de reemplazar todo el sistema de cableado horizontal que alimenta estas
áreas, se puede ubicar un CP o MUTOA cerca del área de oficina abierta y así
eliminar la necesidad de reemplazar todo el cableado hasta la TR cada vez que los
muebles sean cambiados de lugar. El cableado sólo necesita reemplazarse entre
las tomas del área de trabajo nueva y el CP o MUTOA. La distancia más larga de
cable hasta la TR permanece inalterada.
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112. El adaptador modular, o banjo, se utiliza para brindar acceso a cada hilo dentro
de la toma o jack de telecomunicaciones. La herramienta se ve en la Figura 1.
Una línea de cable común se conecta al adaptador y luego al jack.
Los técnicos pueden utilizar ohmiómetros u otro tipo de dispositivos de prueba
sin tener que desarmar el jack.
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113. Los banjos vienen en configuraciones
de tres y cuatro pares.
Este detector ubica montantes y vigas de
madera detrás de las paredes. Esta
herramienta ayuda a los instaladores a
determinar la mejor ubicación del taladro o
sierra cuando se instalan tomas o canaletas.
El detector de montantes y varas de
refuerzo también detecta metales y
encuentra varas de refuerzo embutidas en
hasta 100 cm (39,4 pulgadas) de hormigón.
Todos los
modos detectan cables de CA, para evitar
que los instaladores perforen o
claven sobre un cable eléctrico con
corriente.
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116. Durante la etapa de reparación,
se utilizan árboles de cables,
gatos y rodillos para apoyar los
carretes de cable. Esto
simplifica el proceso del tendido
de cables y ayuda a prevenir
lesiones. El árbol de cables, que
se ve en la Figura 1, sostiene
varios carretes pequeños de
cable. Esto permite que
los instaladores de cable
tiendan varios cables al mismo
tiempo. Debido a que todos los
cables terminan en la TR, el
árbol de cables se coloca en el
área de clasificación. Después
de tender el cable hasta la
ubicación del gato, se corta el
otro extremo en el carrete y se
trae el cable cortado a la TR.
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117. Las poleas se utilizan en tendidos de cables largos y abiertos para
sostener los cables y para evitar que se arrastren sobre superficies
que podrían dañar el revestimiento de los mismos.
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118. La mordaza de malla de alambre o Kellem permite atar cuerdas al
extremo del cable para facilitar la tracción del cable.
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137. Práctica Nro 1
Consta de TRES actividades:
1. Análisis de Protocolos:
1. Instalar el programa Wireshark en la computadora con la que se desea
realizar la práctica
2. Abrir Wireshark, elegir la interfaz Ethernet con trafico e iniciar la captura
(Capture, Interfaces y Start)
3. Navegar por el Internet aproximadamente un minuto o menos
4. Parar la captura en el Wireshark (Capture, Stop)
5. Elegir un Frame y desglosar todas las pestañas del Frame
6. Realizar el análisis del Frame elegido para IP, Ethernet y TCP como se
muestra en la siguiente diapositiva (completando los campos y explicando su
significado).
7. Realizar lo mismo que el punto 6 para un datagrama UDP en algún frame
(DNS, DHCP, etc) repetir el paso 2 si es que se requiere.
8. Adjuntar la captura con el nombre del alumno, capturas de pantalla, etc.
En total debería haber 4 análisis de protocolos: Ethernet, IP, TCP y
UDP.
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141. Práctica Nro 1 (continuación…)
Consta de tres actividades:
2. Analizar y reflexionar el
proyecto de Bancolombia para
viernes 10 de Agosto. Tiempo de
actividad 20 minutos. Anotar:
Alguna curiosidad, deficiencia,
criticar el diseño
constructivamente. Identificar
valores católicos e impacto social.
3. Realizar capturas de pantalla de
las líneas de comando TCP/IP y
realizar una breve descripción de
cada captura.
Fecha de entrega: Viernes 17 de
Agosto hasta las 11:00 am a
mauricio.aliaga.v@gmail.com con
Asunto: PRACTICA 1 INF 342
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