jueves, 18 de junio de 2015


1.      Modelo OSI

El termino OSI hace referencia al modelo Open System Interconnection. Este modelo posee siete diferentes capas, donde cada una de las capas tiene una tarea especifica, y tiene como objetivo facilitar la comunicación entre cada una de las capas.

1.1    Capa Aplicación

Esta capa no hace referencia a la aplicación real que está corriendo el usuario, sino más bien provee la infraestructura que interactúa con el usuario. Por ejemplo, el usuario inicia su navegador Internet Explorer, transfiere un archivo vía protocolo FTP a un servidor. El usuario no puede interactuar directamente con el protocolo FTP, por lo que utiliza una aplicación para utilizar este protocolo (Internet Explorer). Por lo tanto Internet Explorer es la aplicación.

1.2    Capa Presentación

La capa presentación básicamente toma los datos de la capa superior y los transforma a un formato legible (JPG, TXT, etc.) para las otras capas. También cuando recibe los datos desde la capa interior sesión, los transforma para que puedan ser entendidos por la capa aplicación. Esto permite que cualquier aplicación en la capa superior pueda interactuar con un formato ya estandarizado y conocido.

1.3    Capa Sesión

Esta capa es la encargada de establecer, mantener y terminal la sesión con el dispositivo final. Esta capa establece las sesiones entre las aplicaciones.

1.4    Capa Transporte

La capa transporte es la encargada de mantener el control de flujo. Esta capa toma los datos de la aplicación y los envía en un flujo, también permite mantener simultaneas comunicaciones de cada aplicación que está corriendo. Una de sus principales tareas es la detección de errores y recuperación de datos, por lo tanto esta capa se asegura de que los datos fluyan y lleguen al destino final.

1.5    Capa de Red

Esta capa se encarga básicamente del enrutamiento de los paquetes. Por lo tanto en esta capa encontramos el direccionamiento lógico de la red (direcciones IP). Esta capa mantiene el “camino” que seguirá el paquete a través de la red, para que el paquete pueda llegar a su destino. En esta capa también se encuentra un campo en el paquete para control de errores, se establece el tamaño máximo del paquete. También existen veces donde el paquete supera el tamaño máximo establecido, es aquí donde el paquete es divido, asignándoles un numero de secuencia para permitir transmitir el paquete inicial en varios paquetes más pequeños, que luego son re ensamblados en el destino, a esto se le llama “fragmentación”.

1.6    Capa Enlace de datos

Esta capa es subdivida en dos, control de enlace lógico(LLC) y Control de acceso al medio (MAC). La capa MAC identifica a los dispositivos finales a través de su dirección MAC. A las direcciones MAC se les llama “direcciones físicas”, ya que están asociadas directamente a la tarjeta de red del equipo. En la LLC se establece la sincronización de la trama.

sábado, 13 de junio de 2015

CCNA - Subredes

En esta presentación se aprederá sobre las direcciones IP privadas, publicas y sus respectivas clases. Esto con el objetivo de conocer que son las subredes, y como se aplica el VLSM. En la presentación se enseñan dos tecnicas para relizar VLSM y se termina con un ejercicio par apracticar. Tambien se explica el mismo proceso para IPv6.


domingo, 7 de junio de 2015

CCNP Route - Distribución, IPSLA, PBR

Esta presentación muestra el funcionamiento y configuración de "Redistribución" en protocolos de enrutamiento RIP, EIGRP y OSPF. Como configurar una IPSLA y un PBR.



Topología - Routing

Topología caso estudio Routing  para los estudiantes de CCNP Tshoot, incluyendo OSPF, EIGRP, BGP, redistribución entre otros.,
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ccnp_topologia.pdf

Requerimientos:
- Configurar EIGRP en R1 y R3. Configurar OSPF en R3, R4 y R5.
- Configurar Loopbacks de OSPF con su respectiva mascara
     #interface loopback 1 
     #ip ospf 1 network point-to-point 
- Configurar Totally NSSA en R4 .
     #router ospf 1 #area 1 nssa en R4
     #router ospf 1 #area 1 nssa no summary en R5
- Redistribuir rutas entre EIGRP 1 y OSPF 1
- Configurar IBGP entre R1 – R3 | R1 – R4 | R1 – R5
- Configurar EBGP entre R1 – R2
- En R1 configurar BGP para que anuncie las redes 203.0.0.0/24 202.0.0.0/24 201.0.0.0/24
- En R2 configurar BGP para que anuncie la red 200.0.0.0/24
- Crear Tunel GRE entre R2 y R5
     #Interface tunnel 1 
     #Tunnel source x.x.x.x 
     #Tunnel destination x.x.x.x 
     #ipv6 address x:x:x:x::x/64
Configurar OSPFv3 en tunel GRE
     #Interface tunnel 1 #ipv6 ospf 3 area 0

Topología 3 - Routing

Topología caso estudio Routing  para los estudiantes de CCNP Tshoot, incluyendo OSPF, EIGRP, BGP, redistribución entre otros.,
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ccnp_topologia.pdf

Requerimientos:
- Configurar EIGRP en R1 y R3. Configurar OSPF en R3, R4 y R5.
- Configurar Loopbacks de OSPF con su respectiva mascara
     #interface loopback 1 
     #ip ospf 1 network point-to-point 
- Configurar Totally NSSA en R4 .
     #router ospf 1 #area 1 nssa en R4
     #router ospf 1 #area 1 nssa no summary en R5
- Redistribuir rutas entre EIGRP 1 y OSPF 1
- Configurar IBGP entre R1 – R3 | R1 – R4 | R1 – R5
- Configurar EBGP entre R1 – R2
- En R1 configurar BGP para que anuncie las redes 203.0.0.0/24 202.0.0.0/24 201.0.0.0/24
- En R2 configurar BGP para que anuncie la red 200.0.0.0/24
- Crear Tunel GRE entre R2 y R5
     #Interface tunnel 1 
     #Tunnel source x.x.x.x 
     #Tunnel destination x.x.x.x 
     #ipv6 address x:x:x:x::x/64
Configurar OSPFv3 en tunel GRE
     #Interface tunnel 1 #ipv6 ospf 3 area 0

OSPF multi area CCNAv5

OSPF multi area CCNAv5. una breve clase de introducción a OSPF en la nueva curricula de Cisco. en estos 55 minutos veremos que son las áreas, los tipos de routers que componen estas, que son las LSAs, los tipos de áreas existentes y finalmente lo que es el concepto Virtual link, para finalizar en nuestra introducción a este protocolo configuraremos un ejemplo.


viernes, 22 de mayo de 2015