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Herramientas administrativas de red en diferentes Sistemas operativos GESTIÓN DE REDES DE DATOS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DIEGO LEON GIL BARRIENTOS Ficha: 464327

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Page 1: Herramientas Administrativas de Red

Herramientas administrativas de red en diferentes Sistemas operativos

GESTIÓN DE REDES DE DATOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DIEGO LEON GIL BARRIENTOS

Ficha: 464327

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Preguntas: 1. Determine en su estación de trabajo los siguientes parámetros de configuración de red, usando el comando ipconfig /all:

Dirección IP de la puerta de enlace (Gateway), ¿Qué tipo de dispositivo es éste,

enrutador servidor?

R//

- Dirección física del adaptador Ethernet: D0-27-88-17-2A-1F

- Dirección IP: 192.168.1.64

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- Máscara de subred: 255.255.255.0

- Dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.1.254

- Servidor DNS: 192.168.1.254

- Servidor DHCP: 192.168.1.254

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2. ¿Qué parámetros variaron a diferencia de los obtenidos en la pregunta a?

No Hubo Cambio por que no se utilizó el comando “reléase” ni se desconectó el modem por lo tanto el sistema otorgó la misma dirección IPV4. 3. Capture la imagen resultante de escribir el comando ipconfig /release

Se reinicia totalmente todo lo del sistema se eliminan todas las direcciones e inmediatamente se pierde la conexión a internet. 4. ¿Cuál es la nueva dirección IP?

Se generó una IP automática pero no se estableció la conexión a internet.

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5. Ejecute el comando ipconfig y muestre los resultados

6. Capture la imagen del resultado del comando ipconfig /renew.

.

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7. ¿Qué ocurrió? R// Se volvió a generar de nuevo el sufijo del DNS, Regreso a la IP inicial y principalmente se restableció la conexión a internet. 8. En qué capa del modelo OSI podemos ubicar la dirección obtenida por el servidor DHCP. Justifique respuesta. R// Para mi pertenece a la capa 3 la capa de RED porque es la encargada de enrutar la dirección, entonces al ver que el equipo está sin dirección le genera una automáticamente y correcta para reestablecer la transmisión. 9. Averigüe la dirección IP de uno de sus compañeros y envíe un ping a esa dirección, usando Ping –t <Dirección IP de su compañero>

10. ¿Qué ocurre? R//Inmediatamente al darle enter comprueba si hay conectividad con la IP escrita y comienza en enviarle algo haber si lo recibió correctamente. Mostrando cuantos paquetes fueron enviados, cuantos recibidos y si hubo alguno que se perdió.

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11. ¿Cómo detener el envío de paquetes? Capture los resultados. R//

Por medio de control +C (CTRL+C) se cancela inmediatamente el envío en este caso se interrumpió a tiempo y se alcanzaron a enviar solo 3 paquetes. 12. Con base en el comando ping -t, ¿Cómo podría afectar este comando el rendimiento de una red? R// Comprueba la conectividad de nivel IP en otro equipo TCP/IP al enviar mensajes de solicitud de eco de ICMP (Protocolo de mensajes de control Internet). Se muestra la recepción de los mensajes de solicitud de eco correspondiente, junto con sus tiempos de ida y vuelta. Ping es el principal comando de TCP/IP que se utiliza para solucionar problemas de conectividad, accesibilidad y resolución de nombres. Cuando se usa sin parámetros, ping muestra ayuda. Si no hay ping no hay conectividad entre los equipos. 13. Use la opción –n para enviar 10 paquetes ping (Capture la imagen)

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14. Realiza un ping a la dirección 72.14.209.104 (Dirección IP de un servidor Web de google). En la Respuesta que se exhibe en pantalla como resultado de la ejecución del comando PING aparece un campo denominado TTL. ¿En qué consiste dicho campo? ¿Cuáles fueron los valores obtenidos en dicho campo para los destinos sugeridos en el ítem anterior? ¿Cómo puede explicar estos valores? R//

Tiempo de Vida o Time To Live (TTL) es un concepto usado en redes de computadores para indicar por cuántos nodos pueden pasar un paquete antes de ser descartado por la red o devuelto a su origen. Es un campo en la estructura del paquete del protocolo IP. Sin este campo, paquetes enviados a través de rutas no existentes, o a direcciones erróneas, estarían vagando por la red de manera infinita, utilizando ancho de banda sin una razón positiva. Es utilizado en el paquete IP de manera que los routers puedan analizarlo y actuar según su contenido. Si un router recibe un paquete con un TTL igual a uno o cero, no lo envía a través de sus puertos, sino que notifica vía ICMP a la dirección IP origen que el destino se encuentra "muy alejado" y procede a descartar dicho paquete. El tiempo Máximo es 128.

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15. Ejecuta el comando tracert para los mismos destinos del numeral b. y anota el número de saltos y el nombre y dirección IP de los routers que se atraviesan. Incluye también la dirección IP de la máquina destino. R//

La ejecución de dicho proceso tuvo en total: 8 Saltos La IP del destinatario en este caso fue la búsqueda y conexión con la wiki, es.wiki.org. Salto 1: dsldevice.lan 192.168.1.254 Salto2: 200.13.248.128 Salto3: 200.13.248.6 Salto 4: 190.240.116.58 Salto 5: xe-0-1-0.mia10.ip4.tinet.net 77.67.78.209 Salto6: xe-4-3-0.was10.ip4.tinet.net 89.149.186.238 Salto 7: xe-5-3-1.cr2-eqiad.wikimedia.org 200.80.154.225 Salto 8: Wikipedia-Ib.eqiad.wikimedia.org 200.80.154.225 16. ¿Qué tipo de dirección IP tiene cada uno de los enrutadores por los que pasa el paquete, clase A, B, C ó D? R// Salto 1: Clase C Salto 2: Clase C Salto 3: Clase C Salto 4: Clase B Salto 5: Clase A Salto 6: Clase A Salto 7: Clase C Salto 8: Clase C

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Clase A: En esta clase se reserva el primer grupo a la identificación de la red, quedando los tres siguientes para identificar los diferentes host. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 1.0.0.0 y 127.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a gobiernos de todo el mundo, aunque hay algunas grandes empresas que tienen asignadas IP's de esta clase. Clase B: En esta clase se reservan los dos primeros grupos a la identificación de la red, quedando los dos siguientes para identificar los diferentes host. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 128.0.0.0 y 191.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a grandes y medianas empresas. Clase C: En esta clase se reservan los tres primeros grupos a la identificación de la red, quedando el último para identificar los diferentes hosts. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 192.0.0.0 y 223.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a aquellos que lo solicitan.

La dirección Clase D se creó para permitir multicast en una dirección IP. Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Por lo tanto, una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores. 17. En qué se asemejan los resultados obtenidos para cada uno de los destinos. R//

Se ve el camino que correría el paquete para comunicarse al final con el servidor final que en este caso se ve en el salto 8 para llegar al de Wikipedia.

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18. ¿En qué consiste el comando PATHPING? ¿Cuáles son sus modificadores? Mediante un ejemplo exhiba la forma de operación de dicho comando. R// Proporciona información acerca de la latencia de red y la pérdida de red en los repetidores intermedio entre una fuente y su destino. Pathping envía varios mensajes de solicitud de eco a cada enrutador entre un origen y de destino durante un período de tiempo y, a continuación, calcula los resultados a partir de los paquetes de regresar de cada router. Debido a que Pathping muestra el grado de pérdida de paquetes en cualquier router o enlace, puede determinar que router o subredes podrían estar teniendo problemas de red. Pathping realiza el equivalente del comando tracert mediante la identificación de los routers que están en el camino. A continuación, envía ping periódicamente a todos los enrutadores (router) en un período determinado y calcula estadísticas basadas en el número de regresar de cada uno. Usado sin parámetros, pathping muestra ayuda.

Este es solo al ejecutar el comando PATHPING, dice las opciones y las subdivisiones de dicho comando.

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19. Capture las imágenes de los procesos descritos a continuación

arp –a para comprobar que la caché ARP está vacía. Si no lo está puedes proceder a eliminar las entradas usando la orden arp –d <dir_IP>, o simplemente esperar un par de minutos (sin ejecutar aplicaciones en red) y las entradas desaparecerán de la caché. (Recuerde capturar las imágenes)

ping a 3 direcciones IP del aula de clase y examina de nuevo la caché ARP usando el comando arp -a. Anota la información obtenida. Observa si alguna de las IP's encontradas corresponden con la información ofrecida por la orden ipconfig. (Recuerde capturar las imágenes) R//

Al utilizar el comando ARP –a se mira que está en proceso de la caché, pero utilizando el comando ARP –D se elimina las estáticas y queda solo lo dinámico.

o Ping con IP y final comando ARP-A

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20. Imprime los resultados de las siguientes ordenes: netstat –a, netstat –e, netstat –sp IP, netstat –sp TCP. R//

- Comando netstat –a

- Netstat –e

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- netstat –sp IP

- netstat –sp TCP

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21. ¿Qué es un puerto o socket TCP/IP y para qué sirven? R//

Socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas (posiblemente

situados en computadoras distintas) pueden intercambiar cualquier flujo de datos,

generalmente de manera fiable y ordenada.

El término socket es también usado como el nombre de una interfaz de

programación de aplicaciones (API) para la familia de protocolos de

Internet TCP/IP, provista usualmente por el sistema operativo.

Los sockets de Internet constituyen el mecanismo para la entrega de paquetes de

datos provenientes de la tarjeta de red a los procesos o hilos apropiados.

Un socket queda definido por un par de direcciones IP local y remota,

un protocolo de transporte y un par de números de puerto local y remoto.

Para que dos programas puedan comunicarse entre sí es necesario que se

cumplan ciertos requisitos:

Que un programa sea capaz de localizar al otro.

Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier secuencia

de octetos, es decir, datos relevantes a su finalidad.

Para ello son necesarios los dos recursos que originan el concepto de socket:

-Un par de direcciones del protocolo de red (dirección IP, si se utiliza el

protocolo TCP/IP), que identifican la computadora de origen y la remota.

-Un par de números de puerto, que identifican a un programa dentro de cada

computadora.

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. La

comunicación debe ser iniciada por uno de los programas que se denomina

programa "cliente". El segundo programa espera a que otro inicie la comunicación,

por este motivo se denomina programa "servidor".

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22. Cuáles son los puertos más conocidos en el ámbito TCP/IP hoy en día.

R//

23. Cuál es la función de los puertos 137, 138 y 139, de nuestra máquina.

R//

-137/tcp NetBIOS Servicio de nombres

-137/udp NetBIOS Servicio de nombres

-138/tcp NetBIOS Servicio de envío de datagramas

-138/udp NetBIOS Servicio de envío de datagramas

-139/tcp NetBIOS Servicio de sesiones

-139/udp NetBIOS Servicio de sesiones

24. Mediante el comando nslookup determine la dirección IP de los siguientes servidores: – www.google.com – www.wikipedia.com – www.espn.com – www.cisco.com – cursos.redsena.net R//

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-Google

-Wikipedia

-ESPN

-CISCO

- cursos.redsena.net

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25. Utilice las opciones adecuadas del comando nslookup para obtener las direcciones IP de los servidores DNS de google.com R//

26. Describa cómo puedo determinar bajo Linux en modo gráfico (programa) y en modo consola (comandos) la configuración de red manual (Estática) de una maquina. Anexe al informe de la guía el procedimiento utilizado en alguna estación del SENA. R//

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Se selecciona modo manual y se configura la red estableciendo el protocolo IPV4 teniendo en cuenta la dirección IP, la máscara de sub-red y la puerta de enlace. En modo consola:

27. Determine cuáles de los comandos de red vistos bajo Windows (ipconfig, arp, netstat, route, tracert, ping, etc), existen en Linux. Si no existen determinen si tienen algún comando equivalente bajo dicho sistema operativo. Anexe al informe la utilización de cada uno de estos comandos. R// -El comando IPCONFIG en Windows muestra la IP del equipo, en Linux no es exactamente igual pero es similar es IFCONFIG. -El comando arp es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP, este es igual en Windows y en Linux. - El comando netstat nos informa sobre la configuración y actividad de la red. Este es semejante en Windows y Linux. -El comando route muestra la tabla de enrutamiento que reside en el kernel y también se usa para modificarla. La tabla que especifica cómo se enrutan los paquetes a un host se llama tabla de enrutamiento. Este si Existe en ambos SO en Windows y Linux. -El comando tracert muy útil para determinar el camino que siguen los paquetes de red desde un equipo a otro y así determinar si existe algún problema en algún momento entre ambos. El comando para poder ejecutar nuestro particular análisis es tracert (Windows) o traceroute (Linux) desde la línea de comandos

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28. ¿Cuál es el archivo de configuración que almacena la dirección IP del servidor DNS en Linux? R// Cualquier máquina conectada a Internet debe tener configurados unos servidores DNS que servirán para la resolución de nombres de todas aquellas aplicaciones que se conecten a Internet. Básicamente (no voy a profundizar en esto) traducirán los nombres de dominio a IPs. Si queremos modificar los servidores DNS a utilizar en nuestra máquina (Unix, Linux), simplemente hay que listarlos dentro del archivo /etc/resolv.conf del siguiente modo: Modifique el archivo named.local que se encuentra en el directorio /var/named. $ vi /etc/resolv.conf Nameserver 80.58.0.33 Nameserver 80.58.32.97 WEBGRAFIAS http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI#Capa_de_red

www.frlp.utn.edu.ar/materias/redesdeinformacion/tp4red.doc

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_vida_(inform%C3%A1tica)

http://www.configurarequipos.com/doc842.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet

http://www.sitiosargentina.com.ar/webmaster/cursos%20y%20tutoriales/puerto.htm

http://es.kioskea.net/contents/272-puerto-puertos-tcp-ip

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:N%C3%BAmeros_de_puerto

www.hackerhighschool.org/lessons/HHS_es2_Windows_y_Linux.pdf

http://www.estrellateyarde.org/so/manejar-linux/la-red/controlar-la-red/netstat-en-linux

http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/articulo.asp?i=4

999

http://www.mancera.org/2010/12/20/comandos-de-red-basicos-en-windows-y-linux/ http://www.alcancelibre.org/article.php/20100301173547767