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4

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Las m scaras de red se utilizan para crear subredes (subnetting) enmascarando ... Aplico una m scara: 255.255.255.0 que me deja libres 28=256 hosts. 12/26/09 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: 4


1
4ª PARTE GESTIÓN DE AULAS DE INFORMÁTICA EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Formación Técnica en Mantenimiento y Gestión de
Aulas de Informática ACAI - SIC , Septiembre
2002 Miguel Rueda Barranco (mrueda_at_us.es)
2
Resumen de lo visto
  1. MANTENIMIENTO DE ORDENADORESAspectos
    generalesInstalación, configuración y
    mantenimiento

2. SISTEMA OPERATIVO WINDOWSFamilias Win
(98/2k)InstalaciónComunicaciones y
redesInstalación de programasEl registro de
WindowsPolíticas del sistema
3. SISTEMA OPERATIVO LINUXIntroducciónFich
eros y directoriosEditor vi y comando manLa
ShellProcesosEjecución de programas
3
4ª PARTE GESTIÓN DE AULAS DE INFORMÁTICA EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA2
1.- La Red de Aulas de Informática de la
Universidad de Sevilla
2.- Servicios Ofrecidos en las Aulas de
Informática
4
El Modelo de Aula de Informática en la U.S.
  •  
  • Entre 20 y 30 ordenadores según necesidades.
    Posibilidad de 2 alumnos por puesto (máx) en las
    de prácticas tuteladas y deseable 1 alumno por
    ordenador en las de libre acceso. Ordenadores y/o
    material de repuesto ante averías puntuales
  • 1 ordenador además para el profesor en las de
    prácticas docentes
  • Retroproyector y/o vídeoproyector en su caso
  • Red oculta con direcciones IP 10.1.x.x
    suministradas de forma remota (DHCP/BOOTP)
  • Arranque remoto de los puestos de trabajo
    (incluyendo WOL en su caso) y/o
    instalación-clonación remota masiva de los
    sistemas
  • Servidores de ficheros e impresión por aulas o
    grupo de aulas (conectados a servicios de
    alimentación ininterrumpida)
  • Gestión de usuarios cada usuario dispone de su
    cuenta de acceso al sistema y entorno de trabajo,
    con su espacio de almacenamiento asignado
  • Salida a Internet vía web mediante proxy-cache
    (redundantes) filtrando direcciones no
    deseables
  • Servicios estandarizados (correo, web, ftp,
    listas de distribución, foros, trabajo
    cooperativo, impresión,...) y de valor añadido
    (acceso remoto, videoconferencia, ...)
  • Configuraciones de los PCs estandarizadas con
    programas instalados por áreas o Campus
    (licencias legalizadas o software de dominio
    público. Antivirus)
  • Sistema de acceso a los puestos de trabajo con
    autentificación (login/password, tarjeta
    inteligente)
  • Sistema de reservas de puestos de trabajo
    (opcional)
  • Vigilancia mediante cámaras accesibles vía web
  • Posible elección del sistema operativo a utilizar
    en su caso

5
1.-La Red de Aulas de Informática de la
Universidad de Sevilla
6
Principios básicos
  • Cómo me conecto desde casa?
  • Modem a la RTC (Red Telefónica conmutada)-gt no
    puedo llamar/recibir (57600 bps)
  • Conexión ADSL -gt distingue datos de voz. Conexión
    modem-router-gt puedo llamar/recibir a la vez
    (300 kbps). Tarjeta de red.
  • Operadoras de cable (Supercable)-gt comparte mismo
    cable coaxial de televisión. Cable-modem. Tarjeta
    de red(512Kbps-34 Mbps)
  • -gt Y EN LA UNIVERSIDAD?

7
Principios básicos
  • Cómo me conecto en la US?
  • Estoy en una LAN (Local Area Network) Red
    Informática de la Universidad de Sevilla
    (R.I.U.S.)
  • Dispositivos propios equipos de comunicaciones
  • Infraestructura propia (fibra óptica,)
  • Velocidades de conexión altas (lt10 Mbps)
  • Interconexión con otras redes salida hacia
    Internet a través del C.I.C.A. que comunica a
    todas las universidades andaluzas en R.I.C.A.
    (Red Informática Científica de Andalucía)

8
Principios básicos
  • Cómo me conecto en la US? (básico PC junto a
    equipo de comunicaciones)
  • PC con tarjeta de comunicaciones 10/100 Mbps
  • Latiguillo de conexión UTP Cat 5e
  • Equipo de comunicaciones concentrador (hub) o
    conmutador (switch) integrado en R.I.U.S.

9
Principios básicos
  • Sistema de cableado estructurado (EIA/TIA 568)
    Cómo me conecto en un aula de la US?
  • Sistema de cableado horizontal (puesto de
    trabajo)
  • PC con tarjeta de comunic. 10/100 Mbps
  • Latiguillo de conexión Cat 5e a una roseta
  • Roseta conectada por cable cat5e a un panel de
    parcheo en un armario de comunicaciones
  • Latiguillo de parcheo del panel al equipo de
    comunicación correspondiente

10
Principios básicos
  • Sistema de cableado estructurado Cómo me
    conecto en un aula de la US?
  • Sistema de cableado vertical (troncales
    entre armarios)
  • Armarios repartidores de planta y de edificios
    conectados entre ellos por fibra óptica

11
Principios básicos
  • Sistema de
  • cableado
  • estructurado
  • RESUMEN

12
Cómo comunico los ordenadores? Introducción a la
Arquitectura TCP/IP
  • Internet se origina gracias a DARPA ( Defense
    Advanced Research Projects Agency ) y a su idea
    de crear una red lógica que esconda la
    heterogeneidad de las redes que se interconectan
    (ARPANET).
  • Se definen un modelo de interconexión basado en
    el protocolo internet TCP/IP, que describe su
    estructura de comunicaciones de red utilizando
    cinco niveles, a diferencia de lo marcado por el
    modelo de referencia OSI.

13
Direccionamiento en Internet
  • Con respecto a la arquitectura de Internet, la
    unión de las redes se basa en la existencia de
    gateways (encaminadores) entre ellas.
  • Lo más importante dentro de esta incompatibilidad
    de redes es otorgar a los hosts (nodo de la
    redordenador, encaminador,... ) implicados una
    dirección lógica.
  • Dirección Ethernet
  • Dirección hardware única de cada máquina
    gestionadas por IEEE
  • Consta de 48 bits visualizados en 6 grupos de 2
    dígitos hexadecimales separados por dos puntos
    (0800200e567d)
  • Son utilizadas por los niveles Interfaz de Red y
    Hardware

14
Direccionamiento en Internet
  • Dirección Internet o Dirección IP (I)
  • Direcciones que utiliza el protocolo IP para
    identificar de forma única e inequívoca a un host
    en la red
  • Todo host en Internet posee una dirección IP.
    Dicha dirección consta de dos partes
  • La dirección completa ocupa 32 bits, dándose en
    forma de 4 octetos
    n1.n2.n3.n4 Cada campo es un número decimal
    entre 0 y 255.
  • El NIC (Network Information Center) se encarga de
    asignar las direcciones en Internet

Dirección de red
Dirección de host
15
Direccionamiento en Internet
  • Dirección Internet o Dirección IP (II)
  • Para enviar datagramas de una dirección IP a otra
    debe transformarse esta dirección en una
    dirección física (MAC)
  • Subred partición menor de la red lógica con
    existencia propia dentro de la red original. Se
    conectan entre sí a través de gateways
  • La dirección de host nula se refiere a la red
    (192.44.55.0).
  • Para direccionar un mensaje a todas las máquinas
    ( dirección broadcast ), se usa una dirección
    dentro de la red en la cual todos sus bits son
    iguales a 1. (192.44.55.255)

Dir de red
Dir de host
Dir de Subred
16
Direccionamiento en Internet
  • Dirección Internet o Dirección IP (III)
  • El valor 127 en el primer campo se llama loopback
    y se refiere a una interfaz que permite al host
    enviarse paquetes a sí mismo.
  • Cuando se piden direcciones al NIC no se conceden
    de forma individual se asigna un rango de
    direcciones (más o menos grande dependiendo de lo
    grande que sea el campo de dirección del host en
    la dirección) según las necesidades del que lo
    solicita
  • Por ello, según se divida la dirección
    parte_de_red-parte_de_host, se conocen diferentes
    clases de redes

17
Direccionamiento en Internet
  • Redes clase A
  • Redes de gran tamaño. Cuando se tienen muchas
    máquinas (hasta 16 millones de máquinas)
  • El primer bit es 0, 1-127, con lo que su
    dirección son los 7 siguientes bits de la
    dirección de 32 bits (permite 27128 redes de
    clase A).
  • Los 24 bits restantes se usan para direccionar
    sus hosts locales (22416777216 ordenadores)

0
0
1
8
16
24
32
Host 224
Red 27
1-127.x.x.x
18
Direccionamiento en Internet
  • Redes clase B
  • Tamaño medio.
  • Los primeros bits son 10, 128-191, con lo que
    su dirección son los 14 siguientes bits de la
    dirección de 32 bits (permite 21416536 redes de
    clase B).
  • Los 16 bits restantes se usan para direccionar
    sus hosts locales (21665536 hosts)

1
0
0
1
8
16
24
32
2
Host 216
Red 214
128-191.0-255.x.x
19
Direccionamiento en Internet
  • Redes clase C
  • Tamaño pequeño (hasta 255 hosts).
  • Los primeros bits son 110, 192-223, con lo que
    su dirección son los 21 siguientes bits de la
    dirección de 32 bits (permite 2212097142 redes
    de clase C).
  • Los 8 bits restantes se usan para direccionar
    sus hosts locales (28256 hosts)

1
0
1
0
1
8
16
24
32
2
3
Host 28
Red 221
192-223.0-255.0-255.x
20
Direccionamiento en Internet
  • Redes clase D
  • Dirección multicast. Se reservan todas las
    direcciones para multidestino, o sea, hace
    referencia a un grupo de ordenadores
  • La comunicación va de host a grupo de hosts
  • Los primeros bits son 1110, 224-239

1
0
1
1
0
1
8
16
24
32
2
3
4
228 direcciones multicast
224-239.0-255.0-255.0-255
Las redes clase E y F tienen fines experimentales
21
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(I)
  • Dirección de 32 bits (compuesta por unos y
    ceros) mediante la cual, aplicada a una
    dirección IP, los unos nos indican la dirección
    de la red (AND lógico) y los ceros nos indican
    la dirección del host de esa red.
  • Utilizadas por los nodos para direccionar
  • Máscaras por defecto de las clases de redes
  • Clase A 255.0.0.0
  • Clase B 255.255.0.0
  • Clase C 255.255.255.0
  • Ejemplo
  • Dir IP de red clase C 192. 54. 53. 55
  • Máscara 255.255.255.0
  • Dir. de la Red (AND) 192. 54. 53. 0

22
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(II)
  • Cuando el NIC asigna una red a un organismo, la
    asignación interna de direcciones de esa red pasa
    al organismo, que puede dividir esa red en
    subredes
  • Las máscaras de red se utilizan para crear
    subredes (subnetting) enmascarando partes de la
    dirección IP
  • Red tipo B 140.122.0.0 -gt se pueden direccionar
    216 65536 hosts dentro de esta red con la
    máscara por defecto 255.255.0.0. Y si quiero
    tener una subred dentro de esta que me direccione
    sólo 256 hosts?
  • Aplico una máscara 255.255.255.0 que me deja
    libres 28256 hosts

23
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(III)
  • 255.255.252.0 direcciona 1024 hosts
  • 255.255.254.0 direcciona 512 hosts

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
222 subredes
2101024 hosts
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
223 subredes
29512 hosts
24
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(IV)
  • 255.255.255.0 direcciona 256 hosts
  • 255.255.255.128 direcciona 128 hosts

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
224 subredes
28 256 hosts
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
225 subredes
27128 hosts
25
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(V)
  • 255.255.255.192 direcciona 64 hosts
  • 255.255.255.224 direcciona 32 hosts

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
226 subredes
26 64 hosts
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0
227 subredes
2532 hosts
26
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(VI)
  • 255.255.255.240 direcciona 16 hosts
  • 255.255.255.248 direcciona 8 hosts

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0
228 subredes
24 16 hosts
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0
238 hosts
229 subredes
27
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(VI)
  • 255.255.255.252 direcciona 4 hosts
  • -gt Realmente direcciona 2 hosts (la 00 es la
    subred y la 11 es la de broadcast). Quedan la 01
    y la 10. Esta máscara se utiliza entre
    dispositivos con varias interfaces de red

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0
230 subredes
22 4 hosts
194.200.200.253 (dec)
194.200.200.254 (dec)
194.200.200.11111101
194.200.200.11111110
Mascara 255.255.255.252
255.255.255.11111100
28
Direccionamiento en Internet
  • Máscaras de red(VII) Red 198.200.250.0.

Dir IP 198.200.250.17 Masc 255.255.255.240 Gat
eway 192.200.250.1 Rango 198.200.250.17 a
198.200.250.32
Internet
Dir IP 198.200.250.18 Masc 255.255.255.240 Gat
eway 192.200.250.17
Dir IP 198.200.250.1 Masc 255.255.255.240 Rang
o 198.200.250.1 a 198.200.250.16
Dir IP 198.200.250.19 Masc 255.255.255.240 Gat
eway 192.200.250.17
() Mascara 255.255.255.240 direcciona 16
hosts 1-16, 17-32, 33-48, 49-64,
... (16 subredes)
29
Red TEN-155
Red IP Paneuropea de 155Mbps.
30
Red Troncal de REDIRIS www.rediris.es
Nodos ATM conectados a 155 Mbps
  • Backup con accesos básico y primarios de RDSI

31
Red SIDERAL-Andalucía
  • R.I.C.A Red Informática Científica de Andalucía

32
La Red Informática de la Universidad de Sevilla
(R.I.U.S.)
Troncal R.I.U.S.
33
La Red de Aulas de Informática de la U.S. (Mayo
2.001)
34
La Red de Aulas de Informática de la U.S.
(Septiembre 2.002)
35
Configuraciones típicas en las Aulas de
Informática US.Propiedades TCP/IP. Direcciones
IP automáticas (toma parámetros de un servidor
DHCP)
36
Configuraciones típicas en las Aulas de
Informática US.Propiedades TCP/IP. Dirección IP
oculta de aula asignada por el usuario
37
Configuraciones típicas en las Aulas de
Informática US.Propiedades TCP/IP. Dirección IP
de subred de la Universidad (150.214.x.x )
asignada por el usuario y DNS
38
Configuraciones típicas en las Aulas de
Informática US Proxy-Cache en Explorer
39
Configuraciones típicas en las Aulas de
Informática US Proxy-Cache en Netscape
40
RFC1918Direccionamiento para redes Internet
privadas
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12
    prefix)
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16
    prefix)

41
Direccionamiento IP de las aulas de la US
42
1.- La Red de Aulas de Informática de la
Universidad de Sevilla
4ª PARTE GESTIÓN DE AULAS DE INFORMÁTICA EN LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2.- Servicios Ofrecidos en las Aulas de
Informática
43
2.- Servicios Ofrecidos en las Aulas de
Informática
  • Correo electrónico
  • Servidor/clientes WEB
  • Servidor/clientes FTP
  • Servicio de impresión
  • Proxy/cache filtrado a Internet
  • Documentación docente en red

44
2.- Servicios Ofrecidos en las Aulas de
Informática
  • Listas de distribución
  • Trabajo cooperativo
  • Grupos de noticias
  • Vigilancia en aulas
  • Videoconferencia
  • Chat
  • Acceso Remoto
  • Acceso a BD públicas
  • Páginas web personales

45
2.1.- Clientes Web a través de Proxy
46
2.1.- Clientes Web a través de Proxy
47
2.2.- Correo Institucional
48
2.2.- Correo Institucional
  • Acceso vía POP para PASPDI (Outlook)(I)

49
2.2.- Correo Institucional
  • Acceso vía POP para PASPDI (Outlook)(II)

50
2.2.- Correo Institucional
  • Acceso vía POP para PASPDI (Netscape)(I)

51
2.2.- Correo Institucional
  • Acceso vía POP para PASPDI (Netscape)(II)

52
2.2.- Correo Institucional
  • Acceso vía WEB
  • PASPDI
  • http//buzonweb.us.es
  • Alumnos
  • http//buzonalum.us.es

53
2.2.- Correo Institucional
54
2.3.- Licencias Antivirus Corporativas
2.4.- Distribución y Gestión de Licencias de
programas para aulas
  • Información actualizada
  • http//www.us.es/SIC/acai/equipamiento/equipamient
    o.html

55
  • 2.5. Cámaras de seguridad en red (Network
    Cameras)

56
(No Transcript)
57
(No Transcript)
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(No Transcript)
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Cámara Web
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