jueves, 31 de mayo de 2012
LAS VPN
¿Que son las VPN?
Una red privada virtual, RPV, o VPN de las siglas en inglés de Virtual Private Network, es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada.
CARACTERISTICAS DE LAS VPN.
OpenVPN provee seguridad, estabilidad y comprobados mecanismos de cifrado sin sufrir la complejidad de otras soluciones VPN como las de IPsec.
Además ofrece ventajas que van más allá que cualquier otra solución como ser:
Posibilidad de implementar dos modos básicos, en capa 2 o capa 3, con lo que se logran túneles capaces de enviar información en otros protocolos no-IP como IPX o broadcast (NETBIOS).
Protección de los usuarios remotos. Una vez que OpenVPN ha establecido un túnel el firewall de la organización protegerá el laptop remoto aun cuando no es un equipo de la red local. Por otra parte, solo un puerto de red podrá ser abierto hacia la red local por el remoto asegurando protección en ambos sentidos.
Conexiones OpenVPN pueden ser realizadas a través de casi cualquier firewall. Si se posee acceso a Internet y se puede acceder a sitios HTTPS, entonces un túnel OpenVPN debería funcionar sin ningún problema.
Soporte para proxy. Funciona a través de proxy y puede ser configurado para ejecutar como un servicio TCP o UDP y además como servidor (simplemente esperando conexiones entrantes) o como cliente (iniciando conexiones).
Solo un puerto en el firewall debe ser abierto para permitir conexiones, dado que desde OpenVPN 2.0 se permiten múltiples conexiones en el mismo puerto TCP o UDP.
Las interfaces virtuales (tun0, tun1, etc.) permiten la implementación de reglas de firewall muy específicas.
Todos los conceptos de reglas, restricciones, reenvío y NAT10 pueden ser usados en túneles OpenVPN.
Alta flexibilidad y posibilidades de extensión mediante scripting. OpenVPN ofrece numerosos puntos para ejecutar scripts individuales durante su arranque.
Soporte transparente para IPs dinámicas. Se elimina la necesidad de usar direcciones IP estáticas en ambos lados del túnel.
Ningún problema con NAT. Tanto los clientes como el servidor pueden estar en la red usando solamente IPs privadas.
Instalación sencilla en cualquier plataforma. Tanto la instalación como su uso son increíblemente simples.
¿COMO SE CONFIGURAN LAS VPN?
Además ofrece ventajas que van más allá que cualquier otra solución como ser:
Posibilidad de implementar dos modos básicos, en capa 2 o capa 3, con lo que se logran túneles capaces de enviar información en otros protocolos no-IP como IPX o broadcast (NETBIOS).
Protección de los usuarios remotos. Una vez que OpenVPN ha establecido un túnel el firewall de la organización protegerá el laptop remoto aun cuando no es un equipo de la red local. Por otra parte, solo un puerto de red podrá ser abierto hacia la red local por el remoto asegurando protección en ambos sentidos.
Conexiones OpenVPN pueden ser realizadas a través de casi cualquier firewall. Si se posee acceso a Internet y se puede acceder a sitios HTTPS, entonces un túnel OpenVPN debería funcionar sin ningún problema.
Soporte para proxy. Funciona a través de proxy y puede ser configurado para ejecutar como un servicio TCP o UDP y además como servidor (simplemente esperando conexiones entrantes) o como cliente (iniciando conexiones).
Solo un puerto en el firewall debe ser abierto para permitir conexiones, dado que desde OpenVPN 2.0 se permiten múltiples conexiones en el mismo puerto TCP o UDP.
Las interfaces virtuales (tun0, tun1, etc.) permiten la implementación de reglas de firewall muy específicas.
Todos los conceptos de reglas, restricciones, reenvío y NAT10 pueden ser usados en túneles OpenVPN.
Alta flexibilidad y posibilidades de extensión mediante scripting. OpenVPN ofrece numerosos puntos para ejecutar scripts individuales durante su arranque.
Soporte transparente para IPs dinámicas. Se elimina la necesidad de usar direcciones IP estáticas en ambos lados del túnel.
Ningún problema con NAT. Tanto los clientes como el servidor pueden estar en la red usando solamente IPs privadas.
Instalación sencilla en cualquier plataforma. Tanto la instalación como su uso son increíblemente simples.
¿COMO SE CONFIGURAN LAS VPN?
- En el equipo que está ejecutando Windows XP, confirme que la conexión a Internet se ha configurado correctamente.
Para obtener más información acerca de cómo probar la configuración de Internet, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:314067 (http://support.microsoft.com/kb/314067/ ) Cómo solucionar problemas de conectividad TCP/IP con Windows XP - Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control.
- En el Panel de control, haga doble clic en Conexiones de red.
- Haga clic en Crear una conexión nueva.
- En el Asistente para conexión de red, haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Conectarse a la red de mi lugar de trabajo y, después, haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Conexión de red privada virtual y, a continuación, en Siguiente.
- Si se lo solicitan, realice una de las operaciones siguientes:
- Si utiliza una conexión de acceso telefónico para conectarse a Internet, haga clic en Usar automáticamente esta conexión inicial y, a continuación, seleccione la conexión de acceso telefónico a Internet en la lista.
- Si utiliza una conexión permanente, como un módem por cable, haga clic en No usar la conexión inicial.
- Haga clic en Siguiente.
- Escriba el nombre de su compañía o un nombre descriptivo para la conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Escriba el nombre del host o la dirección del protocolo Internet (IP) del equipo al que desea conectarse y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Haga clic en El uso de cualquier persona si quiere que la conexión esté disponible para cualquier usuario que inicie sesión en el equipo o en Sólo para mi uso para que sólo esté a su disposición cuando inicie sesión en la red; a continuación, haga clic en Siguiente.
- Haga clic para activar la casilla de verificación Agregar en mi escritorio un acceso directo a esta conexión si quiere crear un acceso directo en el escritorio; a continuación, haga clic en Finalizar.
- Cuando se le pregunte si desea conectarse, haga clic en No.
- En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en la nueva conexión.
- Haga clic en Propiedades y, a continuación, configure otras opciones para la conexión:
- Si se va a conectar a un dominio, haga clic en la ficha Opciones y, después, active la casilla de verificación Incluir el dominio de inicio de sesión de Windows para especificar si se va a solicitar información de dominio de inicio de sesión de Windows antes de intentar la conexión.
- Si desea que el equipo vuelva a marcar en caso de que la conexión se interrumpa, haga clic en la ficha Opciones y, después, active la casilla de verificación Volver a marcar si se interrumpe la línea.
Para utilizar la conexión, siga estos pasos:
- Utilice uno de los métodos siguientes.
- Haga clic en Inicio, seleccione Conectar a y, después, haga clic en la nueva conexión.
- Si agregó un acceso directo de la conexión en el escritorio, haga doble clic en este acceso directo.
- Si actualmente no está conectado a Internet, Windows le ofrece la posibilidad de conectarse.
- Una vez que su equipo se conecta a Internet, el servidor VPN le solicita el nombre de usuario y contraseña. Escriba su nombre de usuario y contraseña; a continuación, haga clic en Conectar. Los recursos de red deben estar disponibles del mismo modo que si se conectara directamente a la red.
- Para desconectarse de la red privada virtual (VPN), haga clic con el botón secundario del mouse en el icono de la conexión y, a continuación, haga clic en Desconectar.
LAS VLANS
¿Qué es una VLAN?
Una VLAN (acrónimo de virtual LAN, «red de área local virtual») es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física.
CARACTERISTICAS DE LA VLAN…
-Las VLANs tienen los mismos atributos que las LANs físicas-
Los puertos que pertenecen a la misma VLAN pueden recibir lospaquetes de Unicast, Multicast y
Una Vlan es un dominio de Difusión Lógica que se pueden extender por varios segmentos de la Lan física-
Cada VLAN se considera un segmento lógico separado de la red,paquetes destinados fuera de la VLAN o trafico inter-
VLAN debe ser reenviado a través de un ruteador
¿Como se configuran las vlans?
El Switch debe tener soporte VLAN por Puertos o 802.1Q, ademas de tener SNMP para la configuracion por o via , dependiendo del equipo. un switch comun y silvestre (como la mayoria conocemos) no sirve.
Si tienes un switch con esas caracteristicas tienes que habilitar el switch para algun tipo de VLAN (por puerto, 802.1q, por protocolo, etc), creas los ID de las vlan y luego das membresia a los puertos a las distintas VLAN's que creaste.
Bueno es un poco generico, pero depende del equipo en el cual se configura.

Si tienes un switch con esas caracteristicas tienes que habilitar el switch para algun tipo de VLAN (por puerto, 802.1q, por protocolo, etc), creas los ID de las vlan y luego das membresia a los puertos a las distintas VLAN's que creaste.
Bueno es un poco generico, pero depende del equipo en el cual se configura.
jueves, 22 de marzo de 2012
comite IEEE 802.11
802.11a La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. El estándar 802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales sin solapa, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.
Dado que la banda de 2,4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas.
802.11b
Dado que la banda de 2,4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas.
802.11b
Artículo principal: IEEE 802.11b.
La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbits sobre TCP y 7,1 Mbit/s sobre UDP.
802.11e
La especificación IEEE 802.11e ofrece un estándar inalámbrico que permite interoperar entre entornos públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la capacidad añadida de resolver las necesidades de cada sector. A diferencia de otras iniciativas de conectividad sin cables, ésta puede considerarse como uno de los primeros estándares inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y empresariales. La especificación añade, respecto de los estándares 802.11b y 802.11a, características QoS y de soporte multimedia, a la vez que mantiene compatibilidad con ellos. Estas prestaciones resultan fundamentales para las redes domésticas y para que los operadores y proveedores de servicios conformen ofertas avanzadas. El documento que establece las directrices de QoS, aprobado el pasado mes de noviembre, define los primeros indicios sobre cómo será la especificación que aparecerá a finales de 2001. Incluye, asimismo, corrección de errores (FEC) y cubre las interfaces de adaptación de audio y vídeo con la finalidad de mejorar el control e integración en capas de aquellos mecanismos que se encarguen de gestionar redes de menor rango. El sistema de gestión centralizado integrado en QoS evita la colisión y cuellos de botella, mejorando la capacidad de entrega en tiempo crítico de las cargas. Estas directrices aún no han sido aprobadas. Con el estándar 802.11, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en tiempo real en todo tipo de entornos y situaciones. Las aplicaciones en tiempo real son ahora una realidad por las garantías de Calidad de Servicio (QoS) proporcionado por el 802.11e. El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir nuevos mecanismos a nivel de capa MAC para soportar los servicios que requieren garantías de Calidad de Servicio. Para cumplir con su objetivo IEEE 802.11e introduce un nuevo elemento llamado Hybrid Coordination Function (HCF) con dos tipos de acceso:
802.11e
La especificación IEEE 802.11e ofrece un estándar inalámbrico que permite interoperar entre entornos públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la capacidad añadida de resolver las necesidades de cada sector. A diferencia de otras iniciativas de conectividad sin cables, ésta puede considerarse como uno de los primeros estándares inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y empresariales. La especificación añade, respecto de los estándares 802.11b y 802.11a, características QoS y de soporte multimedia, a la vez que mantiene compatibilidad con ellos. Estas prestaciones resultan fundamentales para las redes domésticas y para que los operadores y proveedores de servicios conformen ofertas avanzadas. El documento que establece las directrices de QoS, aprobado el pasado mes de noviembre, define los primeros indicios sobre cómo será la especificación que aparecerá a finales de 2001. Incluye, asimismo, corrección de errores (FEC) y cubre las interfaces de adaptación de audio y vídeo con la finalidad de mejorar el control e integración en capas de aquellos mecanismos que se encarguen de gestionar redes de menor rango. El sistema de gestión centralizado integrado en QoS evita la colisión y cuellos de botella, mejorando la capacidad de entrega en tiempo crítico de las cargas. Estas directrices aún no han sido aprobadas. Con el estándar 802.11, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en tiempo real en todo tipo de entornos y situaciones. Las aplicaciones en tiempo real son ahora una realidad por las garantías de Calidad de Servicio (QoS) proporcionado por el 802.11e. El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir nuevos mecanismos a nivel de capa MAC para soportar los servicios que requieren garantías de Calidad de Servicio. Para cumplir con su objetivo IEEE 802.11e introduce un nuevo elemento llamado Hybrid Coordination Function (HCF) con dos tipos de acceso:
- (EDCA) Enhanced Distributed Channel Access, equivalente a DCF.
- (HCCA) HCF Controlled Access, equivalente a PCF.
En este nuevo estándar se definen cuatro categorías de acceso al medio (Ordenadas de menos a más prioritarias).
- Background (AC_BK)
- Best Effort (AC_BE)
- Video (AC_VI)
- Voice (AC_VO)
Para conseguir la diferenciación del tráfico se definen diferentes tiempos de acceso al medio y diferentes tamaños de la ventana de contención para cada una de las categorías.
802.11g
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión.
Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b.
Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas o equipos de radio apropiados.
802.11g
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22,0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión.
Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b.
Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas o equipos de radio apropiados.
miércoles, 21 de marzo de 2012
martes, 6 de marzo de 2012
creacion de foro acerca de la redes inalambricas y la forma en la que convivimos con ellas
¿ cual es el uso de las redes inalambricas dentro de la escuela?
el uso que se le da a estas redes es que asi los maestro puedan dar clase en el salon con sus equipos, avitar los cablerios y es menos costoso. ademas de que te ofrece mejor movilidad.
¿cual es el uso de las comunicaciones inalambricas en lugares como negocios, hospitales y bancos?
el uso es mucho ya que en grandes instalaciones los cables afectan, y esto proporcionan mejor movilidad y bajos costos.
¿ como las redes inalambricas han afectado la forma en que vivimos y como es que tenemos contacto con ellas?
en la forma que han afectado la forma en que vivimos es por ejemplo perdida de vista, ataques de nervios y nos volvemos adictos a los sitios wed.
y la forma en la que tenemos contacto con ellas es por el celular, las pc, las tablet.
Como las redes han afectado nuestra vida diaria.
la forma en la que afecta es que nos volvemos inutiles para todo por que por estas redes
tenemos casi todo por que asi podemos pagar cuentas bancaria, traspaso de dinero,
conocemospersonas que no savemos sus intenciones y ahi es donde vioenen los problemas
por que como ya estamos acostumbrados a que las computadoras hagan todo
por nosotros hay gente que pierde su empleo, hay personas que se vuelven adictas a algun sitio web
y pierden el interes social por que se envician con la computadora.
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