Tpn°9 grupo

26
66.77 Sistemas de Comunicaciones Docente: Venturino Gabriel Alumnos: Arias Ariet Leandro - 86187- Delfino Santiago - 78915 - Manhard Maximiliano - 85772 - Trabajo Practico 9 Estructura de la red Internet Necesidades futuras y evolución

Transcript of Tpn°9 grupo

66.77 Sistemas de Comunicaciones

Docente: Venturino Gabriel

Alumnos: Arias Ariet Leandro - 86187-Delfino Santiago - 78915 -Manhard Maximiliano - 85772 -

Trabajo Practico 9

Estructura de la red Internet

Necesidades futuras y evolución

Orden de Exposición

Delfino Santiago - 78915 -○ Estructura de red

Manhard Maximiliano - 85772 – ○ Internet 2

Arias Ariet Leandro - 86187-○ IPv6

Estructura de la red internet En los últimos años se han desarrollado grandes redes que

unían ordenadores de empresas o de particulares. Estas redes,

eran de tipo LAN o WAN. Internet es otra Red que está por

encima de éstas y que las une a todas.

Internet funciona de la forma "Cliente/Servidor", lo que significa que en la Red hay ordenadores Servidores que dan una información concreta en el momento que se solicite, y por otro lado están los ordenadores que piden dicha información, los llamados Clientes.

Estructura de la red internet Protocolo TCP/IP

La principal característica de TCP/IP es que establece la comunicación por

medio de paquetes de información. Cuando un ordenador quiere mandar a otro

un fichero de datos, lo primero que hace es partirlo en trozos pequeños

(alrededor de unos 4 Kb) y posteriormente enviar cada trozo por separado.

Cada paquete de información contiene la dirección en la Red

donde ha de llegar, y también la dirección de remitente, por si

hay que recibir respuesta.

Estructura de la red internet Protocolo TCP/IP

Los paquetes viajan por la Red de forma independiente y entre dos puntos de la Red suele

haber muchos caminos posibles, entonces cada paquete escoge un camino dependiendo de

factores como saturación de las rutas o posibles atascos. De este modo, encontramos

normalmente situaciones como que parte de un fichero que se envía desde EE.UU hasta

España pase por cable submarino hasta el Norte de Europa y de allí hasta España, y otra

parte venga por satélite directamente a Madrid.

Estructura de la red internet Direcciones IP

Cada ordenador que se conecta a Internet se identifica por medio de una dirección IP.

Ésta se compone de 4 números comprendidos entre el 0 y el 255 ambos inclusive y

separados por puntos. Cada número de la dirección IP indica una sub-red de Internet.

Hay 4 números en la dirección, lo que quiere decir que hay 4 niveles de profundidad

en la distribución jerárquica de la Red Internet. Por ejemplo un dirección IP podría ser:

155.210.13.45 el primer número, 155, indica la sub-red del primer nivel donde se

encuentra nuestro ordenador. Dentro de esta sub-red puede haber hasta 256 "sub-

subredes". En este caso, nuestro ordenador estaría en la "sub-sub-red" 210. Así

sucesivamente hasta el tercer nivel. El cuarto nivel no representa una sub-red, sino

que indica un ordenador concreto.

Estructura de la red internet Nombres de Dominio(DNS)Los nombres de domino son palabras separadas por puntos, en vez de

números en el caso de las direcciones IP.

El número de palabras en el nombre de dominio no es fijo. Pueden ser dos,

tres, cuatro, etc. Normalmente son sólo dos.

La última palabra del nombre de dominio representa en EEUU que tipo de

organización posee el ordenador al que nos referimos:

.com Empresas (Companies).

.edu Instituciones de carácter Educativo, mayormente Universidades.

.org Organizaciones no Gubernamentales.

.gov Entidades del Gobierno.

.mil Instalaciones Militares.

Estructura de la red internet Nombres de Dominio

En el resto de los países, que se unieron a Internet posteriormente, se ha establecido otra nomenclatura. La última palabra indica el país:

A continuación se muestran algunos ejemplos

es España

fr Francia

uk Reino Unido (United Kingdom)

it talia

jp Japón

au Australia

.ar Argentina

Estructura de la red internetLo que se denomina columna vertebral de Internet está representado por las tres elipses

dibujadas con líneas gruesas, cada elipse representa una red de ordenadores que puede ser

más o menos extensa. En los puntos de interconexión están los ordenadores representados

por círculos rojos, denominados encaminadores (routers en inglés), cuya misión consiste en

decidir por qué camino se envían los paquetes de datos en función de la distancia y de la

disponibilidad de las líneas de comunicación. Los círculos azules representan los

Proveedores de Acceso a Internet (Internet Access Provider o IAP en inglés). Básicamente

son ordenadores especializados en control de comunicaciones que recogen los dados de los

ordenadores de los Proveedores de Servicios de Internet (Internet Service Provider, o ISP en

inglés). Estos ISP, representados por círculos marrones, son los ordenadores a los que los

usuarios de la red estamos conectados mediante un módem.

 

Estructura de la red internet Formas de interconectar dos ordenadores en la red de internet:

-Mediante una red de área local, por lo general basadas en el estándar Ethernet. Son las más

utilizadas en redes corporativas, con extensiones menores de 2 Km.

-Enlaces nacionales, con líneas de uso exclusivo o compartidas (de una compañía telefónica)

-Enlaces internacionales, proporcionados por compañía de comunicaciones con implantación

internacional. Pueden utilizar cableado convencional, fibra óptica, satélites, enlaces por

microondas.

-Mediante módems. Es, quizás, la opción más empleada. Sobre todo para usuarios

particulares. Se conectan a través de una llamada telefónica común, a un proveedor de

comunicaciones que da, a su vez, acceso a Internet.

Internet 2 Internet 2 (I2) es un consorcio sin fines de

lucro que desarrolla aplicaciones y tecnología de redes avanzadas.

Desarrollada principalmente por universidades estadounidenses y compañías tecnológicas:212 universidades de EEUU.60 compañías tecnológicas (Microsoft, Cisco,

Level3, IBM, Qwest):○ Al menos 11 de estas compañías colaboran con más

de US$1.000.000 cada uno.

Internet 2 Velocidades mínimas:

622 Mbps para miembros de I2.50 Mbps para un usuario particular.

La infraestructura básica soporta aplicaciones conocidas como Learning-ware.

Otras aplicaciones:Laboratorios virtuales (LAV).Telemedicina.Teleinmersión.IPv6

Internet 2 En 1998 se crea la primer red Internet 2 (con la

participación de Qwest Communitacions), llamada Abilene:Inicialmente el backbone tenia una capacidad de

2.5 Gbps. Utilizaba fibra óptica donada por Qwest

Communitacions.Tenía como objetivo poder alcanzar una

conectividad de 10 Gbps entre cada nodo.En el 2004 lo logra cuando se realiza un upgrade

de 2.5 Gbps a 10 Gbps. En 2006/2007 termina el acuerdo con Qwest.

Internet 2 En octubre 2007 deja de utilizarse Abilene. Se anuncia un acuerdo con Level 3

Communications y el nombre de la nueva red es ahora Internet 2 Network:Tenía como objetivo aumentar la velocidad a 100

Gbps (en la actualidad esto ya se logro) La implementación física de I2 Network esta

compuesta por varias redes robustas, cada una con su propia infraestructura que incluye:Advanced IP network (Junipers routers)Virtual circuit network (Ciena CoreDirectors)Core optical network (Infinera platform)

Internet 2

Internet 2 Internet 2 Network:

Provee redes tanto IP (paquetes) como ópticas y servicios.Ofrece una plataforma de desarrollo e investigación de

avanzada.Controlado por la comunidad Internet2.

Servicios:Internet2 FiberCoInternet2 Professional ServicesInternet2 WaveCoMAN LANInternet2 CommonsInCommonUSHER

Internet 2 Para conectarse a I2 se necesita:

Estar conectado a un GigaPop. Se llama así a un punto de acceso a Internet que admite (al menos) una conexión de 1 Gbps.

O bien conectarse a Internet utilizando un backbone.

Existen acuerdos con mas de 100 redes educativas y de investigación en todo el mundo

IPv6 IPv6 es una nueva versión de IP,

diseñada para reemplazar IPv4. El problema de IPv4 es el limite en el

número de direcciones de red admisibles:Esto está comenzando a restringir el

crecimiento de Internet○ Especialmente en países densamente

poblados como China, India. A principios de 2010 quedaban menos

del 10% de direcciones IP sin asignar.

IPv6

La cantidad de direcciones de red que permite IPv6 es muy superior:IPv4 (232) direcciones.IPv6 (2128) direcciones (340 sixtillones).

El cambio más grande de IPv4 a IPv6 es la longitud de las direcciones de red.

Las direcciones de IPv6 son de 128 bits:Ocho grupos de 4 dígitos decimales:

○ 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

IPv6 - PaqueteOffset del

Octeto 0 1 2 3

Bit Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 Versión Clase de Tráfico Etiqueta de Flujo

4 32 Largo de la Carga Útil Cabecera Siguiente Límite de Saltos

8 64

Dirección de OrigenC 96

10 128

14 160

18 192

Dirección de Destino1C 224

20 256

24 288

IPv6 – Nuevas características Protocolos de transporte y aplicación pocos

cambios. Algunos de los cambios de IPv4 a IPv6 más

relevantes son:Capacidad extendida de direccionamientoAutoconfiguración de direcciones libres de estadoMulticastSeguridad de Nivel de Red obligatoriaProcesamiento simplificado en los routers

IPv6 - Capacidad extendida de direccionamiento

Una ilustración de una dirección IPv6.

IPv6 – Autoconfiguración de direcciones libres de estado Nodos Ipv6 autoconfigurables, usando mensajes de

descubirmiento ICMPv6 Si alguna aplicación no admite autoconfiguración libre de

estado, se utiliza DHCPv6

IPv6 - Multicast

Es enviar un paquete único a destinos múltiplesNo implementa broadcast, IPv6 también soporta nuevas soluciones multicast, incluyendo Embedded Rendezvous Point, el que simplifica el despliegue de soluciones entre dominios.

Nota, solo en esta diapositiva hacer click, para escuchar cada audio

IPv6 – Mecanismos de transición

Se espera que convivan ambos protocolos durante 20 años y que la implantación de IPv6 sea paulatina.

En general, los mecanismos de transición pueden clasificarse en tres grupos:

○ Pila dual○ Túneles○ Traducción

IPv6 – Distribución de IPv6 en la región