CFGM. Servicios en red. Unidad 2. El servicio DHCP

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1 CFGM. Servicios en red Unidad 2. El servicio DHCP Contenidos 1 1. Introducción Conceptos previos para al servicio DHCP: Tipos de direcciones: Clases, IP publicas/privadas IP/NAT Subredes 2. Cómo conseguir una IP? ASIGNACIÓN ESTÁTICA RARP IP BOOT IP DHCP IP Porqué DHCP? 3. Qué es el servicio DHCP 4. Características generales del servicio DHCP 5. Funcionamiento del protocolo DHCP 6. Cómo configurar el cliente DHCP 7. Autoconfiguración de red sin DHCP 8. Configuración del servidor DHCP 1

2 Introducción Para navegar por Internet es necesario un identificador: Además de la dirección física MAC un ordenador necesita una dirección IP exclusiva paraformar parte dela Internet TCP/IP surge ante la necesidad de disponer de ese identificador para navegar por Internet. IPv4 se diseñó antes de que se produjera la gran demanda de direcciones que existe en la actualidad. El crecimiento de Internet lleva muchos años amenazando con agotar el suministro de direcciones IP. La división en subredes, la traducción NAT y el direccionamiento IP han sido algunas soluciones (más bien parches) para extender el direccionamiento sin agotar el suministro. Por ello existe IPv6, un espacio de direccionamiento mayor. 2 Introducción Existen varios métodos para la asignación de una dirección IP: Dirección estática Dirección ió temporal ldinámica i RARP IP, BOOT IP, DHCP 3 Tras RARP y BOOTP, en 1993, el grupo de trabajo de Configuración Dinámica de Equipos del IETF (Internet Engineering g Task Force) ) creó el servicio DHCP (Dynamic y Host Configuration Protocol). Se diseñó para asignar las direcciones IP y toda información de configuración de red importante de forma dinámica. 2

3 Conceptos previos Tipos de direcciones IP: Clases Las direcciones IP se dividen en grupos llamados clases (direccionamiento classful) Cada dirección IP de 32 bits se divide en la parte de red y la parte de host 4 CLASE A: El primer bit del primer octeto es un 0, así quedarán 7 bits para definir la red. Por tanto, las direcciones de clase A empezarán por un valor entre y , es decir 0 y 127 El 0 y el 127 están reservados, así que el primer número estará entre 1 y 126. La red es para loopback. CLASE B: Los dos primeros bits del primer octeto de la red son 10, quedando 6+8=14 bits para definir las redes. Por tanto, las direcciones de clase B empezarán por un valor entre y , es decir 128 y 191. CLASE C Conceptos previos Tipos de direcciones IP: Clases Los tres primeros bits del primer octeto de la red son 110, quedando 5+8+8=21bits paradefinir las redes. CLASE E (investigación del IETF) Los cuatro primeros bits del primer octeto de la red son Las direcciones de clase C empezarán por un valor entre y , es decir 240 y 255. Las direcciones de clase C empezarán por un valor entre y , es decir 192 y 223. A red host CLASE D (grupos multicast) Los cuatro primeros bits del primer B red host octeto de la red son C red host 5 Las direcciones de clase D empezarán por un valor entre y , es decir 224 y 239. D host 3

4 Conceptos previos Tipos de direcciones IP: Clases resumen Tipo de Red Nº Bits de red Nº bits de host Primeros bits de la direcciónió Max. número posible de redes Máx. número posible de hosts en cada red Clase A = = = Clase B = = =65534 Clase C = = =254 6 Conceptos previos Tipos de direcciones IP: direcciones reservadas Dirección de red Para identificar la red en sí: Los datos enviados a cualquier host de dicha red ( ) se verán desde fuera de la red LAN con la dirección Dirección broadcast Ejemplo: La dirección del router Ejemplo:

5 Ejercicio de repaso 1 Tenemos seis ordenadores con las siguientes direcciones: Nombre de Host Dirección IP Host Host Host Nombre de Host Dirección IP Host Host Host A qué clases pertenecen? Hay algunos que pertenezcan a la misma red? Solución: Primer octeto= red de clase A porque el primer bit es 0 o porque el 23 está entre 0 y 127 Primer octeto= red de clase A porque el primer bit es 0 o porque el 23 está entre 0 y 127 Primer octeto= red de clase A porque el primer bit es 0 o porque el 23 está entre 128 y 191 Primer octeto= red de clase A porque el primer bit es 0 o porque el 23 está entre 192 y 223 Host 1 y host 3 misma red 8 Conceptos previos Tipos de direcciones IP: privadas y publicas 9 ICANN (antes IANA, antes InterNIC) administra las direcciones IP para garantizar que no se generen repeticiones dedirecciones direcciones públicas Las direcciones IP públicas son exclusivas: Dos máquinas que se conectan a internet no pueden tener la misma IP pública porque éstas son globales y están estandarizadas. Hay que obtener las IP públicas de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) a un costo. Las direcciones privadas son una solución al problema del agotamiento de IPs públicas. El RFC 1918 asigna tres bloques de IPs para uso interno y privado. Las direcciones que se encuentran en estos rangos no se enrutan hacia el backbone de Internet. Los routers de internet descartan inmediatamente las IPs privadas. Si se produce un direccionamiento hacia una intranet que no es pública sí es posible utilizar IP privadas. Direcciones privadas internas RFC1918 A a B a C a Prefijo CIDR / / /16 5

6 Conceptos previos Traducciones IP privadas publicas. NAT Una opción para compensar el déficit de IPs públicas es el uso de NAT (Network Address Translation). NAT cambia la dirección origen y el puerto origen en cada paquete que salga de la red local para que sea único. Estas traducciones de dirección se almacenan en una tabla, para recordar qué dirección y puerto le corresponde a cada dispositivo cliente y así saber dónde deben regresar los paquetes de respuesta. En general es el router quien realiza esta traducción NAT. Pública: Privada: Conceptos previos Subredes Antes hemos visto que hay direcciones IP de clase A, B y C, pero esto es poco flexible. Si una empresa necesita 300ordenadoresseríanecesaria sería necesaria una red de clase B con el consiguiente desperdicio de IPs. Este problema se soluciona con la creación de subredes, otro método para administrar las direcciones IP. Consiste en dividir las clases de direcciones de red en partes de menor tamaño. Dividir idi una red en subredes significa: ifi Utilizar una máscara de subred para dividir la red. Convertir una gran red en segmentos más pequeños, eficientes y administrables. 11 6

7 Conceptos previos Subredes Máscara de subred: Es un bloque de 32 bits que establece la frontera entre la parte de red y la parte de host de una dirección IP, permitiendo la división del campo de host de manera que existan subredes dentro de una red. Todos los bits relacionados con la parte de red y subred valen uno y los de la parte de host valen cero. El router debe realizar un AND lógico binario entre la dirección IP de destino del paquete IP que llega y la máscara de subred, para después compararla con la dirección de red. La máscara de red se puede representar en formato IP decimal ( ) o con la notación / en la que se especifican los bits de red (/24). 12 Ejercicio de repaso 2 Tenemos un router conectado a la red , al cual llega un paquete con la dirección como destino. La máscara de red correspondiente a esa red es Se dirige el paquete a la red de ese router? Solución: Pasamos a binario la dirección y la máscara de subred y realizamos la operación AND lógica: Tras la operación AND: Por tanto la dirección de destino del paquete no pertenece a la red /

8 ARP (Address Resolution Protocol) Cuando el nivel de enlace tiene múltiples destinos posibles el emisor tiene que averiguar la dirección de enlaceque corresponde a la dirección de red del destinatario Posibilidades: Tabla estática de equivalencias mantenida manualmente. Tabla dinámica mantenida automáticamente por registro de cada equipo en un servidor. Pregunta broadcast lanzada a la red para localizar al propietario de la dirección IP buscada. Protocolo ARP. ARP (Address Resolution Protocol) Se usa en todo tipo de LANs broadcast Está especificado en el RFC 826 y fue diseñado para soportar todo tipo de protocolos y direcciones de red, no solo IP. ARP tiene sus propios paquetes (no usa los IP). Cada ordenador de la red local mantiene en memoria una tabla denominada ARP caché con las parejas de direcciones MAC IP utilizadas recientemente. Las entradas en la ARP caché expiran pasados unos minutos sin que haya tráfico con la máquina correspondiente, para permitir que se produzcan cambios en la tabla 8

9 Funcionamiento de ARP /16 Rtr: /16 Rtr: /16 Rtr: X Y Z A /0 por /30 W Internet /16 1. El usuario de X teclea telnet X genera ARP request (broadcast): quién es ? 3. Todos (Y, Z y W) capturan la pregunta y fichan a X (opcional). 4. Y responde ARP reply (unicast) diciendo que él es ese (y su dir. MAC) 5. X recoge la respuesta y la pone en su tabla ARP cache La entrada ARP caduca pasados unos 15 minutos de inactividad (opcional) Cuando el mensaje es para una dirección de fuera, la trama MAC se dirige a W; si la dirección IP del router ( ) no está en la ARP cache de X se procede como antes. Cómo conseguir una IP? ASIGNACIÓN ESTÁTICA RARP IP BOOTP DHCP IP 17 9

10 Asignación estática Con este método es el administrador el que debe asignar a cada ordenador una IP manualmente. Suele utilizarse en dos situaciones principalmente: En redes pequeñas, con pocos equipos y con poca frecuencia de cambios. En servidores que deben recibir una IP estática para que las estaciones de trabajo y otros dispositivos siempre sepan cómo acceder a los servicios requeridos. También suele utilizarseparafotocopiadoras o impresoras en red, servidores de aplicaciones y routers. 18 Repaso: Dirección MAC Un dígito = 4 bits 8 bits = 1 Byte 03:F4:73:C2:00:A5 Hexadecimal Byte nº

11 RARP IP Recordemos que ARP nos ayuda a obtener la dirección MAC de un equipo a partir de su IP. A veces se nos plantea el problema inverso Hallar la dirección IP a partir de una determinada MAC. O por extensión, asignar una IP a una determinada MAC. Ejemplo: cuando se arranca una estación de trabajo sin disco que debe cargar su sistema operativo desde otro ordenador situado en la misma red local el equipo desconocerá todo lo relativo a su configuración de red, incluida la dirección IP lo único que conocerá en principio es su MAC, que se encuentra escrita en su tarjeta de red local RARP IP 21 RARP (Reverse Address Resolution Protocol) asocia las direcciones MAC conocidas a direcciones IP. Es posible que un dispositivo de red conozca su dirección MAC pero no su IP. RARP permite que el dispositivo realice una petición para conocer su IP a partir de su MAC. El servidor RARP, que suele ser el router, ha de tener registrados todos los equipos que deban arrancar así. Problemas de RARP: Solo permite devolver la dirección IP, no la máscara, router, MTU, etc. El servidor RARP ha de estar en la misma LAN que los dispositivos que solicitan su servicio. 11

12 RARP IP Vamos a considerar un caso en que un dispositivo desea enviar datos a otro: En este caso el dispositivo fuente conoce su propia dirección MAC pero es incapaz de ubicar su propia dirección IP en la tabla ARP. El dispositivo origen debe incluir tanto su dirección MAC como su IP para que el dispositivo destino retire los datos, los pase a las capas superiores del modelo OSI y responda al dispositivo transmisor. Así, el origen inicia un proceso denominado petición RARP. Esta petición ayuda al dispositivo origen a detectar su propia dirección IP. Las peticiones RARP se envían en broadcast a la LAN (trama de difusión FF:FF:FF:FF:FF:FF) y el servidor RARP, que en general es un router, busca en sus tablas y devuelve un mensaje con la dirección IP. 22 RARP IP 23 12

13 RARP IP 24 Formato de mensaje RARP para IP en Ethernet 32 bits Tipo de hardware (1=Enet) Long. Dir. Hard. (6 bytes) Long. Dir. Red (4 bytes) Tipo de protocolo (800=IP) Operación (1 2: ARP, 3 4: RARP) Dir. MAC Emisor (bytes 5 2) Dir. MAC Emisor (bytes 1 0) Dir. IP emisor (bytes 3 2) Dir. IP emisor (bytes 1 0) Dir. MAC destino (bytes 5 4) Dir. MAC destino (bytes 3 0) Dir. IP destino (bytes 3 0) 13

14 BOOTP (Bootstrap Protocol) Función análoga a RARP, pero: Permite suministrar todos los parámetros de configuración al cliente. El servidor y el cliente pueden estar en LANs diferentes. Es preciso registrar en el servidor todas las direcciones MAC que vayan a usar el servicio. A cada dirección MAC se le asigna de forma estática una dirección ió IP (correspondencia biunívoca). Los mensajes BOOTP viajan en datagramas IP. BOOTP Proceso BOOTP: El cliente determina su propia dirección MAC (suele estar en una ROM de la tarjeta de red). Un cliente BOOTP envía su dirección MAC en un datagrama UDP al servidor. Como el cliente no conoce su propia dirección IP todavía, usa temporalmente la , hasta que el servidor BOOTP le diga cuál es la suya. Si el cliente no sabe la dirección IP del servidor BOOTP, usará la dirección broadcast como dirección de destino (el número de puerto UDP es el 67)

15 BOOTP Proceso BOOTP (continuación): El servidor recibe el datagrama y busca la dirección MAC del cliente en su fichero de configuración, quecontiene la IP del cliente. El servidor rellena los campos restantes en el datagrama UDP y lo devuelve al cliente usando el puerto UDP 68. Pero, el servidor no tiene la IP del cliente y para obtenerla tendría que enviar primero una ARP request, que el cliente no sabría responder porque no tiene IP (el problema del huevo y la gallina) Generalmente el servidor responde en broadcast con un paquete BOOTP reply quecontiene la información solicitada. Cuando el cliente BOOTP recibe la respuesta, grabará su propia dirección IP (permitiendo que responda a las peticiones ARP) y comenzará el proceso de obtención del resto de la configuración. 28 Funcionamiento de BOOTP Dirección ió MAC A B A? 2 Tabla BOOTP A /24 Servidor BOOTP IP? D.O.: (A) D.D.: (F) 1 3 IP /24 D.O.: (B) D.D.: (F) (F): Dirección MAC broadcast 1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando su IP 2. El servidor busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que su IP es B lanza BOOTP reply en broadcast 15

16 BOOTP Un problema del BOOTP es que no se diseñó para proporcionar la asignación dinámica de las direcciones Con BOOTP el administrador d crea un archivo de configuración que especifica los parámetros de cada dispositivo, al cual se le van agregando hosts. Aunque las direcciones se asignan de forma dinámica, existe una relación entre el número de direcciones IP y el numero de hosts, es decir, que para cada host debe haber un perfil BOOTP con una asignación de IP en él. Dos perfiles nunca pueden tener la misma IP por si se utilizaran a la vez. 30 BOOTP con servidor remoto Si el servidor BOOTP es remoto algún router de la LAN (el BOOTP relay) tendrá la misión de redirigir las BOOTP request al servidor. El router anota en el BOOTP request su dirección; así cuando vuelva el BOOTP reply sabe que lo ha de distribuir por broadcast. En la LAN del cliente tanto la pregunta (BOOTP request) ) como la respuesta (BOOTP reply) ) viajan normalmente en tramas broadcast. En el resto de la red viajan en unicast (transporte UDP). 16

17 Funcionamiento de BOOTP entre LANs U V LAN C Y /16 LAN A /24 BOOTP requests a A /16 por / /24 Z / / / /16 Servidor BOOTP local y remoto LAN B W X /24 Tabla BOOTP /24 Servidor BOOTP local Tabla BOOTP W /24 A /24 por A /24 por U /24 V /24 Y /16 X /24 DHCP (Dynamic Host Control Protocol) RARP y BOOTP asignan estáticamente las direcciones IP a direcciones MAC, con lo que a cada MAC le corresponde una IP y viceversa. Por tanto hacen falta tantas direcciones IP como equipos haya en la LAN: Una empresa con 500 ordenadores quiere conectarse a Internet, para que cualquiera de ellos pueda salir al exterior; se calcula que nunca habrá más de 200 ordenadores conectados simultáneamente a Internet, por lo que en principio una red clase C sería suficiente, pero se necesitarán 500 direcciones IP. En una universidad se dispone de una sala para la conexión a Internet de los ordenadores portátiles de los alumnos con capacidad para 50 personas. No se conocen las direcciones MAC de los ordenadores que se utilizarán ni cuantos serán. 17

18 DHCP (Dynamic Host Control Protocol) DHCP soluciona el problema, pues en vez de dar direcciones IP en propiedad las alquila. El l alquiler puede ser: Indefinido y estático (fijado por el administrador), equivale a BOOTP. Automático (también estático). Dinámico (se asigna la dirección de un pool). La asignación de nombres permanentes requiere interacción de DHCP con el DNS. Usa el mismo mecanismo broadcast que BOOTP para acceder a servidores en otras LANs. Es lo más parecido a la configuración automática. DHCP 35 El servicio DHCP ofrece las siguientes ventajas: Modelo Cliente Servidor que utiliza los puertos UDP 67 y 68 para la comunicación entre el servidor y el cliente. Configuración de red automática para clientes, de forma que, cada vez que la máquina cliente arranca, pide una IP o una renovación de la que tiene en ese momento, además de la máscara de subred, la puerta de enlace, etc. Apenas se necesita intervención del administrador, que solo dfi define el número de IPs disponibles ibl y su rango. Asignación eficaz de direcciones limitadas. No necesita un perfil fijo como en BOOTP. Mayor movilidad de los ordenadores, pues un equipo puede tener asignada una IP diferente en cada conexión. 18

19 Servicio DHCP Conceptos Ámbito DHCP: Intervalo consecutivo completo de las direcciones IP posibles de una red y su máscara de subred. Normalmente, los ámbitos definen una subred física de la red a la que se ofrecen los servicios DHCP. Los ámbitos también proporcionan el medio principal en el que el servidor administra la distribución y asignación de direcciones IP, así como los parámetros de configuración ió relacionados a los clientes de la red. Por ejemplo, un ámbito típico puede ser: de hasta con máscara de subred Servicio DHCP Conceptos Intervalo de exclusión: Secuencia limitada de direcciones IP excluidas del ámbito DHCP. Aseguran que el servidor no ofrecerá las direcciones de estos intervalos a los clientes DHCP de la red. Por ejemplo: En el ámbito definido en el punto anterior, deseamos excluir las direcciones de la hasta la

20 Servicio DHCP Conceptos Conjunto de direcciones: Conjunto formado por las direcciones del ámbito quitando el/los intervalos de exclusión. En cuanto se asignan las direcciones, se eliminan del conjunto. Si se liberan, se vuelven a agregar al conjunto El servidor puede elegir las direcciones del grupo para su asignación dinámica a los clientes DHCP de la red. Servicio DHCP Conceptos Reserva: Dirección IP perteneciente al intervalo de exclusión, que se asignará de forma estática e indefinida a un dispositivo hardware de la subred por parte del servidor DHCP. Las reservas aseguran que dicho dispositivo hardware siempre podrá utilizar la misma dirección IP. 20

21 Servicio DHCP Conceptos Concesión: Periodo de tiempo que los servidores DHCP especifican durante el cual un equipo puede utilizar una IP asignada. Cuando se realiza una concesión a un cliente, la concesión está activa, pero antes de que caduque, el cliente necesitará renovarla en el servidor. La duración de una concesión determina cuándo caducará y la frecuencia con la que el cliente necesita renovarla en el servidor, quedando d inactiva i cuando caduca o cuando se elimina del servidor. Cuando el servidor comprueba una concesión del cliente, comprueba no solo la duración, sino toda la configuración. Servicio DHCP Conceptos Opciones: Parámetros distintos a la IP y la máscara de subred que se asignan a un cliente, como: IP de la puerta de enlace. IP de los servidores DNS. IP de los servidores WINS. Normalmente, estos tipos de opciones se habilitan y configuran para cada ámbito. Se definen en el RFC

22 Ventajas e Inconvenientes de DHCP Ventajas: Las IP libres se asignan de manera secuencial a cada cliente nada más arrancar, sin quedebaintervenir el administrador. Se centraliza la información de manera que, una vez probado, no puede haber IPs duplicadas o erróneas. Se ahorra tiempo y esfuerzo de administración, además de aumentar la seguridad de la red. Inconvenientes: Requiere un mayor esfuerzo inicial si se deben reservar previamente las IPs una a una para cada equipo en el servidor, a pesar de que se conozca la MAC o el hostname. Si falla el servidor, quizás los equipos que arranquen no puedan conectarse al no recibir ningún dato de configuración. 42 Configuración servicio DHCP Primero, habrá que configurar los protocolos TCP/IP locales. Al configurar el equipo, habrá que disponer de la siguiente información: La dirección IP, ya sea de la versión 4 ó de la nueva versión 6. Versión Bits Direcciones Nº total de direcciones La máscara de subred, que sirve para identificar la red o subred. Si la comunicación se establece con equipos de otras subredes o con Internet, se necesitará además: La IP de la puerta de enlace (gateway) que corresponde al router y con el que se redirige el tráfico a Internet o a otras subredes. Las direcciones IP de los servidores DNS. 22

23 Se puede trabajar sin el servicio DHCP? En intranets pequeñas, con pocos cambios de reubicación de usuarios, se puede trabajar de manera manual sin disponer de un servicio específico para configurar las IP de los equipos. Sin embargo, un administrador de red que deba enfrentarse cada día a una situación cambiante, con cientos o miles de puntos de acceso que configurar para cada perfil de usuario, a la larga deberá plantearse la posibilidad de montar este servicio DHCP. Configuración manual de TCP/IP Inconvenientes En cada equipo se ha de asignar la dirección IP de manera manual Al ser manual, pueden asignarse IPs incorrectas o no válidas Si hay errores, surgirán problemas en la red. Habrá una sobrecarga de trabajo de administración si se realizan cambios de ubicación de equipos. Configuración automática de TCP/IP Ventajas Las direcciones IP son asignadas por el servidor DHCP automáticamente a cada equipo que lo solicite. Al automatizar la asignación, estará libre de errores No habrá problemas en la red. Los cambios de la estructura de la red se reflejan de manera automática al actualizarse cada cliente. 44 Tipos de asignación IP desde DHCP Existen tres tipos: Asignación automática e ilimitada: Se cede una IP libre con los demás valores a un cliente la primera vez que lo solicita y que se mantendrá hasta que éste la libere. Suele utilizarse este procedimiento cuando el número de clientes no varía demasiado Es habitual en todo tipo de organizaciones, pero especialmente en oficinas de autónomos, y de pequeñas y medianas empresas. Asignación dinámica y limitada: Se cede una dirección IP libre de manera temporal, para así poder racionar de alguna manera su uso. El plazo de cesión varía según la frecuencia de altas y bajas de clientes, así como de la cantidad de direcciones disponibles. Es el sistema habitual entre ISPs como Movistar, Jazztel, ONO o Vodafone, tanto si su servicio es ADSL, cable o 3G

24 Tipos de asignación DHCP Asignación manual o estática con reserva: Se asigna la misma dirección IP a un ordenador concreto. Se trata de un modo de configuración parecido al manual. Se utiliza cuando se desea controlar la asignación de IPs de manera estricta, para que un cliente siempre reciba el mismo valor según la MAC o el nombre de equipo que lo solicite. De esta manera, se impide la conexión de clientes no identificados. Lo emplean organizaciones quedisponen de personal cualificado para instalar y adaptar DHCP a todos sus equipos, como universidades, y grandes y medianas empresas. 46 Funcionamiento del protocolo DHCP Paquete DHCP 47 24

25 Funcionamiento del protocolo DHCP 48 DHCP es un estándar libre de derechos, de libre uso e integrado perfectamente en la familia TCP/IP. Elservidor DHCPconfigura de maneraobligatoria: La dirección IP La máscara de subred El tiempo de concesión (lease time) El tiempo de renovación (renewal time) El tiempo de reconexión (rebinding time) Aunque también puede configurar de manera opcional: La dirección de la puerta de enlace (gateway) Las direcciones de los servidores DNS El nombre (sufijo) del dominio DNS El tipo de nodo WINS/NBT (sólo Windows) La dirección del servidor WINS (sólo Windows, pero casi en desuso) Proceso de asignación El protocolo DHCP regula los pasos por los que un cliente DHCP obtiene una configuración IP válida y el orden en que debe realizarlos. Cuando el cliente no conoce su dirección de red Enviará mensajes UDP a través del puerto 68 para que algún servidor DHCP activo le conteste por el 67. La red tendrá un servidor DHCP configurado y activo con un bloque de direcciones de red con el que poder satisfacer peticiones de nuevas direcciones. Cada servidor mantendrá además una base de datos local y permanente de las direcciones asignadas y de los alquileres. 25

26 Proceso de asignación 1. Inicialmente, el cliente envía en modo broadcast un mensaje DHCPDISCOVER (con la MAC física de origen) a la red para detectar los servidores DHCP activos. 2. Cada servidor activo responde con un mensaje DHCPOFFER que incluye una oferta de configuración (parámetros). 3. El cliente recibe una o más ofertas de uno o más servidores, y elige la primera recibida que sea válida. 4. El cliente envía un mensaje DHCPREQUEST en modo broadcast confirmando la exactitud de los parámetros de la oferta y notificando la identidad d ddl del servidor seleccionado, descartando así el resto de ofertas. 5. El servidor seleccionado recibe el DHCPREQUEST, registra al cliente en la BD y responde con un mensaje DHCPACK con los parámetros de configuración y la dirección IP. Proceso de asignación 6. El cliente recibe el mensaje DHCPACK con los parámetros de configuración y realiza un chequeo (ARP con la IP asignada para comprobar que no esté duplicada). En este punto, el cliente está configurado. 7. Si el cliente detecta un problema con los parámetros en el mensaje DHCPACK, envía un mensaje DHCPDECLINE al servidor y reinicia el proceso de configuración. 8. El cliente, antes de que venza el periodo de cesión, envía un mensaje DHCPRENEW al servidor en el que solicita una ampliación del plazo así como el mantenimiento de los valores asignados. 9. Cuando el cliente se dispone a dejar la IP asignada, se lo comunica al servidor mediante un mensaje DHCPRELEASE para que conste que desde ese momento queda liberada para cualquier otro dispositivo que la necesite. 26

27 Proceso de asignación El proceso de asignación de una IP a un cliente es el siguiente: 52 Consideraciones previas a la instalación Van a funcionar todos los ordenadores como clientes DHCP? Sino no, los clientes quenosean DHCPdeberántener IPs fijas y estáticas excluidas del rango de direcciones a asignar por los servidores DHCP. si un cliente necesita una IP específica, ésta deberá estar reservada en todos los servidores DHCP. Van a suministrar los servidores DHCP direcciones IP a múltiples subredes? Si es así, cualquier router que esté conectando subredes debe actuar como un agente de relevo DHCP (DHCP relay agent). Si nuestros routers no tienen activo el DHCP relay agent hará falta al menos un servidor DHCP en cada subred en la que existan clientes DHCP. 27

28 Consideraciones previas a la instalación Cuántos servidores DHCP necesitamos? Hay que recordar que un servidor DHCP no comparte información con otros servidores DHCP. Esto implica que habrá que crear un rango de direcciones IP diferente para cada servidor y que pueda por tanto dar direcciones de su rango a los clientes DHCP. Al recibir la IP, qué más opciones pueden obtener los clientes desde un servidor DHCP? Router Servidor WINS Servidor de DNS Alcance (rango) del ID NetBIOS. Resolución de nombresnetbios sobre TCP/IP Casos práctico 1 qué dirección tengo en Ubuntu? Desde el interfaz gráfico Desde terminal ifconfig Ver archivos: /etc/network/interfaces /etc/resolv.conf Desde el Webmin 28

29 Casos práctico 2 qué dirección tengo en windows? Conexiones de red local Propiedades Protocolo TCP/IPv4 o TCP/IPv6 Desde consola ipconfig ipconfig /all Ver el registro de sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Services>Tcpip ACTIVIDADES (Rosa) 1. Qué diferencia existe entre un estándar de facto o hecho y uno de iure o derecho? Justifica tu repuesta. 2. Indica las relaciones que mantienen las asociaciones internacionales de estándares que aparecen en la Figura qué diferencia existe entre las aplicaciones Network Admin y Network Manager? Porqué se ha decidido cambiar a Network Manager? Justifica la respuesta. 4. Anota en esta tabla los valores que has obtenido al aplicar el Caso practico 1 en tu ordenador. Campo Dirección IP (inet addr) Máscara de subred (Mask) Ip de la puerta de enlace IP de los servidores DNS Valor actual en Ubuntu 29

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