DHCP Protocolo de configuración dinámica de host
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- Ángela Saavedra Montes
- hace 8 años
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1 DHCP Protocolo de configuración dinámica de host Es un protocolo que permite a los clientes de una red obtener los parámetros de configuración IP automáticamente. Es de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP: Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP a una máquina determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de dirección IP a cada cliente, y evitar, también, que se conecten clientes no identificados. Asignación automática: Asigna una dirección IP de forma permanente a una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP y hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado. Asignación dinámica: el único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de direcciones IP y cada dispositivo conectado a la red está configurado para solicitar su dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red se inicializa. El procedimiento usa un concepto muy simple en un intervalo de tiempo controlable. Esto facilita la instalación de nuevas máquinas clientes a la red. DNS El sistema DNS (Domain Name Server) es un sistema crucial para el funcionamiento de internet que sin embargo es un misterio desconocido para muchos. Sin DNS s no funcionarían los nombres de dominios que utilizamos todos los días Cada ordenado conectado a cualquier red tiene una dirección lógica única, a la que llamamos dirección IP, por lo que los servidores a los que queramos acceder también tendrán sus direcciones IP única. Al ser muy difícil poder memorizar cientos de direcciones numéricas, se inventaron un método de traducir estas direcciones numéricas a direcciones textuales. Por alguna razón, que es materia de otro tipo de artículo, a los Eduardo Andrés Berloso Página 1
2 seres humanos se nos facilita mucho más aprender nombres y palabras que secuencias numéricas, por tanto hicieron su aparición los nombres de dominio. En términos prácticos, el sistema DNS es el que nos permite traducir o cualquier otro dominio textual, a su equivalente numérico. Como hacer subnet en una red. Las direcciones IP no solo identifican a la máquina en particular, también define en que rango o grupo de ordenadores pertenece. Básicamente, una dirección IP se divide en dos partes; una que identifica la red donde se encuentra, y otra que identifica al ordenador en esa red. Para hacer la separación de estas dos partes se utiliza un número añadido a la dirección IP llamada submáscara. Una máscara de red es un patrón de 32 bits que se representan en notación decimal igual que las direcciones IP. Permite distinguir e interpretar que bits de la dirección IP pertenecen a la dirección de red y cuáles a la dirección de host. Por lo tanto las submáscaras más usadas son: Clase C Clase B Clase A Lo primero que tendremos que hacer es pensar en binario. Identifica cuantos bits se han usado. Si tienes una dirección IP como: /24, significa que tiene 24 bits de mascara de red. Ahora para hacer subnetting tenemos que pensar en los host que van a tener cada subred ya que dependerá la máscara de subred y wildcare. En mi caso he elegido crear 5 subredes con 30 host (sería la parte de los trabajadores), otra con 14 (Zona de Servidores) y una última con 126 host (Direcciones Auxiliares) Eduardo Andrés Berloso Página 2
3 Aquí os explico la creación del subnetting para una red de 30 host de clase C: (Mascara de Red /24) xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx.oooooooo Ahora modifico la máscara de red para ajustarla a los hosts que necesito. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx.xxx ooooo. >>> 2 5 host = 32 host -2 = 30 hosts >>> Mascara de subred / >>> Mascara de Wildcare (cantidad de host de subred) Traducir la notación a números binarios, hemos usado 27 bits, pondremos el resto de los números hasta 32 con ceros. Nos quedaría así: Llegado a este punto nos toca empezar a crear las subredes: Subred-1 Dirección de Red /27 Gateway Rango de direcciones Broadcast Subred-2 Dirección de Red /27 Gateway Rango de direcciones Broadcast Eduardo Andrés Berloso Página 3
4 Subred-3 Dirección de Red /27 Gateway Rango de direcciones Broadcast Subred-4 Dirección de Red /27 Gateway Rango de direcciones Broadcast Subred-5 Dirección de Red /27 Gateway Rango de direcciones Broadcast Esto sería las 5 subredes con un rango para 30 host ya que aunque de 32 direcciones hay que hacer la formula de 2 N -2, que son la dirección de red y dirección de difusión. Subnetting para una subred de 128 host de clase C: (Mascara de Red /27) xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx.xxxooooo Ahora modifico la máscara de red para ajustarla a los hosts que necesito. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx.x ooooooo. >>> 2 7 host = 128 host -2 = 126 host >>> Mascara de subred /25 Eduardo Andrés Berloso Página 4
5 >>> Mascara de Wildcare (cantidad de host de subred) Subred-Direcciones-Auxiliares Dirección de Red /25 Gateway Rango de direcciones Broadcast La última parte sería el subnetting de una dirección de clase A para 14 hosts (Mascara de Red /8) xxxxxxxx. oooooooo. oooooooo.oooooooo Ahora modifico la máscara de red para ajustarla a los hosts que necesito. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx.xxxx oooo. >>> 2 4 host = 16 host -2 = 14 host >>> Mascara de subred / >>> Mascara de Wildcare (cantidad de host de subred) Subred-Servidores Dirección de Red /28 Gateway Rango de direcciones Broadcast Eduardo Andrés Berloso Página 5
6 El identificador de red se determina Aplicando la función AND a la dirección IP original con la máscara AND Dirección de RED (Dirección lógica de tipo C) Dirección de difusión en la red. Aplicando la función OR a la dirección IP de red con la inversa de la máscara OR Dirección de difusión en la red (broadcasting) RED Eduardo Andrés Berloso Página 6
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