Es el más utilizado sobre todo en redes locales, la mayoría
de los sistemas operativos lo incorporan como elemento fundamental de su
estructura gracias a la combinación de los dos protocolos
TCP/IP permite que diferentes equipos con distintos S.O.
puedan comunicarse.
Hoy día muchos componentes de hardware ya lo incorporan en
su firmware para conectarse a la red.
El IP trabaja a nivel de red en la capa 3 su función se
mueve en el ámbito de direccionamiento y de los puertos. El TCP trabaja a nivel
de transporte, nivel 4, se encarga de nivel de flujo y la conexión.
El transporte se realiza mediante paquetes (Datagramas) que
incluye en la cabecera la dirección IP de origen y de destino al igual que el
puerto.
Los paquetes viajan por la red de forma independiente por
caminos diferentes para luego ensamblarse al llegar al destino.
3.2. Subredes
3.1. Dirección IP
La
dirección IP es un código numérico que identifica de manera única a cada equipo
en la red. Existe dos versiones, según el número de bits que contiene, y por
tanto el número de direcciones que puede asignar a cada dispositivo:
-IP4: 4 bites (32Bits) se pueden dar cualquier dirección
menos la acabada en 0 o 255. Se dividen en 2 partes:
-
dirección de red
-dirección
host
Las direcciones de redes se clasifican en
La clase A, que va desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255
La clase B, que va desde la 172.16.0.0 hasta la
172.31.255.255
La clase C, que va desde la 192.168.0.0 hasta la
192.168.255.255
RANGOS DE DIRECCIONES IP
Clase
|
IP Inicial
|
IP Final
|
Redes
|
Host
|
Máscara
|
A
|
1.0.0.1
|
126.255.255.254
|
126
|
2^24=16777216-2=16777214
|
255.0.0.0
|
B
|
128.0.0.0
|
191.255.255.254
|
16.384
|
2^8 - 2^16=de 256 a 65534
|
255.255.0.0
|
C
|
192.0.0.1
|
223.255.255.254
|
2.097.152
|
2^1 - 2^8=de 2 a 254
|
255.255.255.0
|
D
|
224.0.0.1
|
239.255.255.254
|
224 a 239
|
255.255.255.255
|
|
E
|
240.0.0.1
|
255.255.255.254
|
255.255.255.255
|
-IP6: 16 bites (128 bits) diseñada para remplazar las
direcciones IP4 porque se están agotando, se representa con 8 grupos de 4
dígitos hexadecimales.
1000-0001-1000-0011-1000-0111-1000-1111-1001-1111-1011-1111-1010-1001-0011-0110-0101-1001-0101-1110-1111-0001-0101-1001-0101-1101-0111-0110-0101-0101-1001-1001
8-1-8-3-8-7-8-f-9-f-b-f-a-9-3-6-5-9-5-c-f-1-5-9-5-c-7-6-5-5-9-9
Las direcciones IP se pueden asignar de dos formas:
-
Estática: IP fija, se le asigna a los servidores
y en las redes locales a los dispositivos compartidos, como puede ser las
impresoras.
-
Dinámica: es una dirección que asigna
automáticamente el router o switch y cambia cada vez que se conecta a la red.
Las direcciones IP pueden ser públicas que es con la
dirección con las que el dispositivo se conecta a internet y las asigna el
proveedor de acceso (ISP) y privadas utilizadas dentro de una red local.
3.2. Subredes
Una red se puede dividir en subredes para gestionar la
seguridad, compartir recursos, mejorar el tráfico, etc. Para diferenciar los
equipos que pertenecen a las diferentes subredes de una LAN se utilizan las
máscaras de subred que también se componen de 32bits
Mascara de red: 255.255.248.0
11111111.11111111.11111000.0
IP: 192.168.9.161
10111000.1010100.00001001.10011101
Puesto 4
192
|
168
|
9
|
161
|
ip
|
255
|
255
|
248
|
0
|
mascara
|
192
|
168
|
8
|
0
|
red
|
Puesto
10
192
|
168
|
9
|
161
|
ip
|
255
|
255
|
248
|
0
|
mascara
|
192
|
168
|
8
|
0
|
red
|
3.3. Puerta de enlace
Permite la comunicación entre las
redes privadas con las públicas. El router o la pasadera usan un sistema de
traducción de direcciones ip privadas a direcciones ip publicas denominado NAT
(La traducción de direcciones de red)


3.4. DNS
Servicio de resolución de nombres, funciona como
una guía de teléfonos buscando el dominio a cual dirección Ip publica
corresponde y gracias al navegador web te enlaza con el servidor.
3.5. MAC
(Dirección Física) identificador de que asigna los fabricantes a las
tarjetas y dispositivos de red. Los 6 primeros se representan en un código
hexadecimal de 6 pares de cifras. Los 6 primeros dígitos hexadecimales hacen referencia
al fabricante.


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