domingo, 25 de junio de 2017

Configuración básica de Frame Relay

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junio 25, 2017



Configurar la encapsulación Frame Relay en enlaces seriales a través de la red que se muestra en el diagrama de topología. También se aprenderá a configurar un router como switch Frame Relay. Existen estándares tanto de Cisco como abiertos que se aplican a Frame Relay. Se aprenderán ambos. Se debe prestar especial atención a la sección de práctica de laboratorio en donde se deben interrumpir intencionalmente las configuraciones Frame Relay. Esto ayudará en la práctica de laboratorio de resolución de problemas relacionada con este capítulo. 

Desarrollo


  • Encapsulación Frame Relay en todas las interfaces seriales
  • Configurar un router como switch Frame Relay 
  • Intefaces seriales de PPP - HDLC
  • Comandos show frame-relay
  • Efectos del comando debug frame-relay lmi 
  • Interrumpir intencionalmente y restaurar un enlace Frame Relay
  • Cambiar el tipo de encapsulación Frame Relay del tipo por defecto de Cisco a IETF 
  • Cambiar el tipo de LMI Frame Relay de Cisco a ANSI
  • Configurar una subinterfaz Frame Relay

Realizar la topología en Cisco Packet Tracer


Configuración de los Hosts

DISPOSITVOS
INTERFAZ
DIRECCION IP
MASCARA DE SUBRED
GATEWAY POR DEFECTO
R1
Fa 0/0
192.168.10.1
255.255.255.0
N/C
S 0/0/0
10.1.1.1
255.255.255.255
N/C
R2
S/0/0/1
10.1.1.2
255.255.255.0
N/C
Lo 0
209.165.200.225
255.255.255.255
N/C
S1
VLAN1
192.168.10.2
255.255.255.0
192.168.10.1
PC1
NIC
192.168.10.10
255.255.255.0
192.168.10.1




Configuración de Enrrutamiento con Protocolo Rip
Paso 1: Conexión de la red 
Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers
!--- Comando para eliminar la configuración
Router#erase startup-config

Paso3: Recarga la configuración

!--- Al recargar no guardar la configuracion
Router# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm]

Nota: Realizar los pasos anteriores en ambos reouters  (Router 1 y Router 2)
Configuración EIGRP router1 y router2 para todas las redes
!--- Configuración router 1
enable
configure terminal
no ip domain-lookup
enable secret class
banner motd ^CUnauthorized access strictly prohibited, violators
will be prosecuted to the full extent of the law^C
!
line console 0
logging synchronous
password cisco
login
!
line vty 0 4
password cisco
login
end
copy running-config startup-config

!--- Configuración router 2
enable
configure terminal
no ip domain-lookup
enable secret class
banner motd ^CUnauthorized access strictly prohibited, violators
will be prosecuted to the full extent of the law^C
!
line console 0
logging synchronous
password cisco
login
!
line vty 0 4
password cisco
login
end
copy running-config startup-config

!--- Configuración router 1
interface serial 0/0/1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
shutdown
!---Las interfaces seriales deberían permanecer desactivadas hasta que
!---se configure el switch Frame Relay
interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0 

!--- Configuración router 2
interface serial 0/0/1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
shutdown
!---Las interfaces seriales deberían permanecer desactivadas hasta que
!---se configure el switch Frame Relay
interface loopback 0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
router eigrp 1
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 209.165.200.0 

Configuración Frame Relay 
Paso 1: Configurar el switch FR como switch Frame Relay y crear un PVC entre R1 y R2
 !--- Activación de conmutación Frame Relay en forma global en el router
FR-Switch(config)#frame-relay switching

!---Cambio de tipo de encapsulación de la interfaz a Frame Relay
FR-Switch(config)#interface serial 0/0/0
 FR-Switch(config)#clock rate 64000
 FR-Switch(config-if)#encapsulation frame-relay

!--- Cambio tipo de interfaz a DCE
FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce

NOTA: Los tipos de interfaz Frame Relay no tienen que coincidir con el tipo de la interfaz física subyacente. Una interfaz serial DTE física puede funcionar como una interfaz DCE Frame Relay y una interfaz DCE física puede funcionar como una interfaz DTE Frame Relay lógica.

!--- Configuración router para envío tráfico entrante en interfaz serial 0/0/0 con DLCI 102 a serial 0/0/1 con un DLCI saliente de 201.
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 102 interface serial 0/0/1 201
FR-Switch(config-if)#no shutdown
!--- Configuración crear dos PVC: R1 a R2 (DLCI 102)-R2 a R1 (DLCI 201)
FR-Switch(config-if)#interface serial 0/0/1
FR-Switch(config)#clock rate 64000
FR-Switch(config-if)#encapsulation frame-relay
FR-Switch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 201 interface serial 0/0/0 102
FR-Switch(config-if)#no shutdown
FR-Switch#show frame-relay pvc
Paso 2: Configurar R1 para Frame Relay.

!---Router 1 R1(config)#interface serial 0/0/1
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp
R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast
R1(config-if)#no shutdown
Paso 3: Configurar R2 para Frame Relay.

!---Router 2 R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#no frame-relay inverse-arp
R2(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast
R2(config-if)#no shutdown
Verificar la configuración.

Paso 1: Hacer ping a R1 y R2.
!--- Router 1
R1#ping 10.2.2.2
!--- Router 2
R2#ping 10.1.1.1

Paso 2: Obtener información del PVC
!--- Router 1
R1#show frame-relay pvc
!--- Router 2
R2#show frame-relay pvc
!--- Switch FR
FR-Switch#show frame-relay pvc
Paso 3: Verificar las asignaciones Frame Relay
!--- Router 1
R1#show frame-relay map
!--- Router 2
R2#show frame-relay map
!--- Ejecución comando debug frame-relay lmi
!--- Router 1
R1#debug frame-relay lmi
R1#undebug all
Resolución de problemas de Frame Relay
Paso 1: Eliminar la asignación de tramas de R1
!--- Router 1
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface serial0/0/1
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast>
!--- Router 2
R2#ping 10.1.1.1
!---Ejecución comando debug ip icmp en R1
!--- Router 1
R1#debug ip icmp
!--- Router 2
R2#ping 10.1.1.1
!---Desactiva depuración comando undebug all y vuelva a aplicar el comando framerelay map ip, pero sin usar la palabra clave broadcast
!--- Router 1
R1#undebug all
R1#configure terminal
R1(config)#interface serial0/0/1
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102

!--- Router 2
R2#ping 10.1.1.1
!---Reemplazo sentencia de asignación Frame Relay
!--- Router 1
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface serial0/0/1
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast
R1#show ip route

Paso 2: Cambiar el tipo de encapsulación Frame Relay
!--- Router 2
R2(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
Paso 3: Cambiar el tipo de LMI.
!--- Router 2
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
R2(config-if)#^Z
R2#copy run start
R2#show interface serial 0/0/1
R2#show frame-relay lmi
R2#debug frame-relay lmi
R2(config-if)#frame-relay lmi-type cisco

Configurar una subinterfaz Frame Relay
Paso 1: En el switch FR, crear un nuevo PVC entre R1 y R2.
!--- FR-Switch
FR-Switch(config)#interface serial 0/0/0
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 112 interface serial 0/0/1 212
FR-Switch(config-if)#interface serial 0/0/1
FR-Switch(config-if)#frame-relay route 212 interface serial 0/0/0 112

Paso 2: Crear y configurar una subinterfaz punto a punto en R1.

!--- Router 1
R1(config)#interface serial 0/0/1.112 point-to-point
R1(config-subif)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 112
Paso 3: Crear y configurar una subinterfaz punto a punto en R2.

!--- Router 2
R2(config)#interface serial 0/0/1.212 point-to-point
R2(config-subif)#ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 212
Paso 4: Verificar la conectividad.

!--- Router 1
R1#ping 10.1.1.6
!--- Router 2
R2#ping 10.1.1.5
!--- Router 1
R1#show frame-relay pvc
R1#show frame-relay map

!--- Router 2
R2#show frame-relay pvc
R2#show frame-relay map

!--- FR-Switch
FR-Switch#show frame-relay pvc
FR-Switch#show frame-relay route

!--- Depuración LMI Frame Relay
!--- Router 1
R1#debug frame-relay lmi

!--- Router 2
R2#debug frame-relay lmi

Preguntas

1.- ¿Qué significa DLCI?"
DATA-LINK CONNECTION IDENTIFIER (Identificador de conexiónde enlace de datos)
2.- ¿Para qué se usa el DLCI?
Para asignar direcciones de CAPA 2 a una dirección IP de CAPA 3
3.- ¿Qué es un PVC y cómo se utiliza?
PVC es un circuito virtual permanente (conexión CAPA DOS punto a punto a travez de una nuebe (switch) Frame Relay) ademas podemos usarla para realizar múltiples conexiones punto a punto a multipunto
4.- ¿Por qué asignaría una dirección IP a un DLCI?
Para enviar trafico a una dirección IP a traves de un enlace Frame Relay, indicando al Switch la trama PVC que atraviesa el tráfico, recordar que si el tráfico enviado no tiene el DLCI indicado el Switch descartara que no tiene forma de determinar el destino de dicho trafico
5.- ¿El DLCI está asignado a la dirección IP local o a la dirección IP del otro extremo del PVC?
Se asigna a la dirección IP del otro extremo del PVC
6.- ¿Por qué se utiliza el comando no shutdowndespués del comando no frame-relayinverse-arp?
Si se lo ejecuta primero al comando no shutdown puede que el Switch Frame Relay grabe mapeos de capa 2 a 3 que quizás no estén planeados, primero debemos desactivar Frame Relay inverse arp antes de ejecutar no shutdown
7.- ¿Para qué sirve la LMI en una red Frame Relay?
LMI (interfaz de gestión local) es un protocolo de señalización que intercambia información entre un router y un switch Frame Relay. Este intercambio de información como Keepalives, estado de PVC (a/i/e/nu) y direcciones IP (arp inerverse active).
8.- ¿Cuáles son los tres tipos diferentes de LMI?
Cisco - Ansu - q933a
9- ¿En qué DLCI funciona la LMI?
1023
10.- Tal como se muestra en este mensaje de depuración, el paquete ICMP de R2 alcanza a R1. ¿Por qué no se realizó correctamente el ping?
Porque R1 no tiene forma de responder. Sin ninguna asignación de IP a R2 en un DLCI no e podrá enrutar la respuesta y descartará el paquete
11.- ¿Por qué continúa activándose y desactivándose la adyacencia EIGRP?
Porque el trafico de multidimensión no se esta renviando a través de la DLCI especifica en el mapa de la trama (frame-relay map ip)

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martes, 18 de abril de 2017

Configuración Encapsulamiento PPP

  1 comentario
abril 18, 2017



Configurar la encapsulación PPP en enlaces seriales a través de la red que se muestra en el diagrama de topología. También se aprenderá a restaurar los enlaces seriales a su encapsulación HDLC por defecto. Se debe prestar especial atención al aspecto del resultado del router cuando se interrumpe intencionalmente la encapsulación PPP. Esto ayudará en la práctica de laboratorio de resolución de problemas relacionada con este capítulo. Por último, se configurará la autenticación PPP PAP y la autenticación PPP CHAP.

Desarrollo


  • Encapsulación PPP en todas las Interfaces seriales 
  • Comando debug ppp negotiation y debug ppp packet
  • Intefaces seriales de PPP - HDLC
  • Interrumpir y restablecer la encapsulación PPP 
  • Configurar la autenticación CHAP y PAP de PPP 


Realizar la topología en Cisco Packet Tracer






Configuración de los Hosts

DISPOSITVOS
INTERFAZ
DIRECCION IP
MASCARA DE SUBRED
GATEWAY POR DEFECTO
R1
Fa 0/1
192.168.10.1
255.255.255.0
N/C
S 0/0/0
10.1.1.1
255.255.255.255
N/C
R2
Fa 0/1
192.168.30.1
255.255.255.0
N/C
S 0/0/1
10.1.1.2
255.255.255.255
N/C
PC1
NIC
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
PC2
NIC
192.168.30.2
255.255.255.0
192.168.30.1


Configuración de Enrrutamiento con Protocolo Rip
Paso 1: Conexión de la red 
Paso 2: Borrar todas las configuraciones de los routers
!--- Comando para eliminar la configuración
Router#erase startup-config

Paso3: Recarga la configuración

!--- Al recargar no guardar la configuracion
Router# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Proceed with reload? [confirm]

Nota: Realizar los pasos anteriores en ambos reouters  (Router 1 y Router 2)
Configuración Básica de router
!--- Configuración router 1
Router1(config)# no ip domain-lookup
Router1(config)#
!--- Configuración router 2
Router1(config)# no ip domain-lookup
Router1(config)#
Configuración y activación de las direcciones seriales y Eternet 
Paso 1: Configurar interfaces de Router 1 y Router 2, con las direcciones IP de la tabla de dorecciones
Paso 2: Verificar el direccionamiento IP y las interfaces
Paso 3: Configurar las interfaces Eternet de PC1 y PC2
Configuración de rutas estáticas en ambos routers  
Router1(config)# ip route 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.30.1
Router2(config)# ip route 192.168.30.1 255.255.255.0 192.168.10.1
Verificar Conectividad

!---Router 1 Router1# show ip route
Router1# ping 192.168.30.1
!---Router 2 Router2# show ip route
Router2# ping 192.168.10.1

Configuración de encapsulación PPP en interfaces seriales.

Paso 1: Utilizar el comando show interface para verificar si HDLC es la encapsulación serial por defecto.
!--- Router 1
Router1# interfaz serial0/0/0
!--- Router 2
Router2# interfaz serial0/0/1

Paso 2:  Utilización de los comandos debug en R1 y R2 para ver los efectos que produce la configuración PPP. 
!--- Router 1
Router1# debug ppp negotiation
PPP protocol negotiation debugging is onRouter1# debug ppp packet
PPP packet display debugging is on Router1#
!--- Router 2
Router2# debug ppp negotiation
PPP protocol negotiation debugging is onRouter2# debug ppp packet
PPP packet display debugging is on Router2#
Paso 3:  Cambiar la encapsulación de las interfaces seriales de HDLC a PPP.
!--- Router 1
Router1(config)# interface serial 0/0/0
Router1(config-if)# encapsulation ppp
Paso 4:  Desactivar la depuración. 
!--- Router 1
Router1# undebug all
!--- Router 2
Router2# undebug all
Paso 5:   Verificar que PPP sea ahora la encapsulación en las interfaces seriales. 
!--- Router 1
Router1# show interface serial0/0/0
!--- Router 2
Router2# show interface serial0/0/1
Restablecimiento de la encapsulación PPP
Paso 1: Restablecer interfaces serial en R2 a su encapsulación HDLC por defecto. 
!--- Router 2
Router2(config-if)#interface serial 0/0/1
Router2(config-if)# encapsulation hdlc
Paso 2: Restablecer interfaz serial en R2 a la encapsulación PPP.
!--- Router 2
Router2(config)# interface s0/0/1
Router2(config-if)# encapsulation ppp
Configuración autenticación PPP
Paso 1: Configurar la autenticación PPP PAP en el enlace serial entre R1 y R2.
!--- Router 1
Router1(config)#username Router1 password cisco
Router1(config)# int s0/0/0
Router1(config-if)#ppp authentication pap
Router1(config-if)#ppp pap sent-username Router2 password cisco
!--- Router 2
Router2(config)#username Router2 password cisco
Router2(config)# int s0/0/1
Router2(config)#ppp authentication pap
Router1(config-if)#ppp pap sent-username Router1 password cisco

Paso 2: Revisar el resultado de la depuración.

NOTA: Para   comprender   mejor   el proceso CHAP, observe el resultado del comando debug ppp authentication en R2. Luego desactive la interfaz serial 0/0/1 en R2 y ejecute el comando no shutdown en la interfaz serial 0/0/1 en R2.
!--- Router 2
Router2#debug ppp authentication
Router2# conf t
Router2(config)#int s0/0/1
Router2(config-if)#shutdown
 Interrumpir intencionalmente y restablecer la autenticación PPP CHAP
Paso 1: Interrumpir la autenticación PPP CHAP
!--- Router 2
Router2# conf t
Router2(config)# int s0/0/1
Router2(config-if)#ppp authentication pap
Router2#copy run start
!--- Router 2
Router2# relod
Paso 2: Restablecer la autenticación PPP CHAP en el enlace serial
!--- Router 2
Router2# conf tRouter2(config)# int s0/0/1
Router2(config-if)#ppp authentication chap

Preguntas

1.- ¿Qué pasaría si respondiera sí a la pregunta: “La configuración del sistema ha sido modificada, ¿desea guardarla?"
Al presionar SI “s” se cancela la configuración recientemente realizada, se debe confirmar con tecla enter
2.- ¿Por qué desearía desactivar la búsqueda de DNS en un entorno de laboratorio?
Para que el router no intente buscar una entrada de DNS para un nombre que en realidad es solamente un error de escritura
3.- ¿Qué sucedería si se desactivara la búsqueda de DNS en un ambiente de producción?
Un router no podría resolver nombres, lo cual provocaría posibles problemas cuando el router necesite una dirección IP para enviar un paquete.
4.- ¿Qué sucede cuando un extremo del enlace serial se encapsula con PPP y el otro extremo del enlace se encapsula con HDLC?
La conectividad entre los equipos generada por la tabla de enrutamiento se pierde por la diferencia de protocolos en ambos extremos
5.- ¿Cuáles son los pasos que atraviesa PPP cuando el otro extremo del enlace serial en R2 se configura con la encapsulación PPP?
Procede a levantarse la interfaz verificar la negociación y establecer la comunicación con el otro enlace
6.- ¿Qué sucede cuando la encapsulación PPP se configura en cada extremo del enlace serial?
Vuelve a haber conectividad y se restablece la comunicación R1 y R2
7.- ¿Por qué resulta útil interrumpir intencionalmente una configuración?
Si podemos verificar que la otra interfaz no tiene el mismo protocolo además si se esta negociando
8.- ¿Hay otra forma de cambiar la encapsulación de una interfaz serial de PPP a la encapsulación HDLC por defecto que no sea mediante el comando encapsulation hdlc? (Ayuda: está relacionada con el comando no).
Conociendo que HDLC se adopta por defecto podríamos usar el comando
      “No encapsulation ppp”
9- ¿Qué sucede cuando la autenticación PPP PAP sólo se configura en un extremo del enlace serial?
Las interfaces tendrán protocolos de autenticación diferentes, los paquetes se descartarán por lo tanto el router pone en DOWN la interfaz
10.- ¿Qué sucede cuando la autenticación PPP PAP se configura en ambos extremos del enlace serial?
Ambas interfaces podrán intercambiar autenticación y la interfaz pasara a estado UP devolviendo la conectividad en la red

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viernes, 27 de enero de 2017

Modelo OSI

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enero 27, 2017

Definición 

El Modelo OSI se define como una arquitectura de comunicación estructurada en siete niveles verticales. Cada nivel ejecuta un subconjunto de las funciones que se requieren para comunicarse con el otro sistema. Para ello se apoya en los servicios que le ofrece el nivel inmediato inferior y ofrece sus servicios al nivel que está por encima de él. Idealmente, los cambios que se realicen en un nivel no deberían afectar a su nivel vecino mientras no se modifiquen los servicios que le ofrece. 

Capas del Modelo OSI 

  
Imagen 
Figura 1: Capas del Modelo OSI 

Funciones de las Capa del Modelo OSI 

7. Capa de Aplicación (Dato) 

Capa del modelo OSI más cercana al usuario, suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI.  
Ejemplos de aplicaciones:  
  • Programas de hojas de cálculo 
  • Programas de hjas de procesamiento de texto 
  • Los de las terminales bancarias. 
La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Entre los servicios de intercambio de información que gestiona la capa de aplicación se encuentra la Web, los servicios de correo electrónico (como el protocolo de Simple Transferencia de Correo, comúmente conocido como SMTP-Simple Mail Transfer Protocol-incluido en TCP/IP), así como apliacaciones especiales de base de datos Cliente/servidor. 

Figura 2: Bajada y subida de datos por la Pila OSI de Pc Emisora a Pc Receptora 

 6. Capa de Presentación (Dato)  

La capa de presentación puede considerarse el traductor del modelo OSI. Esta capa toma los paquetes (la creación del paquete para la transmisión de los datos por la red empieza en realidad en la capa de aplicación) de la capa de aplicación y los convierte a un formato genérico que pueden leer todas las computadoras.  
Ejemplo de presentación:  

  • Datos escritos en caracteres ASCII que se traducirán a un formato más básico y genérico.  
La capa de presentación también se encarga de cifrar los datos (si así lo requiere la aplicación utilizada en la capa de aplicación) así como comprimirlos para reducir su tamaño. El paquete que crea la capa de presentación contiene los datos prácticamente con el formato con el que viajarán por las restantes capas de la pila OSI (aunque las capas siguientes irán añadiendo elementos al paquete, lo cual puede dividir los datos en paquetes más pequeños). 

5. Capa de Sesión (Dato) 

La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o sesión entre las computadoras emisora y receptora. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos. 

Una vez establecida la sesión entre los nodos participantes, la capa de sesión pasa a encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos. De esta forma, se proporciona cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación. Si una sesión falla y se pierde la comunicación entre los nodos, cuando después se restablezca la sesión sólo tendrán que volver a enviarse los datos situados detrás del último punto de control recibido. Así se evita el tener que enviar de nuevo todos los paquetes que incluía la sesión. 
Los protocolos que operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para que los datos vayan del emisor al receptor: la comunicación orientada a la conexión y la comunicación sin conexión. 
 Imagen 
Figura 3: Comunicación entre dos Pc que se están comunicando  

4. Capa de Transporte (Segmento)  

La capa de transporte es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos que establecen una comunicación, los datos no sólo deben entregarse sin errores, sino además en la secuencia que proceda.  
La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño de los paquetes con el fin de que éstos tengan el tamaño requerido por las capas inferiores del conjunto de protocolos, el tamaño de los paquetes lo dicta la arquitectura de red que se utilice. 

3. Capa de Red (Paquete) 

La capa de red encamina los paquetes además de ocuparse de entregarlos. La determinación de la ruta que deben seguir los datos se produce en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La Capa 3 es donde las direcciones lógicas (como las direcciones IP de una computadora de red) pasan a convertirse en direcciones físicas (las direcciones de hardware de la NIC, la Tarjeta de Interfaz para Red, para esa computadora específica). 
 Los routers operan precisamente en la capa de red y utilizan los protocolos de encaminamiento de la Capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos.  
El modo en que se determinan los routers y la forma en que éstos convierten las direcciones lógicas en direcciones físicas son temas sobre los que profundizaremos a lo largo de este libro. 

2. Capa de Enlace de Datos (Trama) 

Cuando los paquetes de datos llegan a la capa de enlace de datos, éstos pasan a ubicarse en tramas (unidades de datos), que vienen definidas por la arquitectura de red que se está utilizando (como Ethernet, Token Ring, etc.). La capa de enlace de datos se encarga de desplazar los datos por el enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor, e identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware, que viene codificada en la NIC.  

1. Capa Física (Bit)  

En la capa física las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten en una secuencia única de bits que puede transmitirse por el entorno físico de la red. La capa física también determina los aspectos físicos sobre la forma en que el cableado está enganchado a la NIC de la computadora. En la computadora receptora de datos, la capa física es la encargada de recibir la secuencia única de bits (es decir, información formada por 1 y 0). 


Referencias bibliográficas: 

https://blyx.com/public/docs/pila_OSI.pdf

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf

http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/modelos/Modosi.html
  
  

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