Información de referencia del código del sistema jurídico. Revisión de sistemas de referencia legal (LRS). Breve descripción del “Código” ATP

  • Tema 6. Topologías de conexión. Adaptadores y concentradores de red.
  • Características descriptivas básicas de la computadora (procesador, cantidad de RAM y memoria externa, capacidades multimedia y de red, periféricos y otros componentes)
  • Primeros enfoques para la organización de bases de datos. Sistemas basados ​​en listas invertidas, SGBD jerárquicos y en red. Ejemplos. Fortalezas y debilidades de los primeros sistemas.
  • La ventaja de una red inalámbrica es obvia: el usuario no está atado al lugar donde está conectado el cable de red, sino que puede moverse libremente dentro del alcance de la señal inalámbrica.

    Sin embargo, no olvide que las redes inalámbricas tienen una velocidad de transferencia de datos más baja en comparación con las redes de cable. El rendimiento de las redes inalámbricas es de decenas y cientos de megabits/seg, mientras que una red de cable basada en par trenzado tiene una velocidad dos órdenes de magnitud mayor: decenas de gigabits/seg. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, esto puede ser importante.

    Wi-Fi es un conjunto de estándares IEEE 802.11 para redes inalámbricas. Cualquier equipo que cumpla con los requisitos de IEEE puede ser elegible para mostrar el logotipo de Wi-Fi después de haber sido probado por Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance es una organización que prueba y certifica dispositivos de redes inalámbricas.

    Cuando se creó, el término Wi-Fi significaba Wireless Fidelity, que se traduce como "precisión inalámbrica" ​​o "calidad inalámbrica". Pero luego la Wi-Fi Alliance decidió eliminar esta interpretación, y ahora el término Wi-Fi no se descifra de ninguna manera. Wi-Fi es Wi-Fi y nada más.

    La conexión Wi-Fi se creó por primera vez en 1991 y el estándar 802.11 original se publicó en 1997. Hasta la fecha, se han desarrollado varios estándares sobre su base, cuyas características se detallan en la tabla.

    Mesa. Estándares wifi.

    Hoy en día, la mayoría de los dispositivos admiten el estándar 802.11n, aunque todavía hay muchos dispositivos que funcionan con estándares más antiguos. Aquí, como en otros lugares, se observa el principio de compatibilidad de arriba hacia abajo: un estándar creado posteriormente admite el funcionamiento de adaptadores de red de versiones anteriores. Sin embargo, es posible que los sistemas operativos modernos (por ejemplo, Windows XP, 7, 8) no publiquen controladores que admitan adaptadores de red heredados. En el futuro, obviamente, se lanzarán adaptadores y controladores para 802.11ac y habrá una transición gradual a este estándar.



    Wi-Fi puede funcionar en dos frecuencias, una de las cuales (2,4 GHz) es la misma que Bluetooth. Si un dispositivo funciona simultáneamente en ambas tecnologías con la misma frecuencia, cambia constantemente de una tecnología a otra, lo que provoca una ligera pérdida de tiempo.

    Obviamente, Wi-Fi no es capaz de transmitir una señal de forma independiente a distancias significativas. Una estación base Wi-Fi (o punto de acceso) está limitada a un edificio, parte de un edificio y sus alrededores inmediatos. Y la señal se suministra al punto de acceso de otras formas, normalmente mediante tecnología de cable.

    Interfaces inalámbricas

    Las computadoras portátiles pueden tener un puerto IrDA, un adaptador Bluetooth y una interfaz Wi-Fi.

    Puerto IrDA Común, pero no muy cómodo de usar. Al usarlo, es necesario colocar los "ojos" de los puertos de infrarrojos ubicados en ambos dispositivos conectados en la línea de visión y a una distancia corta entre sí (no más de 10 cm, digan lo que digan los fabricantes), y Asegúrese también de que estén casi completamente inmóviles durante toda la sesión de comunicación. Incluso una ligera desalineación de los puertos normalmente resultará en una conexión rota. Por tanto, es casi imposible utilizar una conexión IrDA, por ejemplo, en el transporte. Además, incluso cuando ambos dispositivos conectados están estacionarios entre sí, una conexión infrarroja caprichosa puede romperse sin ninguna razón aparente.

    Hasta hace poco, IrDA era la interfaz inalámbrica más común. Este puerto se encontró en la mayoría de las computadoras portátiles, en todas las computadoras de mano independientes, en las impresoras y en la mayoría de los teléfonos móviles. Esto último es lo más importante, ya que un teléfono celular es el medio más común para acceder a Internet desde una computadora portátil. La velocidad de transferencia de datos a través del puerto de infrarrojos alcanza hasta 115,2 Kbps.

    Una computadora portátil puede tener dos puertos de infrarrojos: uno para establecer comunicación con otros dispositivos digitales y el otro para un control remoto (Fig. 4.5). El "ojo" del puerto destinado al mando a distancia suele estar situado en la parte frontal del portátil, pero también puede tener un diseño externo (en cuyo caso está "fijado" al puerto USB). El mando a distancia (en el lenguaje común, “perezoso”) es relevante cuando se utiliza un ordenador portátil como reproductor de archivos de audio y vídeo. El puerto IrDA para el control remoto no se puede utilizar para otros fines: no proporcionará comunicación con dispositivos digitales.

    Arroz. 4.5. Puede conectar un control remoto a su computadora portátil, lo que facilita las presentaciones

    bluetooth– un dispositivo que transmite datos a velocidades de hasta 722 Kbps, sin duda, es un serio competidor de IrDA.

    El uso de un canal de radio para proporcionar una conexión inalámbrica no requiere colocar los dispositivos conectados en la línea de visión. Por ejemplo, puede conectarse a un teléfono sin sacar el dispositivo de la funda, imprimir en una impresora ubicada en el rincón más alejado de la habitación, etc. Además, la conexión a través de un canal de radio es más estable que la que se establece a través de un infrarrojo. puerto. Además, Bluetooth se ha utilizado con éxito para crear puntos de acceso personales. Cada vez son más populares los modelos en los que un módem (cable o ADSL) utiliza una conexión Bluetooth para comunicarse con un portátil. A primera vista, esta solución parece demasiado sofisticada, pero tras un examen más detenido resulta muy conveniente. De acuerdo, es una estupidez tener un portátil cuya movilidad, incluso en el apartamento, está limitada por las conexiones por cable.

    Interfaz inalámbrica Wifi, también conocido como IEEE 802.11, RadioEthernet o, en la terminología de Apple, AirPort Extreme, se utiliza para el acceso inalámbrico a una red local. Existen muchos estándares IEEE 802.11. La velocidad de transferencia de datos a través del más común de ellos, IEEE 802.11a, es de 54 Mbit/s. Las soluciones correspondientes aparecieron hace bastante tiempo, pero se utilizaron principalmente en redes corporativas y sólo recientemente estuvieron disponibles para el usuario masivo.

    Hoy en día, probablemente todo el mundo conoce la palabra hotspot. Este es el nombre de un área pública con cobertura Wi-Fi, es decir, un lugar donde puedes venir con tu computadora portátil y conectarte a los recursos de la red local (generalmente Internet, pero son posibles otras opciones). El acceso puede ser gratuito, pago o estar sujeto a ciertas condiciones (por ejemplo, clientes de restaurantes que piden alimentos y bebidas). Hoy en Occidente, estos puntos existen en todos los grandes hoteles, estaciones de tren, aeropuertos y otros lugares donde se concentran los usuarios de dispositivos móviles: en muchos cafés, restaurantes, cibercafés, bibliotecas, centros de negocios (ver sitios www.jiwire.com, www. wifinder.com, www.totalhotspots.com, etc.). Las zonas con cobertura Wi-Fi (tanto de pago como gratuitas) están cada vez más extendidas en Rusia. Los sitios con datos sobre la ubicación de dichos puntos en diferentes ciudades (por ejemplo, www.freewifi.ru, http://wifi.yandex.ru o http://wifi.ru/) se están convirtiendo en una de las categorías más populares de Recursos de Internet. Basta echar un vistazo a su lista para comprender: conectarse a través de Wi-Fi no es una “cosa” europea o metropolitana, ya que se puede encontrar un punto de acceso en una ciudad más o menos grande de cualquier país. Esto significa que tener un adaptador adecuado en un ordenador portátil con el que piensa moverse no sólo dentro de su propio apartamento u oficina es una necesidad urgente.

    Nota

    El aumento de la popularidad del Wi-Fi se debió en gran medida a las políticas seguidas por Intel. La corporación está popularizando activamente este método de acceso inalámbrico a los recursos de Internet y promoviendo la tecnología Centrino, una parte integral de la cual es el adaptador Wi-Fi. Como resultado, los adaptadores Wi-Fi se encuentran en las computadoras portátiles con mucha más frecuencia que los módulos Bluetooth.

    La mayoría de las computadoras portátiles que se fabrican hoy en día tienen adaptadores Wi-Fi integrados. Sin embargo, si tu portátil no tiene uno, no te preocupes: para casi cualquier portátil puedes adquirir un adaptador Wi-Fi externo que se conecta a un puerto USB o que tiene la forma de una tarjeta de PC.

    Conectores y puertos

    Todos los portátiles modernos están equipados Puertos USB, al que puede conectar casi todos los dispositivos periféricos modernos. La interfaz USB 2.0 proporciona transferencia de datos a velocidades de hasta 60 Mbit/s y es compatible con USB 1.1. Este complicado término significa que los dispositivos que soportan USB 1.1 se pueden conectar a puertos USB 2.0, y estos dispositivos funcionarán correctamente, aunque la velocidad de intercambio de datos no excederá los 12 Mbit/s (es decir, será la misma que la proporcionada por la versión “más joven” del estándar).

    Es una buena práctica equipar su computadora portátil Puertos FireWire(el nombre oficial de la interfaz es IEEE 1394, también se conoce como i.Link). Esta interfaz no es necesaria, pero puede resultar útil a la hora de conectar dispositivos periféricos con los que se realiza un intenso intercambio de datos: cámaras de vídeo digitales, lectores de tarjetas de memoria (Card‑Reader), dispositivos de almacenamiento externos (tanto unidades de CD como de DVD, y aquellos basados ​​en disco duro), cámaras digitales con sensores grandes, etc. Velocidad de transferencia de datos a través de FireWire: hasta 400 Mbit/s.

    De puertos de formatos antiguos - LPT,COM Y PS/2(Se les llama heredados, heredados): los fabricantes de portátiles los están abandonando gradualmente. Esto es cierto, ya que cada vez menos personas trabajan, por ejemplo, con impresoras conectadas mediante LPT y con ratones mediante una interfaz COM. Por lo tanto, estos puertos prácticamente ya no se utilizan y el usuario tiene que llevar consigo carga adicional. Aunque sean sólo unas pocas decenas de gramos, y aún así...

    La excepción es el puerto PS/2. Su presencia en una computadora portátil sigue siendo relevante. En primer lugar, los teclados USB son ligeramente más caros que los teclados PS/2. En segundo lugar, todavía se utilizan una gran cantidad de ratones conectados a través de esta interfaz y cualquier usuario preferirá trabajar con un manipulador familiar.

    Todas las computadoras portátiles están equipadas. Conector VGA, permitiéndole conectar un monitor o proyector externo a las computadoras (Fig. 4.6).

    Arroz. 4.6. Algunas computadoras portátiles (generalmente modelos diseñados para uso profesional) le permiten conectar dos monitores externos a la vez

    Algunos fabricantes equipan sus portátiles interfaces propietarias. Por ejemplo, algunos sistemas ThinkPad (anteriormente fabricados por IBM y ahora por Lenovo) tienen un conector UltraPort patentado, a través del cual se puede conectar al sistema un módulo de comunicación por infrarrojos, un módulo Bluetooth, una cámara de PC y algunos otros dispositivos. Otras empresas también tienen sus propios estándares de interfaz. Por ejemplo, las computadoras portátiles ASUS estaban equipadas con una interfaz patentada Ai-Box, que le permitía conectar unidades de disco. Sin embargo, la gama de dispositivos periféricos conectados a interfaces patentadas es pequeña, no están muy extendidas y son bastante caras, por lo que se utilizan muy raramente.

    Al elegir una computadora portátil, preste atención a la posición relativa de los puertos (Fig. 4.7). Si sus conectores están ubicados uno cerca del otro, será inconveniente trabajar: conectar un dispositivo externo puede prácticamente bloquear el acceso a los puertos adyacentes. Como muestra la práctica, las interfaces cuyos conectores están ubicados uno encima del otro no aportan ningún beneficio: cuando se conecta un dispositivo a uno de ellos, el segundo resulta inaccesible.

    Arroz. 4.7. La posición relativa de los puertos afecta significativamente la usabilidad.

    Consejo

    La computadora portátil debe tener más puertos USB; Los puertos heredados son redundantes, FireWire se usa con poca frecuencia (sin embargo, si tiene una cámara de video DV, necesita dicha interfaz) y los puertos propietarios generalmente son irrelevantes.

    Módem fax

    Todos los portátiles modernos están integrados en módems para líneas telefónicas. No pudimos encontrar ningún modelo en el mercado que careciera de módem integrado de 56 Kbps.

    Los módems de portátiles no se diferencian entre sí; la velocidad de transferencia de datos alcanzada cuando se utilizan las redes telefónicas rusas es aproximadamente la misma.

    Por supuesto, los módems instalados en las computadoras portátiles pueden enviar y recibir faxes, pero hoy en día esta forma de comunicación se considera obsoleta y está siendo reemplazada rápidamente por el correo electrónico. Sin embargo, el fax sigue utilizándose para transmitir documentos, imágenes, felicitaciones, etc., por lo que el componente de fax del subsistema de comunicaciones de los portátiles parece ser relevante desde hace bastante tiempo.

    También cabe destacar que la conexión habitual mediante módem está empezando a ser sustituida activamente por tecnologías ADSL y satélite. Es posible que muchos usuarios no necesiten un módem integrado en su computadora portátil.

    Adaptador de red

    Cualquier computadora portátil tiene un adaptador para conectarse a una red local. En la mayoría de los casos, se trata de Ethernet 10/100, pero hoy en día hay portátiles equipados con tarjetas Ethernet que admiten velocidades de conexión de 1 Gbps. No existen diferencias significativas para el usuario entre los diferentes adaptadores de red para portátiles.

    Teclado

    ¡Un teclado cómodo es extremadamente importante para trabajar cómodamente en una computadora portátil! Sin embargo, los usuarios a menudo se olvidan de esto y prestan atención a todo menos al teclado al elegir una computadora portátil.

    Es imposible valorar a simple vista la conveniencia de un sistema de entrada/salida, por lo que antes de comprar un portátil conviene escribir al menos un texto breve en su teclado para saber si le conviene trabajar. No espere ninguna comodidad especial cuando se familiarice por primera vez con un teclado inusual, pero no debería experimentar ninguna irritación significativa al tocar las teclas con los dedos. Si el teclado de la computadora portátil que planea comprar le molesta, es mejor intentar encontrar otro modelo: ¡el teclado de una computadora móvil está integrado y no se puede reemplazar!

    ¡Atención!

    ¡El teclado de la computadora portátil no debe hundirse bajo sus dedos cuando presiona las teclas! Se debe desechar una computadora portátil con esta característica.

    En las computadoras portátiles casi nunca se utilizan trucos adicionales que mejoran la ergonomía del teclado. Excepto que Acer a veces coloca las teclas de sus modelos en filas ligeramente curvadas, pero esto no cambia mucho la situación.

    El teclado de una computadora portátil suele tener teclas adicionales (Fig. 4.8). A menudo realizan funciones estrictamente fijas, limitadas a ejecutar determinadas aplicaciones: un navegador, un sistema de correo electrónico, un programa para establecer comunicación con un proveedor, etc. En algunas computadoras portátiles, se pueden programar teclas adicionales para acciones diferentes a las predeterminadas.

    Arroz. 4.8. El teclado de una computadora portátil generalmente tiene teclas adicionales que se pueden configurar para iniciar las aplicaciones utilizadas con más frecuencia.

    • Tutorial

    Introducción

    En este artículo, un trabajo de laboratorio estudia la tecnología de redes de área local inalámbricas según el estándar IEEE 802.11. El estándar IEEE fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. De aquí obtuvo su nombre. Este estándar define las redes de área local Ethernet; por lo tanto, el modelo TCP/IP no define redes Ethernet en sus solicitudes de comentarios, sino que hace referencia a documentos Ethernet IEEE. Todo el trabajo se realizará en el programa Cisco Packet Tracer.

    Concepto de red inalámbrica

    Muchos usuarios utilizan habitualmente servicios y dispositivos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Actualmente, existe una tendencia creciente a utilizar dispositivos portátiles como portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Además, ahora se está desarrollando activamente el concepto de "hogar inteligente", la mayoría de cuyos dispositivos están conectados "por aire". En este sentido, existe la necesidad de conectividad inalámbrica en todos los lugares públicos: en el trabajo, en casa, en un hotel, en una cafetería o en una librería. Con el creciente número de dispositivos inalámbricos que se conectan a través de WLAN, la popularidad de las redes inalámbricas ha aumentado.
    A continuación se muestra un diagrama simplificado del funcionamiento de la red en la "Casa de los Libros" en Nevsky Prospekt en San Petersburgo.

    Las computadoras portátiles de los visitantes se comunican con un dispositivo WLAN llamado punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso utiliza el enlace de radio para enviar y recibir marcos (documentos HTML individuales y completos que, junto con otros documentos HTML, se pueden mostrar en una ventana del navegador) desde un dispositivo cliente, como una computadora. Además, el punto de acceso está conectado a la misma red Ethernet que los dispositivos operativos de la tienda, por lo que tanto clientes como empleados pueden buscar información en sitios web remotos.

    Comparación de LAN inalámbricas con redes de área local

    Las LAN inalámbricas son similares a las redes de área local en muchos aspectos; por ejemplo, ambos tipos de redes permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí. El estándar IEEE funciona para ambos tipos de redes (IEEE 802.3 para redes Ethernet y 802.11 para redes inalámbricas). Ambos estándares describen el formato de las tramas de red (encabezado y final), especificando que el encabezado debe tener 6 bytes de longitud y contener las direcciones MAC del remitente y del destinatario. Ambos estándares especifican cómo los dispositivos en una red deben determinar cuándo una trama puede o no enviarse al medio.
    La principal diferencia entre los dos tipos de redes es que las redes inalámbricas utilizan tecnología de emisión de energía (o tecnología de ondas de radio) para transmitir datos, mientras que las redes Ethernet utilizan la transmisión de impulsos eléctricos a través de un cable de cobre (o impulsos de luz en una fibra óptica). Para transmitir ondas de radio no se necesita un entorno operativo especial; normalmente dicen que “la comunicación se produce por el aire” para enfatizar que no se necesita ninguna red física. De hecho, cualquier objeto físico en el camino de la señal de radio (paredes, estructuras metálicas, etc.) es un obstáculo que degrada la calidad de la señal de radio.

    Estándares de LAN inalámbrica

    IEEE define cuatro estándares WLAN 802.11 principales: 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n.
    Las siguientes cuatro organizaciones han tenido la mayor influencia en los estándares inalámbricos (consulte la tabla a continuación):

    Comparación de estándares WLAN

    Términos

    DSSS (Espectro ensanchado de secuencia directa - Método de espectro ensanchado de secuencia directa)
    - OFDM (Multiplexación por división de frecuencia ortogonal - multiplexación con división de frecuencia ortogonal de canales)


    Además de los estándares básicos de la tabla, existen estándares adicionales que se enumeran a continuación.

    Estándares adicionales

    802.11 - estándar original de 1 Mbit/s y 2 Mbit/s, 2,4 GHz y IR (1997).
    802.11c- procedimientos para las operaciones de puentes; incluido en el estándar IEEE 802.1D (2001).
    802.11d- extensiones de roaming internacional (2001).
    802.11e- mejoras: QoS, ráfaga de paquetes (2005).
    802.11h- distribuido en el espectro 802.11a (5 GHz) para compatibilidad en Europa (2004).
    802.11i- mejora de la seguridad (2004).
    802.11j- expansiones para Japón (2004).
    802.11k- mejorar la medición de los recursos radioeléctricos.
    802.11l- reservado.
    802,11 m- modificaciones y correcciones para todo el grupo de estándares 802.11.
    802.11o- reservado.
    802.11p- WAVE - Acceso Inalámbrico para el Entorno Vehicular (acceso inalámbrico para el entorno del vehículo).
    802.11q- reservado, a veces confundido con 802.1Q.
    802.11r- itinerancia rápida.
    802.11s- Red de malla inalámbrica ESS (Conjunto de servicios extendidos - conjunto extendido de servicios; Red de malla - red de malla).
    802.11u- interacción con redes que no son 802 (por ejemplo, celulares).
    802.11v- gestión de redes inalámbricas.
    802.11w- Marcos de Gestión Protegidos (marcos de control protegidos).
    802.11x- reservado y no será utilizado. No confundir con el estándar de control de acceso IEEE 802.1X.
    802.11y- un estándar de comunicación adicional que opera en frecuencias de 3,65-3,70 GHz. Proporciona velocidades de hasta 54 Mbps en una distancia de hasta 5000 m en espacios abiertos.
    802.11ac- nuevo estándar IEEE. La velocidad de transferencia de datos es de hasta 6,77 Gbps para dispositivos con 8 antenas. Aprobado en enero de 2014.
    802.11ad- un nuevo estándar con un rango adicional de 60 GHz (la frecuencia no requiere licencia). Velocidad de transferencia de datos: hasta 7 Gbit/s


    También hay dos recomendaciones. Las letras están en mayúsculas.

    802.11F- Protocolo entre puntos de acceso (protocolo de intercambio de información de servicio para la transferencia de datos entre puntos de acceso. Este protocolo es una recomendación que describe una extensión opcional de IEEE 802.11 que proporciona un punto de acceso inalámbrico para la comunicación entre sistemas de diferentes fabricantes).
    802.11T- Predicción de rendimiento inalámbrico (WPP, predicción del rendimiento de equipos inalámbricos): métodos de prueba y medición (el método es un conjunto de métodos recomendados por IEEE para probar redes 802.11: métodos de medición y procesamiento de resultados, requisitos para equipos de prueba).

    Dispositivos y símbolos básicos para trabajar con Wi-Fi.

    1. Un punto de acceso es un “extensor” inalámbrico de una red cableada

    2. Un enrutador es un dispositivo más inteligente que no solo recibe y transmite datos, sino que también los redistribuye según varias reglas establecidas y ejecuta comandos determinados.

    3. Nube: parte configurada de la red.

    4. Conexión wifi

    Usos básicos de Wi-Fi

    1. puente wifi– conexión de dos puntos de acceso vía Wi-Fi

    2. enrutador wifi– conectar todos los dispositivos al enrutador a través de Wi-Fi (toda la red está conectada de forma inalámbrica).

    3. Punto de acceso Wi-Fi– conectar parte de la red para operación inalámbrica

    Tareas de trabajo de laboratorio.

    1. Cree y configure el segundo y tercer caso de uso de Wi-Fi en Cisco Packet Tracer.
    2. Configure un puente entre dos puntos de acceso (la primera opción para usar Wi-Fi) en un equipo real.

    Realización de trabajos de laboratorio.

    Tarea No. 1 (opción de red No. 2)

    1. Cree un enrutador Wi-Fi (también conocido como enrutador Wi-Fi) en el espacio de trabajo de Packet Tracer.

    2. Creemos un enrutador a partir del proveedor (digamos que el nombre del proveedor es "Miry-Mir"). Elegí el enrutador Cisco 1841.

    3. Los conectamos con un cable cruzado (línea discontinua), ya que los dispositivos son del mismo tipo (enrutadores). Nos conectamos de esta manera: un extremo del Router1 a FastEthernet 0/0, y el otro extremo del Wireless Router0 al conector de Internet, ya que el Router1 nos distribuye Internet.

    4. Configuremos el enrutador de Internet (Router1) para que funcione con la red. Para hacer esto, vaya a la configuración del enrutador haciendo doble clic en él y vaya a la pestaña CLI (Interfaz de línea de comando).

    En el cuadro "¿Le gustaría ingresar al cuadro de diálogo de configuración inicial?" :" (Quieres entrar al diálogo de configuración inicial) escribe "no".

    Escribimos la siguiente secuencia de comandos:

    Enrutador>es
    Enrutador#conf t
    Enrutador(config)#int fa0/0
    Enrutador (config-if) # dirección IP 120.120.0.1 255.255.255.0
    Enrutador (config-if) #no cerrado
    Enrutador(config-if)#end
    Enrutador#wr mem

    Según la tradición, los consideraremos en orden.

    1) En – habilitar. Acceso ampliado a la configuración
    2) Conf t – Terminal de configuración. Abre la terminal de configuración.
    3) int fa0/0 – interfaz fastEthernet0/0. Pasemos a configurar el puerto especificado (en nuestro caso, fastEthernet0/0)
    4) dirección IP 120.120.0.1 255.255.255.0: configure la dirección IP y su máscara. Dirección – 120.120.0.1 (digamos que esta es la dirección que nos proporcionó el proveedor), máscara – /24.
    5) no cerrar – no apagar. Habilite la interfaz que configuramos
    6) Finalizar: completa la configuración.
    7) wr mem – escribir memoria. Guardando configuraciones.

    La conexión ha sido establecida.

    5. Configure un enrutador inalámbrico (Enrutador inalámbrico 0) para que funcione con la red. Para ello, como en el caso del router anterior, vayamos a la configuración del router haciendo doble clic sobre él. En las pestañas, seleccione la interfaz gráfica de usuario (GUI). Este modo se mostrará cuando ingrese la dirección del enrutador en cualquier navegador.

    Establezcamos las siguientes configuraciones:

    Tipo de conexión a Internet: IP estática
    Dirección IP de Internet: 120.120.0.2
    Máscara de subred: 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada: 120.120.0.1
    IP del enrutador: 192.168.0.1
    Máscara de subred (IP del enrutador) – 255.255.255.0
    Dirección IP inicial: 192.168.0.100
    Número máximo de usuarios: 50

    "Guardar configuración"

    Análisis de escenarios:
    Elegimos una IP estática porque el proveedor nos dio una dirección IP blanca (120.120.0.1/24). La ruta predeterminada (Puerta de enlace predeterminada) es la dirección del enrutador del proveedor. La dirección del enrutador desde el lado de los dispositivos inalámbricos es 192.168.0.1/24. El enrutador distribuirá IP de 100 a 150.

    6. Vaya a la pestaña Inalámbrico, es decir, conexión inalámbrica.

    Establecemos las siguientes configuraciones:

    Modo de red: mixto
    Nombre de red (SSID) – Habr
    Banda de radio – Auto
    Canal ancho – Automático
    Canal estándar – 1 – 2,412 GHz
    Transmisión SSID – Deshabilitada

    Y en la parte inferior de la página haga clic en el botón "Guardar configuración"

    Análisis de escenarios:

    Elegimos el modo de funcionamiento mixto del enrutador, es decir, cualquier dispositivo que admita tipos de enrutador puede conectarse a él (en el emulador Cisco Packer Tracer estos son g, byn). Establecemos el nombre de la red en Habr. El enrutador elegirá el ancho del canal (puede elegir 20 o 40 megahercios). La frecuencia en el emulador sólo está disponible en 2,4 GHz y la dejaremos ahí. Hemos ocultado el nombre de la red, es decir, los dispositivos no verán nuestra red Wi-Fi hasta que introduzcan su nombre.


    7. Configuremos la protección de nuestro enrutador. Para hacer esto, vaya a la pestaña Seguridad y en el elemento "Modo de seguridad" seleccione WPA2 Personal, ya que WPA es una seguridad vulnerable. Tampoco vale la pena elegir WPA2 Enterprise, ya que para que funcione necesitaremos un servidor Radius, con el que no nos ocupamos. Dejamos el algoritmo de cifrado como AES e ingresamos la palabra clave. Publiqué Habrahabr.

    8. Añade 3 dispositivos, como en el diagrama (smartphone, portátil y ordenador). Luego reemplazaremos los conectores rj-45 con una antena Wi-Fi (la antena predeterminada en un teléfono inteligente).

    9. En la pestaña Configuración, establezca las configuraciones que se establecieron en el enrutador. Esta operación debe realizarse en todos los dispositivos.

    10. Vaya al escritorio de cualquier computadora y abra la línea de comando.

    11. Comprobemos qué direcciones emitió el enrutador a los dispositivos. Para hacer esto, ingrese el comando ipconfig.

    Como puede ver en la captura de pantalla, el enrutador genera direcciones de 192.168.0.100 a 192.168.0.150.

    12. Comprobamos la funcionalidad de la red desde cualquier dispositivo mediante el comando ping. Haremos ping a 2 direcciones: la dirección del enrutador (192.168.0.1) y la dirección blanca (120.120.0.1), es decir, verificaremos si el dispositivo puede acceder a Internet.

    De nuevo, todo funciona.

    Como resultado, obtuvimos una red Wi-Fi, que se muestra en el segundo caso de uso.

    Tarea No. 1 (opción de red No. 3)

    2. Creemos un punto de acceso en el campo de trabajo del programa y conéctelo al conmutador. Si lo desea, se puede configurar el punto de acceso (el puerto 0 es un puerto físico y el puerto 1 es inalámbrico)

    3. Creemos otra VLAN para el punto de acceso inalámbrico.

    4. Agregue 0 VLAN 4 en la configuración del enrutador y también agréguelo a la lista de acceso para acceder a Internet.

    Como hicimos esto en trabajos de laboratorio anteriores (en VLAN y PAT), no entraré en detalles, pero anotaré todos los comandos en los dispositivos.

    Cambiar>es
    Cambiar#conf t
    Cambiar(config)#vlan 4
    Cambiar(config-vlan)#nombre Wi-Fi
    Cambiar(config-vlan)#salir
    Switch(config)#interfaz FastEthernet0/5
    Switch(config-if)#switchport acceso vlan 4

    Enrutador (subinterfaz)

    Enrutador>es
    Enrutador#conf t
    Enrutador(config)#int fa0/1.4
    Enrutador (config-subif) #encapsulación dot1Q 4
    Enrutador (config-subif) # dirección IP 192.168.4.1 255.255.255.0
    Enrutador (config-subif) # sin apagado
    Enrutador(config-subif)#end

    Enrutador (DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host). Un protocolo de red que permite a las computadoras obtener automáticamente una dirección IP y otros parámetros necesarios para trabajar en una red TCP/IP)

    Enrutador#conf t
    Enrutador(config)#ip dhcp pool Wi-Fi pool
    Enrutador (dhcp-config)#red 192.168.4.0 255.255.255.0
    Enrutador (dhcp-config) # enrutador predeterminado 192.168.4.1
    Enrutador(dhcp-config)#salir
    Router(config)#ip dhcp dirección excluida 192.168.4.1
    Enrutador(config)#end

    Entraré en más detalles aquí, ya que no hemos encontrado este parámetro antes.

    Router(config)#ip dhcp pool Wi-Fi-pool: creación de un grupo (conjunto) de direcciones dhcp
    Router(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0: la red en la que se implementa dhcp y su máscara
    Router(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1 – dirección predeterminada (también conocida como dirección del enrutador)
    Router(config)#ip dhcp excluido-address 192.168.4.1 – excluye la dirección del enrutador de la distribución de dhcp

    Enrutador (lista de acceso)

    Router(config)#ip lista de acceso estándar HABRAHABR
    Enrutador (config-std-nacl)#permiso 192.168.4.0 0.0.0.255
    Enrutador(config-std-nacl)#salir
    Enrutador(config)#int fa0/1.4
    Enrutador (config-subif) #ip nat dentro
    Enrutador(config-subif)#end

    Agreguemos el teléfono inteligente al espacio de trabajo de Packet Tracer y hagamos ping a la PC, el servidor e Internet, es decir, 192.168.2.2, 192.168.3.2, 120.120.53.1.

    Como puedes ver, todo funciona.

    Tarea No. 2 (opción de red No. 1)

    Desafortunadamente, Packet Tracer no tiene la capacidad de crear un puente Wi-Fi (también conocido como repetidor o repetidor), pero realizaremos esta simple acción en hardware real en un entorno gráfico.

    El equipo en el que se realizará la configuración es el enrutador ASUS RT-N10 y el denominado repetidor TP-LINK TL-WA850RE.

    Pasemos a configurar el enrutador Asus. Para hacer esto, abra el navegador e ingrese la dirección del enrutador (por defecto se abrirá solo)

    Vaya a la pestaña "Red inalámbrica" ​​y configure la configuración como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

    Vaya a la pestaña "LAN" (red de área local) y establezca las siguientes configuraciones.

    Vaya a la pestaña principal. Allí podremos ver nuestra dirección MAC.

    Pasemos a configurar el repetidor TP-LINK.

    El dispositivo nos dará automáticamente el menú principal y el modo de configuración rápida. Haga clic en "Salir" y realice la configuración usted mismo.

    Vaya a la pestaña "Red" y establezca las siguientes configuraciones.

    Vaya a la pestaña "Modo inalámbrico" y configure el flujo de entrada y salida.

    En la pestaña “Perfil” vemos todos los perfiles que hemos creado. Haga clic en el botón "Cambiar"

    Configuremos la seguridad de la red de salida agregando una clave WPA2.

    Vaya al menú principal y seleccione "Conectar" en "Conexión inalámbrica". Lo siguiente será montar el puente. Es posible que deba ingresar la contraseña del enrutador Asus.

    ¡Y listo! ¡Todo está listo!

    Para no confundirse acerca de a qué dispositivo conectarse, puede ocultar el SSID en el enrutador Asus

    Comprobación de la conexión del cable

    Ping exitoso.

    Comprobación de wifi.

    Exitosamente.

    Y veamos la configuración final al conectarnos al repetidor.



    
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