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MAC e IP
 Destino en la misma red: Hay dos direcciones principales asignadas a un
dispositivo en una LAN Ethernet:
 Dirección física (la dirección MAC): se utiliza para comunicaciones NIC
a NIC en la misma red Ethernet.
 Dirección lógica (la dirección IP): se utiliza para enviar el paquete desde
el dispositivo de origen al dispositivo de destino. La dirección IP de destino
puede estar en la misma red IP que la fuente o puede estar en una red
remota.
Las direcciones físicas de capa 2 (es decir, las direcciones MAC de Ethernet) se utilizan
para entregar la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado de una NIC a
otra NIC que está en la misma red.
La trama Ethernet de capa 2 contiene lo siguiente:
 Dirección MAC de destino: esta es la dirección MAC simplificada de PC2, 55-55-
55.
 DirecciónMAC de origen: esta es la dirección MAC simplificada de la NIC Ethernet
en PC1, aa-aa-aa.
El paquete IP de capa 3 contiene lo siguiente
 Dirección IPv4 de origen: esta es la dirección IPv4 de PC1, 192.168.10.10.
 Dirección IPv4 de destino: esta es la dirección IPv4 de PC2, 192.168.10.11.
 Destino en una red remota: When the destination IP address (IPv4 or IPv6)
is on a remote network, the destination MAC address will be the address of the
host default gateway (i.e., the router interface). Los enrutadores examinan la
dirección IPv4 de destino para determinar la mejor ruta para reenviar el
paquete IPv4. Cuando el enrutador recibe la trama de Ethernet, desencapsula
la información de la capa 2. Usando la dirección IPv4 de destino, determina el
dispositivo del siguiente salto y luego encapsula el paquete IPv4 en un nuevo
marco de enlace de datos para la interfaz saliente.
¿Cómo se asocian las direcciones IP de los paquetes IP en un flujo de datos con las
direcciones MAC en cada enlace a lo largo de la ruta al destino? Para los paquetes IPv4,
esto se realiza a través de un proceso llamado Protocolo de resolución de direcciones
(ARP). Para los paquetes IPv6, el proceso es ICMPv6 Neighbour Discovery (ND).
Address Resolution protocol:
 Revisión de ARP: Cada dispositivo IP en una red Ethernet tiene una dirección
MAC Ethernet única. Cuando un dispositivo envía una trama de capa 2 de
Ethernet, contiene estas dos direcciones:
 Dirección MAC de destino: la dirección MAC de Ethernet del
dispositivo de destino en el mismo segmento de red local. Si el host
de destino está en otra red, la dirección de destino en el marco sería
la de la puerta de enlace predeterminada (es decir, el enrutador).
 Dirección MAC de origen: la dirección MAC de la NIC de Ethernet
en el host de origen.
Un dispositivo utiliza el Protocolo de resolución de direcciones (ARP) para determinar la
dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4.
ARP proporciona dos funciones básicas:
 Resolver direcciones IPv4 en direcciones MAC
 Mantener una tabla de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC
 Funciones de ARP: Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos
para ser encapsulado en una trama de Ethernet, el dispositivo hace referencia
a una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que se asigna a la
dirección IPv4. Esta se guarda en la memoria RAM y se le conoce como tabla
ARP.
El dispositivo emisor buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y
una dirección MAC correspondiente.
 Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la
dirección IPv4 de origen, el dispositivo buscará en la tabla ARP la
dirección IPv4 de destino.
 Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente a la dirección
IPv4 de origen, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4
de la puerta de enlace predeterminada.
 Solicitud de ARP: Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de
una trama Ethernet. No hay encabezado IPv4. La solicitud ARP se encapsula
en una trama Ethernet utilizando la siguiente información de encabezado:
 Dirección MAC de destino: esta es una dirección de difusión FF-FF-
FF-FF-FF-FF que requiere que todas las NIC de Ethernet en la LAN
acepten y procesen la solicitud ARP.
 Dirección MAC de origen: esta es la dirección MAC del remitente de
la solicitud ARP.
 Tipo: los mensajes ARP tienen un campo de tipo 0x806. Esto informa
a la NIC receptora que la porción de datos de la trama debe pasar al
proceso ARP.
Debido a que las solicitudes ARP son transmisiones, el conmutador inunda todos los
puertos, excepto el puerto receptor. Todas las NIC de Ethernet en el proceso LAN emiten
y deben entregar la solicitud ARP a su sistema operativo para su procesamiento. Cada
dispositivo debe procesar su solicitud para ver si su dirección IPv4 de destino coincide
con la suya.
 Operación ARP: Solo el dispositivo con la dirección IPv4 de destino asociadacon
la solicitud ARP responderá con una respuesta ARP. La respuesta ARP se
encapsula en una trama Ethernet utilizando la siguiente información de
encabezado:
 Dirección MAC de destino: esta es la dirección MAC del remitente de la
solicitud ARP.
 Dirección MAC de origen: esta es la dirección MAC del remitente de la
respuesta ARP.
 Tipo: los mensajes ARP tienen un campo de tipo 0x806. Esto informa a la
NIC receptora que la porción de datos de la trama debe pasar al proceso
ARP.
Solo el dispositivo que envió originalmente la solicitud ARP recibirá la respuesta ARP
unicast. Después de recibir la respuesta ARP, el dispositivo agregará la dirección IPv4 y
la dirección MAC correspondiente a su tabla ARP. Si ningún dispositivo responde, el
paquete se descartará, debido a que no se pudo crear un marco.
 Rol del ARP en redes remotas: Cuando la dirección IPv4 de destino no está en
la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo de origen debe enviar
el marco a su puerta de enlace predeterminada.
La dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada se almacena en la
configuración IPv4 de los hosts. Cuando un host crea un paquete para un destino,
compara la dirección IPv4 de destino y su propia dirección IPv4 para determinar
si las dos direcciones IPv4 están ubicadas en la misma red de Capa 3
Si no hay una entrada, utiliza el proceso ARP para determinar una dirección MAC
de la puerta de enlace predeterminada.
 Eliminar entradas de una tabla ARP: Para cada dispositivo, un temporizador de
caché ARP elimina las entradas ARP que no se han utilizado durante un período
de tiempo específico. Los tiempos varían según el sistema operativo del
dispositivo. Normalmente son entre 15 a 45 segundos.
 Mostrar ARP con ventana de comando: Para CISCO, se utilizaba la ventana de
comando show ip arp, para Windows CMD se utiliza el comando arp –a
IPv6 Neighbor Discovery
 IPv6 Neighbor Discovery mensaje: El protocolo Pv6 Neighbour Discovery a
veces se denomina ND o NDP. En este curso, nos referiremos a él como ND. ND
proporciona resolución de direcciones, descubrimiento de enrutadores y servicios
de redireccionamiento para IPv6 utilizando ICMPv6. ICMPv6 ND utiliza cinco
mensajes ICMPv6 para realizar estos servicios:
 Mensajes de solicitud de vecinos
 Mensajes de anuncio de vecinos
 Mensajes de solicitud de enrutador
 Mensajes de anuncio de enrutador
 Redirigir mensaje
Los mensajes de Solicitud de vecino y Anuncio de vecino se utilizan para mensajes de
dispositivo a dispositivo, parecido a ARP en IPv4. El quinto mensaje ND ICMPv6 es un
mensaje de redireccionamiento que se utiliza para una mejor selección del siguiente
salto.
Los mensajes de solicitud de enrutador y anuncio de enrutador son para mensajes entre
dispositivos y enrutadores. Normalmente, el descubrimiento de enrutadores se utiliza
para la asignación dinámica de direcciones y la configuración automática de direcciones
sin estado (SLAAC).
 IPv6 neighbor Discovery-ARP: Al igual que ARP para IPv4, los dispositivos IPv6
usan IPv6 ND para determinar la dirección MAC de un dispositivo que tiene una
dirección IPv6 conocida. Los mensajes ICMPv6 Solicitud de vecino y Anuncio de
vecino se utilizan para la resolución de la dirección MAC. Esto es similar a las
solicitudes ARP y las respuestas ARP utilizadas por ARP para IPv4.
Los mensajes de solicitud de vecinos ICMPv6 se envían utilizando direcciones
especiales de multidifusión de Ethernet e IPv6. Esto permite que la NIC Ethernet
del dispositivo receptor determine si el mensaje de solicitud de vecino es para sí
mismo sin tener que enviarlo al sistema operativo para su procesamiento.

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9. resolucion de direccion

  • 1. MAC e IP  Destino en la misma red: Hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet:  Dirección física (la dirección MAC): se utiliza para comunicaciones NIC a NIC en la misma red Ethernet.  Dirección lógica (la dirección IP): se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la fuente o puede estar en una red remota. Las direcciones físicas de capa 2 (es decir, las direcciones MAC de Ethernet) se utilizan para entregar la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado de una NIC a otra NIC que está en la misma red. La trama Ethernet de capa 2 contiene lo siguiente:  Dirección MAC de destino: esta es la dirección MAC simplificada de PC2, 55-55- 55.  DirecciónMAC de origen: esta es la dirección MAC simplificada de la NIC Ethernet en PC1, aa-aa-aa. El paquete IP de capa 3 contiene lo siguiente  Dirección IPv4 de origen: esta es la dirección IPv4 de PC1, 192.168.10.10.  Dirección IPv4 de destino: esta es la dirección IPv4 de PC2, 192.168.10.11.  Destino en una red remota: When the destination IP address (IPv4 or IPv6) is on a remote network, the destination MAC address will be the address of the host default gateway (i.e., the router interface). Los enrutadores examinan la dirección IPv4 de destino para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete IPv4. Cuando el enrutador recibe la trama de Ethernet, desencapsula la información de la capa 2. Usando la dirección IPv4 de destino, determina el dispositivo del siguiente salto y luego encapsula el paquete IPv4 en un nuevo marco de enlace de datos para la interfaz saliente. ¿Cómo se asocian las direcciones IP de los paquetes IP en un flujo de datos con las direcciones MAC en cada enlace a lo largo de la ruta al destino? Para los paquetes IPv4, esto se realiza a través de un proceso llamado Protocolo de resolución de direcciones (ARP). Para los paquetes IPv6, el proceso es ICMPv6 Neighbour Discovery (ND).
  • 2. Address Resolution protocol:  Revisión de ARP: Cada dispositivo IP en una red Ethernet tiene una dirección MAC Ethernet única. Cuando un dispositivo envía una trama de capa 2 de Ethernet, contiene estas dos direcciones:  Dirección MAC de destino: la dirección MAC de Ethernet del dispositivo de destino en el mismo segmento de red local. Si el host de destino está en otra red, la dirección de destino en el marco sería la de la puerta de enlace predeterminada (es decir, el enrutador).  Dirección MAC de origen: la dirección MAC de la NIC de Ethernet en el host de origen. Un dispositivo utiliza el Protocolo de resolución de direcciones (ARP) para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4. ARP proporciona dos funciones básicas:  Resolver direcciones IPv4 en direcciones MAC  Mantener una tabla de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC  Funciones de ARP: Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para ser encapsulado en una trama de Ethernet, el dispositivo hace referencia a una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que se asigna a la dirección IPv4. Esta se guarda en la memoria RAM y se le conoce como tabla ARP. El dispositivo emisor buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente.  Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de destino.  Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente a la dirección IPv4 de origen, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada.  Solicitud de ARP: Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de una trama Ethernet. No hay encabezado IPv4. La solicitud ARP se encapsula en una trama Ethernet utilizando la siguiente información de encabezado:  Dirección MAC de destino: esta es una dirección de difusión FF-FF- FF-FF-FF-FF que requiere que todas las NIC de Ethernet en la LAN acepten y procesen la solicitud ARP.
  • 3.  Dirección MAC de origen: esta es la dirección MAC del remitente de la solicitud ARP.  Tipo: los mensajes ARP tienen un campo de tipo 0x806. Esto informa a la NIC receptora que la porción de datos de la trama debe pasar al proceso ARP. Debido a que las solicitudes ARP son transmisiones, el conmutador inunda todos los puertos, excepto el puerto receptor. Todas las NIC de Ethernet en el proceso LAN emiten y deben entregar la solicitud ARP a su sistema operativo para su procesamiento. Cada dispositivo debe procesar su solicitud para ver si su dirección IPv4 de destino coincide con la suya.  Operación ARP: Solo el dispositivo con la dirección IPv4 de destino asociadacon la solicitud ARP responderá con una respuesta ARP. La respuesta ARP se encapsula en una trama Ethernet utilizando la siguiente información de encabezado:  Dirección MAC de destino: esta es la dirección MAC del remitente de la solicitud ARP.  Dirección MAC de origen: esta es la dirección MAC del remitente de la respuesta ARP.  Tipo: los mensajes ARP tienen un campo de tipo 0x806. Esto informa a la NIC receptora que la porción de datos de la trama debe pasar al proceso ARP. Solo el dispositivo que envió originalmente la solicitud ARP recibirá la respuesta ARP unicast. Después de recibir la respuesta ARP, el dispositivo agregará la dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente a su tabla ARP. Si ningún dispositivo responde, el paquete se descartará, debido a que no se pudo crear un marco.  Rol del ARP en redes remotas: Cuando la dirección IPv4 de destino no está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo de origen debe enviar el marco a su puerta de enlace predeterminada. La dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada se almacena en la configuración IPv4 de los hosts. Cuando un host crea un paquete para un destino, compara la dirección IPv4 de destino y su propia dirección IPv4 para determinar si las dos direcciones IPv4 están ubicadas en la misma red de Capa 3 Si no hay una entrada, utiliza el proceso ARP para determinar una dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada.  Eliminar entradas de una tabla ARP: Para cada dispositivo, un temporizador de caché ARP elimina las entradas ARP que no se han utilizado durante un período de tiempo específico. Los tiempos varían según el sistema operativo del dispositivo. Normalmente son entre 15 a 45 segundos.
  • 4.  Mostrar ARP con ventana de comando: Para CISCO, se utilizaba la ventana de comando show ip arp, para Windows CMD se utiliza el comando arp –a IPv6 Neighbor Discovery  IPv6 Neighbor Discovery mensaje: El protocolo Pv6 Neighbour Discovery a veces se denomina ND o NDP. En este curso, nos referiremos a él como ND. ND proporciona resolución de direcciones, descubrimiento de enrutadores y servicios de redireccionamiento para IPv6 utilizando ICMPv6. ICMPv6 ND utiliza cinco mensajes ICMPv6 para realizar estos servicios:  Mensajes de solicitud de vecinos  Mensajes de anuncio de vecinos  Mensajes de solicitud de enrutador  Mensajes de anuncio de enrutador  Redirigir mensaje Los mensajes de Solicitud de vecino y Anuncio de vecino se utilizan para mensajes de dispositivo a dispositivo, parecido a ARP en IPv4. El quinto mensaje ND ICMPv6 es un mensaje de redireccionamiento que se utiliza para una mejor selección del siguiente salto. Los mensajes de solicitud de enrutador y anuncio de enrutador son para mensajes entre dispositivos y enrutadores. Normalmente, el descubrimiento de enrutadores se utiliza para la asignación dinámica de direcciones y la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC).  IPv6 neighbor Discovery-ARP: Al igual que ARP para IPv4, los dispositivos IPv6 usan IPv6 ND para determinar la dirección MAC de un dispositivo que tiene una dirección IPv6 conocida. Los mensajes ICMPv6 Solicitud de vecino y Anuncio de vecino se utilizan para la resolución de la dirección MAC. Esto es similar a las solicitudes ARP y las respuestas ARP utilizadas por ARP para IPv4. Los mensajes de solicitud de vecinos ICMPv6 se envían utilizando direcciones especiales de multidifusión de Ethernet e IPv6. Esto permite que la NIC Ethernet del dispositivo receptor determine si el mensaje de solicitud de vecino es para sí mismo sin tener que enviarlo al sistema operativo para su procesamiento.