SlideShare una empresa de Scribd logo
Acerca de ARP. 
ARP significa Address Resolution Protocol, o 
protocolo de resolución de direcciones. ARP se 
utiliza para supervisar y modificar la tabla de 
asignaciones de direcciones IP y direcciones 
MAC (Media Access Control). ARP utiliza un 
cache que consiste en una tabla que almacena 
las asignaciones entre nivel de enlace de datos y 
las direcciones IP del nivel de red..
Visualizar el cache ARP actual. 
arp -a 
Debe devolver algo similar a lo siguiente, en el caso de tratarse de un solo sistema: 
m254.alcancelibre.org (192.168.1.254) at 00:14:95:97:27:E9 [ether] on eth0 
Cuando se trata de un servidor intermediario (proxy), la tabla puede verse de este modo: 
m051.redlocal.net (10.1.1.51) at 00:13:20:D0:09:1E [ether] on eth1 
m046.redlocal.net (10.1.1.46) at 00:0F:1F:B1:71:14 [ether] on eth1 
m073.redlocal.net (10.1.1.73) at 00:11:25:F6:93:F1 [ether] on eth1 
m070.redlocal.net (10.1.1.70) at 00:11:25:F6:A2:52 [ether] on eth1 
m040.redlocal.net (10.1.1.40) at 00:0D:60:6E:27:34 [ether] on eth1 
m036.redlocal.net (10.1.1.36) at 00:0D:60:6E:25:FB [ether] on eth1 
m011.redlocal.net (10.1.1.11) at 00:11:2F:C7:D0:D7 [ether] on eth1 
El mandato arp acepta varias opciones más. Si se desea visualizar la información en 
estilo Linux, se utiliza el parámetro -e. ejemplo: 
arp -e
ARP está documentado en el RFC (Request For 
Comments) 826. 
El protocolo RARP realiza la operación inversa y se 
encuentra descrito en el RFC 903. 
En Ethernet, la capa de enlace trabaja con direcciones 
físicas. El protocolo ARP se encarga de traducir las 
direcciones IP a direcciones MAC (direcciones físicas). 
Para realizar esta conversión, el nivel de enlace utiliza las 
tablas ARP, cada interfaz tiene tanto una dirección IP como 
una dirección física MAC.
ARP se utiliza en 4 casos referentes a la 
comunicación entre 2 hosts: 
1.Cuando 2 hosts están en la misma red y uno quiere 
enviar un paquete a otro. 
2.Cuando 2 host están sobre redes diferentes y deben 
usar un gateway/router para alcanzar otro host. 
3.Cuando un router necesita enviar un paquete a un host 
a través de otro router. 
4.Cuando un router necesita enviar un paquete a un host 
de la misma red.
Formato de la trama 
La diferencia más significativa entre la 
tecnología Ethernet original y el estándar 
IEEE 802.3 es la diferencia entre los 
formatos de sus tramas. Esta diferencia es lo 
suficientemente significativa como para hacer 
a las dos versiones incompatibles.
Arp
DIFERENCIAS 
Una de las diferencias entre el formato de las 
dos tramas está en el preámbulo. El propósito 
del preámbulo es anunciar la trama y permitir a 
todos los receptores en la red sincronizarse a si 
mismos a la trama entrante. El preámbulo en 
Ethernet tiene una longitud de 8 bytes pero en 
IEEE 802.3 la longitud del mismo es de 7 bytes, 
en este último el octavo byte se convierte en el 
comienzo del delimitador de la trama.
La segunda diferencia entre el formato de las tramas 
es en el campo tipo de trama que se encuentra en la 
trama Ethernet. Un campo tipo es usado para 
especificar al protocolo que es transportado en la 
trama. Esto posibilita que muchos protocolos puedan 
ser transportados en la trama. El campo tipo fue 
reemplazado en el estándar IEEE 802.3 por un campo 
longitud de trama, el cual es utilizado para indicar el 
numero de bytes que se encuentran en el campo da 
datos.
La tercera diferencia entre los formatos de ambas tramas 
se encuentra en los campos de dirección, tanto de 
destino como de origen. Mientras que el formato de IEEE 
802.3 permite el uso tanto de direcciones de 2 como de 6 
bytes, el estándar Ethernet permite solo direcciones de 6 
Bytes. 
El formato de trama que predomina actualmente en los 
ambientes Ethernet es el de IEEE 802.3, pero la 
tecnología de red continua siendo referenciada como 
Ethernet.

Más contenido relacionado

PPT
Cidr
PPSX
Router y su funcionamiento
PPTX
CONCEPTOS BÁSICOS DE BASE DE DATOS
PPT
Conceptos e introduccion a las redes de datos
DOCX
The ethernet frame a walkthrough
PPTX
Estándares del modelo osi
PPT
DIRECCIONAMIENTO IP: IPv4 y IPv6
PPT
La capa de aplicación
Cidr
Router y su funcionamiento
CONCEPTOS BÁSICOS DE BASE DE DATOS
Conceptos e introduccion a las redes de datos
The ethernet frame a walkthrough
Estándares del modelo osi
DIRECCIONAMIENTO IP: IPv4 y IPv6
La capa de aplicación

La actualidad más candente (20)

PPTX
Código QR
PPT
Redes: Protocolo Arp
PPTX
Capa de aplicacion (Final)
DOCX
Instalacion de redes locales (2)
PPT
Introducción a la Capa de Red
PDF
PPT
RIP Routing Information Protocol Extreme Networks
PPTX
ASP.NET WEB API
PPTX
PPTX
Protocolo arp
PPTX
DIRECCIONES Y CLASES IP
PPTX
macros Lenguaje ensamblador
DOC
PPT
CCNA presentation.
PPTX
CCNA RS_ITN - Chapter 5
PPT
Tipos De Enlace
PDF
Modelo de requerimientos
PPSX
Clases de direcciones IP
PPTX
Protocolos del Modelo OSI
Código QR
Redes: Protocolo Arp
Capa de aplicacion (Final)
Instalacion de redes locales (2)
Introducción a la Capa de Red
RIP Routing Information Protocol Extreme Networks
ASP.NET WEB API
Protocolo arp
DIRECCIONES Y CLASES IP
macros Lenguaje ensamblador
CCNA presentation.
CCNA RS_ITN - Chapter 5
Tipos De Enlace
Modelo de requerimientos
Clases de direcciones IP
Protocolos del Modelo OSI
Publicidad

Similar a Arp (20)

PPTX
Alugunos estandares antonio
PPTX
Algunos estándares lulu
PPTX
Estandares ieee 802
PPTX
Estandares ieee 802
PPTX
estandares ieee 802
PPTX
Fundamentos de red: 9. Ethernet
PPTX
Ethernet ii
DOCX
JONATHAN GABRIEL HERNANDEZ "Arp y rarp"
PPTX
INVESTIGACION III.pptx
PDF
Investigación IPv4
PPTX
Trabajo redes
DOCX
Arp rarp
ODP
Presentación redes informáticas
PPTX
S04.s1 - Material teóricGFDGDFGDFGDo.pptx
DOCX
Ethernet
PPTX
Principios básicos de enrutamiento y subredes
PPT
PPTX
Estandar IEEE 802
PPTX
Expo discovery
PPTX
Arp,rarp
Alugunos estandares antonio
Algunos estándares lulu
Estandares ieee 802
Estandares ieee 802
estandares ieee 802
Fundamentos de red: 9. Ethernet
Ethernet ii
JONATHAN GABRIEL HERNANDEZ "Arp y rarp"
INVESTIGACION III.pptx
Investigación IPv4
Trabajo redes
Arp rarp
Presentación redes informáticas
S04.s1 - Material teóricGFDGDFGDFGDo.pptx
Ethernet
Principios básicos de enrutamiento y subredes
Estandar IEEE 802
Expo discovery
Arp,rarp
Publicidad

Último (20)

PPTX
Presentación de Redes de Datos modelo osi
PPT
Que son las redes de computadores y sus partes
PDF
Maste clas de estructura metálica y arquitectura
PDF
MANUAL TECNOLOGÍA SER MINISTERIO EDUCACIÓN
PDF
clase auditoria informatica 2025.........
PDF
programa-de-estudios-2011-guc3ada-para-el-maestro-secundarias-tecnicas-tecnol...
PPTX
sa-cs-82-powerpoint-hardware-y-software_ver_4.pptx
PPTX
historia_web de la creacion de un navegador_presentacion.pptx
PDF
taller de informática - LEY DE OHM
PDF
Estrategia de apoyo tecnología grado 9-3
DOCX
Zarate Quispe Alex aldayir aplicaciones de internet .docx
PPT
introduccion a las_web en el 2025_mejoras.ppt
PPTX
Power Point Nicolás Carrasco (disertación Roblox).pptx
PDF
Influencia-del-uso-de-redes-sociales.pdf
PDF
Calidad desde el Docente y la mejora continua .pdf
PPTX
RAP02 - TECNICO SISTEMAS TELEINFORMATICOS.pptx
PDF
Diapositiva proyecto de vida, materia catedra
PDF
Liceo departamental MICRO BIT (1) 2.pdfbbbnn
PPTX
Presentación PASANTIAS AuditorioOO..pptx
PPTX
RAP01 - TECNICO SISTEMAS TELEINFORMATICOS.pptx
Presentación de Redes de Datos modelo osi
Que son las redes de computadores y sus partes
Maste clas de estructura metálica y arquitectura
MANUAL TECNOLOGÍA SER MINISTERIO EDUCACIÓN
clase auditoria informatica 2025.........
programa-de-estudios-2011-guc3ada-para-el-maestro-secundarias-tecnicas-tecnol...
sa-cs-82-powerpoint-hardware-y-software_ver_4.pptx
historia_web de la creacion de un navegador_presentacion.pptx
taller de informática - LEY DE OHM
Estrategia de apoyo tecnología grado 9-3
Zarate Quispe Alex aldayir aplicaciones de internet .docx
introduccion a las_web en el 2025_mejoras.ppt
Power Point Nicolás Carrasco (disertación Roblox).pptx
Influencia-del-uso-de-redes-sociales.pdf
Calidad desde el Docente y la mejora continua .pdf
RAP02 - TECNICO SISTEMAS TELEINFORMATICOS.pptx
Diapositiva proyecto de vida, materia catedra
Liceo departamental MICRO BIT (1) 2.pdfbbbnn
Presentación PASANTIAS AuditorioOO..pptx
RAP01 - TECNICO SISTEMAS TELEINFORMATICOS.pptx

Arp

  • 1. Acerca de ARP. ARP significa Address Resolution Protocol, o protocolo de resolución de direcciones. ARP se utiliza para supervisar y modificar la tabla de asignaciones de direcciones IP y direcciones MAC (Media Access Control). ARP utiliza un cache que consiste en una tabla que almacena las asignaciones entre nivel de enlace de datos y las direcciones IP del nivel de red..
  • 2. Visualizar el cache ARP actual. arp -a Debe devolver algo similar a lo siguiente, en el caso de tratarse de un solo sistema: m254.alcancelibre.org (192.168.1.254) at 00:14:95:97:27:E9 [ether] on eth0 Cuando se trata de un servidor intermediario (proxy), la tabla puede verse de este modo: m051.redlocal.net (10.1.1.51) at 00:13:20:D0:09:1E [ether] on eth1 m046.redlocal.net (10.1.1.46) at 00:0F:1F:B1:71:14 [ether] on eth1 m073.redlocal.net (10.1.1.73) at 00:11:25:F6:93:F1 [ether] on eth1 m070.redlocal.net (10.1.1.70) at 00:11:25:F6:A2:52 [ether] on eth1 m040.redlocal.net (10.1.1.40) at 00:0D:60:6E:27:34 [ether] on eth1 m036.redlocal.net (10.1.1.36) at 00:0D:60:6E:25:FB [ether] on eth1 m011.redlocal.net (10.1.1.11) at 00:11:2F:C7:D0:D7 [ether] on eth1 El mandato arp acepta varias opciones más. Si se desea visualizar la información en estilo Linux, se utiliza el parámetro -e. ejemplo: arp -e
  • 3. ARP está documentado en el RFC (Request For Comments) 826. El protocolo RARP realiza la operación inversa y se encuentra descrito en el RFC 903. En Ethernet, la capa de enlace trabaja con direcciones físicas. El protocolo ARP se encarga de traducir las direcciones IP a direcciones MAC (direcciones físicas). Para realizar esta conversión, el nivel de enlace utiliza las tablas ARP, cada interfaz tiene tanto una dirección IP como una dirección física MAC.
  • 4. ARP se utiliza en 4 casos referentes a la comunicación entre 2 hosts: 1.Cuando 2 hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro. 2.Cuando 2 host están sobre redes diferentes y deben usar un gateway/router para alcanzar otro host. 3.Cuando un router necesita enviar un paquete a un host a través de otro router. 4.Cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red.
  • 5. Formato de la trama La diferencia más significativa entre la tecnología Ethernet original y el estándar IEEE 802.3 es la diferencia entre los formatos de sus tramas. Esta diferencia es lo suficientemente significativa como para hacer a las dos versiones incompatibles.
  • 7. DIFERENCIAS Una de las diferencias entre el formato de las dos tramas está en el preámbulo. El propósito del preámbulo es anunciar la trama y permitir a todos los receptores en la red sincronizarse a si mismos a la trama entrante. El preámbulo en Ethernet tiene una longitud de 8 bytes pero en IEEE 802.3 la longitud del mismo es de 7 bytes, en este último el octavo byte se convierte en el comienzo del delimitador de la trama.
  • 8. La segunda diferencia entre el formato de las tramas es en el campo tipo de trama que se encuentra en la trama Ethernet. Un campo tipo es usado para especificar al protocolo que es transportado en la trama. Esto posibilita que muchos protocolos puedan ser transportados en la trama. El campo tipo fue reemplazado en el estándar IEEE 802.3 por un campo longitud de trama, el cual es utilizado para indicar el numero de bytes que se encuentran en el campo da datos.
  • 9. La tercera diferencia entre los formatos de ambas tramas se encuentra en los campos de dirección, tanto de destino como de origen. Mientras que el formato de IEEE 802.3 permite el uso tanto de direcciones de 2 como de 6 bytes, el estándar Ethernet permite solo direcciones de 6 Bytes. El formato de trama que predomina actualmente en los ambientes Ethernet es el de IEEE 802.3, pero la tecnología de red continua siendo referenciada como Ethernet.