1
00:00:05,600 --> 00:00:11,010
Ahora las analogías están bien, pero es mucho mejor demostrar esto prácticamente usando Packet Tracer.

2
00:00:11,020 --> 00:00:16,840
Así que construyamos una red juntos y le mostraré cómo los clientes y el servicio pueden trabajar juntos y

3
00:00:17,140 --> 00:00:20,650
le mostraré que un cliente también puede convertirse en un servidor.

4
00:00:20,710 --> 00:00:26,920
Podría tener dos computadoras portátiles, una que proporcione un servicio a otra computadora portátil para que la computadora portátil pueda ser un servidor

5
00:00:26,920 --> 00:00:28,840
en algunos casos o un cliente.

6
00:00:28,840 --> 00:00:30,740
En otros casos.

7
00:00:30,820 --> 00:00:31,060
Bueno.

8
00:00:31,070 --> 00:00:39,160
Entonces, en el rastreo de paquetes, iré a los dispositivos finales y seleccionaré un servidor y lo agregaré

9
00:00:39,160 --> 00:00:40,530
a mi topología.

10
00:00:41,050 --> 00:00:45,670
Seleccionaré una P. tradicional C. y agregarlo a la topología.

11
00:00:45,670 --> 00:00:52,870
Ahora estos son símbolos o representaciones de dispositivos físicamente.

12
00:00:52,870 --> 00:00:56,200
Este es un servidor físicamente que es una computadora portátil.

13
00:00:56,200 --> 00:00:58,910
Pero lógicamente eso es lo que parecen.

14
00:00:58,960 --> 00:01:05,940
Una vez más, estos son solo símbolos en una aplicación como Packet Tracer en redes, utilizamos diagramas

15
00:01:05,940 --> 00:01:10,200
de red para explicar cómo se ve una red.

16
00:01:10,200 --> 00:01:16,440
Otro ejemplo sería aquí donde estoy usando una aplicación llamada Genius 3.

17
00:01:16,530 --> 00:01:21,420
Así que aquí hay un servidor de Windows y aquí hay una P. C..

18
00:01:21,540 --> 00:01:27,070
Observe diferentes símbolos para diferentes tipos de dispositivos.

19
00:01:27,150 --> 00:01:30,150
Podría cambiar el símbolo si quisiera.

20
00:01:30,150 --> 00:01:36,960
Entonces, en esta aplicación, simplemente selecciono un símbolo de cambio y luego podría especificar otro tipo de símbolo

21
00:01:37,230 --> 00:01:39,080
para representar un dispositivo.

22
00:01:39,120 --> 00:01:48,870
Noté que aquí se muestran muchos tipos de dispositivos, pero como ejemplo, podría decir que este es un clúster de servidores.

23
00:01:48,870 --> 00:01:51,020
Si fuera un clúster de servicio.

24
00:01:51,300 --> 00:01:59,860
El punto es que un símbolo es simplemente una representación lógica para un dispositivo físico en Packet Tracer.

25
00:01:59,880 --> 00:02:08,700
Si hago clic en este servidor, hay una representación física del servidor y, una vez más, podría cambiar el

26
00:02:08,730 --> 00:02:15,930
símbolo o el icono utilizado para representar ese servidor. Aquí está la representación física de

27
00:02:18,650 --> 00:02:22,650
la P. C. darse cuenta.

28
00:02:22,670 --> 00:02:23,950
Ethan se detuvo allí.

29
00:02:25,320 --> 00:02:31,520
De nuevo, esta es una representación lógica de un dispositivo.

30
00:02:31,530 --> 00:02:33,940
Ahora estos dos dispositivos pueden comunicarse entre sí.

31
00:02:33,990 --> 00:02:39,860
Necesitamos comunicarnos usando un cable físico o necesitamos comunicarnos usando el aire.

32
00:02:39,870 --> 00:02:47,520
Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar conexiones y seleccionaré lo que se llama un cable cruzado, un cable cruzado

33
00:02:47,610 --> 00:02:56,280
permite que dos piezas se comuniquen directamente entre sí en los viejos tiempos, tuvimos que usar lo que se llamó un cable cruzado para permitir

34
00:02:56,280 --> 00:02:59,730
P . C. hablar con P. C..

35
00:02:59,730 --> 00:03:01,530
Ahora hoy no tenemos que hacer eso.

36
00:03:01,620 --> 00:03:04,440
Discutiré la orden MDI X al final del curso.

37
00:03:04,560 --> 00:03:10,100
Esto solía ser un problema en los viejos tiempos, no es un problema

38
00:03:10,100 --> 00:03:20,880
en estos días, observe que las interfaces se han vuelto verdes, pero en el rastreo de paquetes si elimino ese cable y luego uso solo un cable de Ethernet

39
00:03:24,150 --> 00:03:30,150
estándar, observe que la interfaz está inactiva porque Packet Tracer todavía espera usar el cable correcto

40
00:03:30,150 --> 00:03:39,220
Así que, una vez más, eliminaré ese cable y seleccionaré un cable cruzado de cobre cruzado y conectaré Fast Ethernet

41
00:03:39,240 --> 00:03:44,510
en el P. C. para ayunar a ethernet en el servidor.

42
00:03:44,590 --> 00:03:45,360
Ahí vas.

43
00:03:45,360 --> 00:03:46,650
He construido una red.

44
00:03:46,650 --> 00:03:49,170
Ese es un ejemplo de una red.

45
00:03:49,200 --> 00:03:54,440
Es una representación lógica de una red física.

46
00:03:54,500 --> 00:03:54,760
OKAY.

47
00:03:54,780 --> 00:03:59,760
Pero para permitir que estos dos dispositivos se comuniquen entre sí, necesitamos tener

48
00:03:59,760 --> 00:04:05,940
dos cosas: una dirección de Ethernet o una dirección MAC preconfigurada en los códigos de interfaz de red.

49
00:04:06,060 --> 00:04:11,240
Por lo tanto, un fabricante grabará una dirección MAC en un código de interfaz de red.

50
00:04:11,400 --> 00:04:15,090
Puede cambiar las direcciones MAC, pero generalmente no es necesario.

51
00:04:15,090 --> 00:04:16,600
Son globalmente únicos.

52
00:04:16,620 --> 00:04:21,970
Ha habido casos en los que ha habido direcciones MAC duplicadas, pero en general eso no es un problema.

53
00:04:22,020 --> 00:04:24,100
Cada dispositivo tiene su propia dirección MAC.

54
00:04:24,100 --> 00:04:30,770
Entonces, si miro esta P. C. y vaya a config vaya a fomentar Ethernet cero.

55
00:04:30,840 --> 00:04:37,670
Aquí está la dirección MAC de la P. C. puede ver su dirección mac en

56
00:04:37,670 --> 00:04:46,590
una computadora con Windows como ejemplo yendo a la red del panel de control y a la red de Internet y al centro para compartir.

57
00:04:46,600 --> 00:04:48,950
Echa un vistazo a la configuración de tu adaptador.

58
00:04:49,120 --> 00:04:57,430
Entonces, como ejemplo, este adaptador de red Wi-Fi tiene esta dirección MAC.

59
00:04:57,430 --> 00:04:59,860
Esa es su dirección física o dirección MAC.

60
00:04:59,860 --> 00:05:03,450
Verás algo similar en un iPhone u otros dispositivos.

61
00:05:03,580 --> 00:05:10,240
Todos los dispositivos que se comuniquen en Ethernet físico o se comuniquen por Wi-Fi tendrán una dirección MAC,

62
00:05:11,950 --> 00:05:18,190
no tenemos que configurarla nuevamente, que está configurada de manera predeterminada por el fabricante en el primer

63
00:05:18,670 --> 00:05:26,290
servidor Ethernet cero aviso que tiene la dirección MAC del servidor pero lo que haré es cambiar eso, así que cambiaré

64
00:05:26,800 --> 00:05:28,310
la dirección MAC.

65
00:05:28,300 --> 00:05:34,120
Este es un número de doce dígitos en hexadecimal.

66
00:05:34,120 --> 00:05:39,460
Ahora discutiré el hexadecimal y los detalles de esto más adelante en el curso, pero por

67
00:05:39,460 --> 00:05:42,800
el momento solo observe que hay 12 números hexadecimales.

68
00:05:42,880 --> 00:05:46,700
Esa es la dirección MAC ahora del servidor.

69
00:05:48,930 --> 00:05:57,720
En la P. C. También cambiaré la dirección MAC y haré un montón de

70
00:05:57,720 --> 00:06:00,180
ellas para triplicar 0 1 seguido de ocho.

71
00:06:00,210 --> 00:06:02,380
Ahora, de nuevo, no tiene que cambiar la dirección MAC.

72
00:06:02,430 --> 00:06:08,540
Solo estoy haciendo eso para simplificar las cosas, ahora lo segundo que necesitamos es una dirección IP,

73
00:06:08,540 --> 00:06:15,290
generalmente en redes, un servidor que podría ser un enrutador doméstico, asignaremos direcciones IP a sus piezas utilizando un

74
00:06:15,290 --> 00:06:19,840
protocolo llamado Protocolo de configuración dinámica de host o DHEA P.

75
00:06:19,970 --> 00:06:29,630
Entonces D. H. C. pag. está asignando direcciones IP a su P. C. pag. S. Puedo ver

76
00:06:29,630 --> 00:06:40,460
eso aquí abriendo un símbolo del sistema y si escribo IP config una dirección IP en este caso, la versión 4 de IP está configurada en mi computadora

77
00:06:41,150 --> 00:06:49,610
portátil con Windows, por lo que esa computadora portátil con Windows ha recibido una dirección IP automáticamente de un servidor DHB o

78
00:06:49,610 --> 00:06:54,430
podría ser configurado estáticamente, puede configurar direcciones IP estáticamente en nuestra pequeña red.

79
00:06:54,440 --> 00:07:01,040
No tenemos un enrutador u otro tipo de dispositivo, por lo que debemos configurar manualmente las direcciones IP.

80
00:07:01,400 --> 00:07:08,570
Entonces en esta primera P. C. Voy a darle una dirección IP de

81
00:07:08,570 --> 00:07:13,380
vagado vagabundeo vagabundo 1 y una máscara de subred de 255 255 255 punto 0.

82
00:07:13,430 --> 00:07:19,120
No se preocupe demasiado por las direcciones IP por el momento, solo comprenda que hemos calculado una dirección MAC que

83
00:07:19,130 --> 00:07:22,370
no tiene que hacer eso y he configurado una dirección IP.

84
00:07:22,670 --> 00:07:26,840
No tiene que hacer eso si tiene dos computadoras portátiles con Windows, pueden comunicarse automáticamente

85
00:07:26,840 --> 00:07:29,750
entre sí aquí mediante el uso de Packet Tracer.

86
00:07:29,810 --> 00:07:38,450
Estoy configurando las direcciones IP manualmente Bien, así que si voy a un escritorio y abro un símbolo del sistema, lo haré un

87
00:07:38,450 --> 00:07:42,250
poco más grande y subiré al comando IP config.

88
00:07:42,260 --> 00:07:46,080
Lo que notarás es esta P. C. tiene una dirección IP

89
00:07:47,330 --> 00:07:49,020
Haré algo similar en el servidor.

90
00:07:49,040 --> 00:07:57,480
Digamos que la dirección IP del servidor de 10 puntos se preguntó uno a dos y una máscara de subred de 2 4 5 2 4 5 2

91
00:07:57,480 --> 00:07:58,500
4 5 0.

92
00:07:59,850 --> 00:08:07,260
Entonces en la P. C. ahora puedo usar una aplicación especial llamada Ping para verificar la conectividad al servidor.

93
00:08:07,260 --> 00:08:11,400
Ping básicamente está enviando un mensaje diciendo hola, ¿estás ahí?

94
00:08:11,520 --> 00:08:16,350
Y luego los servidores respondieron sí, estoy aquí y el ESTÁ DICIENDO HOLA, ¿ESTÁS ALLÍ?

95
00:08:16,350 --> 00:08:18,350
Y EL SERVIDOR responde que sí, estoy aquí.

96
00:08:18,690 --> 00:08:24,540
Básicamente, envía un mensaje al servidor diciendo Por favor, responda si está allí y el servidor responde de

97
00:08:24,540 --> 00:08:30,090
nuevo diciendo Sí, estoy aquí y se usa solo para verificar que el servidor está funcionando

98
00:08:30,180 --> 00:08:40,210
si está funcionando. encendido así que en la P. C. Puedo usar el comando ping 10 1 1 2

99
00:08:40,210 --> 00:08:51,960
y, como puede ver allí, estamos recibiendo una respuesta de 10 1 1 2 las piezas de las direcciones IP, la dirección IP de los servidores usan el conflicto

100
00:08:56,270 --> 00:09:04,790
de IP para ver que esto es más grande es 10 1 1 2 Bien, pero eso realmente no prueba nada,

101
00:09:04,790 --> 00:09:10,880
excepto que mi P. C. puedo hacer ping al servidor que tengo conectividad

102
00:09:10,880 --> 00:09:16,000
IP al servidor Básicamente envié un mensaje al servidor diciendo ¿Estás ahí y el servidor responde de nuevo diciendo Sí, estoy aquí.

103
00:09:16,310 --> 00:09:24,480
Entonces, este servidor está allí, pero eso no nos ayuda realmente, lo que queremos hacer es echar un vistazo

104
00:09:24,480 --> 00:09:32,130
a los servicios que se ejecutan en el servidor y notar que aquí hay un montón de servicios

105
00:09:32,130 --> 00:09:40,500
que tenemos HDP como ejemplo. El DNS, que es un sistema de nombres de dominio, básicamente me permite resolver nombres

106
00:09:40,500 --> 00:09:51,130
de dominio como Google punto com o Facebook punto com a una dirección IP. Tenemos otros tipos de servicios aquí, como el correo electrónico FCP y

107
00:09:51,130 --> 00:09:52,420
otros servicios.

108
00:09:52,630 --> 00:10:02,050
Entonces, en el Servicio HP, voy a dejar esto activado, ese es el valor predeterminado en la P. C. si cierro este símbolo del

109
00:10:02,050 --> 00:10:13,620
sistema y abro un navegador web y elimino sostenes usando el Protocolo de transferencia de hipertexto HDP a la

110
00:10:13,620 --> 00:10:16,760
dirección IP del servidor.

111
00:10:16,800 --> 00:10:22,710
Lo que notará es que aparece una página web. Aquí puedo ver una pequeña página web que dice hola mundo.

112
00:10:22,710 --> 00:10:28,300
Puedo volver atrás, puedo mirar una página de imágenes y él tiene un logotipo de Cisco.

113
00:10:28,300 --> 00:10:31,930
Ahora eso realmente no hace mucho, pero ese es un ejemplo de una red.

114
00:10:31,980 --> 00:10:37,290
Tenemos un cliente a la izquierda y un servidor a la derecha.

115
00:10:37,380 --> 00:10:44,430
El servidor está configurado con el Servicio HP y está sirviendo una página web para el cliente cuando el

116
00:10:44,430 --> 00:10:46,650
cliente solicitó la página web.

117
00:10:46,650 --> 00:10:58,740
Si apago el servicio, lo apagué ahora para HDP pero está encendido para HDP. HDP tiene una vez más una versión encriptada

118
00:10:58,740 --> 00:11:06,840
del protocolo de transferencia de hipertexto que se utiliza para navegar por la web.

119
00:11:06,840 --> 00:11:17,210
Cerraré esto, ábralo de nuevo, intente y vaya a HDP 10 dot erró un punto también.

120
00:11:17,580 --> 00:11:21,810
Ahora, lo que sucederá y puede tomar un tiempo es que se agotará el tiempo y listo.

121
00:11:21,810 --> 00:11:28,230
Observe que dice que la solicitud agotó el tiempo de espera y eso se debe a que el servidor ya no está escuchando en el puerto 80.

122
00:11:28,230 --> 00:11:29,190
No está escuchando

123
00:11:29,210 --> 00:11:32,190
Entonces, básicamente, elimina el tráfico que le envía.

124
00:11:32,370 --> 00:11:36,340
Entonces, vea la solicitud del Senador diciendo: muéstrame una página web en el puerto 80

125
00:11:36,420 --> 00:11:42,000
Básicamente, simplemente descarta la solicitud, ignora lo que está pidiendo.

126
00:11:42,060 --> 00:11:49,620
Sin embargo, si voy a HDP, note que llegamos a la página web porque el servidor está escuchando en

127
00:11:50,280 --> 00:11:57,740
el Puerto 443, que es el número de puerto utilizado para HDP para habilitar HDP una vez más.

128
00:11:58,200 --> 00:12:03,930
E intentemos ir al servidor en el puerto 80 y eso funcionó.

129
00:12:04,410 --> 00:12:09,990
Entonces, solo para demostrarlo porque eso no estaba muy claro, volveré a abrir un navegador

130
00:12:10,380 --> 00:12:16,500
web y escribiré manualmente HDP tendió errado 1 a 2 y notaré que aparece la página web.

131
00:12:16,680 --> 00:12:21,810
Ahora, otra gran cosa acerca del trazador de paquetes es que tenemos el modo de simulación.

132
00:12:22,020 --> 00:12:26,370
Si selecciono un modo de simulación, puedo ver lo que está sucediendo.

133
00:12:26,610 --> 00:12:33,390
Entonces en la P. C. y solo moveré esto para que podamos ver lo que está sucediendo.

134
00:12:33,390 --> 00:12:42,210
Voy a hacer clic en Ir ahora y notarás que se ha enviado un paquete a la red.

135
00:12:42,210 --> 00:12:47,160
Ahora hay mucha información aquí y lo analizaré con más detalle cuando hablemos sobre el

136
00:12:47,160 --> 00:12:49,950
modelo OSA y el modelo TCB IP.

137
00:12:49,950 --> 00:12:57,210
Pero lo que me gustaría que vieras es que tenemos una dirección MAC que es la dirección MAC de la P. C. enviando tráfico a la dirección

138
00:12:57,210 --> 00:13:03,060
MAC del servidor y tenemos una dirección IP que es la dirección IP

139
00:13:03,060 --> 00:13:10,830
de la P. C. ir a la dirección IP de las direcciones IP de origen del servidor P. C. la dirección IP de destino es el servidor al menos

140
00:13:11,280 --> 00:13:18,630
hasta aquí tenemos una red ether que tenía una fuente de direcciones MAC de la P. C. La dirección MAC de destino

141
00:13:19,020 --> 00:13:20,580
es el servidor.

142
00:13:20,580 --> 00:13:26,740
Observe que aquí tenemos el puerto 80, el puerto 80 una vez más es el número de puerto en el que el servidor está escuchando.

143
00:13:27,120 --> 00:13:31,050
Si miramos eso con más detalle y no nos asustamos por esto.

144
00:13:31,050 --> 00:13:35,010
Este es solo un ejemplo del tipo de datos que se envían a la red.

145
00:13:35,080 --> 00:13:35,660
¿Por qué shock?

146
00:13:35,660 --> 00:13:40,670
Le mostraremos esto con más detalle que esto, pero esto le da una idea de lo que está sucediendo.

147
00:13:40,800 --> 00:13:47,970
La dirección MAC de origen es la P. C. la dirección MAC de destino es el servidor que tenemos la dirección IP de origen P. C.

148
00:13:48,270 --> 00:13:54,770
La dirección IP de destino del servidor que estamos usando es la versión IP, aquí también estamos usando un protocolo

149
00:13:54,820 --> 00:14:00,900
llamado TTP o protocolo de control de transferencia que básicamente nos da confiabilidad en una transmisión de red.

150
00:14:00,930 --> 00:14:06,800
Entonces, si envió algo a un servidor y se pierde, se restablecerá y se transmitirá nuevamente.

151
00:14:06,900 --> 00:14:09,150
Entonces nos da confiabilidad.

152
00:14:09,330 --> 00:14:11,490
El número de puerto de destino es 80.

153
00:14:11,550 --> 00:14:21,770
Entonces, cuando lo enviemos a la red, se enviará al servidor y el servidor lo recibirá.

154
00:14:22,020 --> 00:14:27,990
Y luego lo que hará es enviar algo a la P. C.

155
00:14:37,790 --> 00:14:43,480
entonces un paquete es enviado de vuelta desde el servidor a la P. C. con información

156
00:14:43,650 --> 00:14:49,510
Observe el puerto de origen para el tráfico inverso desde el servidor a la P. C. es 80.

157
00:14:49,530 --> 00:14:55,140
Básicamente, el cliente habla para servir en el puerto 80 y luego el servidor responde desde el puerto

158
00:14:55,140 --> 00:14:59,510
80 a un número de puerto que su cliente ha decidido utilizar aleatoriamente.

159
00:14:59,550 --> 00:15:05,140
Ahora que es mucha información y espero que no sea demasiado abrumador, lo mejor que

160
00:15:05,140 --> 00:15:11,830
puede hacer es instalar el generador de paquetes y construir una topología usted mismo y seguir lo que estoy haciendo.

161
00:15:11,890 --> 00:15:16,330
No hay mejor manera de aprender que hacer las cosas por ti mismo.

162
00:15:16,330 --> 00:15:18,940
Una de mis analogías favoritas es andar en bicicleta.

163
00:15:18,970 --> 00:15:21,190
Puedo hablar de andar en bicicleta.

164
00:15:21,340 --> 00:15:28,220
Puedo mostrarte fotos, videos, etc., pero hasta que tú mismo andes en bicicleta te caigas un poco y luches un poco,

165
00:15:28,220 --> 00:15:30,570
nunca aprenderás a andar en bicicleta.

166
00:15:30,580 --> 00:15:35,830
La mejor manera de aprender es hacerlo tan audaz como tú y probarlo tú mismo.
