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UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE FICA-CIERCOM EDUARDO SANDOVAL NETWORKING I 08/12/2014 TEMA: SWITCHING OBJETIVOS: Conocer la definición de switch, características principales modelos más usados y configuraciones básicas. -Qué significa switch administrable Mientras que un switch no gestionable es adecuado para conectar unos cuantos PCs en un entorno domestico, no es apropiado para ser empleado en una red corporativa en la que existan gran cantidad de PCs y servidores. Para estos entornos, es esencial un switch gestionable o administrable (managed switch) que ofrezca los niveles de control, rendimiento de red, seguridad y fiabilidad requeridos. -Componentes internos y la principal función de un switch Lo primero que tenemos que hacer es ubicar donde están colocados los tornillos que una vez quitandolos nos permitirán abrir el switch. Una vez que hayamos retirado los tornillos lo que nos queda por hacer es jalar la tapa hacia el lado donde quitamos los tornillos. En la imagen anterior observamos como queda el switch una vez que quitamos la tapa, ésta es la vista interna del switch. A simple vista podemos notar que es un switch de 24 puertos, con un microprocesador, con 6 memorias y dos circuitos ASICS. A continuación se colocarán imágenes con el nombre de la parte del dispositivo, esto para tratar de que quede comprendido cada elemento.

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Page 1: Networking4

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

FICA-CIERCOM

EDUARDO SANDOVAL NETWORKING I

08/12/2014

TEMA: SWITCHING

OBJETIVOS: Conocer la definición de switch, características principales modelos más usados y

configuraciones básicas.

-Qué significa switch administrable

Mientras que un switch no gestionable es adecuado para conectar unos cuantos PCs en un

entorno domestico, no es apropiado para ser empleado en una red corporativa en la que existan

gran cantidad de PCs y servidores.

Para estos entornos, es esencial un switch gestionable o administrable (managed switch) que

ofrezca los niveles de control, rendimiento de red, seguridad y fiabilidad requeridos.

-Componentes internos y la principal función de un switch

Lo primero que tenemos que hacer es ubicar donde están colocados los tornillos que una vez

quitandolos nos permitirán abrir el switch. Una vez que hayamos retirado los tornillos lo que nos

queda por hacer es jalar la tapa hacia el lado donde quitamos los tornillos.

En la imagen anterior observamos como queda el switch una vez que quitamos la tapa, ésta es la

vista interna del switch. A simple vista podemos notar que es un switch de 24 puertos, con un

microprocesador, con 6 memorias y dos circuitos ASICS.

A continuación se colocarán imágenes con el nombre de la parte del dispositivo, esto para tratar de

que quede comprendido cada elemento.

Page 2: Networking4

En la imagen anterior podemos ver en la parte central inferior, un cuadro negro,ese cuadro negro

es el procesador que trae impreso el switch standalone.

En la imagen pasada, tenemos la foto de lo que es la fuente de poder que suministra energía a todo

el switch y haga que pueda funcionar.

Page 3: Networking4

En la anterior imagen podemos observar en la parte inferior del switch que es un dispositivo de seis

memorias, aunque de esas seis memorias solo tiene tres aún (son los cuadros negros que están

grandecitos en la parte inferior del dispositivo de red).

En la imagen anterior vemos unos círculos y/o elipses rojas, esos círculos señalan que ahí es donde

están los dos circuitos ASICS que tiene el router, como observamos están justamente a los lados del

procesador.

Funcionamiento de un switch: la conmutación

La función básica que realiza un switch se conoce como conmutación y consiste en trasferir datos

entre los diferentes dispositivos de la red. Para ello, los switches procesan la información contenida

en las cabeceras de la trama Ethernet.

En la actualidad ya hay versiones de Ethernet que pueden cubrir distancias de decenas de

kilómetros por lo que Ethernet no sólo se usa en redes locales sino que también puede usarse en

redes metropolitanas (MAN)

Sin entrar mucho en detalle en el funcionamiento de Ethernet podemos decir que Ethernet es una

tecnología de transmisión de datos para redes locales cableadas que divide los datos que se tiene

que transmitir en tramas y a cada trama se le añade una determinada información de control

llamada cabecera. Dicha cabecera contiene la dirección MAC tanto del emisor como del receptor.

Los switches guardan en una tabla las direcciones MAC de todos los dispositivos conectados junto

con el puerto en el que están conectados, de forma que cuando llega una trama al switch, dicha

trama se envía al puerto correspondiente.

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-Características del switch Catalyst 2960 y 3560

2960

Ancho de banda

Los conmutadores Cisco Catalyst 2960-24TT y 2960-24TC tienen una banda de envío de 8.8

Gbps. El 2960-48TT y 2960-48TC tienen una banda de envío de 17.6 Gbps y el 2960G-24TC tiene

una banda de 32 Gbps. Cuando utilices paquetes de 64 bites, el 2960-24TT y 2960-48TT tendrán

una banda de 6.5 Mpps. El 2960-24TC y 2960-48TC tienen un ancho de 10.1 Mpps, mientras que

el 2960G-24TC tiene un ancho de banda de 35.7 Gbps con paquetes de 64 bites.

Equipos

La serie de conmutadores Cisco Catalyst 2960 tiene un entramado de comunicación de 32 Gbps.

Estas unidades utilizan una memoria flash de 32 mb y 64 MB de RAM. Este equipo es capaz de

configurar hasta 255 grupos IGMP y 8.000 direcciones MAC. El tamaño máximo del marco

Ethernet es de 9,018 bites cuando se conecta a puertos Ethernet Gigabit. Esta serie tiene una

unidad máxima de transmisión de 9.000 bites y hasta 1.998 bites para conmutadores

multiprotocolo tanto con puertos 10/100/1000 como 10/100.

Características

Los conmutadores de la serie Cisco Catalyst 2960 poseen la configuración Cisco Express, que

permite establecer y configurar conmutadores a través de un buscador de Internet, eso facilita la

tarea para aquellos que no están familiarizados con los programas de emulación de terminales. La

característica de soporte CiscoWorks permite a los usuarios gestionar puertos individuales y

conmutadores mientras se automatiza el descubrimiento de los mismos. El programa asistente de

Cisco Network viene incluido con los conmutadores, racionalizando la administración de redes de

hasta 250 usuarios. El programa Cisco está integrado al sistema para ayudar a los usuarios a

optimizar su ancho de banda.

Construcción y límites operacionales

La serie de conmutadores Cisco Catalyst tienen 17,5 pulgadas de ancho (44 cm), 9,3 pulgadas de

profundidad (23 cm) y 1,73 pulgadas de alto (4 cm), con la excepción del 2960G-24TC, que tiene

una profundidad de 12,9 pulgadas (32 cm). Todos estos pesan 8 libras (3,6 kg), excepto el 2960G-

24TC, que pesa 10 libras (4,5 kg). La altitud de operación para dichos conmutadores es de 10.000

pies (3.048 m) y la altitud de almacenaje es 15.000 pies (4.572 m). La humedad relativa de

operación está entre 10 por ciento y 85 por ciento y la temperatura operativa está entre cero y 45

grados celsius. Estas unidades tienen una temperatura de almacenamiento mínima de -25 y 70

grados celsius.

3560

La familia Catalyst 3560 (WS-C3560G-24TS-S) de Cisco es una completísima línea de switches

de alto rendimiento diseñados para ayudar a los usuarios a que pasen de forma sencilla de las

redes LAN compartidas tradicionales a redes completamente conmutadas.

Los switches Catalyst de Cisco ofrecen un amplio espectro para aplicaciones de usuarios, desde

switches para pequeños grupos de trabajo hasta switches multicapa para aplicaciones

empresariales escalables en el centro de datos o en el backbone.

Los switches Catalyst ofrecen rendimiento, administración y escalabilidad, se puede encontrar

equipos Ethernet, Fast Ethernet y con opciones modulares las cuales permiten adaptarlos a las

necesidades del negocio.

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Características

Descripción del producto Cisco Catalyst 3560G-24PS - conmutador - 24 puertos

Tipo de dispositivo Conmutador

Factor de forma Externo - 1U

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 44.5 cm x 37.8 cm x 4.4 cm

Peso 6.1 kg

Memoria RAM 128 MB

Memoria Flash 32 MB

Cantidad de puertos 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Ranuras vacías 4 x SFP (mini-GBIC)

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,

SNMP 2c, HTTP, SSH-2

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno

Características Capacidad duplex, conmutación Layer 3, conmutación Layer 2, auto-sensor por

dispositivo, Encaminamiento IP, soporte de DHCP, alimentación mediante Ethernet (PoE),

negociación automática, concentración de enlaces, soporte de MPLS, soporte VLAN, señal

ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, limitación de tráfico, activable,

snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation

Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List

(ACL), Quality of Service (QoS), Servidor DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite),

rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR)

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,

IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w,

IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

Alimentación por Ethernet (PoE) Sí

Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Garantía del fabricante Garantía limitada de por vida

-Características del switch capa 3 y 4 (especificar plataforma )

Switches capa 2

Son los Switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su función principal es

la de dividir una LAN en varios dominios, o en los casos de las redes anillo, segmentar la LAN en

diversos anillos.

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Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en

otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts,

y multicasts.

Switches capa 3

Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas

funciones de routing, como por ejemplo la determinación de un camino basado en informaciones

de capa de red y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc)

Los conmutadores de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN), y según

modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router

externo.

Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches de

capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes,

donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y

eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de usuarios.

Switches capa 4

Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la clasificación

adecuada de estos equipos. Muchas veces son llamados de Layer 3+ (Layer 3 Plus).

Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un conmutador de la capa 3; la habilidad de

implementar la políticas y filtros a partir de informaciones de la capa 4 o superiores, como puertos

TCP/UDP, SNMP, FTP, etc.

-Comandos básicos de configuración de switches

::CONFIGURACION DE NOMBRE, CONTRASEÑAS Y GUARDAR CONFIGURACION

Switch>enable

Switch#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname S1

S1(config)#enable secret (CONTRASEÑA)

S1(config)#no ip domain-lookup

S1(config)#line console 0

S1(config-line)#password (contraseña)

S1(config-line)#login

S1(config-line)#line vty 0 15

S1(config-line)#password (contraseña)

S1(config-line)#login

S1(config-line)#end

S1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

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::CREACION DE VLAN Y NOMBRES

SERVIDOR(config)#vlan (numero de la vlan)

SERVIDOR(config-vlan)#name (nombre de la vlan)

SERVIDOR(config-vlan)#end

::ASIGNACION DE VLANS EN LOS PUERTOS

SERVIDOR(config)#interface range f0/(rango del puerto ejem. "2-5" ) ::LOS PUERTOS ASIGNADOS::

SERVIDOR(config-if-range)#switchport access vlan (numero de la vlan) ::NOMBRE DE LAS VLANS::

::ASIGNACION DE IP A CADA VLAN

SERVIDOR(config)#interface vlan (numero de la vlan)

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to upSERVIDOR

(config-if)#ip address (ip ejem. 172.17.10.10 y mascara de red ejem. 255.255.255.0)

SERVIDOR(config-if)#no shu***

::ASIGNACION DE GATEWAY DE LA VLAN

SERVIDOR(config)#ip default-gateway (ip del gateway ejem. 172.17.10.1)

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

::CREACION DE LA VLAN 99 ASIGNACION DE PUERTOS

SERVIDOR(config)#vlan 99

SERVIDOR(config-vlan)#name (nombre de la vlan)

SERVIDOR(config)#interface vlan 99

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to upSERVIDOR(config-if)#

SERVIDOR(config-if)#ip address (ip y mascara de red de la vlan)

SERVIDOR(config-if)#

SERVIDOR(config)#interface range f0//rango de los puertos)

SERVIDOR(config-if-range)#switchport access vlan 99

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Switch#show vlan brief ::Verifique que la información de la VLAN

Switch# show version ::Muestre la información IOS de Cisco.

Switch# show interface fastethernet 0/18 ::Examine las interfaces Fast Ethernet.

Switch# show vlan ::Examine la información de la VLAN.

Switch# show flash ::Examine la memoria flash

S1#show interface vlan 99 ::Verifique la configuración de administración de las LAN.

---------------------------

Usar el servicio de ayuda para configurar el reloj

S1#clock ?

Paso 2: Use la ayuda para facilitar la configuración del reloj según la hora actual.

S1#clock ?

set Set the time and date

S1#clock set ?

hh:mm:ss Current Time

S1#clock set 12:12:12 ?

<1-31> Day of the month

MONTH Month of the year

Vea los comandos introducidos más recientemente..

S1#show history

Compruebe la versión de software IOS de Cisco cargada.

S1#show version

Muestre las direcciones MAC utilizando el comando

S1#show mac-address-table

Enumere las opciones show mac-address-table.

S1#show mac-address-table ?

Muestre solamente las direcciones MAC de la tabla que se aprendieron de forma dinámica.

S1#show mac-address-table address dynamic

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Para eliminar las direcciones MAC existentes,

S1#clear mac-address-table dynamic

Verifique que la tabla de direcciones MAC esté en blanco.

S1#show mac-address-table

Muestre la configuración de seguridad de puerto.

S1#show port-security

Elimine el archivo de información de la base de datos de la VLAN.

Switch#delete flash:vlan.dat

Delete filename [ vlan.dat ] ? [ Intro ] (sin espacios)

Delete flash:vlan.dat? [ confirm ] [ Intro ] (sin espacios)

Elimine el archivo de configuración de inicio del switch de la NVRAM.

Switch#erase startup-config

Como respuesta, aparecerá la siguiente petición de entrada:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [ confirm ]

Press Enter to confirm.

La respuesta debe ser:

Erase of nvram: complete

BIBLIOGRAFIA

http://kevinalejandre.blogspot.com/2014/02/componentes-internos-de-un-switch.html

http://redestelematicas.com/el-switch-como-funciona-y-sus-principales-caracteristicas/

http://www.electronisys.cl/index.php?route=product/product&product_id=482

http://www.teknobuilding.com/switches-capa-2-capa-3-y-capa-4/

http://es.slideshare.net/edinilzalima/comandos-cisco?related=1

http://www.taringa.net/posts/info/3922084/Comandos-para-configurar-un-Switch-Cisco.html