c. Ingrese al modo Simulation (Simulación) e introduzca el comando ping 172.16.31.3. Se generan dos PDU. El comando ping no puede completar el paquete...
Descripción: solucion de ejercicios de vaciado de recipientes conicos
qadf
Descripción completa
ejercicio yacimientos
ensayoDescripción completa
Descripción: logitica
ejercicio
ejercicio de factorizacion
etapas de la administracionDescripción completa
"EL ENSAYO”Descripción completa
RRRFull description
EJERCICIO DE BIOMETRIA FASE 3Descripción completa
TRABAJO DE EXCELDescripción completa
FLUJOS
Descripción: tr047
DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO ACTIVIDAD COLABORATIVA 1
GRUPO 203092_19
TUTORA: ING. NANCY AMPARO GUACA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS – ECBTI ECBTI SEPTIEMBRE DE 2017 DESARROLLO DE EJERCICIOS
5.2.1.7 Packet Tracer - E xamine the AR P Table
Parte 1: Examinar una solicitud de ARP Paso 1:
Generar solicitudes de ARP haciendo ping a 172.16.31.3 desde 172.16.31.2
a.
Haga clic en 172.16.31.2 y abra el símbolo del sistema.
b.
Introduzca el comando arp -d para borrar la tabla ARP.
c.
Ingrese al modo Simulation (Simulación) e introduzca el comando ping 172.16.31.3. Se generan dos PDU. El comando ping no puede completar el paquete ICMP sin conocer la dirección MAC del destino. Por lo tanto, la PC envía una trama de broadcast de ARP para hallar la dirección MAC del destino.
d.
Haga clic en Capture/Forward (Capturar/avanzar) una vez. La PDU ARP mueve el Switch1, mientras que la PDU ICMP desaparece y espera la respuesta de ARP. Abra la PDU y registre la dirección MAC de destino.
¿Esta dirección se indica en la tabla anterior? E n la tabla anterior no se indica esta dirección. e.
Haga clic en Capture/Forward (Capturar/avanzar) para mover la PDU al siguiente dispositivo.
¿Cuántas copias de la PDU realizó el Switch1? Realiza tres copias. f.
¿Cuál es la dirección IP del dispositivo que aceptó la PDU?
La dirección que acepto la PDU es I P: 172.16.31.3. g.
Abra la PDU y examine la capa 2. ¿Qué sucedió con las direcciones MAC de origen y destino?
La misma dirección MAC de origen se convirtió en la de destino.
Haga clic en Capture/Forward hasta que la PDU regrese a 172.16.31.2. ¿Cuántas copias de la PDU realizó el switch durante la respuesta de ARP?
h.
Solo realizo una copia de la PDU durante la respuesta. Paso 2: a.
Revisar la tabla ARP
Observe que vuelve a aparecer el paquete ICMP. Abra la PDU y revise las direcciones MAC. ¿Las direcciones MAC de origen y destino coinciden con sus direcciones IP? Si, coinciden las direcciones MA C con las dir ecciones I P.
b.
Vuelva a cambiar al modo Realtime (Tiempo real), y el ping se completa.
c.
Haga clic en 172.16.31.2 e introduzca el comando arp -a.
¿A qué dirección IP corresponde la entrada de la dirección MAC? La dirección I P corr esponde a 172.16.31.3. d.
En general, ¿cuándo emite un dispositivo final una solicitud de ARP?
E sto sucede cuando no se conoce la dirección MAC de quien lo va a recibir .
Parte 2: Examinar una tabla de direcciones MAC del switch Paso 1: a. b. c.
Generar tráfico adicional para completar la tabla de direcciones MAC del switch
En 172.16.31.2, introduzca el comando ping 172.16.31.4. Haga clic en 10.10.10.2 y abra el símbolo del sistema. Introduzca el comando ping 10.10.10.3. ¿Cuántas respuestas se enviaron y se recibieron? Se enviaron y se recibieron 4 respuestas.
Paso 2: Examinar la tabla de direcciones MAC en los switches a. Haga clic en Switch1 y, a continuación, en la ficha CLI. Introduzca el
comando show mac-address-
table.
¿Las entradas corresponden a las de la tabla anterior? Las entradas si corresponden a la tabla presentada anteri ormente.
b.
Haga clic en Switch0 y, a continuación, en la ficha CLI. Introduzca el comando show mac-addresstable.
¿Las entradas corresponden a las de la tabla anterior? Las entradas si corresponden a la tabla presentada anteri ormente.
c.
¿Por qué hay dos direcciones MAC asociadas a un puerto? E sto sucede porque ambos dispositivos se conectan a un puerto a través de un punto de acceso.
Parte 3: Examinar el proceso de ARP en comunicaciones remotas Paso 1: a. b. c.
Generar tráfico para producir tráfico ARP
Haga clic en 172.16.31.2 y abra el símbolo del sistema. Introduzca el comando ping 10.10.10.1. Escriba arp -a.
¿Cuál es la dirección IP de la nueva entrada de la tabla ARP? La nueva entrada IP es 172.16.31.1
d. e.
Introduzca el comando arp -d para borrar la tabla ARP y volver a cambiar al modo de simulación. Repita el ping a 10.10.10.1.
¿Cuántas PDU aparecen? Aparecen dos PDU.
f.
Haga clic en Capture/Forward (Capturar/avanzar). Haga clic en la PDU que ahora se encuentra en el Switch1.
¿Cuál es la dirección IP de destino de la solicitud de ARP? La dirección de destino es I P: 172.16.31.1
g.
La dirección IP de destino no es 10.10.10.1. ¿Por qué? E sto se debe a que la dirección de la puerta de enlace de la interfaz del Router se almacena en la configuración I Pv4 esto ocasiona que el host no puede recibir ; si el host receptor no se encuentra en la misma red el ori gen utiliza el proceso AR P para determinar la dirección MAC.
Paso 2: a. b.
Examinar la tabla ARP en el Router1
Cambie al modo Realtime. Haga clic en Router1 y, a continuación, en la ficha CLI. Ingrese al modo EXEC privilegiado y, a continuación, introduzca el comando show mac-addresstable.
¿Cuántas direcciones MAC figuran en la tabla? ¿Por qué? Ninguna, porque el comando no corresponde a la tabla de direcciones M AC. c.
Introduzca el comando show arp. ¿Figura una entrada para 172.16.31.2?
Si figura una entrada para esa I P. d.
¿Qué sucede con el primer ping en una situación en la que el Router responde a la solicitud de ARP?
Aumenta el tiempo de respuesta.
CONCLUSIONES
A partir de este trabajo se puede concluir que:
Las tablas de direcciones MAC se las utiliza para para redirigir las comunicaciones de red por medio la estructura ya establecida correspondiente hasta el destino. Por medio del comando ping podemos visualizar y comprobar el estado de comunicación de uno o varios host. La PDU, es unidad de protocolo de datos que se utiliza para el intercambio de datos por medio del modelo OSI, de capa a capa desde el origen hasta el destino del mensaje.