lunes, 25 de agosto de 2008

HOJA DE VIDA

Yenifer Alexandra Barahona Rodríguez

CC. 1.070.944.806 de Facatativá

E-mail yeis_1@msn.com

Dirección: Cra 14a Nº 7-05 Facatativá (Cund.)

Teléfono: 843 8143 CELULAR 313 845 3005

Estado Civil: Soltera

Primarios: COLEGIO DEUDORO APONTE

Facatativá (Cundinamarca)

1997

Secundarios: COLEGIO TÉCNICO COMERCIAL SANTA RITA

Titulo: Bachiller Técnico Comercial e Informática

Facatativá (Cundinamarca)

2003

Complementarios: SENA

TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Actualmente
Facatativá (Cundinamarca)


JOVENES EMPRENDEDORES EXPORTADORES

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

21 mayo 2003

FORMACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

40 HORAS, Facatativá Agosto 2003

FORMACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 2

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

20 HORAS, Facatativá Agosto 2003

5TO FORO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD MICROSOFT

MICROSOFT CORPORATION. Bogotá 10 mayo 2007

PRIMER ENCUENTRO EN GRUPOS DE INTERES EN SOFTWARE LIBRE. Universidad Libre. Bogotá 19 abril 2007

TECHNET SIMMIT, LO NUEVO Y LO ACTUAL SOBRE WINDOWS SERVER & SQL SERVER

MICROSOFT CORPORATION. Salas de Cine, Centro Comercial Gran Estación Bogotá 18 Septiembre2007


CONDOMINIO HABITACIONAL VILLA ALBA
Practica Empresarial
Funciones: Auxiliar contable, Archivadora, Atención al cliente

Jefe Inmediato: Carlos Julio Rocha Vásquez

Tiempo de servicio: Julio 2002 a Abril 2003

Dirección: Calle 1 Este Nº 1 A 108 sur Facatativá (Cund.)



Yenifer Alexandra Barahona Rodríguez

CC. 1.070.944.806 de Facatativá


martes, 19 de agosto de 2008

PROYECTO FINAL

PROYECTO FINAL Información de fondo


La Escuela de Telecomunicaciones se fundó en 1988 como parte de una universidad mediana. Desde ese momento, se ha convertido en la universidad líder en medios digitales de la región. En la actualidad, la escuela tiene 300 estudiantes y 50 miembros del cuerpo docente y personal en el edificio y potencialmente en línea. Prevén crecer hasta tener 450 estudiantes y 15 miembros nuevos del cuerpo docente en los próximos 2 años. Planean agregar dos nuevos laboratorios de computación para la edición de vídeos y el uso general de los estudiantes en la parte trasera (lado oeste) del edificio. Sin embargo, el diseño aún no se ha aprobado. Le han dicho al decano que cada uno medirá 50 x 80 pies y estarán construidos de manera que concuerden con el resto del edificio. Le han dicho al decano que cada uno medirá 50 x 80 pies y estarán construidos de manera que concuerden con el resto del edificio. Cada laboratorio incluirá 30 estaciones de trabajo y un servidor de almacenamiento de varios terabytes. Los usuarios en línea tienen acceso a los sitios ftp para almacenar su trabajo, streaming video desde la biblioteca ubicada en otro edificio, Internet, e-mail y servidores de archivos. Además, tienen acceso a 3 salas de videoconferencia para reuniones virtuales con otras escuelas del mundo.


La Escuela de Telecomunicaciones mantiene los laboratorios de medios digitales y las clases de aprendizaje a distancia, los estudios de producción de TV y los laboratorios de networking. Se conecta con el resto del campus por medio de cable de fibra óptica. La conectividad a Internet se realiza por medio de la compañía de teléfonos y el sistema HETS (Higher Education Telecommunications System). Se conectan por medio de circuitos E1 con un total actual de 10 Mbps de ancho de banda a través de estos circuitos. Sin la sobrecarga de los protocolos, la capacidad real de ancho de banda es de casi 7 Mbps.


Actualmente, el cable CAT5 se usa a lo largo del edificio, pero el decano quiere prepararse para una capacidad de ancho de banda superior. Los techos son techos falsos y la canaleta ya se encuentra en su lugar para el cableado viejo. La trama de distribución principal (armario de cableado) actual aún es viable.


Frank Yuan, Decano de la facultad, quiere que este edificio esté “listo para todo”. La Escuela de Telecomunicaciones siempre busca maneras de atraer estudiantes nuevos. Para seguir creciendo, la facultad necesita actualizar su red para proporcionar a los usuarios un nivel superior de rendimiento, fiabilidad y seguridad.

“Queremos expandir la red para tener la habilidad de ejecutar más aplicaciones de ancho de banda elevada y proporcionar nuevas funciones a nuestros usuarios” dice Frank Yuan. “También queremos que el sistema sea más confiable y proporcionar un estándar superior de tiempo de actividad. Queremos mejorar el nivel de seguridad en nuestra red, porque estamos manejando las calificaciones de los estudiantes y tenemos muchos laboratorios abiertos aquí”.
Personal clave en la Escuela de Telecomunicaciones

Frank Yuan: Frank es el decano de la Escuela de Telecomunicaciones. Entiende la importancia de mantener el acceso a los distintos medios que necesitan los estudiantes y el cuerpo docente para el trabajo. Quiere un sistema que sea más confiable, seguro y, por sobre todo, más fácil de administrar.

Steven Gentry: Steve es el director del Departamento de Finanzas de la universidad. Quiere una actualización que reduzca los costos operativos y, al mismo tiempo, tener un sistema que requiera menos horas de personal de mantenimiento. Entiende que hay un costo correspondiente a los nuevos laboratorios de computación, pero no quiere absorber de manera significativa más costos en los componentes de red necesarios como resultado de esa incorporación.

Emily Linder: Emily es la vicedecana. Está preocupada por el plazo de tiempo para la implementación de los cambios. Nada puede ocurrir durante el año lectivo normal y sólo puede haber interrupciones mínimas en el verano debido a las clases de verano. Hay una semana de vacaciones entre las clases de primavera y verano, y tres semanas entre la finalización de las clases de verano y el comienzo del semestre de otoño; pero aun entonces, los miembros del cuerpo docente y el personal se encuentran en la institución y esperan contar con conectividad de red.

Objetivos para el nuevo sistema

A medida que crece la base de clientes de la Escuela de Telecomunicaciones, también lo hace la necesidad de mejores equipos que permitan este crecimiento. Todas las partes interesadas quieren prepararse para las necesidades futuras en la medida posible al mejor valor posible. Es importante que durante esta transición del equipo antiguo al equipo nuevo, no dejen de proporcionar acceso a sus usuarios.

“Queremos la mejor y más reciente tecnología que pueda ayudar a nuestra escuela”, dice Linder “pero no queremos desperdiciar nuestro tiempo en tecnologías que no sean beneficiosas”.
Los ejecutivos de la Escuela de Telecomunicaciones están preocupados con la transición y están buscando un equipo de consultoría para tranquilizarlos durante el proceso.
“Queremos avanzar hacia el futuro con tecnología de vanguardia, pero no queremos seguir pagándola durante los próximos 20 años”, dice el señor Gentry.
La Escuela de Telecomunicaciones necesita una actualización de su sistema que permita utilizar los elementos que pueden contribuir a su negocio. Esos elementos son los siguientes:

1. Un sistema que sea fácil de administrar y escalar.
2. Mejora del rendimiento general.
3. Provisión de protección contra las violaciones a la red, como gusanos de Internet, ataques de denegación de servicio y ataques de aplicaciones de comercio electrónico.
4. Capacidad para admitir alto rendimiento en la red backbone principal.
5. Habilidad para admitir funciones, como, calidad de servicio y seguridad en hardware por medio de las listas de control de acceso (ACL)
6. Conexiones seguras de VPN desde ubicaciones remotas.

Además, tenga en cuenta algunos temas futuros, como los siguientes:
1. Una red escalable para el crecimiento futuro.
2. Conectividad inalámbrica en el futuro.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Los planos del edificio a construir quedarían de la siguiente manera con dos laboratorios de 30 equipos cada uno y un servidor, el cableado para los equipos seria se distribuiría por canaletas con cable eléctrico y cable para la conexión a la red por medio de cable UTP Categoría 6:

80 piesUn laboratorio ubicado de la siguiente manera:



Otra sala ubicada de la siguiente manera:



El primer piso del edificio quedaría construido de la siguiente manera:


Y dos pisos más distribuidos de la siguiente manera:





El edificio de la biblioteca esta distribuida de la siguiente manera:
El primer piso la biblioteca cuenta con veinte con 20 equipos.



El segundo piso cuenta con tres salas de video conferencias cada una con equipo con conexión a Internet:


















Un tercer piso con sala de profesores y Oficina del personal administrativo dotado de cincuenta (50) equipos:



La distribución de los equipos según host seria de la siguiente manera para poder distribuir las direcciones por medio del VLSM:

Cada laboratorio contara con treinta (30) equipos cada una que tendrá un switch con capacidad para 48 host, un servidor y un router compartido, que permitirá la comunicación entre las redes.

La biblioteca cuenta con 26 equipos conectados a un switch con capacidad para cuarenta y ocho (48) host, un servidor y un router que permitirá la comunicación entre las redes, además podrá ampliar la capacidad de equipos en el futuro ya que la infraestructura lo permite, en el segundo piso cuenta con tres (3) salas de video conferencias y cuatro (4) equipos mas con acceso a Internet, interconectados con el cableado de la biblioteca del primer piso.

En un tercer piso se cuenta con oficinas para el personal administrativo y los docentes en la actualidad cuenta con cincuenta (50) equipos para las dos áreas, pero se quiere ampliar en el futuro la parte docente con quince (15) instructores más con host.

En el futuro también se requiere contar con redes inalámbricas para ello se contara con diez (10) Access point con capacidad cada uno de 40 equipos, que permitirá este tipo de acceso para trescientos sesenta y siete (367) host en la Escuela de Telecomunicaciones.

La distribución de las direcciones será:

LAN ESTUDIANTES
Redes Inalámbricas futuras 367 host

Estudiantes sala 30 host
Estudiantes sala 30 host

Biblioteca sala 30 host

LAN ADMINISTRATIVOS

Administrativos 20 host

LAN INSTRUCTORES

Instructores 30 host
15 crecerá en el futuro

WAN
2 WAN


La construcción de los centros de distribución primarios (MDF) deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Deberán tener dimensiones mínimas de 2 metros cuadrados (2m x 2m).
· Deberán estar libres o aislados de excesos de humedad.
· Todos los MDF serán pintados internamente con pintura antihongos.
· En todos los MDF se instalará una puerta metálica que dará al exterior del edificio y deberá abrir hacia afuera.
· En todos los MDF se instalarán 3 tomacorrientes dobles debidamente polarizados y con conexión a la tierra del edificio,


IDF

La construcción de los centros de distribución secundarios (IDF) deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

· Deberán tener dimensiones mínimas de 2x2 metros.
· Deberán estar libres o aislados de excesos de humedad

COSTOS

1. Un sistema que sea fácil de administrar y escalar.

Esta distribución de los equipos en las sala con sus servidores, switch y router permite que se cree unas redes con la confiabilidad, que pueden ir creciendo y son fáciles de administrar ya que existiría una demanda de recursos de red que supera la capacidad disponible en la actualidad equipos, cableado, recursos, a demás la implementación de un router inalámbrico permitirá que los estudiantes con sus computadores personales tengan acceso a servicio de Internet, dentro de la Escuela de Comunicaciones.

2. Mejora del rendimiento general.

Al utilizar medios inalámbricos de forma adecuada y una mejor infraestructura el rendimiento mejorara, el uso de red backbone o cableado vertical, que se realizaría por fibra óptica, permitirá un buen uso de conexiones punto a punto con una gran cantidad de tráfico entre los servicios para la interconexión de los edificios en el caso de los laboratorios, la biblioteca, ya que la fibra óptica no conduce electricidad y presenta una pérdida de señal baja, es ideal para estos usos.

3. Provisión de protección contra las violaciones a la red, como gusanos de Internet, ataques de denegación de servicio y ataques de aplicaciones de comercio electrónico.

Los dspositivos firewall de red y los router permiten que datos conocidos y confiables accedan a la red, además la implementación de los software antivirus de los equipos de escritorio y de los servidores que puedan ser actualizados de forma fácil pueden asegurar la confiabilidad para detectar, repeler y resolver esos ataques.
Se realizaría un mantenimiento a los equipos cada seis (6) meses preferiblemente y se estaría actualizando por medio de internet los antivirus de los equipos, semanalmente.

lunes, 18 de agosto de 2008

PROCESO DE ENCAPSULACION

EVIDENCIA MH-MPPRL-08

SIMULACION EN EL PACKET TRACER
PROCESO DE ENCAPSULACION

En esta práctica se muestra como es enviado un paquete por medio de las capas del modelo OSI por medio de la simulación en el packet tracer.


Lo primero que se realiza es configurar la dirección IP del host y del servidor que va a ser http y DNS.


Lo primero que se hace es enviar la pagina que se desea entrar www.yeye.com. Para que el paquete sea enviado al servidor, esta pide una petición DNS con la dirección de dominio, con el puerto 53.




De la dirección de origen 192.168.1.1 a la dirección de destino 192.168.1.2 con nombre de dominio http://www.yeye.com/ con dirección MAC 0030.A328.817E, 000B.BE48.5C8E respectivamente se empaqueta la información, los datos aquí son segmentados, empaquetados, luego se llevan a la trama y finalmente se convierten en bits.




El paquete es recibido por el host quien acepta la petición DNS que regresa de una dirección de destino de 192.168.1.2 y un nombre de dominio www.yeye.com a una dirección de origen 192.168.1.1 .


El paquete llega al switch que es el que permite re direccionar con el servidor.

El paquete es enviado al servidor donde el convierte los bits, en trama, luego en paquetes, segmentos y datos de donde tiene una dirección de origen 192.168.1.1 y la dirección de destino 192.168.1.2 y nombre de dominio http://www.yeye.com/ .


El paquete el devuelto de nuevo al switch con la dirección de destino192.168.1.2 y nombre de dominio www.yeye.com a la dirección de origen 192.168.1.1.


El paquete es recibido por el host quien acepta la petición DNS que regresa de una dirección de destino de 192.168.1.2 y un nombre de dominio www.yeye.com a una dirección de origen 192.168.1.1 .




Luego se envía una petición http puerto 80 con la dirección IP 192.168.1.2 de la pagina www.yeye.com, aquí el paquete el datos, es convertido en segmentos, luego en paquetes, trama y por ultimo en bits donde tiene una dirección de origen 192.168.1.1 a una dirección de destino 192.168.1.2.

El servidor hace el enrutamiento entre el host y el servidor.



El paquete llega al servidor donde revisa, convierte los bits, en trama, luego en paquetes, segmentos y datos de donde los datos llegan de una dirección de origen 192.168.1.1 , a una dirección de destino que es 192.168.1.2 con un nombre de dominio http://www.yeye.com/



Luego el paquete es aceptado por el switch quien lo direcciona al host.


Es mostrada la pagina en la pantalla del host , donde la información se desempaqueta los bits, en trama, luego en paquetes, segmentos y datos. Y es mostrado el contenido de la pagina http://www.yeye.com/ con dirección de destino 192.168.1.2 y de una de origen192.168.1.1.


PONCHADO

EVIDENCIA MH-MPPRL-07
PONCHADO





CABLE CRUZADO

Sirve para:
• Switch a switch
• Switch a hub
• Hub a hub
• Router a conexión del puerto Ethernet del router
• Equipo a equipo
• Equipo a puerto Ethernet del router

CABLE RECTO

Sirve para:
• Switch a puerto Ethernet del router
• Equipo a switch
• Equipo a hub

CAPA APLICACION

EVIDENCIA MH-MPPRL-06
CAPA APLICACION



Esta capa es la siete del modelo OSI, es el destino final de los datos, pertenece a una red punto a punto y preferiblemente donde no se conecten mas de 10 equipos, permite aplicaciones de cliente servidor, por medio de la interacción de programas con el usuario. Esta capa describe como hacen su trabajo los programas de aplicación.

La PDU en esta capa son los datos.







Aplicaciones

El ejemplo más inmediato sería el del correo electrónico, juegos en línea.

Ver y interactuar en paginas web, además de navegar por ellas.

Permite la transferencia de archivos texto, imágenes, video, audio.

Video conferencias.


Protocolos

HTTP HyperText Transfer Protocol -El protocolo de transferencia de hipertexto
Protocolo utilizado en cada transferencia de la web.








FTP File Transfer Protocol – Protocolo de transferencia de archivos Protocolo que permite la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red. Este protocoló no transmite errores. El protocolo TFTP: permite la transferencia de archivos con errores.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo simple de transferencia de correo Electrónico
Protocolo de red basado en textos intercambio de mensajes de correo electrónico.

POP Post Office Protocol (POP3)- Protocolo de oficina de correo Protocolo de servidor hacia el host. POPPermite a los clientes de correo electrónico recuperar los mensajes de los servidores remotos.

TELNET Telecommunication Network Es un protocolo de Internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en Internet. El protocolo proporciona reglas básicas que permiten vincular a un cliente (sistema compuesto de una pantalla y un teclado) con un intérprete de comandos (del lado del servidor).

DNS Domain Name System -Sistema de Nombres de Dominio DNSTraduce el nombre de dominio a dirección IP y vice-versa.




Nombre de Dominio: http://www.yahoo.com/
ip: 69.147.76.15
Para verificar se hace un ping a la direccion de http://www.yahoo.com/ y aparecera la ip.





Otro comando por el DOS es el comando nslookup.

Comando que da la direccion del servidor usado en ese momento.

SSH-Secure Shell
Crea códigos de seguridad para archivos, son paquetes de información encriptados o codificados.

DHCP Protocolo de configuración Dinámica de Host
Sirve como una interfaz cliente servidor.

Los pasos de DHCP son:
Descubrimiento DHCP
Oferta DHCP
Solicitud DHCP
Configuración DHCP

Algunas exclusiones de este protocolo son:
Puerta de enlace
Impresora
Servidores.

SMB
Comparte archivos entre dos host.

GNUTELLA Gnutella es un sistema de búsqueda computadora a computadora.

SNMP Simple Network Management Protocol -Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP: Protocolo de Administración de redes, que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.

Funciones de la capa

Es la interfaz que ve el usuario final

Muestra la información recibida

En ella residen las aplicaciones

Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores

Permite compartir datos y recursos

EXPLICACION DE VLSM

EVIDENCIA MH-MPPRL-05
EXPLICACION DE VLSM EJERCICIO



1.Especificar la cantidad de ips a utilizar

BOGOTA

100 host se utilizan 5 switch y una Puerta de Enalace TOTAL 106 IP´S
60 host se utilizan 3 switch y una Puerta de Enlace TOTAL 64 IP´S

FACA

100 host se utilizan 5 switch y una Puerta de Enlace TOTAL 64 IP´S

CALI

500 host se utilizan 21 switch y una Puerta de Enlace TOTAL 64 IP´S
1000 host se utilizan 42 switch y una Puerta de Enlace TOTAL 64 IP´S

2. Sacar la cantidad de ip's en base 2 exponente segun se necesite par la cantida de ip's a utilizar.
Formula de host 2expn -2.
Formula de red 2expn.

1043 = 2exp11-2 = 2046
522 = 2exp10-2 =1022
106 = 2exp7-2 = 126
106 = 2exp7-2 = 126
64 = 2exp7-2 = 126
2 = 2exp2-2 = 2
2 = 2exp2-2 = 2
2 = 2exp2-2 = 2

3. Distribuir segun el exponente utilizado en la tabla de bits a utilizar



4. Sacar la direccion de red, rango dominio de broadcas y mascara de subred teniendo en cuenta la cantidad de bits a utizar.


IP´S= 1043

Dirección = 172.5.0.0
MSR = /21
MSR = 255.255.248.0
Rango IP´S Asignables = 172.5.0.1 – 172.5.7.254
Broadcast = 172.5.0.255
PUERTA DE ENLACE: 172.5.0.1
DIRECCION DE 41 SWITCH: 172.5.7.212 - 172.5.7.254

IP´S= 1043

Dirección = 172.5.0.0
MSR = /21
MSR = 255.255.248.0
Rango IP´S Asignables = 172.5.0.1 – 172.5.7.254
Broadcast = 172.5.0.255
PUERTA DE ENLACE: 172.5.0.1
DIRECCION DE 41 SWITCH: 172.5.7.212 - 172.5.7.254

IP´S= 522

Dirección = 172.5.8.0
MSR = /22
MSR = 255.255.252.0
Rango IP´S Asignables = 172.5.8.1 – 172.5.11.254
Broadcast = 172.5.11.255
PUERTA DE ENLACE 172.5.8.1
DIRECCION DE 21 SWITCH: 172.5.11.254 -172.5.11.233


IP´S= 106 FACA

Dirección = 172.5.12.0
MSR = /25
MSR = 255.255.255.128
Rango IP´S Asignables = 172.5.12.1 – 172.5.12.126
Broadcast = 172.5.12.127
PUERTA DE ENLACE 172.5.12.1
DIRECCION DE 5 SWITCH: 172.5.11.126 -172.5.11.121

IP´S= 106 BOGOTA

Dirección = 172.5.12.128
MSR = /25
MSR = 255.255.255.128
Rango IP´S Asignables = 172.5.12.129 – 172.5.12.254
Broadcast = 172.5.12.255
PUERTA DE ENLACE 172.5.12.129
DIRECCION DE 5 SWITCH: 172.5.12.254-172.5.12.249

IP´S= 106 BOGOTA

Dirección = 172.5.13.0
MSR = /25
MSR = 255.255.255.128
Rango IP´S Asignables = 172.5.13.1 – 172.5.13.126
Broadcast = 172.5.13.127
PUERTA DE ENLACE 172.5.13.1
DIRECCION DE 5 SWITCH: 172.5.13.126-172.5.13.121


IP´S= 2

Dirección = 172.5.13.128
MSR = /30
MSR = 255.255.255.252
Rango IP´S Asignables = 172.5.13.129 – 172.5.13.130
Broadcast = 172.5.13.131


IP´S= 2

Dirección = 172.5.13.132
MSR = /30
MSR = 255.255.255.252
Rango IP´S Asignables = 172.5.13.133 – 172.5.13.134
Broadcast = 172.5.13.135

IP´S= 2

Dirección = 172.5.13.136
MSR = /30
MSR = 255.255.255.252
Rango IP´S Asignables = 172.5.13.137– 172.5.13.138
Broadcast = 172.5.13.139

IP´S= 2

Dirección = 172.5.13.140
MSR = /30
MSR = 255.255.255.252
Rango IP´S Asignables = 172.5.13.141 – 172.5.13.142
Broadcast = 172.5.13.143