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Utilidades Redes

Utilidades Redes (4)

Jueves, 02 Agosto 2018 12:46

SHDSL

Escrito por

SHDSL

shdsl.png

Son circuitos de velocidad nx64 por pares de cobre. Se montan por un solo par, con velocidades desde 8x64 hasta 32x64Kb/s

UNIDADES Para dar soporte físico a esta tecnología se utilizan:

NTU “Litespan 1540 NT TAP E1/Eth”. Interfaz G.703 (también Ethernet).

Puentes:                 MX3A1: modos Central Remoto
                                MX750: Interfaz E1 (G.703) o 10BaseT (Ethernet

                                MX829 MX861: impedancia 75 ó 120Ω en Tx y Rx

                                MX1I3 MX1H0: tierra de coaxiales Tx y Rx

NTU “Litespan 1540 NT TAP V.35/X.21”. Para circuitos con interfaz V.35

Puentes:                 MX386: modos Central Remoto

                               MX749: Interfaz V.35 ó X.21Menús NTU:

Menús NTU:

shdsl3.png

IMPORTANTE: Existen NTU alimentadas directamente a 220V AC y otras alimentadas a 220V AC a través de un alimentador que suministra 9V CC. Estas últimas pueden ser alimentadas a 48V CC insertando un módulo DC/DC –48/+9V en el interior de la carcasa de la NTU utilizando el mismo conector de alimentación. Por tanto hay que tener la precaución de comprobar que el módulo está en su sitio cuando se alimente una NTU a –48V.
Al conectar la alimentación la NTU se inicia con la siguiente secuencia: Autocomprobación – Conexión a línea – Programación (la recibe del MX1517 o de otra NTU predispuesta como Central), por tanto no está operativa hasta pasado 1-2 minutos.

 
 
TNSC. Unidad de cuatro canales SHDSL 2 hilos para MX-1517
 
shdsl2.png
 
shdsl10.png

CNSA CNSB. Dan acceso físico a los canales de la TNSC.
La CNSA se usa en bastidores de abonado, y la CNSB se usa en los de central. Un conector DB25 extrae las conexiones del interfaz SHDSL (canales 1-4). Ocho conectores coaxiales dan salida al interfaz G.703 (canales 5-8).

Alcance de los enlaces SHDSL en función de la velocidad (enKm.)

shdsl4.png




MODOS DE OPERACIÓN:

Stand alone. Dos NTU enfrentadas punto a punto. Se han de configurar una como Central (puente en C) y la otra en Remota (puente en R)
La configuración por defecto es como 
Remota.
En el lado 
Central se configura a través del menú la velocidad ( de 8x64 a 32x64) y el reloj, que debe estar como Extraído de E1, ya que si está como Interno, provoca deslizamiento de trama.

shdsl8.png

Terminación de red .Una NTU enfrentada a un MX-1517:, enfrentando En este caso, se pueden presentar dos configuraciones:

  1. a)  Soporte de NTU con acceso a bus de datos: la señal nx64 se inserta en una trama de Ibermic del MX-1517.

  2. b)  Soporte de NTU con acceso a interfaz G.703: La señal nx64 sale a repartidor como 2Mb/s, es la más habitual.shdsl9.png

En ambos caso se elige la velocidad de 8x64 a 31x64 estructurado o 32x64 no estructurado.
Las NTU deben estar predispuestas como 
Remoto, y toman la configuración de la TNSC al inicio de la conexión.

Terminal de línea (Transporte): Emplea dos TNSC, y se comporta como un ETL
para crear un enlace de 2Mb/s entre dos MX-1517. No utiliza NTU. Las TNSC se han de configurar una como LT y otra como NT. El enlace es siempre una trama G.703 no estructurado (Transparente).

Descripción de indicadores según estado:

shdsl5.png

 

PRUEBAS:

Bucles en NTU.
Estos bucles se seleccionan en el menú de pruebas del
1540 NT TAP

shdsl6.png

 

Bucles desde MX1517:

shdsl7.png

  1. 1)  Bucle local digital

  2. 2)  Bucle 2 local

  3. 3)  Bucle local analógico

  4. 4)  Bucle local remoto

Medidas de calidad local: control de errores cíclicos (VRC-6) de la trama SHDSL. Se leen desde ICTAS o menú de calidad en NTU.

Margen de ruido: Cada extremo comunica al distante su estimación de ruido. Se leen desde ICTAS o menú de calidad en NTU. Debe ser superior a 6dB.

- Atenuación de linea: Se leen desde NTU o ICTAS. Es función de la velocidad y
el tipo de par. Para 
un 2Mb no debe superar los 18 dB. ( se recomienda, pero los hay funcionando con 20 – 21 dB)

Corriente de mojado: 3±0,2mA. Genera alarma cuando se abre el par. Aparece Fallo de enlace en NTU y NTU Desconectada yCorriente mojado en ICTAS. Al cruzar el par la alarma desaparece siempre que el par tenga continuidad.

Fallos comunes:


Alarma

Fallo

PSE ó G.703 PSE

Sin señal de entrada en NTU o en repartidor 2Mb de MX1517

G.703 Deslizamiento

Reloj de uno de los equipos terminales en maestro o referencia de reloj del MX1517 tomada de un 2Mb de JDS en vez de una USE

Corriente Mojado

Par abierto

NTU no conectada

NTU apagada, averiada o Par cruzado

Sin tensión de red

Fallo de alimentación en NTU (envía la alarma antes de apagarse del todo)

SIA ó G.703 SIA

SIA en recepción de MX1517 ó NTU

Baja Calidad TEB<n

Errores en señal 2Mb en G.703 ó en NTU

Lunes, 23 Abril 2018 11:14

Direccionamiento Ip y subredes

Escrito por

Ip Addressing and Subnetting

 

 

 

 

Os dejo un manual para aprender como realizar Direccionamiento Ip y subredes. Son dos libros uno con ejercicios y el otro es con las respuestas correctas.

 


 Libro de ejercicios

 

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 Libro con las respuestas

 

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Domingo, 22 Abril 2018 18:10

Calculadora VLSM

Escrito por

 

 

 

 

 

Una subred es un conjunto de direcciones IP y con ella se pueden hacer dos cosas: asignar direcciones IP a los equipos o dividirlo nuevamente en subredes más pequeñas. En cada división, las subredes primera y última no se usan (actualmente, la mayoría del hardware ya soporta el poder trabajar con ambas, primera y última, aunque se deberá de comprobar antes de hacer uso de éstas). Este tipo tiene una aplicación parecida al direccionamiento IP donde la primera identificaba la red y la última es de broadcast - en este caso, la primera identificaba la subred y la última se aplicaba al broadcast de subred. Cabe aclarar que no se usan para asignar direcciones IP a los equipos, pero sí se pueden usar para dividirlas en subredes más pequeñas.

El concepto básico de VLSM es muy simple: se toma una red y se divide en subredes fijas, luego se toma una de esas subredes y se vuelve a dividir, tomando bits "prestados" de la porción de hosts, ajustándose a la cantidad de hosts requeridos por cada segmento de nuestra red.

Por ejemplo, si se toma la dirección de red 192.168.1.0/24 y se subdivide usando una máscara /26 tendremos 4 subredes (192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 y 192.168.1.192/26). Suponga que se construye un enlace serie entre dos routers y tomamos para ello una de las subredes (la 192.168.1.0/26): con esta máscara de subred sin aplicar vlsm se desperdiciarían 60 direcciones utilizables (26=64 menos las 2 direcciones aplicadas a las interfaces de los routers da 62 hosts, [64-2=62] una dirección para el nombre de la red o dirección de red y la otra para la dirección de difusión o broadcast).

Ahora, si se aplica vlsm a la subred anterior (la 192.168.1.0/26) y se toman "prestados" 4 bits de la porción de host tendríamos otras 16 subredes /30 (192.168.1.0/30, 192.168.1.4/30, 192.168.1.8/30, 192.168.1.12/30, 192.168.1.16/30 y así sucesivamente hasta la 192.168.1.60/30) cada una con un total de 4 direcciones totales pero solamente dos direcciones utilizables y no se genera desperdicio. Finalmente podemos tomar cualquiera de ellas, por ejemplo la 192.168.1.4/30 y aplicar las direcciones 192.168.1.5/30 y 192.168.1.6/30 a las interfaces de los routers.

 

 

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Jueves, 29 Marzo 2018 12:32

Hyperterminal

Escrito por

 

Hyperterminal es un cliente para hacer conexiones telnet por medio de los puertos serie  (por ejemplo COM1) con dispositivos externos. Estos dispositivos pueden variar e incluyen opciones tales como equipos de radio comunicación, los robots, y los instrumentos utilizados para mediciones científicas y equipos de red.

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