1. Cuestionario de redes locales. Isabel María Muñoz
Cuestionario de redes locales
1. ¿Qué es una red Informática? ¿Qué finalidad tiene?
Es un conjunte de ordenadores informáticos conectados entre sí por medios
físicos que transportan datos. Tiene como finalidad compartir información,
recursos y otros servicios.
2. Clasificación de las redes según su topología, dibuja un esquema de cada
una.
Las redes informáticas pueden estructurarse de diferentes maneras, veamos
algunos ejemplos:
Red en bus Red en árbol Red en estrella
Red en anillo
3. Indica que elementos son necesarios para crear una red local.
Hay dos tipos de redes locales:
Las redes locales conectadas, basadas en la tecnología Ethernet, que representan
la mayoría de las redes locales.
Para estas redes se necesita:
-Cable de red (Terminal RJ45): conecta redes de ordenadores físicamente.
-Switch: conecta equipos en red pero no proporciona conectividad por sí solo.
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Este tipo de redes son las más
conocidas.
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-Tarjeta de red: si un ordenador no dispone de tarjeta de red, no podrá
conectarse a Internet.
-Router: proporciona conectividad.
Para las redes mediante wifi:
-Si tu ordenador no dispone de wifi, necesitarás un adaptador USB wifi.(Para
conexión entre dos ordenadores)
-Necesitarás un punto de acceso si quieres conectar mas de dos ordenadores
entre si
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4. ¿Para qué sirven los concentradores?
Un concentrador (hub) es un dispositivo que permite centralizar el cableado de
una red de computadoras, para luego poder ampliarla. Es un elemento de
hardware que permite concentrar el tráfico de red
5. Diferencias entre el Hub y el switch.
El hub es el dispositivo más sencillo de todos. Un Hub tiene la función de
interconectar los ordenadores de una red local. Comparado con el switch, es mucho
más simple, ya que sólo se dedica a recibir datos procedentes de un ordenador para
transmitirlo a los demás. Digamos que se trata de un punto central de conexión en
una red. Normalmente son usados para conectar segmentos de una red LAN a través
de sus diferentes puertos.
El switch es un aparato muy semejante al hub, pero envía los datos de manera
diferente. A través de un switch aquella información proveniente del ordenador de
origen es enviada al ordenador de destino.Básicamente, los switchs crean una
especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino. Así la red
no queda "limitada" a un solo equipo en el envío de información, a diferencia del
hub.
6. Supón que vas a montar una red en tu casa. Para ello tienes dos
ordenadores (un sobremesa y un portátil) ¿qué elementos necesitarías para
ello? Haz un presupuesto de todos los componentes que necesites para
montar la red. Dibuja un esquema, indicando los componentes y sus
conexiones. Explica todo el proceso y razónalo.
-Cable de red (Terminal RJ45): conecta redes de ordenadores físicamente.
-Switch: conecta equipos en red pero no proporciona conectividad por sí solo.
-Tarjeta de red: si un ordenador no dispone de tarjeta de red, no podrá
conectarse a Internet.
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Para las redes mediante wifi:
-Si tu ordenador no dispone de wifi, necesitarás un adaptador USB wifi.(Para
conexión entre dos ordenadores)
-Router: proporciona conectividad.
Presupuesto
Componente Cantidad Precio
cable de red 1 2€
switch 1 10€
tarjeta de red 1 20€
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adaptador USB WiFi 1 15€
router 1 20€
Total 67€
7. Realiza un esquema sobre los medios de transmisión de datos.
Medios de transmisión guiados:
Medios de transmisión no guiados:
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8. Busca en Internet, las características (problemas y ventajas) que tiene los
distintos medios guiados.
Problemas:
Uno de los problemas es que la velocidad de transmisión de datos depende de la
distancia entre los terminales, a mayor distancia, menor velocidad.
La señal puede debilitarse rapidamente debido a su atenuación.
Ventajas:
Su coste es bajo, tienen una alta frecuencia de transmisión. Gracias a su banda ancha
transmite muchos datos.
9. Tipos de fibras ópticas. Explica sus características.
Básicamente existen 2 tipos:
Fibras multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados muchos
modos o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro
de la fibra óptica. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras
monomodo. Por el contrario los dispositivos utilizados con las multimodo tienen un
coste inferior (LED). Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en
pequeñas distancias, hasta 10 Km.
Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite
la propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga
directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy
elevado, por lo que su utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a
10 Km, junto con dispositivos de elevado coste (LÁSER).
10. ¿Cómo se envía información a través de la fibra óptica?
La comunicación por fibra óptica es un método de transmisión de información de un
lugar a otro enviando señales de luz a través de fibra óptica. La luz en forma de
ondas electromagnéticas viajeras es modulada para transmitir información.
El proceso de comunicación mediante fibra:
-Creación de la señal óptica mediante el uso de un transmisor.
-Transmisión de la señal a lo largo de la fibra, garantizando que la señal no sea
demasiado débil ni distorsionada
-Recepción de la señal, lo que consiste en la conversión de ésta en una señal
eléctrica
11. ¿Qué tipo de fibra se utiliza en comunicaciones? ¿Por qué?
Se utiliza la fibra multimodo ya que es más barata, es de LED.
12. Métodos para conectar fibra óptica.
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-Empalmes de fibra. Son uniones permanentes o semipermanentes, son útiles para red
de telecomunicaciones en las líneas de alto tráfico.
-Conectores de fibra. Son uniones desmontables que permiten el conexionado y
desconexinado rápido, similar a un enchufe eléctrico.
13. Busca información sobre la transmisión de datos vía satélite.
Los satélites pueden recibir y transmitir señales de radio, de televisión, de telefonía o
cualquier otro tipo de datos. El principio de funcionamiento es muy parecido a la
emisión y recepción de las plataformas de televisión digitales: ambos utilizan el mismo
estándar, el DVB (Digital Video Broadcasting), un protocolo que se usa para la
transmisión desde satélites. El usuario que quiera tener una conexión a Internet por
satélite deberá disponer de una antena parabólica, un descodificador, un módem para
satélite y, por supuesto, darse de alta en un proveedor. La señal del satélite es captada
por la antena, que la lleva hasta el descodificador y de éste pasa a través de un cable al
módem del ordenador.
Sin embargo, hay una diferencia con respecto a la televisión por satélite: Internet es
interactivo y no se trata sólo de recibir datos, sino también de que el usuario los envíe.
Por eso, hay dos formas de tener conexión a Internet a través de un satélite:
Acceso unidireccional: En este caso sólo se pueden recibir datos. El canal de entrega
de contenidos (lo que se baja de la Red) se realiza vía satélite y el retorno (lo que
subimos a la Red) a través de redes terrestres. Así, para enviar y recibir datos desde
Internet se necesita además una conexión terrestre (telefónica, por cable.).
Acceso bidireccional: El usuario deberá disponer de un módem capaz de recibir y
enviar datos. El canal de entrega de contenidos y el canal de retorno se transmiten vía
satélite.
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14. Dibuja un esquema con los elementos necesarios para conectar un
ordenador a Internet a través de una linea telefonica ordinaria (RTB).
15. Si tienes en casa más de un ordenador que deseas conectar a Internet, ¿qué
elementos necesitarías para ello? Dibuja un gráfico de cómo quedaría la
instalación.
Pueden conectarse mediante cable, mediante antena wifi si el ordenador no trae wifi
incorporado o por wifi si lo trae incorporado.
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16. Supón que necesitas comprar un router para la red de tu casa. Busca en
Internet un modelo Netgear D1500 Router WiFi N300
Precio: unos 30 euros
17. ¿Qué es un protocolo? ¿Para qué sirven?
Un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que dos o
más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para
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transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud
física.
18. Busca información sobre el protocolo TCP/IP y haz un pequeño resumen.
El modelo TCP/IP es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo,
describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo
pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo
especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos,
enrutados y recibidos por el destinatario.
Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a
cabo muchos procedimientos separados. El resultado es que el software de
comunicaciones es complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo
agrupar funciones relacionadas e implementar el software modular de
comunicaciones.
Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El
número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables con
cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier red, la misión de cada capa es proveer
servicios a las capas superiores haciéndoles transparentes el modo en que esos
servicios se llevan a cabo. De esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente
de su nivel inmediatamente inferior, a quien solicita servicios, y del nivel
inmediatamente superior, a quien devuelve resultados.
• Capa 4 o capa de aplicación: aplicación, asimilable a las capas: 5 (sesión), 6
(presentación) y 7 (aplicación), del modelo OSI. La capa de aplicación debía
incluir los detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa
de aplicación que maneja aspectos de representación, codificación y control de
diálogo.
• Capa 3 o capa de transporte: transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) del
modelo OSI.
• Capa 2 o capa de internet: Internet, asimilable a la capa 3 (red) del modelo
OSI.
• Capa 1 o capa de acceso al medio: acceso al medio, asimilable a la capa 2
(enlace de datos) y a la capa 1 (física) del modelo OSI.
19. ¿Qué es la dirección IP de un ordenador en una red?
IP significa “Internet Protocol o Protocolo de Internet”, y es un número que
identifica un dispositivo en una red (un computador, una impresora, un router,
etc…). Estos dispositivos al formar parte de una red serán identificados mediante un
número IP único en esa red. La dirección IP está formada por 4 números de hasta 3
cifras separados por un “.” (punto). Los valores que pueden tomar estos números
varian entre 0 y 255; por ejemplo, una dirección IP puede ser 192.168.66.254
(cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos).
IP Pública: Se denomina IP pública a aquella dirección IP que es visible desde
Internet. Suele ser la que tiene tu router o modem. Es la que da “la cara” a Internet.
Esta IP suele ser proporcionada por tu ISP (empresa que te da acceso a internet:
ETB, Telefonica, UNE, etc.).
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IP Privada: La dirección IP privada es aquella que pertenece a una red privada.
Suele ser la IP de la tarjeta de red de tu ordenador, de una impresora de red, del
router de tu red, etc. Hay unos rangos de IP reservados para este tipo de red:
1. De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
2. De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
3. De 192.168.0.0 a 192.168.255.255
20. ¿A qué se llama Puerta de enlace (Gateway) y para qué sirve?
Puerta de enlace es el dispositivo (mayoritariamente un ordenador) que actúa de
interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir
recursos entre dos o más computadoras.
Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, al
protocolo usado en la red de destino.
21. Busca información sobre el protocolo UDP.
UDP es un protocolo estándar con número 6 de STD. Este protocolo se describe en el
RFC 768 - Protocolo de Datagrama de Usuario. Este protocolo se recomienda, pero en
la práctica cada implementación TCP/IP que no se use exclusivamente para
encaminamiento incluirán UDP.
UDP es básicamente una interfaz de aplicación para IP. No soporta confiabilidad,
control de flujo o recuperación de errores para IP. Simplemente sirve como
"multiplexor/demultiplexor" para enviar y recibir datagramas, usando puertos para
dirigir los datagramas como se muestra en la figura adjunta. Se pueden encontrar más
detalles sobre puertos en Puertos y Sockets
22. ¿Cuál es la función del servidor DNS?
Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados
a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia información variada con
nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes.
23. Tipos de conexiones Inalámbricas. Características.
a) Wi-Fi ("Wireless Fidelity"): en lenguajes español significa literalmente fidelidad
sin cables. También se les denomina WLAN ("Wireless Local Area Network") ó redes
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de área loca inalámbricas. Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por
medio de ondas de radio con muy buena calidad de emisión para distancias cortas (hasta
teóricamente 100 m). Este tipo de transmisión se encuentra estandarizado por la IEEE,
siglas en inglés del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, la cuál es una
organización internacional que define las reglas de operación de ciertas tecnologías.
Nombre Tecnología Velocidad de Transmisión Características
Wireless B
IEEE
802.11b
11 Mbps (Megabits por
segundo)
Trabaja en la banda de
frecuencia de 2.4 GHz
solamente, compatible con
velocidades menores.
Wireless G
IEEE
802.11g
11 / 22 / 54 Mbps
Trabaja en la banda de
frecuencia de 2.4 GHz
solamente.
Wireless N
IEEE
802.11n
300 Mbps
Utiliza una tecnología
denominada MIMO (que
por medio de múltiples
antenas trabaja en 2
canales), frecuencia 2.4
GHz y 5 GHz
simultáneamente.
Wireless AC
IEEE
802.11ac
433 Mbps / 1.3 Gbps
Trabaja sobre la banda de
los 2.5 Ghz a 5 Ghz
(MIMO) de 3 canales,
múltiples antenas, tambien
llamada Wi-Fi 5/5G
Para el uso de redes "Wireless" es necesario que los dispositivos dispongan de un
emisor ya sea integrado o agregado para el uso de este tipo de red.
• Computadoras de escritorio: un emisor/receptor integrado en la Motherboard,
una tarjeta PCI inalámbrica o un adaptador USB para red inalámbrica.
• Computadoras portátiles: en caso de no tenerlo integrado se puede usar
una tarjeta PCMCIA para red inalámbrica o un adaptador USB para red
inalámbrica.
• PDA: tiene integrada la tarjeta de red inalámbrica.
• Celular: algunos teléfonos muy especializados tienen la tarjeta de red
inalámbrica integrada.
b) Infrarrojo (Ir): se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de
ondas de calor a corta distancia (hasta 1 m), capaces de traspasar cristales.
Tiene una velocidad promedio de transmisión de datos hasta de 115 Kbps (Kilobits por
segundo), no utiliza ningún tipo de antena, sino un diodo emisor semejante al de los
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controles remoto para televisión. Funciona solamente en línea recta, debiendo tener
acceso frontal el emisor y el receptor ya que no es capaz de traspasar obstáculos opacos.
Para el uso de redes infrarrojas es necesario que los dispositivos dispongan de un
emisor ya sea integrado o agregado para el uso de este tipo de red.
• Computadoras de escritorio: un adaptador infrarrojo USB ó en su caso un puerto
integrado al gabinete.
• Computadoras portátiles: un adaptador infrarrojo USB.
• PDA: tiene integrado el puerto infrarrojo.
• Celular: algunos teléfonos tienen integrado el puerto infrarrojo.
c) BlueTooth: Se trata de una tecnología de transmisión inalámbrica por medio de ondas
de radio de corto alcance (1, 20 y 100 m a la redonda dependiendo la versión). Las
ondas pueden incluso ser capaces de cruzar cierto tipo de materiales, incluyendo muros.
Para la transmisión de datos no es necesario el uso de antenas externas visibles, sino que
pueden estar integradas dentro del mismo dispositivo. Este tipo de transmisión se
encuentra estandarizado de manera independiente y permite una velocidad de
transmisión de hasta 1 Mbps.
Para el uso de redes Bluetooth es necesario que los dispositivos dispongan de un
emisor integrado o agregado para el uso de este tipo de red.
• Computadoras de escritorio: un adaptador Bluetooth USB.
• Computadoras portátiles: un adaptador Bluetooth USB.
• PDA: tiene integrado el emisor Bluetooth.
• Celular: tiene integrado el emisor Bluetooth.
d) Microondas: se trata de comunicaciones a gran escala, muy caras y con poco uso
doméstico. Las hay de dos tipos:
• Satelitales: se realizan a través de bases terrestres con antenas que envían señales
al satélite, este se encarga de direccionarlas hacia la estación receptora con la
onda amplificada para evitar pérdidas.
• Terrestres: se basan en conexiones denominadas punto a punto, ya que sus
antenas deben estar sin obstáculos físicos para evitar fallas en la transmisión.
e) Láser: son tecnologías de muy alta velocidad, basadas en el envío de datos en
grandes regiones por medio de un haz de luz láser emitida por un diodo especial (hasta 5
Km. de distancia) y un fotodiodo que reciba las señales. Tiene la desventaja de que es
necesaria una conexión punto a punto, esto es que el emisor y el receptor no cuenten
con ningún tipo de obstáculo entre sí.
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24. ¿Si pretendemos conectar una PDA con nuestro ordenador de sobremesa para
transmitir una imagen, qué tipo de conexión utilizarías y por qué?
Mediante bluetooth porque es la más sencilla y fácil de conectar.
25. Busca información en Internet sobre los distintos modos de conexión de una
red Wifi.
Las redes Wi-Fi permiten la conectividad de equipos y dispositivos mediante ondas de
radio.
Existen distintos estándares que se han ido implementando con el paso del tiempo, con
el objetivo de mejorar la conectividad y su rendimiento.
Todos son mejoras y parten del inicial estandar 802.11. Se espera que las mejoras
continuaran durante años.
Poseen características diferentes como la frecuencia que usan, el ancho de banda, la
velocidad y el alcance o rango.
En los dispositivos casi siempre existe compatibilidad con los estándares anteriores y un
adaptador inalámbrico aunque admita varios estándares, siempre va a escoger y usar de
ser posible el que más velocidad permita.
Los estándares más utilizados actualmente en las redes Wi-Fi son los siguientes:
802.11
Velocidad (teórica)- 2 Mbit/s
Velocidad (práctica) - 1 Mbit/s
Frecuencia - 2,4 Ghz
Ancho de banda - 22 MHz
Alcance - 330 metros
Año de implementacion - 1997
802.11a
Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s
Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s
Frecuencia - 5,4 Ghz
Ancho de banda - 20 MHz
Alcance - 390 metros
Año de implementacion - 1999
802.11b
Velocidad (teórica)- 11 Mbit/s
Velocidad (práctica) - 6 Mbit/s
Frecuencia - 2,4 Ghz
Ancho de banda - 22 MHz
Alcance - 460 metros
Año de implementacion - 1999
802.11g
Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s
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15. Cuestionario de redes locales. Isabel María Muñoz
Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s
Frecuencia - 2,4 Ghz
Ancho de banda - 20 MHz
Alcance - 460 metros
Año de implementacion - 2003
802.11n
Velocidad (teórica)- 600 Mbit/s
Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s
Frecuencia - 2,4 Ghz y 5,4 Ghz
Ancho de banda - 20/40 MHz
Alcance - 820 metros
Año de implementacion - 2009
Disponible en la mayoria de los dispositivos modernos. Puede configurarse para usar
solo 20 MHz de ancho y asi prevenir interferencias en una zona congestionada.
802.11ac
Velocidad (teórica)- 6.93 Gbps
Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s
Frecuencia - 5,4 Ghz
Ancho de banda - 80 o hasta 160 MHz
Año de implementacion - 2013
Nuevo estándar sin interferencia pero con menos alcance, aunque hay tecnologías que lo
amplían. Más rendimiento y otras ventajas.
802.11ad
Velocidad (teórica)- 7.13 Gbit/s
Velocidad (práctica) - Hasta 6 Gbit/s
Frecuencia - 60 Ghz
Ancho de banda - 2 MHz
Alcance - 300 metros
Año de implementacion - 2012
802.11ah
Frecuencia - 0.9 Ghz
Ancho de banda - 2 MHz
Alcance - 1000 metros
Año de implementacion - 2016
Conocida como Wi-Fi HaLow
26. ¿Qué función tiene el firewall?
Monitoriza el tráfico entrante y saliente y decide si debe permitir o bloquear un tráfico
específico en función de un conjunto de restricciones de seguridad ya definidas.
27. Busca información sobre un par de firewall que encuentres en Internet.
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16. Cuestionario de redes locales. Isabel María Muñoz
Agnitumoutpostfree: Con este potente firewall de Agnitum podrás proteger tu sistema y vigilar
las aplicaciones que intentan enviar información desde tu sistema al exterior, controlando así la
actividad de tu red. Además, también podrás vigilar ciertas tareas contra malware, spam y otros.
Aconsejan como requisitos mínimos, un procesador de 450 MHz, 256MB RAM y 200MB de
espacio libre en disco. Disponible tanto para sistemas de 32 bits como para sistemas de 64 bits
ComodoFirewall:Eficiente y agradable firewall que permite realizar operaciones de protección
como controlar aplicaciones que acceden a Internet, el tráfico que entra o sale del sistema,
vigilar puertos en escucha, etc...
28. ¿Qué es un Troyano y cómo funciona?
Es un software malicioso que se presenta al usuario como un programa inofensivo pero
al ejecutarlo causa daños. Los troyanos pueden realizar diferentes tareas, pero, en la
mayoría de los casos crean una puerta trasera (en inglés backdoor) que permite la
administración remota a un usuario no autorizado.
29. ¿Qué es un gusano y cómo funciona?
Son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones
del ordenador. El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las
redes informáticas, impidiendo así el trabajo a los usuarios. Para propagarse por
una Red Local, el gusano suele enumerar todos los recursos compartidos de la red:
Unidades de disco, carpetas, etc., haciendo una copia de si mismo en un
archivo y colocándolo luego en cada ordenador de la red.
En la propagación mediante el E-mail, el gusano accede a la lista de contactos del
programa de correo, y obtiene la totalidad o parte de la misma; crea entonces un correo
con algún asunto y cuerpo engañoso, y le adjunta una copia de si mismo, para enviarlo a
cada uno de esos destinatarios obtenidos. El envío suele hacerlo mediante el
mismo programa de correo, aunque hay gusanos que usan un sistema propio para
ser autosuficientes.
30. ¿Qué es el spyware?
El spyware es un tipo de malware difícil de detectar. Recopila información sobre sus
hábitos y su historial de navegación o información personal (como números de tarjetas
de crédito) y a menudo utiliza Internet para enviar esta información a terceros sin su
conocimiento.
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17. Cuestionario de redes locales. Isabel María Muñoz
31. ¿Para qué sirve un servidor DHCP?
El protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red.
32. Busca información sobre la encriptación WEP en las comunidades
inalámbricas.
WEP fue el primer estándar de seguridad para redes Wi-Fi. Hoy está superado.
NO debes usar WEP para proteger tu red inalámbrica si tienes alternativa. Su protección
es demasiado débil. Se puede crackear un cifrado WEP en pocos minutos usando las
herramientas adecuadas
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