jueves, 9 de junio de 2011

Manejo de redes

REDES INALÁMBRICAS.
Son aquellas que carecen de cable. Gracias a las ondas de radio se lograron redes de computadora de este tipo.
Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a recursos en lugares donde se imposibilita la utilización de cables, como las zonas rurales poco accesibles entre otros.
Estas redes pueden ampliar una ya existente y facilitar el acceso a usuarios que se encuentren en un lugar remoto sin la necesidad de conectar sus computadoras a un HUB o switch por medio de cables.
WIRELESS.
Dispositivos que no utilizan cables para realizar el envió y la recepción de datos.
WI-FI.
Red local sin cables (W-LAN) de alta frecuencia W-LAN significa WIRELESS LOCAL AREA NETWORK. Este tipo de red utiliza ondas de radio de alta frecuencia en lugar de cables para comunicar y transferir datos.
BLUETOOTH.
Tecnología y protocolo de conexión entre dispositivos inalámbricos. Incluye un chip especifico para comunicarse en la banda de frecuencia comprendida entre 2402 y 2480 GHZ con un alcance máximo de 10 metros.
Diferencias con las redes cableadas.
Las redes cableadas brindan una gran utilidad gracias a su estabilidad y adaptación.
Esto se logro básicamente a los enormes avances y por el progreso que representa poder compartir archivos, periféricos, impresoras y todo tipo de recursos que forman parte de la red.
La principal ventaja que supone una red WIRELESS frente a una de cables es la movilidad. En la actualidad, muchos usuarios requieren acceder de forma remota a sus archivos, trabajos y recursos. Las redes WIRELESS permiten hacerlo sin realizar ninguna tarea compleja de conexión o configuración y evita que cada usuario viaje hasta su empresa para poder acceder a los recursos de su red.
Las redes inalámbricas carecen de cable y facilitan el acceso en lugares rurales.
Son:
·        Más simples de instalar.
·        Escalables muy fácilmente.
·        Menos complejas en su administración.
El hecho que no posean cables, no permite adaptarlas a casi cualquier estructura, y prescindir de la instalación de pisos técnicos y la instalación de cables molestos que crucen oficinas, habitaciones familiares y en algunos casos hasta baños.
A través de esta tecnología puede disponerse de conexión a internet casi en cualquier lugar donde se encuentre total servicio.
Desventajas de las redes WI-FI.
La primera desventaja de ellas es la velocidad. Hasta el momento las redes WI-FI no superan la velocidad de 54 MBPS, mientras que las redes cableadas ya llegaron hace unos cuantos años a los 100 MBPS.
Muchas redes WIRELESS sufren accesos no debidos, gracias a la inexperiencia de quienes la instalaron y no configuraron correctamente los parámetros de seguridad. Estas son invadidas por usuarios que las acceden hasta con dispositivos de menor jerarquía, como por ejemplo, PAMS, PDA, o pequeños dispositivos portátiles. Por tales motivos es imprescindible cumplir en la configuración de estas redes con una serie de requisitos mínimos e indispensables concernientes a la seguridad, otro punto débil presente en las redes WIRELESS consiste en su propensión a interferencias. Debido al rango de señal en e cual trabajan (en su mayoría en los 2.4GHZ) suelen ser interferidas por artefactos de uso común en cualquier casa u oficina, como teléfonos inalámbricos que utilizan ese mismo rango de comunicación.
Como función a lo inalámbrico.
Para transportar la información de un punto a otro de la red sin necesidad de un medio físico, se utilizan ondas de radio. Nos referimos a ondas portadoras de radio sobre las que se transporta la información (trasladando la energía a un receptor remoto). La transmisión de datos entre dos computadoras se realiza por medio de un proceso conocido como modulación de la portadora. El aparato transmisor agrega datos a una onda de radio (onda portadora). Esta onda, al llegar al receptor, es analizada por este, el cual separa los datos útiles de los inútiles. Una frecuencia de radio es la parte del espectro electromagnético donde se generan ondas electromagnéticas mediante la aplicación de corriente alterna a una antena. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio, varias ondas portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre sí. Siempre que posean una frecuencia distinta, para extraer los datos, el receptor debe situarse en una determinada frecuencia (frecuencia portadora).
El usuario final accede a la red W-LAN a través de adaptadores. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS) NETWORK OPERATIM SYSTEM y las ondas, mediante una antena inalámbrica.
ENRUTADOR.
Direccionador, ruteador o encaminador, es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI.
Tipos de encaminadores.
Los enrutadores pueden proporcionar conectividad dentro de las empresas. Los enrutadores mas grandes por ejemplo (ALCATEL, LOSER 775SR) interconectan ISPS se suelen llamar metro routers o pueden ser utilizadas en grandes redes de empresas.
Conectividad SMALL OFFICE (SOHO).
Los enrutadores se utilizan con frecuencia en los hogares para conectar a un servicio de banda ancha, tales como IP sobre cable ADSL. Un enrutador usado en una casa puede permitir la conectividad a una empresa a través de una red privada virtual segura. Si bien funcionalmente similares a los enrutadores, los enrutadores residenciales usan traducción de dirección de red en lugar de enrutamiento. Los enrutadores de acceso, incluyendo (SOHO) se encuentran en sitios de clientes como sucursales que no necesitan de enrutamiento de los propios, normalmente son utilizados para un bajo costo.
Distribución.
Los enrutadores de distribución alean tráfico desde enrutadores de acceso múltiple ya sea en el mismo lugar, o de la pensión de los grupos de datos procedentes de múltiples sitios a la ubicación de una importante empresa. Los enrutadores de distribución son responsables de la aplicación de la calidad de servicio a través de una ONE que deben tener una memoria con múltiples interfaces ONE y transformación sustancial.
Núcleo.
Las empresas pueden proporcionar una vertebral interconectando la distribución de los niveles de los enrutadores de múltiples edificios de un cactus, como a las grandes empresas locales. Tienden a ser optimizados para ancho de banda alto.
Cuando una empresa está ampliamente distribuida sin ubicación central, la función del COREL ROUTER puede ser asumido por el servicio WAN al que suscribe la empresa, y la distribución de enrutadores se convierte en el nivel más alto.
Borde.
Enlazan sistemas autónomos con las redes troncales de internet u otros sistemas autónomos tuenen que estar preparados para manejar el protocolo BGP y si quieren recibir la ruta BGP deben poseer mucha memoria.
Encaminadores inalámbricos.
Un enrutador inalámbrico comparte el mismo principio que un enrutador tradicional. La diferencia es que este permite la conexión de dispositivos inalámbricos a las redes a las que el enrutador está conectado mediante conexiones portables. La diferencia que existe entre este tipo de enrutadores viene dada por la potencia que alcanzan todas las frecuencias y los protocolos en los que trabajan como las BLAZE/BIG/N.
Historia de los encaminadores inalámbricos.
El primer dispositivo que tenían fundamentalmente las mismas funciones que hoy tiene un enrutador era el procesador de la interfaz de mensajes (IMP) eran los dispositivos que conformaban ARPANET, la primera red de conmutación de paquetes. La idea del enrutador venia inicialmente de un grupo internacional de investigadores de las redes de ordenadores llamado el grupo internacional del trabajo de la red (INWG). Eran los dispositivos creados en 1972 como un grupo informal para considerar las cuestiones técnicas en la conexión de redes diferentes y años más tarde se convirtió en un subcomité de la federación internacional para procesamiento de información.
Estos dispositivos eran diferentes de la mayoría de los conmutadores de paquetes de dos familias. En primer lugar que conecta diferentes tipos de redes, como la de puertos en serie y redes de área local. En segundo lugar estaban los dispositivos sin conexión, que no desempeñaban ningún papel y la garantía de que el tráfico se entrego viablemente, dejándoselo enteramente a los HOSTS.


Un enrutador puede estar conectado a mas de una red. En este caso se le debe asignar al sistema mas de una dirección. Cada dirección identificara la conexión del computador a una red diferente. Cada uno de los puntos de conexión “interfaces” de dicho dispositivo tiene una dirección en una red. Esto permite que otros computadores localicen el dispositivo en una determinada red.
La combinación de letras “dirección de red” y el numero “dirección de HOST” crea una dirección única para cada dispositivo conectado a la red. Cada computador conectado a una red TCP/IP debe recibir un identificador exclusivo o una dirección IP. Esta dirección que opera en la capa tres, permite que un computador localice otro computador en la red.
Todos los computadores también cuentan con una dirección física exclusiva, conocida como dirección MAC. Estas son asignadas por el fabricante de la tarjeta de interfaz de la red. Las direcciones MAC operan en la capa dos del modelo OSI.
Para que el uso de la dirección IP sea más sencillo, esta aparece escrita en forma de cuatro números decimales separados por puntos. Ejemplo: la dirección de una computadora es 128.10.2.1 y otra computadora la dirección es 128.10.2.2. Esta forma de escribir una dirección se conoce como formato decimal punteado esta rotación se escribe en cuatro partes separadas por punto, cada parte de la derivación se conoce como objetos de octavo porque se compone de ocho dígitos binares. La notación decimal punteada también evita que se produzca una cantidad de errores por transposición que si se produjera solo utilizaría números binarios.
NOTA: binarios y decimales representan el mismo valor pero es mucho más fácil ver con los valores decimales ya que en uno la cadena es muy larga de unos y ceros y aumenta la probabilidad de errores de transposición y emisión.

REDES DE AREA LOCAL VIRTUAL (V-LAN)
Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 3 y 4).
Una VLAN consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina.
Las VLANs se caracterizan en el nivel 2 (enlace de datos) del modelo OSI. Sin embargo, los administradores suelen configurar las VLANs como correspondencia directa de una red o subred IP, lo que les da apariencia de funcionar en el nivel 3 (red).
En el contexto de las VLANs, el término trunk (‘troncal’) designa una conexión de red que transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas (o tags) insertadas en sus paquetes. Dichos trunks deben operar entre tagged ports (‘puertos etiquetados’) de dispositivos con soporte de VLANs, por lo que a menudo son enlaces conmutador a conmutador o conmutador a enrutador más que enlaces a nodos. (Para mayor confusión, el término trunk también se usa para lo que Cisco denomina (canales). Un enrutador (conmutador de nivel 3) funciona como columna vertebral para el tráfico de red transmitido entre diferentes VLANs.
En los dispositivos Cisco VTP (VLAN Trunking Protocol) permite definir dominios de VLAN, lo que facilita las tareas administrativas. VTP (Cisco) también permite «podar», lo que significa dirigir tráfico VLAN específico sólo a los conmutadores que tienen puertos en la VLAN destino.
Las dos aproximaciones más habituales para la asignación de miembros de una VLAN son las siguientes: VLAN estáticas y VLAN dinámicas.
Las VLAN estáticas también se denominan VLAN basadas en el puerto. Las asignaciones en una VLAN estática se crean mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN. Cuando un dispositivo entra en la red, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que ha sido asignado el puerto. Si el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma VLAN, el administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la VLAN del nuevo puerto de conexión en el switch.
En las VLAN dinámicas, la asignación se realiza mediante paquetes de software tales como el CiscoWorks 2000. Con el VMPS (acrónimo en inglés de VLAN Policy Server o Servidor de Directivas de la VLAN), el administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática basándose en información tal como la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo. En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN. Se puede consultar el software FreeNAC para ver un ejemplo de implementación de un servidor VMPS.
VLAN basadas en el puerto de conexión
Con las VLAN con pertenencia basada en el puerto de conexión del switch, el puerto asignado a la VLAN es independiente del usuario o dispositivo conectado en el puerto. Esto significa que todos los usuarios que se conectan al puerto serán miembros de la misma VLAN. Habitualmente es el administrador de la red el que realiza las asignaciones a la VLAN. Después de que un puerto ha sido asignado a una VLAN, a través de ese puerto no se puede enviar ni recibir datos desde dispositivos incluidos en otra VLAN sin la intervención de algún dispositivo de capa 3.
El dispositivo que se conecta a un puerto, posiblemente no tenga conocimiento de la existencia de la VLAN a la que pertenece dicho puerto. El dispositivo simplemente sabe que es miembro de una sub-red y que puede ser capaz de hablar con otros miembros de la sub-red simplemente enviando información al segmento cableado. El switch es responsable de identificar que la información viene de una VLAN determinada y de asegurarse de que esa información llega a todos los demás miembros de la VLAN. El switch también se asegura de que el resto de puertos que no están en dicha VLAN no reciben dicha información.
Este planteamiento es sencillo, rápido y fácil de administrar, dado que no hay complejas tablas en las que mirar para configurar la segmentación de la VLAN. Si la asociación de puerto-a-VLAN se hace con un ASIC (acrónimo en inglés de Application-Specific Integrated Circuit o Circuito integrado para una aplicación específica), el rendimiento es muy bueno. Un ASIC permite el mapeo de puerto-a-VLAN sea hecho a nivel hardware.

Tipos de VLAN

Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el nivel en el que se lleve a cabo:
  • la VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una red virtual según los puertos de conexión del conmutador;
  • la VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC) define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la ubicación de la estación;
  • la VLAN de nivel 3: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3:
    • la VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes debe analizarse detenidamente.
    • la VLAN basada en protocolo permite crear una red virtual por tipo de protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos que utilizan el mismo protocolo en la misma red.

Ventajas de la VLAN

La VLAN permite definir una nueva red por encima de la red física y, por lo tanto, ofrece las siguientes ventajas:
  • mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores;
  • aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional y posiblemente se analiza;
  • disminución en la transmisión de tráfico en la red.
Red de Broadcast
Redes de Broadcast. Aquellas redes en las que la transmisión de datos se realiza por un sólo canal de comunicación, compartido entonces por todas las máquinas de la red. Cualquier paquete de datos enviado por cualquier máquina es recibido por todas las de la red.
Red de punto a punto
Redes Punto a Punto. Aquellas en las que existen muchas conexiones entre parejas individuales de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una máquina a otra a veces es necesario que éstos pasen por máquinas intermedias, siendo obligado en tales casos un trazado de rutas mediante dispositivos routers.

Red de Broadcast

Redes de Broadcast. Aquellas redes en las que la transmisión de datos se realiza por un sólo canal de comunicación, compartido entonces por todas las máquinas de la red. Cualquier paquete de datos enviado por cualquier máquina es recibido por todas las de la red.

Red de punto a punto

Redes Punto a Punto. Aquellas en las que existen muchas conexiones entre parejas individuales de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una máquina a otra a veces es necesario que éstos pasen por máquinas intermedias, siendo obligado en tales casos un trazado de rutas mediante dispositivos routers.

Red de árbol

Árbol: Esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha.

Red de malla

Red de Malla: Esta involucra o se efectúa a través de redes WAN, una red malla contiene múltiples caminos, si un camino falla o está congestionado el tráfico, un paquete puede utilizar un camino diferente hacia el destino. Los routers se utilizan para interconectar las redes separadas.

Red de interconexión total

La solución de redes permite a cada lugar individual encaminar datos en forma directa a un sitio anfitrión (host) secundario o cualquier otro lugar de la red del cliente, en lugar de transmitir por medio de la casa matriz como redes de arquitectura de interconexión radial.

Red multipunto

Se denominan redes multipunto a aquellas en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional y es discernible para todas las terminales de la red. En este tipo de redes las terminales compiten por el uso del medio (línea) de forma que el primero que lo encuentra disponible lo acapara, aunque también puede negociar su uso. Esta más sencilla: esta permite la unión de varios terminales a su computadora compartiendo la única línea de transmisión, la ventaja consiste en el abaratamiento de su costo, aunque pierde velocidad y seguridad
Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos, en contraposición a las redes multipunto, en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos modos.
En una red punto a punto, los dispositivos en red actúan como socios iguales, o pares entre sí. Como pares, cada dispositivo puede tomar el rol de esclavo o la función de maestro. En un momento, el dispositivo A, por ejemplo, puede hacer una petición de un mensaje/dato del dispositivo B, y este es el que le responde enviando el mensaje/dato al dispositivo A. El dispositivo A funciona como esclavo, mientras que B funciona como maestro. Un momento después los dispositivos A y B pueden revertir los roles: B, como esclavo, hace una solicitud a A, y A, como maestro, responde a la solicitud de B. A y B permanecen en una relación reciproca o par entre ellos.
Las redes punto a punto son relativamente fáciles de instalar y operar. A medida que las redes crecen, las relaciones punto a punto se vuelven más difíciles de coordinar y operar. Su eficiencia decrece rápidamente a medida que la cantidad de dispositivos en la red aumenta.
Los enlaces que interconectan los nodos de una red punto a punto se pueden clasificar en tres tipos según el sentido de las comunicaciones que transportan:
Simplex.- La transacción sólo se efectúa en un solo sentido.
Half-dúplex.- La transacción se realiza en ambos sentidos, pero de forma alternativa, es decir solo uno puede transmitir en un momento dado, no pudiendo transmitir los dos al mismo tiempo.
Full-Dúplex.- La transacción se puede llevar a cabo en ambos sentidos simultáneamente.
Cuando la velocidad de los enlaces Semi-dúplex y Dúplex es la misma en ambos sentidos, se dice que es un enlace simétrico, en caso contrario se dice que es un enlace asimétrico.

Características

  • Se utiliza en redes de largo alcance LAN
  • Los algoritmos de encaminamiento suelen ser complejos, y el control de errores se realiza en los nodos intermedios además de los extremos.
  • Las estaciones reciben sólo los mensajes que les entregan los nodos de la red. Estos previamente identifican a la estación receptora a partir de la dirección de destino del mensaje.
  • La conexión entre los nodos se puede realizar con uno o varios sistemas de transmisión de diferente velocidad, trabajando en paralelo.
  • Los retardos se deben al tránsito de los mensajes a través de los nodos intermedios.
  • La conexión extremo a extremo se realiza a través de los nodos intermedios, por lo que depende de su fiabilidad.
  • La seguridad es inherente a la propia estructura en malla de la red en la que cada nodo se conecta a dos o más nodos.
  • Los costes del cableado dependen del número de enlaces entre las estaciones. Cada nodo tiene por lo menos dos interfaces.

Ejemplos

Las redes de punto a punto también se las conoce como redes distribuidas. Puesto que pueden ser utilizados por otros usuarios y compartir los recursos de una computadora. Una red que conecta las redes de un área dos o más locales juntos pero no extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata, o del área metropolitana. Los enrutadores (routers) múltiples, los interruptores (switch).
Para la creación de nuestra red Lan con Windows Seven, es necesario que previamente tengamos instalado y configurado correctamente nuestra tarjeta o chip de red con sus respectivos controlares o drivers. Tras esto, detallamos la forma de configurar una red en Windows 7.
1. Seleccionamos el icono “Equipo”, usando el botón derecho o secundario del mouse, luego seleccionamos la última opción <Propiedades>.

2. Para cambiar las opciones por defecto que trae configurado el Windows 7, y establecer nuestras propias preferencias, hacemos clic en <Cambiar Configuración>. Aquí configuraremos el grupo de trabajo a fin de poder utilizar diferentes sistemas operativos (por ejm. Windows XP y Windows Vista) en nuestra red de área local (LAN).


3. En ésta ventana, debemos establecer el nombre de nuestro ordenador y el nombre del grupo de trabajo. Para poder cambiar el nombre del grupo de trabajo es necesario hacer clic en el botón <Cambiar>.
En la imagen anterior se muestra que se ha establecido como nombre de grupo de trabajo <RED>.
4. Ahora vemos que en nuestro caso hemos establecido como nombre de ordenador “PC-Giancarlo” y el grupo de trabajo lo hemos denominado “RED”.
5. Ahora pulsamos el botón <Inicio>, luego ingresamos a <Panel de Control>, y seleccionamos “Redes e Internet”, tal como se muestra en la siguiente imagen.

6. Nos aparecerá una ventana, en la que seleccionaremos “Red doméstica” o “Red de Trabajo”.
Una vez optado por cualquiera de ellas según sea el caso, aparecerá la siguiente ventana, en la cual debemos seleccionar los elementos que deseamos compartir en nuestra red. Una vez hecho esto hacemos clic en el botón <Siguiente>.
7. Ahora veremos la siguiente ventana, en la cual veremos que Windows 7 nos sugiere una contraseña segura para acceder a la red; pero más adelante veremos como cambiar esta contraseña a fin de utilizar un que sea más fácil de recordar. Procedemos a hacer clic en el botón <Finalizar>.
8. Ahora Windows 7 nos mostrará la siguiente ventana, en la cual aparecerán diversas opciones; entre ellas, la opción de poder cambiar la contraseña generada por Windows 7. Hacemos clic en dicha opción indicada en la siguiente imagen.
9. Ahora nos mostrará la siguiente ventana. Aquí debemos seleccionar la opción <Cambiar Contraseña>, como se muestra aquí:
10. Ahora procederemos a introducir nuestra nueva contraseña, una más fácil de recordar.
11. En esta sección recomendamos altamente, guardar dicha contraseña, a fin de tenerla a la mano para cualquier eventualidad.
Ahora Windows 7, nos mostrará nuestra nueva contraseña y un mensaje “Se cambió la contraseña del grupo en el hogar correctamente”, como se muestra en la siguiente imagen.
12. Felicidades!, si llegó a este punto ya tiene su red Windows 7, instalada correctamente; pero si desea configurar opciones avanzadas como: Eliminar la contraseña para acceder desde un equipo con Windows XP o Windows Vista, podemos hacerlo ingresando a <Cambiar configuración de uso compartido avanzado…>, como se muestra en la siguiente ventana:
13. Aquí les recomiendo que deje las opciones establecidas por defecto por Windows 7, e incluso yo optaría por dejar la protección protegida con contraseña, como se muestra en la siguiente imagen:
14. Ahora se muestra la siguiente. Para ver los equipos que conforman nuestra red, debemos hacer clic en la opción <Ver los equipos y dispositivos de red>, como lo muestra indicado la siguiente imagen:
15. Aquí, logramos apreciar que en la red configurada, existen 02 ordenadores:
- 01 ordenador personal (PC-Giancarlo)
- 01 ordenador portátil (Laptop)