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Anti-Child Porn Spam Protection 2.0

Desde aquí quisieramos informar de una nueva variante del ramsomware "Anti-Child Porn Spam Protection 2.0".

Este tipo de ataque se realiza mayormente los fines de semana y tiene como principal objetivo las empresas que utilizan Terminal Server en servidores con sistemas basados en Windows 2003.

El sistema que utilizan es el siguiente, la maquina infectada lanza ataques a diferentes direcciones IP sobre el puerto 3389 ( puerto utilizado para Terminal Server de manera común y predeterminada ). Cuando una dirección con ese puerto responde, el virus se conecta

mediante TS y lanza ataques de fuerza bruta para averiguar nombres de usuario y contraseñas de acceso.

Una vez el virus ha conseguido el login de acceso, eleva los privilegios del usuario que ha descifrado aprovechando vulnerabilidades de escritorio remoto ( http://support.microsoft.com/kb/2671387 y http://support.microsoft.com/kb/2828223 ) consiguiendo así acceso al servidor con privilegios de administrador y así ejecutar código en la máquina de forma remota.

La infección lo que hace es encriptar todos los ficheros que encuentra a su paso ( documentos de texto, hojas de calculo, imagenes, bases de datos, archivos comprimidos, etc... ) con contraseña de tipo AES de 256 bits.

Un ejemplo de nombre de fichero cifrado: Num_serie.txt(!! to get password email id 1138972443 to spainsec2@gmail.com !!).exe

En el caso de encontrarse con esta infección, la desinfección del mismo es posible, el problema es la desencriptación de los ficheros, ya que por ahora a fecha de hoy ( 28/06/2013 ) sólo es posible la decodificación de la variante Filecoder.

Para desinfectar el servidor es necesario que se realice el paso 1 de lo que mostramos a continuación.

1 Crear un live cd de ESET Sysrescue y hacer un análisis del sistema http://kb.eset.es/home/soln2103

- Si la variante que ha afectado al servidor NO es gpcodec.nak/gpcodec.nai realizar los siguientes pasos:

2 Cuando el análisis con ESET haya finalizado y se hayan eliminado las amenazas, acceda a Herramientas > Cuarentena y pulse con el botón derecho sobre los archivos de la cuarentena y pulse en "Restaurar en..." y guarde los archivos en una ubicación en el disco duro para, posteriormente, enviárnoslo.

3 Los archivos provocadores de la infección provenientes de la cuarentena de la herramienta que los ha eliminado (anteriormente obtenidos)

4 Archivos cifrados por la infección y, si fuera posible, copias limpias de esos mismos archivos

5 Carpetas ocultas con archivos en c:programdata (los nombres están compuestos por 8 caracteres aleatorios).

Todo ello se comprime con contraseña y nos lo enviáis por correo a ayuda@eset.es indicándonos esa contraseña y el EAV del cliente infectado.

El departamento de ESET Nod32 España nos aconseja realizar las siguientes acciones para proteger nuestros servidores Windows 2003 de estos ataques:

- Aplicar los parches de Microsoft disponibles para servidores Windows 2003 Server y superiores, sobre todo los que afecten al escritorio remoto es fundamental. http://technet.microsoft.com/es-es/security/bulletin/ms13-029
- Comprobar las diferentes cuentas de acceso al sistema y eliminar o deshabilitar aquellas que no sean necesarias, sobre todo las que tengan acceso a escritorio remoto.
- Cambiar las contraseñas de acceso. Es fundamental utilizar contraseñas robustas (es aconsejable utilizar números, mayúsculas, símbolos y además una longitud de 12 caracteres como mínimo) para al menos dificultar lo máximo posible que el ataque de fuerza bruta rompa tu seguridad.
- Disponer como mínimo de dos backups de sistema y por lo menos uno de ellos alojado en una ubicación diferente.
- Proteger con contraseña la protección de los productos ESET tanto en equipos clientes como en servidores.

Otra opción que se les ha ocurrido a nuestros técnicos, es también cambiar el puerto que utiliza Terminal Server para conectarse al escritorio remoto, el 3389 por cualquier otro, para ello se pueden seguir los pasos de la web de Microsoft ( http://support.microsoft.com/kb/187623/es )

En cuanto tengamos más información al respecto actualizaremos esta misma página para daros las herramientas para desencriptar vuestros ficheros

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PLC, mejora de redes cableadas

· Definición y usos
Power Line Communications, también conocido por sus siglas PLC, es un término inglés que puede traducirse por comunicaciones mediante cable eléctrico y que se refiere a tecnologias diferentes que utilizan las líneas de energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos de comunicación. La tecnología PLC aprovecha la red eléctrica para convertirla en una línea digital de alta velocidad de transmisión de datos, permitiendo, entre otras cosas, el acceso a Internet mediante banda ancha.



La principal situación en la que nos conviene usar PLC es cuando no podemos desplegar un cable de red en casa desde el router al equipo que deseamos conectar (por motivos físicos o por motivos estéticos), ni tampoco podemos o queremos usar tecnologías inalámbricas como WiFi. En estos casos las redes PLC son la solución más sencilla.

Para empezar necesitamos hacernos con un kit de adaptadores PLC, típicamente dos dispositivos que se conectan directamente a un enchufe eléctrico y que vienen con un puerto Ethernet al que conectaremos un cable de red.

plc

El primero de los adaptadores estará situado cerca del router y se conectará mediante el cable de red directamente a uno de sus puertos libres. El segundo adaptador lo colocaremos en la habitación en la que tengamos el dispositivo que necesite conectividad (por ejemplo un televisor) y también se conectará con éste mediante el típico cable de red.

De este modo, podemos ir conectando varios adaptadores por toda la casa para dar conectividad en cada habitación de forma rápida y sencilla. Y dichos adaptadores no tienen por qué quedarse instalados ahí de por vida, sino que son fácilmente desmontables y transportables a otra habitación (basta con desenchufarlos de la pared) si necesitamos darles un nuevo uso.

También venden adaptadores PLC que incorporan una interfaz WiFi, de forma que sirven para extender la red inalámbrica de casa o bien para crear una en una habitación a la que no llega la cobertura del router.

Cómo exprimir el potencial de nuestra red PLC

A pesar de esta sencilla instalación y de que cada vez nos venden adaptadores con mejores prestaciones (de los primeros modelos de 80 Mbps hemos pasado a 200 e incluso 500 Mbps), puede que nos encontremos con situaciones en las que llegamos a casa, enchufamos el equipo y la velocidad obtenida es muy baja, o por lo menos no todo lo buena que debería. ¿Por qué?

Existen múltiples causas, aunque las dos más comunes son la mala calidad del cableado eléctrico y las interferencias con otros electrodomésticos del hogar.belkin-powerline-728-75 500

En cuanto a la primera, señalar que si nuestra vivienda tiene un cableado muy antiguo, con un mal aislamiento, la velocidad obtenida puede llegar a disminuir considerablemente. A esto hay que sumarle que para que todo funcione correctamente es necesario que los dos adaptadores PLC se encuentren dentro del mismo circuito eléctrico de nuestra casa.

Es decir, deberán estar conectados a la misma fase y a ser posible sin pasar por elementos que perjudiquen la transmisión de la señal como por ejemplo los típicos diferenciales que nos protegen de sobretensiones. Esto es fácilmente comprobable conectando los adaptadores PLC en diferentes enchufes y bajando las palancas eléctricas hasta dar con un enlace “directo” entre ambos.

De este modo deberíamos obtener la máxima velocidad de nuestros adaptadores. Sin embargo puede que nos encontremos con problemas de interferencias electromagnéticas que perjudiquen la conexión.

Estas interferencias son principalmente causadas por electrodomésticos que incorporan partes móviles como motores. Por ejemplo la lavadora, el lavavajillas e incluso ventiladores o sistemas de calefacción por aire. Siempre que podamos debemos tratar de evitar enchufar el adaptador PLC cerca de uno de estos aparatos, ya que cuanto más cerca mayor será su influencia y mayores las interferencias.

También conviene que el adaptador PLC se enchufe él solo en la toma eléctrica. Es decir, nada de regletas ni los típicos “ladrones” que solemos usar en casa para conectar varios dispositivos a un mismo enchufe.

Uso PLC

En caso de que andemos escasos de tomas eléctricas en casa y necesitemos usar una de estas regletas, lo mejor es que nuestro adaptador PLC incorpore una toma de enchufe. De este modo conectaremos el adaptador directamente a la pared y la regleta o ladrón al PLC (en estos casos no conviene enchufar equipos ni electrodomésticos que necesiten mucha potencia, como por ejemplo receptores A/V de alto consumo, planchas, radiadores, etc.)

Finalmente, comentar que los adaptadores PLC no se llevan bien con los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs), ya que éstos suelen incorporar filtros de la señal eléctrica que reducen o destruyen por completo la señal de datos transportada por la red. Así que nunca deberíamos conectar un adaptador PLC a una SAI o regleta que lleve filtros de la señal eléctrica.

Un ejemplo práctico

Para ver las diferencias de rendimiento y cómo influye el enchufe al que conectemos el adaptador PLC os voy a contar un ejemplo de la instalación que tengo en casa.

El escenario de pruebas es el siguiente: una vivienda de unos 100 metros cuadrados en la que queremos conectar dos habitaciones separadas en línea recta unos 10 metros. En la primera habitación (el salón) tenemos el router que nos da acceso a Internet y en la segunda queremos instalar un ordenador que también pueda conectarse a Internet.

Nos decidimos por un kit de adaptadores PLC de la marca D-Link modelo DHP-P307AV que en teoría son capaces de proporcionar hasta 200 Mbps. Vamos a verlo.

D-Link

En primer lugar conectamos los adaptadores ellos solos a sendos enchufes eléctricos (uno en cada habitación) y con todos los electrodomésticos de la casa apagados (menos el frigorífico). Gracias a una aplicación proporcionada en el kit medimos la velocidad del enlace que se ha establecido y obtenemos un muy buen resultado que supera los 170 Mbps, casi cerca del máximo teórico.

A continuación empezamos a encender electrodomésticos por toda la casa, como por ejemplo la lavadora, el lavavajillas, un radiador, un sistema de calefacción que funciona

mediante un extractor de aire caliente, el televisor y el equipo de música del salón.

Volvemos a medir la capacidad del enlace y observamos que ha descendido a unos 153 Mbps, todavía bastante bueno aunque ya por debajo del límite teórico.



Por último probamos a conectar el adaptador en una regleta que lleva un sistema de protección contra sobretensiones junto con un ordenador, unos altavoces autoamplificados

PLC-velocidades-reales

y un monitor. En esta ocasión la capacidad desciende hasta entre 70 y 80 Mbps, menos de la mitad del máximo teórico.

Como vemos, el enchufe al que conectemos los adaptadores y los electrodomésticos que tengamos en uso influyen notablemente en el rendimiento de nuestra red PLC. Sin embargo, siguiendo los sencillos consejos que os he comentado y teniendo un poco de cuidado deberíamos ser capaces de poder exprimir nuestra red PLC al máximo.

Hay que destacar que en la mayoría de los casos y salvo funcionalidades especiales como la de cifrado de red o creación de redes inalámbricas el funcionamiento y la configuración de estos adaptadores PLC son transparentes para el usuario. Basta con enchufar el equipo y listo, no hay que andar metiendo datos de direcciones IP ni nada parecido.


Fuente: Xatakahome y Wikipedia
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ADSL, curiosidades a tener en cuenta

· Atenuación

Si utilizamos líneas ADSL de 10 o hasta 20 Mbps estaremos muy influidos por la atenuación de nuestra línea telefónica. Este parámetro mide la pérdida de señal o potencia entre la central y nuestro router, teniendo en cuenta que a mayor distancia de la central, mayor atenuación y por tanto velocidad de sincronización más baja y menor estabilidad/fiabilidad de la línea. Pero la distancia no lo es todo, ya que también producen atenuación los cableados de mala calidad o dañados y las conexiones mal hechas tanto fuera como dentro de nuestro hogar.

Por ello, si no logramos que nuestro router sincronice correctamente a la velocidad contratada o sufre constantes caídas, siempre recomendamos conectarlo directamente al cajetín telefónico (PTR) que trae la línea hasta nuestra casa o al conector principal.

Si en estos puntos logramos velocidades de sincronización más altas o una mejor estabilidad de conexión tras algunas pruebas, queda claro que el problema está en el cableado interno de nuestra vivienda. Tendremos que revisar cables, conexiones en los cajetines y demás.

De la misma forma, es importante recordar que con más de 3 microfiltros sobre la misma línea tendremos problemas para que la ADSL funcione correctamente, mientras que su ausencia puede causar también ciertos problemas al conectar a la línea aparatos como las alarmas o faxes.

· La velocidad que necesito
Dentro del mercado residencial podemos encontrar diferentes tipos de tecnologías para una línea de acceso a Internet. La más común por cobertura, precio y sencillez es la ADSL, aunque tiene su principal limitación en la velocidad máxima de bajada (entre 10 y 20 Mbps las de mayor calidad).

Las alternativas se reducen básicamente a la tecnología VDSL (muy poco extendida), el cable y sobre todo a la fibra óptica, que operadores como Ono o Movistar empiezan a ofrecer a medida que van desplegando una mínima cobertura.

En este último caso la velocidad inicial es de 50 Mbps y con grandes posibilidades de crecimiento en el futuro. De hecho, Ono ya está anunciando 100 Mbps para zonas muy concretas.

Dicho esto, aunque es fácil pensar que cuanta más velocidad de bajada mejor que mejor, en realidad no todos necesitamos lo mismo. El objetivo es cubrir nuestras necesidades gastando lo justo, y siempre teniendo en cuenta la cobertura de cada tecnología que llega hasta nuestro hogar.

Como orientación podemos decir que, para usuarios que hagan uso esporádico de Internet y no necesiten mucho más que navegar por algunas webs y manejar el correo electrónico, las líneas ADSL de 3 o 6 Mbps serían más que suficientes. El siguiente escalón vendría de usuarios habituales que, además, consumieran vídeo en streaming, tengan varios PCs en casa navegando al tiempo, etc. En estos casos os recomendamos ir al menos a líneas de 10 Mbps siempre que sea posible.

Por último, para los usuarios que hagan uso intensivo de Internet y sobre todo descarguen gran cantidad de ficheros desde la Red, nuestra recomendación es ir a por líneas de hasta 20 Mbps o, si es posible, alguna de las nuevas basadas en fibra óptica.

Lo que sí es importante tener en cuenta es que, si contratamos servicios de TV digital que funcionen a través de la conexión a Internet perderemos parte del ancho de banda contratado. En el caso de Imagenio y una ADSL de 10 Mbps, por ejemplo, con el descodificador encendido tendremos a nuestra disposición solo unos 6 Mbps para navegar desde el PC. Un aspecto a tener en cuenta si nuestra línea no es demasiado rápida y pensamos en contratar esta clase de servicios.

· Diferente router, diferente velocidad
Si tenemos un línea ADSL de las más rápidas (las de hasta 20 Mbps), hay que saber que la velocidad de sincronización puede variar de un router a otro. Esta clase de líneas solo enlazan a los citados 20 Mbps en caso de condiciones ideales de mínima atenuación. En la práctica lo normal esobtener velocidades de entre 12 y 18 Mbps, siempre dependiendo de la velocidad que cada router considere adecuada para sincronizar la línea de manera estable.

Aquí es interesante saber que según la línea y el modelo del router podemos encontrarnos diferencias de 1 y 2 Mbps entre diferentes fabricantes. Algunos enrutadores cuentan con firmwares más conservadores (como los modelos que los operadores regalan a sus clientes, donde se busca el menor número de problemas técnicos), que sincronizan algo por debajo de los límites para asegurar una mayor fiabilidad.

Otros, en cambio, sincronizan a la mayor velocidad posible, aunque, si nuestra línea tiene oscilaciones en la atenuación por malas conexiones o cableado en mal estado, podemos sufrir cortes o caídas puntuales.

· Optimizar la configuración
Muchos nos habéis cuestionado en diferentes ocasiones acerca de los posibles ajustes que se podían hacer en la configuración del router para mejorar sus prestaciones o velocidad de transferencia.

En este sentido, lo cierto es que las líneas ADSL de cada operador tienen sus parámetros específicos de configuración, y cambiarlos solo hará que deje de funcionar la conexión. Por tanto, no hay ajustes en el router que podamos cambiar sin más para aumentar o mejorar sus prestaciones.

Lamentablemente, estamos absolutamente condicionados por la velocidad asignada por nuestro operador, la calidad de nuestra línea y la instalación interna de nuestro hogar.
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Discos SSD, Unidad de estado sólido

· Definición y características
Una unidad de estado sólido o SSD (acrónimo en inglés de solid-state drive) es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, como la memoria flash, o una memoria volátil como la SDRAM, para almacenar datos, en lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia.

Las SSD hacen uso de la misma interfaz que los discos duros y, por lo tanto, son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo.

Aunque técnicamente no son discos, a veces se traduce erróneamente en español la "D" de SSD como "disk" cuando, en realidad, representa la palabra "drive", que podría traducirse como unidad o dispositivo.

A partir de 2010, la mayoría de los SSDs utilizan memoria flash basada en compuertas NAND, que retiene los datos sin alimentación. Para aplicaciones que requieren acceso rápido, pero no necesariamente la persistencia de datos después de la pérdida de potencia, los SSD pueden ser construidos a partir de memoria de acceso aleatorio (RAM). Estos dispositivos pueden emplear fuentes de alimentación independientes, tales como baterías, para mantener los datos después de la desconexión de la corriente eléctrica.

· Rendimiento de un SSD
Dependiendo de la generación de SSD en la que nos fijemos, las velocidades de transferencia de información pueden ser de lo más dispares: desde unos 150 MB/s de los primeros SSD comerciales hasta los 500 MB/s en los modelos actuales más punteros.

ocz-vertex-3Aquí hay que tener en mente varios aspectos:
La velocidad de transferencia indicada por el fabricante no suele corresponder a la de un uso real. Ellos realizan pruebas (benchmarks) que determinan la velocidad en un tipo muy concreto de información, generalmente bloques leídos de forma secuencial. En la realidad la información suele estar dispersa por diversos bloques de la memoria.
Las velocidades indicadas por el fabricante suelen ser, además, una cota superior teórica. En la realidad el rendimiento disminuye sustancialmente. También es cierto que a mayor límite superior, mejor funcionamiento general tendrá la unidad.
Generalmente existen diferencias entre la velocidad de lectura y la de escritura, y en algunos casos ambas suelen ser bastante amplias. Si vamos a utilizar el SSD para el sistema operativo (y poco más) lo ideal es que lea muy bien, aunque una buena escritura nunca está de más. Hay que encontrar un equilibrio
El chipset de un SSD se ha convertido en una pieza fundamental en un SSD. Uno de los mejores y más conocidos de la última generación es la familia de los Sandforce SF-2000.
Debemos buscar un SSD puntero bajo SATA3 (en torno a los 450-500 MB/s teóricos según el fabricante) para un equipo de nueva adquisición, y un SSD de gama media y SATA2 (entre 200 y 300 MB/s) si lo que queremos es actualizar un equipo con unos pocos años a sus espaldas.

Evidentemente esto puede cambiar radicalmente dependiendo del contexto del equipo, su uso, el software que utilice y su estructura de ficheros, el sistema operativo e incluso el cómo interacciona el usuario con su computadora. No es, ni mucho menos, una decisión trivial y universal.

Fuente: Xataka y Wikipedia
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WIFI, curiosidades a tener en cuenta

· Relación entre wifi e Internet
Muchos usuarios no son conscientes de que su WiFi puede suponer un cuello de botella para la navegación web. Si tenemos una ADSL de las más rápidas pero nuestro WiFi logra bajas tasas de transferencia por culpa de una mala configuración, un estándar anticuado o un elevado nivel de interferencias, veremos cómo logramos mejorar la navegación solo con conectarnos por cable. Aun así, nuestra recomendación siempre es optar por un punto de acceso WiFi dedicado de alta calidad e independiente del que integran los routers ADSL actuales.

Salvo casos concretos, lo habitual es que la parte WiFi de muchos routers de bajo coste no sea un ejemplo de compatibilidad y calidad.

Por ello, podemos desactivar el WiFI del router ADSL e instalar un punto de acceso WiFi de gama alta como el Airport Expreme de Apple, o los que ofrecen empresas del nivel de Linksys, Netgear o D-Link.

Al elegir uno de estos puntos de acceso es importante comprobar que soporta el estándar 802.11n (hasta 300 Mbps), y cuentan con antenas internas o externas que empleen tecnología MIMO. Con ello, además de olvidarnos del cuello de botella en el WiFI siempre que nuestros equipos soporten dicho estándar (los portátiles vendidos durante el último año-año y medio suelen ofrecerlo), mejoraremos la cobertura de la red inalámbrica.

· Salta de banda
Siguiendo con la idea del punto anterior, si montamos un punto de acceso WiFi dedicado e independiente del router ADSL, es muy interesante que sea de tipo dual. Es decir, que permita funcionar en la banda de los 5 y 2,4 GHz.

La razón es que si vivimos rodeados de las redes WiFi de otros vecinos, estaremos sometidos a las interferencias y saturación de canales que provocan estas WiFi que nos rodean y que, la práctica mayoría de ellas, funcionan hoy día a 2,4 GHz. En estos casos, la mejor solución es utilizar un punto de acceso con soporte en la banda de los 5 GHz, con lo que automáticamente trabajaremos en una frecuencia diferente sin apenas canales utilizados.

Eso sí, de nuevo necesitaremos que nuestros portátiles soporten dicha frecuencia de funcionamiento, algo que ofrecen la mayoría de los comercializados durante los últimos 12-24 meses. Si es así, nuestra WiFi operará mejor y más rápido que en la banda de 2,4 GHz, amén de tener un funcionamiento más estable con tasas de transferencia sostenidas.

· Mejoras en la cobertura
También puede darse el caso de que, a pesar de tener una buena conexión y un WiFi de última generación sin interferencias cercanas, nuestra velocidad de enlace con el punto de acceso sea escasa. Si nos fijamos en el icono de la barra de tareas de Windows que hace referencia la conexión inalámbrica y pinchamos sobre él, se desplegará una lista con todas las redes detectadas a nuestro alrededor y su nivel de cobertura.

Aquí lo importante es saber que, a menos cobertura, menor velocidad de transmisión. Por ello, si vivimos en una casa grande, con muchos obstáculos arquitectónicos o con varios pisos, podemos encontrarnos con que la señal llega hasta nosotros de manera muy débil y con tasas de transferencia mínimas.

Para resolverlo, podemos optar por varias alternativas. La primera es reubicar el router WiFi en un lugar más cercano a nosotros (por ejemplo en una planta intermedia o en la parte superior de una estantería). La segunda es instalar en nuestro router WiFi una antena de mayor ganancia.

Para ello la única condición indispensable es que la antena del encaminador sea extraíble. En ese caso, podremos buscar una antena omnidireccional con una ganancia mínima en torno a los 10-15 dBi en tiendas on-line. Los precios son razonables (25-30 €) y a cambio lograremos ampliar la zona de cobertura de nuestra red inalámbrica y mejorar la velocidad.

· Evitar interferencias cambiando de canal
La ingente cantidad de usuarios que hoy en día hace uso de una red WiFi es tan alta que es fácil que tengamos problemas con nuestra conexión, esto otorga a un elemento que antes no era muy conocido un papel de mucho protagonismo. Hablamos del canal WiFi. Si una red es el trayecto desde un router hasta un dispositivo, cada canal WiFi es un camino distinto para realizar ese trayecto. Por tanto, si todos los vecinos del edificio están usando el mismo camino, la velocidad será menor.

Debido a esto, elegir el canal WiFi correcto se convierte en una tarea imprescindible si queremos sacar el máximo jugo posible a nuestra conexión a Internet. Por eso, vamos a aprender a saber cuál es el canal perfecto y a configurarlo a partir de un ejemplo con un router concreto. Haremos uso del programa inSSIDer, un software libre, disponible para Windows y Linux, que nos ayudará durante el proceso.

Elegir el canal WiFi supone tener muy presente ciertos detalles. Las redes actuales en Europa se dividen en trece canales útiles y la frecuencia de cada uno de ellos se solapa con la de los cuatro adyacentes, es decir, los dos anteriores y los dos posteriores. Por ello, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo ideal es alejarse cinco canales de los más ocupados.

Lo explicamos con un ejemplo. El canal 1 también ocupa en cierta medida los canales 2 y 3. El 5 ocupa también los canales 3 y 4. Por ello, el canal 1 y el 5, que distan cuatro canales, interfieren entre ellos en el 3. Dicho esto, el 1 parece una elección muy inteligente, puesto que no tiene anteriores, solo posteriores. El problema es que son ya muchas las operadoras que regalan el router con ese canal preconfigurado. Lo mismo sucede con el canal 6, que también es muy elegido por alejarse cinco canales del 1. E igual con el 12 y el 13.

Así, lo mejor es ver qué situación específica tenemos cada uno de nosotros. También se puede configurar la elección de canal como automática. Pero esto no es nada recomendable, puesto que elige el canal WiFi más libre, aunque esté al lado de uno muy ocupado.
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NAS, que és y qué podemos hacer con él

· Definición y características
Un NAS, servidor de acceso a la red ( Network Access Server, por sus siglas en inglés ), es un sistema de almacenamiento digital pensado para conectarse a la red y dar servicio a ordenadores y servidores compartiendo datos. En definitiva, un sistema NAS es un lugar de almacenamiento de ficheros centralizado.NAS Es básicamente un disco duro con conexión a la red con su propio sistema operativo ( muy básico, no como el que tendríamos instalado en nuestro ordenador ) y alimentador externo.

Cada vez es más común la utilización de un NAS en pequeñas y medianas empresas ya que ofrecen un sistema de almacenamiento de archivos centralizado en el caso de que no se pueda disponer de servidor o simplemente de un sistema de almacenamiento de copias de seguridad del mismo servidor y/o de sus estaciones de trabajo.

Poseen un robusto sistema de archivos por la que el porcentaje de que algún archivo resulte dañado por alguna operación de entrada/salida sea realmente muy bajo. Además, la gran mayoria de NAS del mercado poseen un mínimo de 2 bahías para almacenar discos duros mecánicos y pueden configurarse en modo RAID 0 o espejo, que no es más que un sistema en el que múltiples discos duros actuan como uno sólo replicándose los datos entre sí, ello reduce drásticamente la posible pérdida de datos por fallo del aparato o de uno de sus discos.NAS

Se pueden crear niveles de acceso a usuarios como los harías en un servidor, como por ejemplo dar permisos de lectura y escritura a un grupo de usuarios en una carpeta, sólo de lectura a otros o impedir el acceso a según que carpetas al resto de los usuarios. Además cada usuario con su contraseña podría acceder también desde fuera de la oficina al NAS como si estuviera presente en ella desde el ordenador de su casa o incluso desde su teléfono mobil.

Pueden incorporar un procesador de 1 a 2 Ghz, 512Mb a 1 Gb de RAM, una conexión a red muy rápida (1 GigaBit) necesaria para compartir contenidos de manera fluida, todo tipo de conectores para enchufarlo a la televisión, a la cadena de sonido, etc. etc. Incluso hay modelos que pueden llegar a 36 TB de datos, aunque lo normal suele ser 1 o 2 TB para otros más económicos.



·¿Qué puedes hacer con un sistema NAS en casa?
Los servicios que ofrece un sistema NAS para el hogar son variados, mucho más allá del simple almacenamiento de ficheros, ya que incorporan el software necesario para realizar muchas tareas sin depender de nuestro ordenador:

Servidor de películas y música para todo tipos de dispositivos (ordenadores, tabletas, smartphones).
Descarga de archivos P2P: Emule, bitTorrent, etc.
Acceder a tus películas y fotos desde Internet.
Si tienes una aplicación web (con PHP y MySQL) puedes usarlo como servidor (hosting)
Copias de seguridad automáticas

·¿Qué puedes hacer con un sistema NAS en una empresa?
Los servicios que podría ofrecernos un sistema NAS en nuestra oficina o negocio podría ser los siguientes:

Servidor de archivos para todo tipos de equipos ( PC´s, MAC, SmartPhones, Tablets ...)
Servidor de impresión ( puede conectarse una impresora USB y compartirla en la red sin necesidad de ningún equipo )
Acceder a los datos desde Internet con su nivel de usuario mediante FTP.
Sistema de copias de seguridad automáticas del servidor y de las estaciones.
Si tienes una aplicación web (con PHP y MySQL) puedes usarlo como servidor (hosting)


·Un estándar para unirlos a todos
Si queremos que todos nuestros dispositivos sean capaces de acceder a los contenidos de la NAS y reproducir música, películas y demás contenidos digitales, se necesita que todos hablen un lenguaje común: DLNA.

Mediante DLNA, es posible que nuestros ordenadores, smartphones y demás gadgets de nuestro hogar se puedan conectar entre sí para compartir contenidos de una forma sencilla a través de un cable de red o de manera inalámbrica.

De esta manera nuestros archivos multimedia estarán en un sólo sitio y el resto de dispositivos se conectarán automáticamente y podrán reproducirla. Esto es especialmente útil en móviles que no tienen la suficiente capacidad de almacenamiento para guardar los gigas y gigas de música y películas que solemos tener hoy en día en nuestra casa.

Fuente: Xatakaon

Una de los más versátiles métodos de copias de seguridad que implementa nuestro Servicio Técnico Informático
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El ordenador pita y no arranca

Lo primero que hace un ordenador al arrancar es realizar un testeo de los componentes conectados en la placa base para verificar su funcionamiento. Siempre que lo encendamos el modo que tiene la placa base de transmitir el estado del sistema es por medio de pitidos. Aquí tenemos algunos:

- Ningún pitido: No hay suministro eléctrico, el “Speaker” no funciona o no esta bien conectado, otro error de suministro eléctrico ( ej. fuente de alimentación estropeada )

- Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta estropeada.

- Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.



- Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada.

- Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar.

- Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa.


- Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica.

- Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.

- Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.

- Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador.

- Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento.

- Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado.

- Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo.

- Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM.

- Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM.
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