martes, 25 de febrero de 2014

Modelo ISO

Modelo ISO
En 1978, International Standards Organization (ISO) introdujo el modelo ISO para sistemas abiertos de interconexión (OSI) como un primer paso hacia la estandarización internacional de los diversos protocolos necesarios para la comunicación de red.

El modelo OSI ISO
Se diseñó para establecer los estándares de comunicaciones de datos que promuevan interoperabilidad multiproveedor.
Consta de siete capas, con un conjunto específico de funciones de red asignado a cada capa y directrices para la implementación de las interfaces entre las capas.

Cada capa del modelo OSI puede verse como un módulo independiente. (En teoría) también puede utilizar un protocolo para otra en la misma capa sin que afecten al funcionamiento de las capas por encima o por debajo.


Los principios que llevó a la creación de siete capas son:

Debe crearse una capa sólo donde se requiere un nivel de abstracción.

Cada capa debe realizar una función bien definida.

La función de cada capa debe elegirse con miras a definir protocolos estandarizados internacionalmente.

Para minimizar el flujo de información a través de las interfaces se deben elegir los límites de la capa.


El número de capas debe ser lo suficientemente grande como para que distintas funciones no necesiten trabajar necesariamente sobre una misma capa y lo suficientemente pequeño como para que la arquitectura no sea difícil de manejar.


Definición de las 7 capas
CAPA FÍSICA
La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las señales hacia el resto de capas superiores.
CAPA DE RED
La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores.
CAPA DE VÍNCULO DE DATOS
La capa de vínculo de datos ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Para ello, la capa de vínculo de datos proporciona:
CAPA DE TRANSPORTE
La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares.


CAPA DE SESIÓN
La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona:


·Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión.
·Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de nombres, el registro, etc.
CAPA DE PRESENTACIÓN
La capa de presentación da formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de la aplicación en la estación receptora.

CAPA DE APLICACIÓN

El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia:


·Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos
·Acceso a archivos remotos
·Acceso a la impresora remota
·Comunicación entre procesos
·Administración de la red
·Servicios de directorio
·Mensajería electrónica (como correo)
·Terminales virtuales de red


Clasificación de dispositivos de interconexión de redes

Clasificación de dispositivos de interconexión de redes.
Categorías

Repetidor: Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable.
Un repetidor debe utilizarse cuando una computadora está ubicada a más de 90 metros del punto de acceso de la red, un dispositivo llamado repetidor será necesario para mantener una señal que sea lo suficientemente fuerte para mantener la comunicación de red. Si bien puedes comprar un repetidor para garantizar la señal en niveles adecuados, puedes utilizar un router económico, de tu colección de piezas de red, que puede servir como repetidor.
Un repetidor de señal se usa para extender el alcance de una red inalámbrica. Se conecta mediante cable Ethernet al modem/router.

Ventajas:
Los repetidores son de bajo costo, por lo que representan la manera más económica de extender una red Ethernet.


Puentes: Un puente es un dispositivo de hardware utilizado para conectar dos redes que funcionan con el mismo protocolo. A diferencia de un repetidor, que funciona en el nivel físico, el puente funciona en el nivel lógico (en la capa 2 del modelo OSI). Esto significa que puede filtrar tramas para permitir sólo el paso de aquellas cuyas direcciones de destino se correspondan con un equipo ubicado del otro lado del puente.
Un puente funciona en la capa de enlace de datos del modelo OSI, es decir que funciona con las direcciones físicas de los equipos. En realidad, el puente está conectado a varias redes de área local, denominadas segmentos.

Ventajas:
Es, en general, un dispositivo de bajo precio.
Aísla dominios de colisión al segmentar la red.
No necesita configuración previa.
Control de acceso y capacidad de gestión de la red.


Encaminadores: El encaminador, también denominado router, es un dispositivo que permite interconectar redes que operan con una capa de red diferente. Como funciona a nivel de red los protocolos de comunicación en los niveles superiores, a ambos lados del encaminador, deben ser iguales.
En una red de área extensa, cualquiera de las estaciones intermedias en la transmisión de un mensaje se considera un encaminador. Por ello, al recibir un paquete, debe extraer de éste la dirección del destinatario y decidir cuál es la mejor ruta, a partir del algoritmo y tabla de encaminamiento que utilice. Además un encaminador dispone de sus propias direcciones a nivel de red.
Un encaminador necesita de una serie de parámetros básicos para que pueda funcionar correctamente, como son:
Direcciones de los puertos y redes a las que está conectado.
Algoritmos de encaminamiento que va a utilizar.
Tablas de encaminamiento estáticas para configurar rutas fijas en la red.
Ventajas:
Seguridad. Permiten el aislamiento de tráfico, y los mecanismos de encaminamiento facilitan el proceso de localización de fallos en la red.
    * Flexibilidad. Las redes interconectadas con router no están limitadas en su topología, siendo estas redes de mayor extensión y más complejas que las redes enlazadas con bridge.
    * Soporte de Protocolos. Son dependientes de los protocolos utilizados, aprovechando de una forma eficiente la información de cabecera de los paquetes de red.
    * Relación Precio / Eficiencia. El coste es superior al de otros dispositivos, en términos de precio de compra, pero no en términos de explotación y mantenimiento para redes de una complejidad mayor.
    * Control de Flujo y Encaminamiento. Utilizan algoritmos de encaminamiento adaptativos (RIP, OSPF, etc), que gestionan la congestión del tráfico con un control de flujo que redirige hacia rutas alternativas menos congestionadas.



Pasarela:
Una pasarela, puerta de enlace o gateway es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino.
El gateway o «puerta de enlace» es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP (NAT: Network Address Translation). Esta capacidad de traducción de direcciones permite aplicar una técnica llamada IP Masquerading (enmascaramiento de IP), usada muy a menudo para dar acceso a Internet a los equipos de una red de área local compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única dirección IP externa.

Ventajas:
Simplifican la gestión de red.

Permiten la conversión de protocolos.


martes, 18 de febrero de 2014

Principales componentes de una red

Hub, concentrador o switch


Un hub de red o un repetidor hub es un dispositivo que sirve para conectar múltiples dispositivos mediante cables cruzados o fibra óptica, y haciéndolos funcionar como un único segmento de red. Los hub funcionan en la capa física  del modelo OSI y funciona como una especie de repetidor multipuerto. Los hub repetidores también participan en la detección de colisiones, enviando una señal de congestión a todos los puertos si detecta una de estas colisiones. La disponibilidad de switches de red a precios muy bajos, han dejado a los hub bastante obsoletos, aunque todavía se pueden ver en algunas instalaciones antiguas o es ciertas situaciones donde se ha preferido poner uno de estos aparatos.

Lo cierto es que un hub es un dispositivo de red que no es sofisticado en absoluto. Los hub no gestionan nada del tráfico que pasa a través de el, y cualquier paquete que entra por un puerto es difundido a todos los demás puertos.

Clasificación de redes de computadoras: LAN, MAN, WAN

Clasificación de redes de computadoras: LAN, MAN, WAN

*      LAN significa Red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet).

El medio de transmisión físico para una LAN por cable implica cables, principalmente de par trenzado, o bien, fibra óptica. Un cable de par trenzado consiste en ocho cables que forman cuatro pares de cables de cobre trenzados, y se utiliza con conectores RJ-45 y sockets. La longitud máxima de un cable de par trenzado es de 100 metros, mientras que para la fibra, el máximo varía entre 10 km y 70 km, dependiendo del tipo. En función del tipo de cables de par trenzado o de fibra óptica que se utilicen, actualmente las velocidades de datos pueden oscilar entre 100 Mbit/s y 10.000 Mbit/s.



*    Una MAN (Red de área metropolitana) conecta diversas LAN cercanas geográficamente, en un área de alrededor de cincuenta kilómetros entre sí a alta velocidad. Por lo tanto, una MAN permite que dos nodos remotos se comuniquen como si fueran parte de la misma red de área local. Una MAN está compuesta por conmutadores o routers conectados entre sí con conexiones de alta velocidad (generalmente cables de fibra óptica).

Las redes de área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor de 4 km. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos.




*     WAN es la sigla de Wide Area N etwork, una expresión en lengua inglesa que puede traducirse como Red de Área Amplia. Esto quiere decir que la red WAN es un tipo de red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo que le permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país.
Una red de área amplia, WAN, es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente.
Un ejemplo de este tipo de redes sería RedIRIS, Internet o cualquier red en la cual no estén en un mismo edificio todos sus miembros.

Datos Interesantes

Longitud máxima para un cable estructurado
El cableado estructurado consiste en el tendido de cable de par trenzado UTP / STP en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local.
 Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial.
·         La longitud máxima de cada segmento de red.
·         La presencia de interferencias electromagnéticas.
En general, la longitud dependerá de la norma que utilices y por ende de la frecuencia de transmisión. Cat6 se desarrolló en realidad para 1000Btx, por lo que si estas en 100Bt debería estar bien.

Las normas comunes son:
10Bt:Ethernet , 100Bt:Fast Ethernet, 1000Btx:Gigabit Ethernet, ATM a 155Mbps (STM1 en SDH).
Recuerda que además están las normas T, T2, T4 y Tx.
Considerando iguales frecuencias de transmisión para 100Bt:
Las distancias recomendadas de CAT5 son:
100 pié o 31 mt máximo desde el Patch Panel al Plug Rj45
328 pié o 100 mt máximo entre Hubs, routers o switches y sus combinaciones.
Y las distancias recomendadas de CAT6 son:
150 pié o 46 mt máximo desde el Patch Panel al Plug Rj45
492 pié o 150 mt máximo entre Hubs, routers o switches y sus combinaciones.
Nodo:
En informática y en telecomunicación, de forma muy general, un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que influyen  en el mismo lugar. Ahora bien, dentro de la informática la palabra nodo puede referirse a conceptos diferentes según el ámbito en el que nos movamos:

En redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es Internet, cada servidor constituye también un nodo.
Token:
Un token o también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación. Ejemplos de tokens podrían ser palabras clave (if, else, while, int, ...), identificadores, números, signos, o un operador de varios caracteres.
Son los elementos más básicos sobre los cuales se desarrolla toda traducción de un programa, surgen en la primera fase, llamada análisis léxico, sin embargo se siguen utilizando en las siguientes fases (análisis sintáctico y análisis semántico) antes de perderse en la fase de síntesis.




lunes, 17 de febrero de 2014

Maquetas,Topologias de red

Topologia de anillo

Topologia de arbol


                                                                     Topologia de Bus

Topologia Totalmente conexa


Topologia de doble anillo


                                                                    Topologia de estrella

                                                                  Totalmente conexa

Topologia de malla


miércoles, 5 de febrero de 2014

Forma de Evaluación

Evaluación Parcial

Practicas     30%        
Tareas         30%          
Examen       25%          
Actitudinal   15%

Evaluación Semestral

Portafolio (Digital/Virtual)     25%
Parciales                              50%
Proyecto                              25%

Bienvenida

Hola a todos, en este blog podrán ver un poco de lo que trata el submódulo 5.1 Construir una red de área local esperemos y sea de su agrado y que toda la información que estemos publicando les sea de mucha utilidad.
Desde aquí los invitamos a participar con nosotros o escribir sus comentarios gracias.