martes, 25 de marzo de 2014

25 de marzo del 2014



Protocolos de Red

Es un conjunto o serie de normas que tiene como unica finalidad que los miembros de una red puedan entenderse o comunicarse.
El modelo de red que creo la organizacion OSI asegura la mayor compatibilidad entre los distintos tipos de tecnologias entre redes. El modelo tambien define que la informacion que viaja por la red se denomina paquete, datos o paquete de datos y fluye por la red de un elemento (origen) a otro destino. Utiliza algo para su correcto envio y recibimiento por el destinatario y en caso de haber una falla o haber sido enviado erroneamente, este paquete puede ser reenviado

Modelo OSI



Aplicación: Es la mas cercana al software, es la encargada de suministrar los servicios de red a las aplicaciones del usuario. Sincroniza y establece acuerdos sobre los procesos de recuperacion de errores cuidando la integridad de los datos. Establece una interfaz con el usuario en su computadora.
Presentacion: Tiene la finalidad de garantizar que la informacion que envia la capa de aplicacion de un sistema pueda ser leida por la capa de aplicacion de otro, incluso puede traducir entre varios formatos de datos para utilizar 1 solo formato comun a todos ellos.
Esta capa puede cifrar los datos si asi lo requiere la aplicacion utilizada en la capa de aplicacion,
Sesion: Es la encargada de administrar y finalizar las sesiones de 2 equipos que logicamente se estan comunicando, administra tambien los (terminar)
Transporte: En esta capa se segmenta los datos del emisor y los reensambla en el receptro, detecta y corrije los posibles errores de transporte de datos y asegura la confincialidad de los mismos. Esta capa se encarga de controlar el flujo de datos entre nodos, los datos no solo deben entregarse sin errores sino tambien en un orden o secuencia establecido. Tambien se encarga de controlar el tamaño de los paquetes para que cumplan con los requerimientos establecidos para las capas inferiores del conjunto de protocolos.
Red: Se encarga del direccionamiento y mejor enrutamiento entre los 2 host o equipo. Tambien se encarga de mantener la conectividad.
Enlace de Datos: Proporciona un transito de datos viable, ordena las tramas y el control de flujo. El tipo de trama que genera la capa de enlace de datos dependera de la arquitectura de red que se este utilizando.
Fisico: En esta capa define las caracteristicas electricas y mecanicas para activar, mantener y desactivar el enlace fisico entre sistemas finales.

Este tipo de modelo se empezó a usar a partir del año 84.

Protocolo TCP/IP

Transmisión               Internet
Control                      Protocol
Protocol                            


Es un conjunto de reglas establecidas entre 2 dispositivos con la finalidad de permitir una comunicacion fluida y fiable entre ambos dispositivos.
El protocolo TCP/IP toma el nombre de 2 protocolos muy importantes como son Transmision Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Estos 2 protocolos reagrupan una serie de ellos y es considerado como la base de Internet puesto que enlaza computadoras centrales sobre grandes redes de area local y de redes extensas. Fue mostrado por 1° vez por el departamento de defensa de Estados Unidos en el año 1972.
Este protocolo esta formado por capas:




Aplicación: Es el nivel mas alto de la jerarquía, la integran las operaciones o programas, procesos, protocolos, y servicios tales como FTP (Transferencia de archivos), SMTP (Correo electrónico), HTTP (Navegación Web),. TELNET (Comunicación con otro host). La unidad de datos manejada por esta capa se denomina mensaje. Estos mensajes se componen por una cabecera de información y control de la propia aplicación que los creo e igualmente pueden llevar datos correspondientes al usuario

Transporte: Es el responsable del transporte de los mensajes creados en el nivel de aplicación. Intervienen 2 partes del software que protocolo:

-TCP (Transmisión Control Protocol)
-UDP (User´s Datagram Protocol)

Tanto TCP como UDP pueden aceptar los mensajes que le llegan de la capa aplicación y estos son segmentados en unidades mas pequeñas a las que se le añade una cabecera de información que incluye códigos capaces de identificar los procesos de aplicación de extremo a extremo. Cada parte resultante de la segmentación del mensaje se denomina segmento TCP si la realizo TCP, en cambio si la segmentación la hizo UDP se llama DATAGRAMA. En TCP existe un control de errores físicos, detecta y repara si un segmento a cambiado físicamente algún BIT y a nivel lógico detecta y consigue segmentos perdidos y desordenados. También establece un control de flujo e impide que una unidad pueda transmitir a mayor velocidad que la otra recibe.
Si el transporte de datos lo realiza UDP cada datagrama se trata como unidad independiente y no se realiza ningún tipo de control de errores lógicos, solo existe el control físico pero sin recuperación.


Internet: Esta capa es la encargada del encantamiento de los segmentos y datagramas que fueron la capa de transporte. Es en esta capa donde se ejecuta el protocolo denominado IP (Internet Protocol).
IP admite los segmentos TCP o los datagramas UDP y les añade una cabecera, al unir esta cabecera la unidad resultante se denomina datagrama IP o paquete IP.

Interfaz de Red:.Es la responsable de intercambiar datagramas. 2 unidades contiguas. Es el nivel mas bajo
Trama .- Una vez que esta añadida, el datagrama IP pasa a llamarse encapsulado, una trama por cada datagrama.


Hardware:
Es la responsable del acceso al medio físico que interconexionan unas unidades con otra. En esta capa no se altera la trama por lo que no tiene ningún protocolo de comunicación, simplemente fluye la señal por ella.



martes, 11 de marzo de 2014

11 de marzo 2014


Red

Concepto de red

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.

Finalidad y aplicaciones de red

La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas básicamente para compartir información y recursos.

Cable BNC

Los conectores BNC (Bayonet-Neill-Concelman o British Naval Connector) son conectores para cables coaxiales. La familia BNC está compuesta por los siguientes elementos:

Conector de cable BNC: está soldado o incrustado en el extremo del cable.

Conector en T BNC: conecta la tarjeta de red del equipo al cable de red.
Alargador BNC: une dos cables coaxiales para hacer un cable más extenso.

Terminadores BNC: ubicados en ambos extremos de un cable bus para absorber señales perdidas. Tiene la conexión a tierra. Una red de bus no puede funcionar sin ellos. Estaría fuera de servicio.

Modos de transmisión

Una transmisión dada en un canal de comunicaciones entre dos equipos puede ocurrir de diferentes maneras. La transmisión está caracterizada por: la dirección de los intercambios el modo de transmisión: el número de bits enviados simultáneamente la sincronización entre el transmisor y el receptor

Conexiones simples, semidúplex y dúplex totales
Existen 3 modos de transmisión diferentes caracterizados de acuerdo a la dirección de los intercambios:

Una conexión simple, es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones (por ejemplo: desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo...).

Una conexión semidúplex (a veces denominada una conexión alternativa o semi-dúplex) es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea.



Una conexión dúplex total es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo; esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión.
                              


Transmisión en serie y paralela
El modo de transmisión se refiere al número de unidades de información (bits) elementales que se pueden traducir simultáneamente a través de los canales de comunicación. De hecho, los procesadores (y por lo tanto, los equipos en general) nunca procesan (en el caso de los procesadores actuales) un solo bit al mismo tiempo. Generalmente son capaces de procesar varios (la mayoría de las veces 8 bits: un byte) y por este motivo, las conexiones básicas en un equipo son conexiones paralelas.
                                      
Conexión paralela
Las conexiones paralelas consisten en transmisiones simultáneas de N cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales N (un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico). La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente requiere 10 alambres.


Estos canales pueden ser:
N líneas físicas: en cuyo caso cada bit se envía en una línea física (motivo por el cual un cable paralelo está compuesto por varios alambres dentro de un cable cinta)una línea física dividida en varios subcanales, resultante de la división del ancho de banda. En este caso, cada bit se envía en una frecuencia diferente...
Debido a que los alambres conductores están uno muy cerca del otro en el cable cinta, puede haber interferencias (particularmente en altas velocidades) y degradación de la calidad en la señal...
                                         
Conexión en serie
En una conexión en serie, los datos se transmiten de a un bit por vez a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario.



Estas operaciones son realizadas por un controlador de comunicaciones (normalmente un chip UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Transmisor Receptor Asincrónico Universal)). El controlador de comunicaciones trabaja de la siguiente manera:
La transformación paralela-en serie se realiza utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, que trabaja conjuntamente con un reloj, desplazará el registro (que contiene todos los datos presentados en paralelo) hacia la izquierda y luego, transmitirá el bit más significativo (el que se encuentra más a la izquierda) y así sucesivamente:



La transformación en serie-paralela se realiza casi de la misma manera utilizando un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento desplaza el registro hacia la izquierda cada vez que recibe un bit, y luego, transmite el registro entero en paralelo cuando está completo:


Topologías de Red 
La topología hace referencia a la forma de un red. La topología muestra cómo los diferentes nodos están conectados entre sí, y la forma de cómo se comunican está determinada por la topología de la red. Las topologías pueden ser físicas o lógicas.

Topología en Malla:
Los dispositivos están conectado en muchas interconexiones redundantes entre nodos de la red. En una verdadera topología en malla, cada nodo tiene una conexión con cada otro nodo de la red. Ver Topología en Malla.

Topología en Estrella:
Todos los dispositivos están conectados a un hub central. Los nodos se comunican en la red a través del hub. Ver Topología en Estrella.

Topología en Bus:
Todos los dispositivos están conectados a un cable central llamado bus o backbone. Ver Topología en Bus.

Topología en Anillo:
Todos los dispositivos están conectados al otro en un bucle cerrado, de esta manera cada dispositivo es conectado directamente con otros dos dispositivos, uno en cada lado de este. Ver Topología en Anillo.

Topología en Árbol:
Es una topología híbrida. Grupos de redes en estrella son conectados a un bus o backbone lineal. Ver Topología en Árbol.


Topologia Mixta
Las topologías mixtas son aquellas en las que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías : bus, estrella o anillo. Principalmente podemos encontrar dos topologías mixtas: Estrella - Bus y Estrella - Anillo.

Topologia Totalmente Conexa


Topologia Doble Anillo





TIPOS DE REDES SEGUN EL AMBITO

Redes de Área Local (LAN)

Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Por ejemplo una oficina o un centro educativo.

Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con objeto de compartir recursos e intercambiar información.

Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas) que de otro modo podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la administración de la red.

Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al que están conectadas todas las máquinas.

Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps.

Tienen bajo retardo y experimentan pocos errores.

Redes de Área Metropolitana (MAN)

Son una versión mayor de la LAN y utilizan una tecnología muy similar.  Actualmente esta clasificación ha caído en desuso, normalmente sólo distinguiremos entre redes LAN y WAN.

Redes de Área Amplia (WAN)

Son redes que se extienden sobre un área geográfica extensa. Contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están conectados por la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas LAN de host acceden a la subred de la WAN por un router. Suelen ser por tanto redes punto a punto.

La subred tiene varios elementos:

- Líneas de comunicación: Mueven bits de una máquina a otra.

- Elementos de conmutación: Máquinas especializadas que conectan dos o más líneas de transmisión. Se suelen llamar encaminadores o routers.

Cada host está después conectado a una LAN en la cual está el encaminador que se encarga de enviar la información por la subred.

Una WAN contiene numerosos cables conectados a un par de encaminadores. Si dos encaminadores que no comparten cable desean comunicarse, han de hacerlo a través de encaminadores intermedios. El paquete se recibe completo en cada uno de los intermedios y se almacena allí hasta que la línea de salida requerida esté libre.

Se pueden establecer WAN en sistemas de satélite o de radio en tierra en los que cada encaminador tiene una antena con la cual poder enviar y recibir la información. Por su naturaleza, las redes de satélite serán de difusión.