SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
FUNDAMENTOS DE REDES
CONCEPTO DE REDES
Una red es un conjunto de dispositivos interconectados físicamente ya sea a través
de vía alámbrica o vía inalámbrica que comparten recursos valiosos, y que se
comunican entre sí a través de reglas y protocolos de comunicación.
El objetivo de la red es hacer que todo software como: los programas, datos, video,
voz, y hardware como: impresoras, PC estén disponibles para cualquier miembro de
la red que así lo requiera.
CLASIFICACION DE LAS REDES
POR LA TECNOLOGIA DE TRANSMISION
 Redes de Difusión (Broadcasting): existe un solo canal o medio de
comunicación, que es compartido por todos los dispositivos de la red.
 Redes de Punto-a-Punto: consisten en múltiples conexiones entre pares
individuales de maquinas.
CLASIFICACION DE LAS REDES
SEGUN SU TAMAÑO Y EXTENSION
REDES LAN
Local Area Network o red de área local es aquella que se expande en un área
relativamente pequeña 3 Km. Comúnmente se encuentra dentro de un edificio o un
conjunto de edificios contiguos. Asimismo, una LAN puede estar conectada con otras
LAN a cualquier distancia por medio de una línea telefónica y ondas de radio. La
Velocidad típica es de 10 y 100 Mbps, 1000Mbps actualmente cientos de Mbps
Una red LAN puede estar formada desde dos computadoras hasta cientos de ellas.
Todas se conectan entre sí por varios medios y topologías.
CLASIFICACION DE LAS REDES
REDES MAN
Metropolitan Area Network o Redes de Área Metropolitana, de tamaño superior a las
LAN, pueden abarcar una ciudad entera y la distancia entre puntos puede ser hasta 160
Km y la velocidad va desde 34 a 155 Mbps. Un ejemplo sería la de que podría crearse
una para unir varios comercios o entidades públicas de una
ciudad.
CLASIFICACION DE LAS REDES
REDES WAN
Wide Area Network, o Redes de Área Extendida, redes de amplio alcance
capaces de cubrir distancias desde un país o un continente. La WAN se
caracteriza por usar líneas telefónicas o satélites conectadas a enrutadores los cuales
conectan a las respectivas subredes. Los servicios lo proveen las empresas proveedoras
de datos, (carriers)
TOPOLOGÍAS DE RED
Los diferentes componentes que van a formar una red se pueden interconectar o
unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un factor fundamental que va a
determinar el rendimiento y la funcionalidad de la red. La disposición de los
diferentes componentes de una red se conoce con el nombre de topología de la
red.
TOPOLOGÍA DE BUS
La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y
no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está
conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente,
aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados.
TOPOLOGÌAS DE RED
TOPOLOGÍA DE ANILLO
Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y
enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos
adyacentes. Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables
en lo que se denomina una cadena margarita. Para que la información pueda
circular, cada estación debe transferir la información a la estación adyacente.
TOPOLOGÌAS DE RED
TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los
enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un
hub, pasa toda la información que circula por la red. La ventaja principal es que
permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente. La
desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la red se desconecta.
MEDIOS DE TRANSMISION DE DATOS
 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS
Son aquellos que utilizan un medio sólido (un cable) para la transmisión.
- Par trenzado
- Cable coaxial
- Fibra óptica
Par Trenzado
Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados,
normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. De acuerdo con la forma
en que se realiza el apantallamiento de los pares trenzados se pueden distinguir
varios tipos de cables de par trenzado, éstos se denominan mediante las siglas UTP,
STP .
Cable UTP (par trenzado no blindado)
 UTP se basa sólo en el efecto de cancelación que
producen los pares trenzados de hilos para limitar
la EMI y la RFI.
 Para reducir la diafonía entre pares del cable UTP,
la cantidad de trenzados en un par de hilos varía.
 Al igual que STP, el cable UTP tiene
especificaciones precisas del número de trenzados
permitidos por unidad de longitud del cable como
medio de networking.
 UTP tiene 4 pares de hilos de cobre de calibre 22 ó
24, tiene una impedancia de 100 ohmios (redes).
CABLE UTP
Cable STP (Par tranzado blindado)
 El cable STP combina las técnicas de blindaje,
cancelación y trenzado de cables.
 STP es resistente contra EMI y RFI sin aumentar
significativamente el peso o tamaño del cable.
 STP tiene las mismas ventajas y desventajas que el
cable de par trenzado no blindado.
 STP brinda mayor protección contra todos los tipos de
interferencia externa, pero es más caro.
 El blindaje NO forma parte del circuito por lo que debe
ser conectado a tierra.
CABLE STP
Cable Coaxial
 El cable coaxial está compuesto por un conductor de
cobre central, el cual está rodeado por una capa de
aislamiento flexible.
 Luego hay una malla de cobre tejida o una hoja
metálica que actúa como segundo alambre del circuito,
y como blindaje del conductor interno.
 Esta segunda capa, o blindaje, reduce la cantidad de
interferencia externa.
 Este blindaje está recubierto por la envoltura del cable.
CABLE COAXIAL
Fibra Óptica
 Es un medio de networking que puede transmite ondas
de luz moduladas.
 Es más costoso que otros medios de networking
 Inmune a la interferencia electromagnética y ofrece
velocidades de datos más altas que los otros medios de
networking.
 Los bits se convierten en haces de luz.
 Las partes que guían la luz en una FO se llaman núcleo y
revestimiento.
 El núcleo es generalmente un vidrio de alta pureza con
un alto índice de refracción.
 El núcleo está recubierto por un revestimiento de vidrio
o plástico con un índice de refracción bajo.
FIBRA OPTICA
Tipos de Fibra Optica
 Modos.- son paquetes de rayos luminosos que
entran a la fibra con ángulos determinados
 Monomodo
 Únicamente un modo se propaga por la fibra
 Soporta mayor longitud que la FO multimodo
 Láser generan las señales luminosas
 Utilizada para conexión entre edificios
Tipos de Fibra Optica
 Multimodo
 Múltiples modos se propagan por la fibra óptica
 Diferentes ángulos significan diferentes distancias
para viajar
 Las transmisiones llegan en tiempos diferentes
 Esto se llama dispersión modal
 La señal luminosa es generada por LEDs
 Utilizada para conexión dentro de los edificios
CONECTORES DE FIBRA ÒPTICA
MEDIOS DE TRANSMISION DE DATOS
MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS
Son aquellos que utilizan el aire para transportar los datos: son los medios
inalámbricos, por Ejemplo:
Ondas de radio. Son capaces de recorrer grandes distancias, atravesando edificios
incluso. Son ondas omnidireccionales: se propagan en todas las direcciones. Su mayor
problema son las interferencias entre usuarios.
Microondas. Estas ondas viajan en línea recta, por lo que emisor y receptor deben
estar alineados cuidadosamente. Tienen dificultades para atravesar edificios. Debido a
la propia curvatura de la tierra, la distancia entre dos repetidores no debe exceder de
unos 80 Kms. de distancia. Es una forma económica para comunicar dos zonas
geográficas mediante dos torres suficientemente altas para que sus extremos sean
visibles.
Infrarrojos. Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos (paredes,
por ejemplo) que están indicadas para transmisiones de corta distancia.
Ondas de luz. Las ondas láser son unidireccionales. Se pueden utilizar para
comunicar dos edificios próximos instalando en cada uno de ellos un emisor láser y
una foto detectora.
Medios de Transmisión: No guiados.
 Ondas electromagnéticas: Infrarrojos, ondas de
radio, microondas
Wireless
son utilizadas en las
telecomunicaciones e
incluyen las ondas de radio
y televisión. Su frecuencia
oscila desde unos pocos
hercios hasta mil millones
de hercios. Se originan en
la oscilación de la carga
eléctrica en las antenas
emisoras (dipolo
radiantes).
Ondas de radio:
Se utilizan en las comunicaciones del radar
o la banda UHF ( Ultra High Frecuency) y
en los hornos de las cocinas. Su frecuencia
va desde los milmillones de hercios hasta
casi el billon
Microondas
TRANSMISIÓN SATELITAL
Tipo de transmisión a usar cuando los puntos origen y destino están
separados por distancias muy grandes. Es una forma de transmisión cara por
lo que es generalmente operada por compañías de telecomunicación. Han
encontrado una gran aplicación en la telefonía y la computación móvil
(VSAT), ya que la red satelital cubre toda la superficie terrestre permitiendo
la conexión desde cualquier parte del planeta.
Fundamentos de redes
Fundamentos de redes
Fundamentos de redes
Fundamentos de redes
Fundamentos de redes

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiadosCuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
Jorge William
 
Capas del modelo tcp blog
Capas del modelo tcp blogCapas del modelo tcp blog
Capas del modelo tcp blog
feriyi43
 
Funcionamiento Del Switch Y Del Router
Funcionamiento Del Switch Y Del RouterFuncionamiento Del Switch Y Del Router
Funcionamiento Del Switch Y Del Router
utch
 
Direcciones ip
Direcciones ipDirecciones ip
Direcciones ip
wsar85
 

La actualidad más candente (20)

Dispositivos de red
Dispositivos de redDispositivos de red
Dispositivos de red
 
Configuración servidores DCHP, DNS y HTTP - Cisco Packet Tracer
Configuración servidores DCHP, DNS y HTTP - Cisco Packet TracerConfiguración servidores DCHP, DNS y HTTP - Cisco Packet Tracer
Configuración servidores DCHP, DNS y HTTP - Cisco Packet Tracer
 
Switch
SwitchSwitch
Switch
 
Redes inalambricas
Redes inalambricasRedes inalambricas
Redes inalambricas
 
Introducción al Direccionamiento IPv6
Introducción al Direccionamiento IPv6Introducción al Direccionamiento IPv6
Introducción al Direccionamiento IPv6
 
Dispositivos De Interconexión de Redes
Dispositivos De Interconexión de  RedesDispositivos De Interconexión de  Redes
Dispositivos De Interconexión de Redes
 
Bridge o puente de red
Bridge o puente de redBridge o puente de red
Bridge o puente de red
 
VlaNs
VlaNsVlaNs
VlaNs
 
Redes conmutadas
Redes conmutadasRedes conmutadas
Redes conmutadas
 
Redes alambricas
Redes alambricas Redes alambricas
Redes alambricas
 
Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiadosCuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
Cuadro comparativo de los medios de transmisión guiados y no guiados
 
Clases de direcciones IP
Clases de direcciones IPClases de direcciones IP
Clases de direcciones IP
 
Capas del modelo tcp blog
Capas del modelo tcp blogCapas del modelo tcp blog
Capas del modelo tcp blog
 
Diapositivas de dispositivos de red
Diapositivas de dispositivos de redDiapositivas de dispositivos de red
Diapositivas de dispositivos de red
 
Bridge 
Bridge Bridge 
Bridge 
 
Redes Tipologías y Topologías
Redes Tipologías y TopologíasRedes Tipologías y Topologías
Redes Tipologías y Topologías
 
Funcionamiento Del Switch Y Del Router
Funcionamiento Del Switch Y Del RouterFuncionamiento Del Switch Y Del Router
Funcionamiento Del Switch Y Del Router
 
Capa de red
Capa de redCapa de red
Capa de red
 
DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA LA INTERCONEXIONES DE REDES
DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA LA INTERCONEXIONES DE REDESDISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA LA INTERCONEXIONES DE REDES
DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA LA INTERCONEXIONES DE REDES
 
Direcciones ip
Direcciones ipDirecciones ip
Direcciones ip
 

Destacado

Clasificación de las redes según la tecnología
Clasificación de las redes según la tecnologíaClasificación de las redes según la tecnología
Clasificación de las redes según la tecnología
jose941
 
Practica 3 - Redes multimedia - Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
Practica 3 - Redes multimedia -  Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookProPractica 3 - Redes multimedia -  Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
Practica 3 - Redes multimedia - Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
Andres
 
Las consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
Las consecuencias del ciberbullying en las redes socialesLas consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
Las consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
Karenn Ruz
 
COMPONENTES DE UNA RED
COMPONENTES DE UNA REDCOMPONENTES DE UNA RED
COMPONENTES DE UNA RED
Yare Zarco
 
Fundamentos de telecomunicaciones
Fundamentos de telecomunicacionesFundamentos de telecomunicaciones
Fundamentos de telecomunicaciones
tecnologico
 
Clasificacion de redes
Clasificacion de redesClasificacion de redes
Clasificacion de redes
johanra
 

Destacado (19)

Clasificación de las redes según la tecnología
Clasificación de las redes según la tecnologíaClasificación de las redes según la tecnología
Clasificación de las redes según la tecnología
 
Tutorial de Instalación de Sistema y Servicios de Red en Lenny Debian 5
Tutorial de Instalación de Sistema y Servicios de Red en Lenny Debian 5Tutorial de Instalación de Sistema y Servicios de Red en Lenny Debian 5
Tutorial de Instalación de Sistema y Servicios de Red en Lenny Debian 5
 
Componentes de una red
Componentes de una redComponentes de una red
Componentes de una red
 
Uso de las redes y apps sociales por las personas menores de edad en Andalucía
Uso de las redes y apps sociales por las personas menores de edad en AndalucíaUso de las redes y apps sociales por las personas menores de edad en Andalucía
Uso de las redes y apps sociales por las personas menores de edad en Andalucía
 
Ciberbullying
CiberbullyingCiberbullying
Ciberbullying
 
Qué es-una-red
Qué es-una-redQué es-una-red
Qué es-una-red
 
Practica 3 Redes Multimedia
Practica 3 Redes MultimediaPractica 3 Redes Multimedia
Practica 3 Redes Multimedia
 
Practica 3 - Redes multimedia - Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
Practica 3 - Redes multimedia -  Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookProPractica 3 - Redes multimedia -  Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
Practica 3 - Redes multimedia - Compartir conexión wifi iphone Vs MacbookPro
 
Las consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
Las consecuencias del ciberbullying en las redes socialesLas consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
Las consecuencias del ciberbullying en las redes sociales
 
Módulo I. Fundamentos de Telecomunicaciones
Módulo I. Fundamentos de TelecomunicacionesMódulo I. Fundamentos de Telecomunicaciones
Módulo I. Fundamentos de Telecomunicaciones
 
REDES NEURONALES ARTIFICIALES HISTORIA Y TEORIA
REDES NEURONALES ARTIFICIALES HISTORIA Y TEORIAREDES NEURONALES ARTIFICIALES HISTORIA Y TEORIA
REDES NEURONALES ARTIFICIALES HISTORIA Y TEORIA
 
Topologias fisicas de redes lan
Topologias fisicas de redes lanTopologias fisicas de redes lan
Topologias fisicas de redes lan
 
Uoc redes-multimedia
Uoc redes-multimediaUoc redes-multimedia
Uoc redes-multimedia
 
Caracteristicas De Una Red De Area Local (
Caracteristicas De Una Red De Area Local (Caracteristicas De Una Red De Area Local (
Caracteristicas De Una Red De Area Local (
 
COMPONENTES DE UNA RED
COMPONENTES DE UNA REDCOMPONENTES DE UNA RED
COMPONENTES DE UNA RED
 
Cable par trenzado
Cable par trenzadoCable par trenzado
Cable par trenzado
 
Sistemas operativos presentacion diapositivas
Sistemas operativos presentacion diapositivasSistemas operativos presentacion diapositivas
Sistemas operativos presentacion diapositivas
 
Fundamentos de telecomunicaciones
Fundamentos de telecomunicacionesFundamentos de telecomunicaciones
Fundamentos de telecomunicaciones
 
Clasificacion de redes
Clasificacion de redesClasificacion de redes
Clasificacion de redes
 

Similar a Fundamentos de redes

Tipos de redes
Tipos de redesTipos de redes
Tipos de redes
scailan
 

Similar a Fundamentos de redes (20)

Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Manual de redes
Manual de redesManual de redes
Manual de redes
 
Tipos de redes
Tipos de redesTipos de redes
Tipos de redes
 
Manual de redes ana
Manual de redes anaManual de redes ana
Manual de redes ana
 
Eduardo gonzalez 1888 medios de transmisión
Eduardo gonzalez 1888 medios de transmisiónEduardo gonzalez 1888 medios de transmisión
Eduardo gonzalez 1888 medios de transmisión
 
Manual de redes
Manual de redesManual de redes
Manual de redes
 
Manual de redes
Manual de redesManual de redes
Manual de redes
 
Manual de Redes
Manual de RedesManual de Redes
Manual de Redes
 
Yazmin redes
Yazmin redesYazmin redes
Yazmin redes
 
Trabajo redes informaticas elizalde
Trabajo redes informaticas elizaldeTrabajo redes informaticas elizalde
Trabajo redes informaticas elizalde
 
Manual de redes
Manual de redes Manual de redes
Manual de redes
 
Manual
ManualManual
Manual
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Manual de redes
Manual de redesManual de redes
Manual de redes
 
Tutorailes de redes
Tutorailes de redesTutorailes de redes
Tutorailes de redes
 
Tutorailes de redes
Tutorailes de redesTutorailes de redes
Tutorailes de redes
 
Manual de redes. equipo 5
Manual de redes. equipo 5Manual de redes. equipo 5
Manual de redes. equipo 5
 
Manual de redes. may
Manual de redes. mayManual de redes. may
Manual de redes. may
 
Joel jimenez
Joel jimenezJoel jimenez
Joel jimenez
 
Manual de redes yair
Manual de redes yairManual de redes yair
Manual de redes yair
 

Más de Redes y Sistemas (6)

Circuito de fuerza
Circuito de fuerzaCircuito de fuerza
Circuito de fuerza
 
001 direccionamiento avanzado ip
001 direccionamiento avanzado ip001 direccionamiento avanzado ip
001 direccionamiento avanzado ip
 
Sistema de bombeo hidroneumatico
Sistema de bombeo hidroneumaticoSistema de bombeo hidroneumatico
Sistema de bombeo hidroneumatico
 
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogenoPrograma básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
Programa básico de mantenimiento preventivo para el grupo electrogeno
 
MANUAL DE DIRED CAD
MANUAL DE DIRED CADMANUAL DE DIRED CAD
MANUAL DE DIRED CAD
 
laboratorios elaxtix
laboratorios elaxtixlaboratorios elaxtix
laboratorios elaxtix
 

Último

Unidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
Unidad V. Disoluciones quimica de las disolucionesUnidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
Unidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
chorantina325
 

Último (6)

¡Descubre el Poder del Masaje Holístico en nuestra Primera Sesión del Seminar...
¡Descubre el Poder del Masaje Holístico en nuestra Primera Sesión del Seminar...¡Descubre el Poder del Masaje Holístico en nuestra Primera Sesión del Seminar...
¡Descubre el Poder del Masaje Holístico en nuestra Primera Sesión del Seminar...
 
Emprende en SPA Segundo día CENEC Mexico
Emprende en SPA Segundo día CENEC MexicoEmprende en SPA Segundo día CENEC Mexico
Emprende en SPA Segundo día CENEC Mexico
 
PPT-HISTORIA-6°-ABC.pptxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
PPT-HISTORIA-6°-ABC.pptxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjPPT-HISTORIA-6°-ABC.pptxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
PPT-HISTORIA-6°-ABC.pptxjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
Unidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
Unidad V. Disoluciones quimica de las disolucionesUnidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
Unidad V. Disoluciones quimica de las disoluciones
 
Corte de luz 2024 Guayaquil Guayas ecuad
Corte de luz 2024 Guayaquil Guayas ecuadCorte de luz 2024 Guayaquil Guayas ecuad
Corte de luz 2024 Guayaquil Guayas ecuad
 
Las redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digitalLas redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digital
 

Fundamentos de redes

  • 1. FUNDAMENTOS DE REDES CONCEPTO DE REDES Una red es un conjunto de dispositivos interconectados físicamente ya sea a través de vía alámbrica o vía inalámbrica que comparten recursos valiosos, y que se comunican entre sí a través de reglas y protocolos de comunicación. El objetivo de la red es hacer que todo software como: los programas, datos, video, voz, y hardware como: impresoras, PC estén disponibles para cualquier miembro de la red que así lo requiera.
  • 2. CLASIFICACION DE LAS REDES POR LA TECNOLOGIA DE TRANSMISION  Redes de Difusión (Broadcasting): existe un solo canal o medio de comunicación, que es compartido por todos los dispositivos de la red.  Redes de Punto-a-Punto: consisten en múltiples conexiones entre pares individuales de maquinas.
  • 3. CLASIFICACION DE LAS REDES SEGUN SU TAMAÑO Y EXTENSION REDES LAN Local Area Network o red de área local es aquella que se expande en un área relativamente pequeña 3 Km. Comúnmente se encuentra dentro de un edificio o un conjunto de edificios contiguos. Asimismo, una LAN puede estar conectada con otras LAN a cualquier distancia por medio de una línea telefónica y ondas de radio. La Velocidad típica es de 10 y 100 Mbps, 1000Mbps actualmente cientos de Mbps Una red LAN puede estar formada desde dos computadoras hasta cientos de ellas. Todas se conectan entre sí por varios medios y topologías.
  • 4. CLASIFICACION DE LAS REDES REDES MAN Metropolitan Area Network o Redes de Área Metropolitana, de tamaño superior a las LAN, pueden abarcar una ciudad entera y la distancia entre puntos puede ser hasta 160 Km y la velocidad va desde 34 a 155 Mbps. Un ejemplo sería la de que podría crearse una para unir varios comercios o entidades públicas de una ciudad.
  • 5. CLASIFICACION DE LAS REDES REDES WAN Wide Area Network, o Redes de Área Extendida, redes de amplio alcance capaces de cubrir distancias desde un país o un continente. La WAN se caracteriza por usar líneas telefónicas o satélites conectadas a enrutadores los cuales conectan a las respectivas subredes. Los servicios lo proveen las empresas proveedoras de datos, (carriers)
  • 6. TOPOLOGÍAS DE RED Los diferentes componentes que van a formar una red se pueden interconectar o unir de diferentes formas, siendo la forma elegida un factor fundamental que va a determinar el rendimiento y la funcionalidad de la red. La disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el nombre de topología de la red. TOPOLOGÍA DE BUS La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados.
  • 7. TOPOLOGÌAS DE RED TOPOLOGÍA DE ANILLO Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos adyacentes. Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo que se denomina una cadena margarita. Para que la información pueda circular, cada estación debe transferir la información a la estación adyacente.
  • 8. TOPOLOGÌAS DE RED TOPOLOGÍA EN ESTRELLA La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un hub, pasa toda la información que circula por la red. La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la red se desconecta.
  • 9. MEDIOS DE TRANSMISION DE DATOS  MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Son aquellos que utilizan un medio sólido (un cable) para la transmisión. - Par trenzado - Cable coaxial - Fibra óptica Par Trenzado Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. De acuerdo con la forma en que se realiza el apantallamiento de los pares trenzados se pueden distinguir varios tipos de cables de par trenzado, éstos se denominan mediante las siglas UTP, STP .
  • 10. Cable UTP (par trenzado no blindado)  UTP se basa sólo en el efecto de cancelación que producen los pares trenzados de hilos para limitar la EMI y la RFI.  Para reducir la diafonía entre pares del cable UTP, la cantidad de trenzados en un par de hilos varía.  Al igual que STP, el cable UTP tiene especificaciones precisas del número de trenzados permitidos por unidad de longitud del cable como medio de networking.  UTP tiene 4 pares de hilos de cobre de calibre 22 ó 24, tiene una impedancia de 100 ohmios (redes).
  • 12. Cable STP (Par tranzado blindado)  El cable STP combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de cables.  STP es resistente contra EMI y RFI sin aumentar significativamente el peso o tamaño del cable.  STP tiene las mismas ventajas y desventajas que el cable de par trenzado no blindado.  STP brinda mayor protección contra todos los tipos de interferencia externa, pero es más caro.  El blindaje NO forma parte del circuito por lo que debe ser conectado a tierra.
  • 14. Cable Coaxial  El cable coaxial está compuesto por un conductor de cobre central, el cual está rodeado por una capa de aislamiento flexible.  Luego hay una malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como segundo alambre del circuito, y como blindaje del conductor interno.  Esta segunda capa, o blindaje, reduce la cantidad de interferencia externa.  Este blindaje está recubierto por la envoltura del cable.
  • 16. Fibra Óptica  Es un medio de networking que puede transmite ondas de luz moduladas.  Es más costoso que otros medios de networking  Inmune a la interferencia electromagnética y ofrece velocidades de datos más altas que los otros medios de networking.  Los bits se convierten en haces de luz.  Las partes que guían la luz en una FO se llaman núcleo y revestimiento.  El núcleo es generalmente un vidrio de alta pureza con un alto índice de refracción.  El núcleo está recubierto por un revestimiento de vidrio o plástico con un índice de refracción bajo.
  • 18. Tipos de Fibra Optica  Modos.- son paquetes de rayos luminosos que entran a la fibra con ángulos determinados  Monomodo  Únicamente un modo se propaga por la fibra  Soporta mayor longitud que la FO multimodo  Láser generan las señales luminosas  Utilizada para conexión entre edificios
  • 19. Tipos de Fibra Optica  Multimodo  Múltiples modos se propagan por la fibra óptica  Diferentes ángulos significan diferentes distancias para viajar  Las transmisiones llegan en tiempos diferentes  Esto se llama dispersión modal  La señal luminosa es generada por LEDs  Utilizada para conexión dentro de los edificios
  • 21. MEDIOS DE TRANSMISION DE DATOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS Son aquellos que utilizan el aire para transportar los datos: son los medios inalámbricos, por Ejemplo: Ondas de radio. Son capaces de recorrer grandes distancias, atravesando edificios incluso. Son ondas omnidireccionales: se propagan en todas las direcciones. Su mayor problema son las interferencias entre usuarios. Microondas. Estas ondas viajan en línea recta, por lo que emisor y receptor deben estar alineados cuidadosamente. Tienen dificultades para atravesar edificios. Debido a la propia curvatura de la tierra, la distancia entre dos repetidores no debe exceder de unos 80 Kms. de distancia. Es una forma económica para comunicar dos zonas geográficas mediante dos torres suficientemente altas para que sus extremos sean visibles. Infrarrojos. Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos (paredes, por ejemplo) que están indicadas para transmisiones de corta distancia. Ondas de luz. Las ondas láser son unidireccionales. Se pueden utilizar para comunicar dos edificios próximos instalando en cada uno de ellos un emisor láser y una foto detectora.
  • 22. Medios de Transmisión: No guiados.  Ondas electromagnéticas: Infrarrojos, ondas de radio, microondas Wireless
  • 23. son utilizadas en las telecomunicaciones e incluyen las ondas de radio y televisión. Su frecuencia oscila desde unos pocos hercios hasta mil millones de hercios. Se originan en la oscilación de la carga eléctrica en las antenas emisoras (dipolo radiantes). Ondas de radio:
  • 24. Se utilizan en las comunicaciones del radar o la banda UHF ( Ultra High Frecuency) y en los hornos de las cocinas. Su frecuencia va desde los milmillones de hercios hasta casi el billon Microondas
  • 25. TRANSMISIÓN SATELITAL Tipo de transmisión a usar cuando los puntos origen y destino están separados por distancias muy grandes. Es una forma de transmisión cara por lo que es generalmente operada por compañías de telecomunicación. Han encontrado una gran aplicación en la telefonía y la computación móvil (VSAT), ya que la red satelital cubre toda la superficie terrestre permitiendo la conexión desde cualquier parte del planeta.