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TRANSMISIÓN DE DATOS
DOCENTE: ING. MARCO AURELIO PORRO CHULLI
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA
Vásquez Cieza Lisbeth Alexandra
Gonzales Muñoz Alcira
TRANSMISIÓN DE DATOS
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN
El modelo OSI describe una estructura con siete capas para las actividades de red. Cada capa
tiene asociados uno o más protocolos. Las capas
Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y
jerárquica, a una Interfaz en red de un dispositivo (computadora,
tableta, portátil) que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de
red del modelo TCP/IP. La dirección IP puede cambiar muy a menudo
por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la
red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo,
con el protocolo DHCP). A esta forma de asignación de dirección IP se
denomina también dirección IP dinámica (normalmente abreviado
como IP dinámica). Las direcciones IPv4 se expresan mediante un
número binario de 32 bits permitiendo un espacio de direcciones de
hasta 4.294.967.296 (232) direcciones posibles. Las direcciones IP se
pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32
bits de la dirección en cuatro octetos.PROTOCOLO IP
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
CLASES
CLASE A CLASE B
Esta clase es para las redes muy grandes. Del IP
con un primer octeto a partir de 0 al 127 son parte
de esta clase. Los otros tres octetos son usados
para identificar cada anfitrión. Esto significa que
hay 126 redes de la clase A con 16,777,214 (224 -
2) posibles anfitriones para un total de
2,147,483,648 (231) direcciones únicas del IP. Las
redes de la clase A totalizan la mitad de las
direcciones disponibles totales del IP.
LOOPBACK: La dirección IP 127.0.0.1 se utiliza
como la dirección del loopback. Esto significa que
es utilizada por el ordenador huésped para enviar
un mensaje de nuevo a sí mismo.
La clase B se utiliza para las redes de tamaño
mediano. Las direcciones del IP con un primer
octeto a partir del 128 al 191 son parte de esta
clase. También incluyen el segundo octeto como
parte del identificador neto. Utilizan a los otros
dos octetos para identificar cada anfitrión (host).
Esto significa que hay 16,384 (2^14) redes de la
clase B con 65,534 anfitriones posibles cada uno
para un total de 1,073,741,824 (230) direcciones
únicas del IP. Las redes de la clase B totalizan un
cuarto de las direcciones disponibles totales del IP
y tienen un primer bit con valor de 1 y un segundo
bit con valor de 0 en el primer octeto.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
CLASE C CLASE D
Se utilizan comúnmente para los negocios
pequeños a medianos de tamaño. Las direcciones
del IP con un primer octeto a partir del 192 al 223
son parte de esta clase. Las direcciones de la clase
C también incluyen a segundos y terceros octetos
como parte del identificador neto. Utilizan al
último octeto para identificar cada anfitrión. Esto
significa que hay 2,097,152 (221) redes de la clase
C con 254 (2^8 -2) anfitriones posibles cada uno
para un total de 536,870,912 (229) direcciones
únicas del IP. Las redes de la clase C totalizan un
octavo de las direcciones disponibles totales del IP.
Utilizado para los multicast, la clase D es
levemente diferente de las primeras tres clases.
Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit
con valor de 1, tercer bit con valor de 1 y cuarto
bit con valor de 0. Los otros 28 bits se utilizan
para identificar el grupo de computadoras al que
el mensaje del multicast está dirigido. La clase D
totaliza 1/16ava (268,435,456 o 228) de las
direcciones disponibles del IP.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
CLASE E
La clase E se utiliza para propósitos experimentales
solamente. Como la clase D, es diferente de las primeras
tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit
con valor de 1, tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con
valor de 1. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el
grupo de computadoras que el mensaje del multicast está
dirigido. La clase E totaliza 1/16ava (268,435,456 o 228) de
las direcciones disponibles del IP.
BROADCAST: Los mensajes que se dirigen a todas las
computadoras en una red se envían como broadcast. Estos
mensajes utilizan siempre La dirección IP
255.255.255.255.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
IP DINÁMICA Y FÍSICA
DINÁMICA FÍSICA
IP dinámica es una IP asignada mediante un
servidor DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) al usuario. La IP que se obtiene tiene una
duración máxima determinada. El servidor DHCP
provee parámetros de configuración específicos
para cada cliente que desee participar en la red IP.
Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP
del cliente. Dependiendo de la implementación
concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos para
asignar las direcciones IP:
 Manualmente.
 Automáticamente.
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Una dirección IP fija es una dirección IP asignada
por el usuario de manera manual, o por el servidor
de la red con base en la Dirección MAC del
cliente. Muchas personas confunden IP fija con IP
pública e IP dinámica con IP privada. Una IP
puede ser privada ya sea dinámica o fija como
puede ser IP pública dinámica o fija. Una IP
pública se utiliza generalmente para montar
servidores en internet y necesariamente se desea
que la IP no cambie. Por eso la IP pública se la
configura, habitualmente, de manera fija y no
dinámica.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
RESUMEN
El Internet Protocol (IP) es un protocolo basado en la
transmisión de paquetes utilizado para el intercambio
de datos entre computadoras. IP maneja el
direccionamiento, fragmentación y reensamble de
paquetes. Como protocolo de la capa de red, IP
contiene información de direccionamiento que le
permite a los paquetes ser enrutados correctamente.
Las direcciones IP son cadenas de 32 bits, que para su
representación se separan en 4 grupos de 8 bits cada
uno utilizando base decimal y separados por puntos.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
RECOMENDACIONES
El usuario puede reiniciar el modem o
router para que le sea asignada otra IP y así
evitar las restricciones que muchas webs ponen
a sus servicios gratuitos de descarga o visionado
multimedia en línea.
Existen ciertas direcciones en cada clase de
dirección IP que no están asignadas y que se
denominan direcciones privadas.
Las direcciones privadas pueden ser utilizadas
por los hosts que usan traducción de dirección
de red (NAT) para conectarse a una red pública
o por los hosts que no se conectan a Internet.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
CONCLUSIONES
IP aporta soluciones a los problemas de
crecimiento de Internet.
Incorpora funcionalidades que mejoran
su comportamiento en aspectos de
seguridad y configuración.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS
PROTOCOLO IP
APRECIACIÓN DEL EQUIPO
Con este tema nos hemos podido dar cuenta
que el protocolo IP es un gran cambio para la
actual estructura y funcionamiento de las
Redes actuales. Si bien es cierto, es un
proceso largo en el cual, al fin de cuentas, no
todos los usuarios actuales podrían
beneficiarse a corto plazo de las ventajas que
ofrece, se puede decirse que el hecho de que
este cambio este en proceso es un gran
avance para el desarrollo y desempeño
global a futuro.
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PROTOCOLO IP

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  • 2. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS DEFINICIÓN El modelo OSI describe una estructura con siete capas para las actividades de red. Cada capa tiene asociados uno o más protocolos. Las capas Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red de un dispositivo (computadora, tableta, portátil) que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica (normalmente abreviado como IP dinámica). Las direcciones IPv4 se expresan mediante un número binario de 32 bits permitiendo un espacio de direcciones de hasta 4.294.967.296 (232) direcciones posibles. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos.PROTOCOLO IP
  • 3. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP CLASES CLASE A CLASE B Esta clase es para las redes muy grandes. Del IP con un primer octeto a partir de 0 al 127 son parte de esta clase. Los otros tres octetos son usados para identificar cada anfitrión. Esto significa que hay 126 redes de la clase A con 16,777,214 (224 - 2) posibles anfitriones para un total de 2,147,483,648 (231) direcciones únicas del IP. Las redes de la clase A totalizan la mitad de las direcciones disponibles totales del IP. LOOPBACK: La dirección IP 127.0.0.1 se utiliza como la dirección del loopback. Esto significa que es utilizada por el ordenador huésped para enviar un mensaje de nuevo a sí mismo. La clase B se utiliza para las redes de tamaño mediano. Las direcciones del IP con un primer octeto a partir del 128 al 191 son parte de esta clase. También incluyen el segundo octeto como parte del identificador neto. Utilizan a los otros dos octetos para identificar cada anfitrión (host). Esto significa que hay 16,384 (2^14) redes de la clase B con 65,534 anfitriones posibles cada uno para un total de 1,073,741,824 (230) direcciones únicas del IP. Las redes de la clase B totalizan un cuarto de las direcciones disponibles totales del IP y tienen un primer bit con valor de 1 y un segundo bit con valor de 0 en el primer octeto.
  • 4. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP CLASE C CLASE D Se utilizan comúnmente para los negocios pequeños a medianos de tamaño. Las direcciones del IP con un primer octeto a partir del 192 al 223 son parte de esta clase. Las direcciones de la clase C también incluyen a segundos y terceros octetos como parte del identificador neto. Utilizan al último octeto para identificar cada anfitrión. Esto significa que hay 2,097,152 (221) redes de la clase C con 254 (2^8 -2) anfitriones posibles cada uno para un total de 536,870,912 (229) direcciones únicas del IP. Las redes de la clase C totalizan un octavo de las direcciones disponibles totales del IP. Utilizado para los multicast, la clase D es levemente diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1, tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con valor de 0. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. La clase D totaliza 1/16ava (268,435,456 o 228) de las direcciones disponibles del IP.
  • 5. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP CLASE E La clase E se utiliza para propósitos experimentales solamente. Como la clase D, es diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1, tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con valor de 1. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras que el mensaje del multicast está dirigido. La clase E totaliza 1/16ava (268,435,456 o 228) de las direcciones disponibles del IP. BROADCAST: Los mensajes que se dirigen a todas las computadoras en una red se envían como broadcast. Estos mensajes utilizan siempre La dirección IP 255.255.255.255.
  • 6. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP IP DINÁMICA Y FÍSICA DINÁMICA FÍSICA IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) al usuario. La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos para asignar las direcciones IP:  Manualmente.  Automáticamente.  Dinámicamente. Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera manual, o por el servidor de la red con base en la Dirección MAC del cliente. Muchas personas confunden IP fija con IP pública e IP dinámica con IP privada. Una IP puede ser privada ya sea dinámica o fija como puede ser IP pública dinámica o fija. Una IP pública se utiliza generalmente para montar servidores en internet y necesariamente se desea que la IP no cambie. Por eso la IP pública se la configura, habitualmente, de manera fija y no dinámica.
  • 7. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP RESUMEN El Internet Protocol (IP) es un protocolo basado en la transmisión de paquetes utilizado para el intercambio de datos entre computadoras. IP maneja el direccionamiento, fragmentación y reensamble de paquetes. Como protocolo de la capa de red, IP contiene información de direccionamiento que le permite a los paquetes ser enrutados correctamente. Las direcciones IP son cadenas de 32 bits, que para su representación se separan en 4 grupos de 8 bits cada uno utilizando base decimal y separados por puntos.
  • 8. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP RECOMENDACIONES El usuario puede reiniciar el modem o router para que le sea asignada otra IP y así evitar las restricciones que muchas webs ponen a sus servicios gratuitos de descarga o visionado multimedia en línea. Existen ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet.
  • 9. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP CONCLUSIONES IP aporta soluciones a los problemas de crecimiento de Internet. Incorpora funcionalidades que mejoran su comportamiento en aspectos de seguridad y configuración.
  • 10. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP APRECIACIÓN DEL EQUIPO Con este tema nos hemos podido dar cuenta que el protocolo IP es un gran cambio para la actual estructura y funcionamiento de las Redes actuales. Si bien es cierto, es un proceso largo en el cual, al fin de cuentas, no todos los usuarios actuales podrían beneficiarse a corto plazo de las ventajas que ofrece, se puede decirse que el hecho de que este cambio este en proceso es un gran avance para el desarrollo y desempeño global a futuro.
  • 11. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA-UPA TRANSMISIÓN DE DATOS PROTOCOLO IP