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Carrera: Ingeniería en Sistemas
Semestre: 7mo
Grupo A
Portafolio de Redes
UNEFA
Universidad Nacional Experimental de las
Fuerzas Armadas
Bachilleres
Nombres y apellidos: Jesús G. Gonzalez G.
Cedula: 27307652
Teléfono: 04127474896
Correo: jesusguillermogonzalezguaita@gmail.com
Nombres y apellidos: Javier A. Mponfellis S.
Cedula:28182887
Teléfono: 0412
Correo: j.mponfellis@gmail.com
Terminología
de redes
Terminología de Redes
Historia de las redes informáticas
La primera red informática surgió en la Guerra Fría, científicos de UCLA, en
los Estados Unidos, conectaron dos computadoras usando un cable y vieron cómo
los datos fluían de una máquina a la otra. Ese fue el principio de Arpanet, la red
militar que es reconocida como la progenitora de lo que hoy se conoce como
Internet. Arpanet fue creada durante la Guerra Fría, y su objetivo principal era que
la información militar de los Estados Unidos no estuviera centralizada y pudiera
estar disponible desde cualquier punto del país ante un eventual ataque ruso.
Terminología de Redes
Historia de las redes informáticas
Sólo unos meses después de la primera conexión, la red ya contaba con cuatro nodos
remotos en otras instituciones estadounidenses como el Instituto de Investigaciones de
Standford y la Universidad de Utah. Cuando el primer sistema de comunicaciones ya resultaba
obsoleto, se creó el protocolo TCP/IP, que se sigue utilizando hasta hoy, y que funciona como
estándar dentro de las redes informáticas. Algunas sostienen que el protocolo TCP/IP, cuya
característica principal es poder compartir información entre redes muy distintas entre sí, es la
verdadera Internet.
En 1983, Paul Mockapetris y Jon Postel crearon el sistema de nombres de dominio
(DNS) y las denominaciones .com, .org, y .gov, tan características de lo que hoy llamamos
Internet. La última etapa en el desarrollo fue la creación de la World Wide Web, a cargo de Tim
Berners-Lee, quien a principio de los ’90 inventó el sistema de links, fundamental para el
crecimiento de la red de redes. Tim Berners no patentó su invento para no poner obstáculos
comerciales a la evolución de Internet. Su aporte fue reconocido recientemente, cuando fue
condecorado como caballero por la realeza británica y además fue elegido por la revista Time
como uno de los 20 pensadores más influyentes del siglo XX.
Terminología de Redes
Redes de datos Dispositivos de Redes
Se denomina red
de datos a aquellas
infraestructuras o redes de
comunicación que se ha
diseñado específicamente a
la Transmisión de
información mediante el
intercambio de datos. Las
redes de datos se diseñan y
construyen en Arquitecturas
que pretenden servir a sus
objetivos de uso.
Son todos aquellos
que se conectan de forma directa
a un segmento de red. Estos
dispositivos están clasificados en
dos grandes grupos el primero
son los dispositivos de usuario
final entre los cuales destacan
las computadoras, escáneres,
impresoras etc. Por otro lado,
tenemos los dispositivos de red
estos dispositivos son los que
conectan los dispositivos de
usuario final posibilitando la
comunicación entre ellos.
Características:
•Velocidad: hace referencia a la rapidez con la que se transmiten
los datos por segundo a través de la red
•Seguridad: la seguridad de la red es uno de los aspectos más
importantes al momento de configurar las redes informáticas.
•Confiabilidad: este es uno de los aspectos que permite medir el
grado de posibilidades de que uno de los nodos de la red se dañe,
perjudique su funcionamiento y produzca fallos.
•Escalabilidad: esta característica hace referencia a la posibilidad
de la red de añadir nuevos componentes.
Terminología de Redes
Terminología de Redes
Topología de la red
La topología de red se define como una familia de comunicación
usada por los computadores que conforman una red para intercambiar
datos. En otras palabras, la forma en que está diseñada la red, sea en el
plano físico o lógico.
Tipos de topología:
1.En bus.
2.En estrella.
3.En anillo o circular.
4.En malla.
5.En árbol
6.Topología híbrida
Terminología de Redes
Redes Privadas
Una red privada
es una red de
computadoras que usa
el espacio de
direcciones IP
especificadas en el
documento RFC 1918.
Redes Publicas
Una red pública
es básicamente el tipo
de red que nos
proporciona un servicio
de conexión o
telecomunicaciones a
nuestro equipo a
cambio del pago de
una cuota de servicio.
Tipos de redes
De acuerdo a su uso:
Terminología de Redes
Redes Broadcast
Es una forma de
transmisión de información
donde un nodo emisor
envía información a una
multitud de nodos
receptores de manera
simultánea, sin necesidad
de reproducir la misma
transmisión nodo por nodo.
Redes Conmutadas
Es aquella en la que la
comunicación entre un host origen
y un host destino se realiza
mediante la transmisión de datos a
través de una red de nodos de
conmutación intermedios Cada
nodo intermedio almacena los
datos temporalmente antes de
reenviarlos
Tipos de redes
De acuerdo a su medio de transmisión:
Terminología de Redes
Orientados a conexión:
es un modo de
comunicación de redes
donde se debe
establecer una conexión
antes de transferir
datos.
No Orientados a conexión:
“No orientado a la
conexión” significa una
comunicación entre dos
puntos finales de una red
en los que un mensaje
puede ser enviado desde un
punto final a otro sin
acuerdo previo.
Protocolos de Red
Un protocolo es un conjunto de normas y reglas que rigen una comunicación.
Los protocolos puedes clasificarse por su conexión o sesión en:
Terminología de Redes
Enrutable
Se dice que un
protocolo es enrutable
cuando permite a un
router que envíe datos
entre elementos de
diferentes redes.
No Enrutable
Los protocolos no
enrutables son aquellos que no
permiten ir más allá del
segmento en el que se
encuentran, es decir, son
protocolos que solo contienen
una dirección de dispositivo final
pero no una dirección de red.
Protocolos de Red
Los protocolos puedes clasificarse de acuerdo a si se establece la ruta en:
Terminología de Redes
Redes de área
Local (LAN)
Redes de área
amplia (WAN)
Redes de área
metropolitana
(MAN)
Redes de área de
almacenamiento
(SAN)
Es la interconexión de
varias Computadoras y
Periféricos. Su
extensión está limitada
físicamente a un
edificio o a un entorno
de 200 metros, o con
Repetidores podría
llegar a la distancia de
un campo de 1
kilómetro.
Es una red de
computadoras que une
varias redes locales,
aunque sus miembros
no estén todos en una
misma ubicación
física.
Una Red de área
metropolitana (MAN)
conecta diversas LAN
cercanas
geográficamente (en
un área de alrededor
de cincuenta
kilómetros) entre sí a
alta velocidad.
Es una red de alta
velocidad
independiente y
dedicada que
interconecta y
suministra depósitos
compartidos de
dispositivos de
almacenamiento a
varios servidores.
Terminología de Redes
Red privada virtual (VPN)
Es una tecnología de red de ordenadores que permite una
extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o
no controlada como Internet.
Ventajas:
• Navegar y descargar de manera anónima.
• Evitar el geobloqueo.
• Evitar cortafuegos.
• Establecer una conexión segura a Internet.
• Ignorar el límite de velocidad.
Terminología de Redes
Redes internas y externas
Redes internas
Es una red de
ordenadores privados que
utiliza tecnología Internet
para compartir dentro de
una organización parte de
sus sistemas de
información y sistemas
operacionales.
Redes externas
Es un conjunto de
ordenadores conectados entre
sí cuya ubicación física puede
estar en diferentes edificios,
localidades e incluso países; a
este tipo de red pertenecería
internet, aunque, dada su
amplitud, se la considera ya
como una red global.
Terminología de Redes
Sistemas operativos
Es un software que permite la interconexión de ordenadores para
poder acceder a los servicios y recursos, hardware y software, creando
redes de computadoras. Al igual que un equipo no puede trabajar sin un
sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema
operativo de red. Consiste en un software que posibilita la comunicación de
un sistema informático con otros equipos en el ámbito de una red.
Nube de Palabra
Redes
Terrestres
Conexión de redes terrestres
Conexión redes terrestres
LAN
Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la
interconexión de varias Computadoras y Periféricos. Su extensión está limitada
físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con Repetidores podría llegar a
la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión
de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para
compartir recursos e intercambiar Datos y Aplicaciones.
Conexión de redes terrestres
Conexión redes terrestres
MAN
Una Red de área metropolitana (MAN) 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.
Conexión de redes terrestres
Conexión redes terrestres
WAN
Es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus
miembros no estén todos en una misma ubicación física. Muchas WAN son
construidas por organizaciones o empresas para su uso privado, otras son instaladas
por los proveedores de Internet (ISP) para proveer conexión a sus clientes.
Conexión de redes terrestres
Conexión redes terrestres
ISDN
Definida por el Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones
de la UIT (UIT-T) de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), como: “Red
que procede por evolución de la Red Digital
Integrada (RDI) y que facilita conexiones
digitales extremo a extremo para
proporcionar una amplia gama de servicios.
Interconectividad
Interconectividad
Es la Comunicación entre dos o más redes. Es importante para
compartir recursos y tener acceso a las bases de datos compartidas en
forma casi instantánea, además de permitir al administrador de la red
una administración de la misma en forma centralizada.
Variables de interconexión
variables de interconexión
Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento
de sus capacidades. Para conseguir esto, la red debe estar preparada para
efectuar conexiones a través de otras redes, sin importar qué características
posean.
El objetivo de la Interconexión de Redes es dar un servicio de
comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de
forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones
técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones
que utilizarán los usuarios de los servicios.
Redes Experimentales
Redes Experimentales
Después de la comercialización, las instituciones educativas y los centros
de investigación se dieron a la tarea de crear redes experimentales de alta
velocidad con el fin de obtener un modelo de red que les permitirá trabajar de
forma educada en sus proyectos científicos desde diferentes puntos geográficos,
con la sensación de que se trabaja en modo local. Un modelo de red experimental
de alta velocidad lo constituye Internet.
Nube de Palabra
Ancho de
Banda
Importancia del ancho de banda
Importancia del ancho de banda
El ancho de banda se define como a la cantidad de datos que se
transmiten a través de una conexión de red en un periodo de tiempo establecido.
La importancia del ancho de banda, se basa en la necesidad del transporte de
información según la capacidad que se requiera.
Medición
Medición
El ancho de banda denota la capacidad de
transmisión de una conexión y es un factor importante
al determinar la calidad y la velocidad de una red.
El ancho de banda se mide como la
cantidad de datos que se pueden transferir entre dos
puntos de una red en un tiempo específico.
Normalmente, el ancho de banda se mide en bits por
segundo (bps) y se expresa como una tasa de bits.
Tasa de transferencia
Tasa de transferencia
La tasa de transferencia se refiere al ancho de banda real medido en un
momento concreto del día empleando rutas concretas de internet mientras se
transmite un conjunto específico de datos.
Digital VS Analógico
Analógico
La señal anterior es una señal
CONTINUA, es decir una sucesión de
puntos continua, que describe un
fenómeno. Es una señal analógica.
Digital
Este tipo de señal recibe el
nombre de señal DISCRETA. En ella
cada punto es un valor concreto
que puedo expresar como
combinación de 0´s y 1´s.
Nube de Palabra
Modelos de
Red
Modelo de capas
Modelo de capas
El modelo de capas describe el funcionamiento de los protocolos que se
producen en cada capa y a su vez describe la interacción entre las diferentes capas.
Podemos decir que el uso del modelo de capas nos permite hacer más fácil
el diseño de protocolos, además nos proporciona un lenguaje común para la
comunicación en las redes informáticas.
Por otro lado, podemos decir que el uso de este modelo evita que los
continuos cambios tecnológicos afecten a los protocolos y a las distintas capas.
Dentro del modelo de capa existen varios tipos, pero los dos más utilizados
son el modelo OSI y el modelo TCP/IP.
Modelo OSI
• Capa física: describe los medios físicos y las conexiones físicas para la trasmisión de bits
hacia y desde un dispositivo de red.
• Enlace de datos: describe los métodos para intercambiar tramas de datos entre
dispositivos, eso sí, teniendo un medio común.
• Red: proporciona servicios para el intercambio de datos entre los dispositivos.
• Transporte: define los servicios para segmentar, trasferir y reensamblar los datos.
• Sesión: proporciona servicios a la capa de Presentación para organizar el intercambio de
datos.
• Presentación: se ocupa de la sintaxis y de la semántica de la información que se
pretende trasmitir.
• Aplicación: proporciona los medios para la conectividad entre los dos extremos de la
comunicación.
Se denomina modelo de interconexión de sistema abierto y es el más conocido
ya que es el utilizado para el diseño de redes de datos y la especificación de su
funcionamiento.
Este modelo está compuesto por 7 capas:
Comunicaciones de par a par:
Para que los datos puedan viajar desde el origen hasta su
destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con
su capa par en el lugar destino. Esta forma de comunicación se
conoce como de par-a-par. Durante este proceso, los protocolos de
cada capa intercambian información, denominada unidades de datos
de protocolo (PDU). Cada capa de comunicación en el computador
origen se comunica con un PDU específico de capa.
Proceso del encapsulamiento
Las redes deben realizar los siguientes cinco pasos de
conversión a fin de encapsular los datos:
• Crear los datos.
• Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo.
• Agregar la dirección de red IP al encabezado.
• Agregar el encabezado y la información final de la capa de enlace de datos.
• Realizar la conversión a bits para su transmisión.
Modelo TCP/IP
Es un modelo que describe las funciones que ocurren en
cada capa de protocolos dentro de una suite de TCP/IP.
Esta compuesto por 4 capas:
• Acceso a la red: encargada de controlar los dispositivos y los medios que forman
la red
• Internet: se encarga de determinar la mejor ruta dentro de la red.
• Transporte: se encarga de admitir las comunicaciones entre distintos dispositivos
y distintas redes.
• Aplicación: se encarga de mostrar los datos al usuario, así como de controlar la
codificación de los mismos.
Comparación OIS y TCP/IP
Nube de Palabra
Redes de Datos
por Satélites
Fundamentos de las comunicaciones por satélites
Los Fundamentos de las comunicaciones por satélites consisten en
tres componentes fundamentales los cuales son:
1. El transmisor: Quien se encarga de modular una señal digital a la frecuencia
utilizada para transmitir.
2. El canal Aéreo: Permite representar un camino abierto entre el transmisor y el
receptor.
3. El receptor: Se encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a
señal digital.
Fundamentos de las comunicaciones por satélites
Los elementos que compone el sistema de comunicación por satélite son:
1. Satélite: Es el punto central de la red y su función es, establecer comuniones
entre los diversos de la zona en la que atiende.
2. Centro de Control: se encarga de realizar desde la tierra el control de del satélite
.
3. Estación Terrestre: se encarga de formar el enlace entre el satélite y la red
terrestre conectada al sistema.
Fundamentos de las comunicaciones por satélites
Existen 2 tipos de satélites de comunicaciones los cuales son:
1. Satélites pasivos: se a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo otra tarea y se
comportan como una especie de espejo en el que rebota la señal.
2. Satélites activos: Amplifica las señales que reciben antes de remitirlas hacia la
tierra.
Segmentos Espacial
○ El segmento espacial de un
sistema de comunicaciones por
satélite es uno de sus 3
componentes operativos (los
otros son el segmento de
usuario y el segmento terrestre).
Comprende el satélite o la
constelación de satélites y los
enlaces satelitales ascendente y
descendente.
Segmentos Terrestre
Un segmento terrestre consta de
todos los elementos en tierra de un
sistema de naves espaciales utilizado por
los operadores y el personal de apoyo, a
diferencia del segmento espacial y el
segmento de usuario.
Los elementos primarios de un segmento
de tierra son:
• Estaciones terrestres, que proporcionan interfaces de radio con naves espaciales.
• Centros de control de misión, desde los cuales se gestionan las naves espaciales.
• Redes terrestres, que conectan los otros elementos de tierra entre sí.
• Terminales remotos, utilizados por personal de apoyo.
• Instalaciones de integración y prueba de naves espaciales.
• Instalaciones de lanzamiento.
Estaciones fijas
Hoy en día las estaciones fijas conforman un parte muy importante
en las redes corporativas, permitiendo mantener una red totalmente
privada en la cual se puede integrar servicios de voz, datos, internet,
videoconferencia televisión vía satélite, telemedicina en zonas rurales y en
algunos casos para operaciones bancarias.
Micro-terminales Para Sistemas VSAT
La gran demanda por toda clase de usuarios de servicios de
comunicaciones por satélite y la plena operatividad del sistema español
HISPASAT ha hecho necesario el impulso de la fabricación y
comercialización de micro-terminales para comunicaciones por satélite.
Los sistemas VSAT están considerados como un medio muy
atractivo de llevar algunos de los servicios de la RDSI a las zonas menos
desarrolladas y con menos posibilidades económicas del país.
VSAT
VSAT son las siglas de Terminal de
Apertura Muy Pequeña (del inglés, Very Small
Aperture Terminal). Designa un tipo de antena
para comunicación de datos vía satélite y por
extensión a las redes que se sirven de ellas,
normalmente para intercambio de información
punto a punto, punto a multipunto
(broadcasting) o interactiva.
Características:
1. Acceso fácil y a bajo coste a las ventajas de los servicios de telecomunicación vía satélite.
2. Adaptabilidad a las necesidades específicas de cada usuario (permitiendo enlaces asimétricos y
distintos anchos de banda en función de cada estación).
3. En su topología más extendida (estrella) la red puede tener gran densidad (hasta 1.000 estaciones) y
está controlada por una estación central llamada HUB que organiza el tráfico entre terminales y
optimiza el acceso a la capacidad del satélite
4. Pueden funcionar en bandas C, Ku o Ka siendo más sensibles a las condiciones meteorológicas cuanto
más alta es la frecuencia de la portadora.
Terminales móviles
Terminal móvil de datos o
computadora digital móvil es un tipo de
computadora utilizada en autos de policía,
taxis, servicios de transporte, logística
militar, fletes, control de inventario,
vehículos de emergencia, etc., que sirve
para comunicarse con una oficina central.
En inglés también se les dice: Mobile Data
Terminal (MDT), mobile digital computer
(MDC).
Nube de Palabra
Arquitecturas y
tecnologías de redes
satélites
Enlace terminal HUB y HUB Terminal
El HUB es una estación más dentro de la red, pero con la particularidad de
que es más grande (la antena típicamente es 4 a 10 metros y maneja más
potencia de emisión -PIRE-). Habitualmente el HUB está situado en la sede
central de la empresa que usa la red o en su centro de cálculo.
El HUB está compuesto por:
• Unidad de RF: La unidad de RF se encarga de transmitir y recibir las señales. Su
diagrama de bloques completo sería similar al de la ODU de terminal VSAT.
• Unidad interna: A diferencia de la IDU del VSAT, aquí esta unidad puede estar
conectada a la computadora que se encarga de administrar la red corporativa. Esta
conexión puede ser directa o bien a través de una red pública conmutada o una
línea privada dependiendo de si el HUB es propio o compartido.
Métodos de acceso múltiple
Un método o técnica de acceso múltiple permite a un número
determinado de usuarios conectados a un mismo medio, transmitir y
recibir información compartiendo su capacidad. Ejemplos de medio
compartido son las redes en anillo, las redes en bus o el caso de estudio en
este proyecto, las redes inalámbricas. La manera de conseguir el acceso
múltiple se basa en la multiplexación de los usuarios y se lleva a cabo en la
capa física del sistema de comunicaciones mediante un protocolo de
acceso múltiple y un mecanismo de control conocido habitualmente como
MAC (Media Access Control) que se sitúa en la capa dos del modelo OSI.
Métodos de acceso múltiple
Hay varios tipos de métodos de acceso múltiple según la manera
que tengan de dividir los recursos del medio. Los principales son TDMA,
FDMA y CDMA.
TDMA (Time Division Multiple Access)
Este método de acceso múltiple está basado en el esquema de
multiplexación por división en tiempo (TDM) en el que se asigna un time slot o
intervalo de tiempo a cada flujo de datos. En el caso de TDMA, cada flujo de datos
se corresponde a un usuario conectado al medio compartido. En comunicaciones
móviles TDMA es utilizado en casi todos los sistemas de segunda generación,
destacando GSM.
Métodos de acceso múltiple
CDMA (Code Division Multiple Access)
Mientras que en TDMA y FDMA los recursos se dividen de forma temporal o
en frecuencia, siéndole asignado un time slot o una banda de frecuencia solamente
a un usuario determinado, en CDMA todos los usuarios pueden transmitir al mismo
tiempo y en la misma banda de frecuencia. Esto se consigue asignándole a cada
usuario un código que lo diferencia del resto. La modalidad de CDMA más común es
DS-CDMA (Direct Sequence Spread Spectrum CDMA) donde el código asignado a
cada usuario es una secuencia PN pseudoaleatoria que multiplica la señal
correspondiente a un símbolo y usuario. La secuencia de divide en chips cuya
duración es mucho menor que la del tiempo de símbolo.
Límites de capacidad y calidad del servicio
Alta velocidad: los satélites HTS ofrecen capacidad de transmisión
de datos muy alta a través de reutilización de frecuencias, multiples haces
puntuales estrechos y aumento de la potencia de la plataforma satelital.
Llegando a ofrecer capacidad de 100 Gbps en el conjunto de sus
transpondedores.
Beneficios:
• Antenas de menor tamaño, de rápido despliegue, fácil utilización y de menor costo.
• Ubicuidad en toda la zona de cobertura del satélite permitiendo lograr conectividad
en banda ancha .
• Escalabilidad: posibilitando adaptación a la demanda de tráfico y necesidades de
los usuarios.
• Fiabilidad, flexibilidad en la evolución de la red con nuevas tecnologías.
• Técnicas de mitigación de atenuación de lluvias a fin de garantizar la disponibilidad
del servicio, dadas las características climáticas de la región.
Nube de Palabra
Arquitecturas de la
red internet de
banda ancha
Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6
La arquitectura IP(Internet Protocol), ésta se encarga del
direcionamiento de los datagramas de información y de la administración
del proceso de fragmentación de dichos datagramas; donde los
datagramas se puede definir como la transferencia de unidad que utiliza el
IP en algunos casos, para identificar en forma más específica los
datagrama internet o datagrama IP. Este protocolo se caracteriza por:
• No ser orientado a conexión.
• La transmisión en unidades denominadas datagramas.
• No corregir errores ni controlar la congestión.
• No garantizar la entrega en secuencia.
• No contener suma de verificación para el contenido de datos del datagrama,
solamente para la información del encabezado.
• Se basa en la transmisión de celdas. Estas son unidades de datos de 53 bytes de
tamaño fijo.
Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6
• Opera en modo orientado a la conexión.
• Las celdas incluyen información que permite identificar la conexión a la cual
pertenecen.
• La utilización de celdas simplifica el hardware de los conmutadores y simplifica el
procesamiento necesario en cada nodo.
• Reduce el tamaño de los buffers internos de los conmutadores.
• Permite una gestión de los buffers más rápida y eficiente.
• La transferencia se lleva a cabo en trozos discretos y varias conexiones lógicas
pueden multiplexarse sobre una misma interfaz física.
• Las conexiones son punto a punto y half-duplex.
•Combina las ventajas de la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes.
• Proporciona servicio orientado a la conexión, pero no proporciona acuses de
recibo.
• Si proporciona entrega en orden, y se le da la misma importancia a que las celdas
lleguen bien y en orden que al hecho de que las celdas lleguen, la subred ATM puede
descartar celdas.
Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6
Las capas se definen como:
• La capa física: Define las interfaces y los protocolos de las tramas para la red
ATM.
• La capa ATM: Define la estructura de la célula ATM y la señalización a través de
las conexiones en una red ATM.
• La capa de adaptación al medio (AAL): Proporciona la conversión en células de
los diferentes tipos de paquetes, necesaria para acomodar la mezcla de tipos de
datos en una misma red.
Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6
Los planos se pueden definir:
• Plano de usuario: Permite la transferencia de información de usuario, así como de
determinados controles asociados a dicha transferencia como son el control del flujo
y de algunos errores.
• Plano de control: Realiza funciones de control de llamada y de control de la
conexión. Es realmente el que se encarga del establecimiento y liberación de la
conexión.
• Plano de gestión: Se encarga de la gestión de las diferentes capas y planos y se
relaciona con la administración de recursos.
La arquitectura IPv4 (Internet Protocol version 4)
Es la cuarta versión del Protocolo de Internet y es la primera
versión del protocolo mundialmente desplegada. IPv4 usa direcciones de
32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de
las cuales están dedicadas a redes locales (LANs). Por el crecimiento
enorme que ha tenido del Internet (mucho más de lo que esperaba, cuando
se diseñó IPv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de
direcciones en muchos casos (ver abajo), ya hace varios años se vio que
escaseaban las direcciones IPv4.
Nueva generación de redes troncales IP sobre SHD,
IP sobre WDM
Existen muchas y nuevas generaciones de redes, entre las que más
destacan son:
IPv6, IPsec, banda ancha, middleware, UWB, WiMAX, 4G, MIPv6,
SAP, SDR, SAN, UMTS / GPRS, IMS. Actualmente lanzaron al mercado
PANDUIT OPTI-CORE, solución de cable de interconexión y distribución de
fibra óptica, está diseñado para soportar la transmisión de datos y los
requerimientos de redes futuras.
Nueva generación de redes troncales IP sobre
SHD, IP sobre WDM
IP sobre SHD
Se puede decir que IP/SDH puede proporcionar un servicio similar teniendo
en cuenta que la velocidad de los modernos routers IP, usando MPLS, se aproxima a
la de los conmutadores ATM. Aunque una red IP tiene normalmente un “jitter” mayor
que una red ATM, este efecto es despreciable si la red tiene interfaces de alta
velocidad y ancho debanda suficiente.
Nueva generación de redes troncales IP sobre
SHD, IP sobre WDM
IP sobre WDM:
La red de telecomunicaciones tradicional se considera formada por cuatro
capas: IP, ATM, SDH y WDM. Esta estructura es muy robusta porque el nivel IP es
portador de la inteligencia; la capa de ATM, por su parte, garantiza la calidad de
servicio (QoS); SDH asegura la fiabilidad pues contiene los mecanismos para la
recuperación ante fallas, mientras que WDM añade una alta capacidad de
transporte..
Nuevas tecnologías SDSL y ADSL
Algunas de las nuevas tecnologías del ADSL y SDDL son:
1. La 4MB, se trata de una conexión permanente a Internet de banda ancha con un
coste inferior al de otras soluciones similares.
2. La tecnología RADSL (DSL de tasa adaptable) se basa en ADSL.
3. La RADSL, debe permitir velocidades ascendentes de 128 kbps a 1 Mbps y
velocidades descendentes de 600 kbps a 7 Mbps, para un bucle de 5,4 km de
longitud máxima.
4. La VDSL (DSL de muy alta tasa de transferencia), es la más veloz de las
tecnologías DSL y está basada en la RADSL.
5. La pionera de las tecnologías SDSL y ADSL y las derivadas de éstas, es la DSL, son
las siglas en inglés de (Digital Subscriber Line que significa Línea de abonado digital),
este término es utilizado para hacer referencia de forma global a todas las
tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red
telefónica local (la casica red de teléfono).
Redes de TV por cable (cable modem)
El cable módem es un tipo especial de módem diseñado para
modular y de modular la señal de datos sobre una infraestructura de
televisión por cable (CATV).
En telecomunicaciones, Internet por cable es un tipo de acceso de
banda ancha a Internet.
Los cables módems se utilizan principalmente para distribuir el
acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el ancho de banda que
no se utiliza en la red de televisión por cable.
A menudo, la idea de una línea compartida se considera como un
punto débil de la conexión a Internet por cable.
Nube de Palabra
Calidad de servicios
de las redes internet
de banda ancha
Calidad de Servicio: introducción a la calidad de
servicio (Q&S)
La calidad en el servicio (Q&S) es el rendimiento de extremo a
extremo de los servicios electrónicos tal y como los percibe el usuario final.
Los parámetros de Q&S son:
• Ancho de banda (Bandwidth): Es una medida de la capacidad de transmisión de
datos y se refiere al número de bits por segundo que pueden viajar a través de un
medio.
• Retardo(Delay): Es la variación temporal y retraso de llegada de flujos a su destino.
• Variación del retardo(Jitter): es lo que ocurre cuando los paquetes transmitidos en
una red no llegan a su destino en debido orden o en la base de tiempo determinada.
•Perdida de paquetes (Packet Loss): Indica el número de paquetes perdidos durante
la transmisión.
Arquitectura de servicios integrados (IntServ)
Servicios Integrados o IntServ constituyen una arquitectura cuyo
cometido es gestionar los recursos necesarios para garantizar calidad de
servicio (QoS) en una red de computadores. El concepto que los servicios
integrados proponen para cumplir con su cometido, requiere de una nueva
arquitectura de protocolos que es difícilmente escalable.
Tipos de servicios: garantizado y carga controlada
Servicio garantizado
la tasa de transmisión acordada
está garantizada. También se
garantiza la ausencia de
pérdidas. Este servicio es el
idóneo para aplicaciones en
tiempo real.
Servicio controlado
La tasa de transmisión acordada
se cumple si la red no está
sobrecargada, la tasa de
pérdidas es bastante baja. Se
puede adaptar a aplicaciones en
tiempo real, pero es más
adecuado para navegación web,
FTP y aplicaciones similares ya
que los routers no darán
garantías estrictas.
Reserva de Recursos (RSVP)
El protocolo de reserva de recursos (RSVP o Resource Reservation
Protocol), descrito en RFC 2205, es un protocolo de la capa de transporte
diseñado para reservar recursos de una red bajo la arquitectura de
servicios integrados (IntServ). "RSVP no es una aplicación de transporte, es
más bien un protocolo de control de internet, como ICMP, IGMP, o
protocolos de enrutamiento" - RFC 2205. RSVP reserva los canales o rutas
en redes internet para la transmisión por unidifusión y multidifusión con
escalabilidad y robustez.:
Servicios diferenciados (DiffServ)
Differentiated Services es un protocolo de QoS propuesto por IETF [RFC
2475 y RFC 2474] que permite distinguir diferentes clases de servicio
marcando los paquetes. Consiste en un método para marcar o etiquetar
paquetes, permitiendo a los routers modificar su comportamiento de
envío.
Los conceptos clave de DiffServ se pueden resumir de la siguiente forma:
• Toma ventaja de las propiedades escalables de las herramientas QoS basadas en
clases para diferencias entre tipos de paquetes.
• En una red simple, los paquetes deberían ser marcados al ingreso a un punto
dentro de la red
• El campo marcado estará en el encabezado IP y no en el encabezado de la capa de
enlace de datos.
• Entre redes, los paquetes pueden ser reclasificados y remarcados al ingresar
dentro de otra red.
Tipos de Calidad de servicio
Calidad de servicio MPLS
MPLS sirve para administrar la calidad de servicio al definir 5 clases de servicios,
conocidos como CoS:
1. Video: La clase de servicio para transportar video tiene un nivel de prioridad más
alto que las clases de servicio para datos.
2. Voz: La clase de servicio para transportar voz tiene un nivel de prioridad
equivalente al de video, es decir, más alto que las clases de servicio para datos.
3. Datos de alta prioridad (D1): Ésta es la clase de servicio con el nivel de prioridad
más alto para datos. Se utiliza particularmente para aplicaciones que son críticas en
cuanto necesidad de rendimiento, disponibilidad y ancho de banda.
4. Datos de prioridad (D2): Esta clase de servicio se relaciona con aplicaciones que
no son críticas y que tienen requisitos particulares en cuanto a ancho de banda.
5. Los datos no prioritarios (D3): Representan la clase de servicio de prioridad más
baja.
Tipos de Calidad de servicio
En el ámbito de las redes de comunicación LAN y WAN la QoS está
asociada al manejo apropiado del tráfico de red, tal que se garantice la
entrega de los paquetes de datos oportunamente. En ese sentido las redes
de ordenadores están empezando a ofrecer garantías de calidad de
servicio con respecto al retardo de paquetes y el ancho de banda de
conexión. Estas garantías de QoS son de poca utilidad si no pueden
extenderse a las aplicaciones que se ejecutan en los puntos finales.
Nube de Palabra
Aplicaciones
practicas
Telefonía
La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación
inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este
tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado “teléfono móvil”
“teléfono celular” o “móvil”.
transmisión de datos
Las redes de telefonía celular usan estándares que para entenderlos se pueden
agrupar en 2G, 3G, 4G y 5G.
1. 1G (primera generación): Es la telefonía analógica tradicional por cables.
2. 2G (segunda generación): Constituye el comienzo de la telefonía celular. Incluye
los estándares GSM creado en 1991, 2.5G (GPRS) y 2.75G (EDGE).
3. 3G (tercera generación): Se conoce como redes 3G las que permiten una
transferencia de datos como mínimo de 200 kbit/s (kilobit por segundo).
4. 4G (cuarta generación): Las redes 4G son los estándares creados para tratar de
perfeccionar los usados en 3G.
Telefonía
transmisión de datos
5. 5G (quinta generación): 5G es la sucesora de las actuales redes 4G. Se
encuentran en proceso de prueba e implementación en algunos países. La latencia
máxima, pasa de los 20 ms que registran las redes 4G LTE a 4 ms, y se ha
concretado el soporte mínimo de conexiones por estación móvil y kilómetro
cuadrado, que se eleva a 1 millón. La especificación admite velocidades de descarga
hasta de 20 gigabit, pero el ancho de banda estimado es de 3.5 gigabits. El ancho de
banda estimado para la banda de 3.5 / 4.2 GHz, con antenas adicionales MIMO es de
490 megabits. En la práctica las velocidades de transferencia mínimas se estiman en
150 Mbps en bajada y 50 Mbps en subida en zonas muy concurridas.
Telefonía
Videoconferencia o
videollamada es la comunicación
simultánea bidireccional de audio y
vídeo, que permite mantener
reuniones con grupos de personas
situadas en lugares alejados entre
sí. Adicionalmente, pueden
ofrecerse facilidades telemáticas o
de otro tipo como el intercambio de
gráficos, imágenes fijas,
transmisión de archivos desde el
computador, etc.
Tele-educación
Es una modalidad de
capacitación a distancia utilizando
un terminal informático tales como
una tablet y PC y recursos de
Internet en la que el participante
cuenta con flexibilidad para escoger
cómo, cuándo y dónde realiza las
actividades didácticas de la acción
formativa.
Telemedicina
Es la prestación de servicios
médicos a distancia. Para su
implantación se emplean tecnologías de
la información y las comunicaciones. La
telemedicina puede ser tan simple como
dos profesionales de la salud discutiendo
un caso por teléfono, hasta la utilización
de avanzada tecnología en
comunicaciones e informática para
realizar consultas, diagnósticos o
cirugías a distancia y en tiempo real. Y
como servicio, puede beneficiar a todos
los pacientes de un sistema sanitario,
pero sobre todo a las personas mayores
y los pacientes crónicos.
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  • 1. Carrera: Ingeniería en Sistemas Semestre: 7mo Grupo A Portafolio de Redes UNEFA Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas
  • 2. Bachilleres Nombres y apellidos: Jesús G. Gonzalez G. Cedula: 27307652 Teléfono: 04127474896 Correo: jesusguillermogonzalezguaita@gmail.com Nombres y apellidos: Javier A. Mponfellis S. Cedula:28182887 Teléfono: 0412 Correo: j.mponfellis@gmail.com
  • 4. Terminología de Redes Historia de las redes informáticas La primera red informática surgió en la Guerra Fría, científicos de UCLA, en los Estados Unidos, conectaron dos computadoras usando un cable y vieron cómo los datos fluían de una máquina a la otra. Ese fue el principio de Arpanet, la red militar que es reconocida como la progenitora de lo que hoy se conoce como Internet. Arpanet fue creada durante la Guerra Fría, y su objetivo principal era que la información militar de los Estados Unidos no estuviera centralizada y pudiera estar disponible desde cualquier punto del país ante un eventual ataque ruso.
  • 5. Terminología de Redes Historia de las redes informáticas Sólo unos meses después de la primera conexión, la red ya contaba con cuatro nodos remotos en otras instituciones estadounidenses como el Instituto de Investigaciones de Standford y la Universidad de Utah. Cuando el primer sistema de comunicaciones ya resultaba obsoleto, se creó el protocolo TCP/IP, que se sigue utilizando hasta hoy, y que funciona como estándar dentro de las redes informáticas. Algunas sostienen que el protocolo TCP/IP, cuya característica principal es poder compartir información entre redes muy distintas entre sí, es la verdadera Internet. En 1983, Paul Mockapetris y Jon Postel crearon el sistema de nombres de dominio (DNS) y las denominaciones .com, .org, y .gov, tan características de lo que hoy llamamos Internet. La última etapa en el desarrollo fue la creación de la World Wide Web, a cargo de Tim Berners-Lee, quien a principio de los ’90 inventó el sistema de links, fundamental para el crecimiento de la red de redes. Tim Berners no patentó su invento para no poner obstáculos comerciales a la evolución de Internet. Su aporte fue reconocido recientemente, cuando fue condecorado como caballero por la realeza británica y además fue elegido por la revista Time como uno de los 20 pensadores más influyentes del siglo XX.
  • 6. Terminología de Redes Redes de datos Dispositivos de Redes Se denomina red de datos a aquellas infraestructuras o redes de comunicación que se ha diseñado específicamente a la Transmisión de información mediante el intercambio de datos. Las redes de datos se diseñan y construyen en Arquitecturas que pretenden servir a sus objetivos de uso. Son todos aquellos que se conectan de forma directa a un segmento de red. Estos dispositivos están clasificados en dos grandes grupos el primero son los dispositivos de usuario final entre los cuales destacan las computadoras, escáneres, impresoras etc. Por otro lado, tenemos los dispositivos de red estos dispositivos son los que conectan los dispositivos de usuario final posibilitando la comunicación entre ellos.
  • 7. Características: •Velocidad: hace referencia a la rapidez con la que se transmiten los datos por segundo a través de la red •Seguridad: la seguridad de la red es uno de los aspectos más importantes al momento de configurar las redes informáticas. •Confiabilidad: este es uno de los aspectos que permite medir el grado de posibilidades de que uno de los nodos de la red se dañe, perjudique su funcionamiento y produzca fallos. •Escalabilidad: esta característica hace referencia a la posibilidad de la red de añadir nuevos componentes. Terminología de Redes
  • 8. Terminología de Redes Topología de la red La topología de red se define como una familia de comunicación usada por los computadores que conforman una red para intercambiar datos. En otras palabras, la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. Tipos de topología: 1.En bus. 2.En estrella. 3.En anillo o circular. 4.En malla. 5.En árbol 6.Topología híbrida
  • 9. Terminología de Redes Redes Privadas Una red privada es una red de computadoras que usa el espacio de direcciones IP especificadas en el documento RFC 1918. Redes Publicas Una red pública es básicamente el tipo de red que nos proporciona un servicio de conexión o telecomunicaciones a nuestro equipo a cambio del pago de una cuota de servicio. Tipos de redes De acuerdo a su uso:
  • 10. Terminología de Redes Redes Broadcast Es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. Redes Conmutadas Es aquella en la que la comunicación entre un host origen y un host destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de una red de nodos de conmutación intermedios Cada nodo intermedio almacena los datos temporalmente antes de reenviarlos Tipos de redes De acuerdo a su medio de transmisión:
  • 11. Terminología de Redes Orientados a conexión: es un modo de comunicación de redes donde se debe establecer una conexión antes de transferir datos. No Orientados a conexión: “No orientado a la conexión” significa una comunicación entre dos puntos finales de una red en los que un mensaje puede ser enviado desde un punto final a otro sin acuerdo previo. Protocolos de Red Un protocolo es un conjunto de normas y reglas que rigen una comunicación. Los protocolos puedes clasificarse por su conexión o sesión en:
  • 12. Terminología de Redes Enrutable Se dice que un protocolo es enrutable cuando permite a un router que envíe datos entre elementos de diferentes redes. No Enrutable Los protocolos no enrutables son aquellos que no permiten ir más allá del segmento en el que se encuentran, es decir, son protocolos que solo contienen una dirección de dispositivo final pero no una dirección de red. Protocolos de Red Los protocolos puedes clasificarse de acuerdo a si se establece la ruta en:
  • 13. Terminología de Redes Redes de área Local (LAN) Redes de área amplia (WAN) Redes de área metropolitana (MAN) Redes de área de almacenamiento (SAN) Es la interconexión de varias Computadoras y Periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con Repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación física. Una Red de área metropolitana (MAN) conecta diversas LAN cercanas geográficamente (en un área de alrededor de cincuenta kilómetros) entre sí a alta velocidad. Es una red de alta velocidad independiente y dedicada que interconecta y suministra depósitos compartidos de dispositivos de almacenamiento a varios servidores.
  • 14. Terminología de Redes Red privada virtual (VPN) Es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. Ventajas: • Navegar y descargar de manera anónima. • Evitar el geobloqueo. • Evitar cortafuegos. • Establecer una conexión segura a Internet. • Ignorar el límite de velocidad.
  • 15. Terminología de Redes Redes internas y externas Redes internas Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. Redes externas Es un conjunto de ordenadores conectados entre sí cuya ubicación física puede estar en diferentes edificios, localidades e incluso países; a este tipo de red pertenecería internet, aunque, dada su amplitud, se la considera ya como una red global.
  • 16. Terminología de Redes Sistemas operativos Es un software que permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos, hardware y software, creando redes de computadoras. Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Consiste en un software que posibilita la comunicación de un sistema informático con otros equipos en el ámbito de una red.
  • 19. Conexión de redes terrestres Conexión redes terrestres LAN Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la interconexión de varias Computadoras y Periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con Repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar Datos y Aplicaciones.
  • 20. Conexión de redes terrestres Conexión redes terrestres MAN Una Red de área metropolitana (MAN) 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.
  • 21. Conexión de redes terrestres Conexión redes terrestres WAN Es una red de computadoras que une varias redes locales, aunque sus miembros no estén todos en una misma ubicación física. Muchas WAN son construidas por organizaciones o empresas para su uso privado, otras son instaladas por los proveedores de Internet (ISP) para proveer conexión a sus clientes.
  • 22. Conexión de redes terrestres Conexión redes terrestres ISDN Definida por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como: “Red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios.
  • 23. Interconectividad Interconectividad Es la Comunicación entre dos o más redes. Es importante para compartir recursos y tener acceso a las bases de datos compartidas en forma casi instantánea, además de permitir al administrador de la red una administración de la misma en forma centralizada.
  • 24. Variables de interconexión variables de interconexión Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento de sus capacidades. Para conseguir esto, la red debe estar preparada para efectuar conexiones a través de otras redes, sin importar qué características posean. El objetivo de la Interconexión de Redes es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios.
  • 25. Redes Experimentales Redes Experimentales Después de la comercialización, las instituciones educativas y los centros de investigación se dieron a la tarea de crear redes experimentales de alta velocidad con el fin de obtener un modelo de red que les permitirá trabajar de forma educada en sus proyectos científicos desde diferentes puntos geográficos, con la sensación de que se trabaja en modo local. Un modelo de red experimental de alta velocidad lo constituye Internet.
  • 28. Importancia del ancho de banda Importancia del ancho de banda El ancho de banda se define como a la cantidad de datos que se transmiten a través de una conexión de red en un periodo de tiempo establecido. La importancia del ancho de banda, se basa en la necesidad del transporte de información según la capacidad que se requiera.
  • 29. Medición Medición El ancho de banda denota la capacidad de transmisión de una conexión y es un factor importante al determinar la calidad y la velocidad de una red. El ancho de banda se mide como la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Normalmente, el ancho de banda se mide en bits por segundo (bps) y se expresa como una tasa de bits.
  • 30. Tasa de transferencia Tasa de transferencia La tasa de transferencia se refiere al ancho de banda real medido en un momento concreto del día empleando rutas concretas de internet mientras se transmite un conjunto específico de datos.
  • 31. Digital VS Analógico Analógico La señal anterior es una señal CONTINUA, es decir una sucesión de puntos continua, que describe un fenómeno. Es una señal analógica. Digital Este tipo de señal recibe el nombre de señal DISCRETA. En ella cada punto es un valor concreto que puedo expresar como combinación de 0´s y 1´s.
  • 34. Modelo de capas Modelo de capas El modelo de capas describe el funcionamiento de los protocolos que se producen en cada capa y a su vez describe la interacción entre las diferentes capas. Podemos decir que el uso del modelo de capas nos permite hacer más fácil el diseño de protocolos, además nos proporciona un lenguaje común para la comunicación en las redes informáticas. Por otro lado, podemos decir que el uso de este modelo evita que los continuos cambios tecnológicos afecten a los protocolos y a las distintas capas. Dentro del modelo de capa existen varios tipos, pero los dos más utilizados son el modelo OSI y el modelo TCP/IP.
  • 35. Modelo OSI • Capa física: describe los medios físicos y las conexiones físicas para la trasmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. • Enlace de datos: describe los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos, eso sí, teniendo un medio común. • Red: proporciona servicios para el intercambio de datos entre los dispositivos. • Transporte: define los servicios para segmentar, trasferir y reensamblar los datos. • Sesión: proporciona servicios a la capa de Presentación para organizar el intercambio de datos. • Presentación: se ocupa de la sintaxis y de la semántica de la información que se pretende trasmitir. • Aplicación: proporciona los medios para la conectividad entre los dos extremos de la comunicación. Se denomina modelo de interconexión de sistema abierto y es el más conocido ya que es el utilizado para el diseño de redes de datos y la especificación de su funcionamiento. Este modelo está compuesto por 7 capas:
  • 36. Comunicaciones de par a par: Para que los datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa par en el lugar destino. Esta forma de comunicación se conoce como de par-a-par. Durante este proceso, los protocolos de cada capa intercambian información, denominada unidades de datos de protocolo (PDU). Cada capa de comunicación en el computador origen se comunica con un PDU específico de capa.
  • 37. Proceso del encapsulamiento Las redes deben realizar los siguientes cinco pasos de conversión a fin de encapsular los datos: • Crear los datos. • Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. • Agregar la dirección de red IP al encabezado. • Agregar el encabezado y la información final de la capa de enlace de datos. • Realizar la conversión a bits para su transmisión.
  • 38. Modelo TCP/IP Es un modelo que describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolos dentro de una suite de TCP/IP. Esta compuesto por 4 capas: • Acceso a la red: encargada de controlar los dispositivos y los medios que forman la red • Internet: se encarga de determinar la mejor ruta dentro de la red. • Transporte: se encarga de admitir las comunicaciones entre distintos dispositivos y distintas redes. • Aplicación: se encarga de mostrar los datos al usuario, así como de controlar la codificación de los mismos.
  • 41. Redes de Datos por Satélites
  • 42. Fundamentos de las comunicaciones por satélites Los Fundamentos de las comunicaciones por satélites consisten en tres componentes fundamentales los cuales son: 1. El transmisor: Quien se encarga de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. 2. El canal Aéreo: Permite representar un camino abierto entre el transmisor y el receptor. 3. El receptor: Se encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a señal digital.
  • 43. Fundamentos de las comunicaciones por satélites Los elementos que compone el sistema de comunicación por satélite son: 1. Satélite: Es el punto central de la red y su función es, establecer comuniones entre los diversos de la zona en la que atiende. 2. Centro de Control: se encarga de realizar desde la tierra el control de del satélite . 3. Estación Terrestre: se encarga de formar el enlace entre el satélite y la red terrestre conectada al sistema.
  • 44. Fundamentos de las comunicaciones por satélites Existen 2 tipos de satélites de comunicaciones los cuales son: 1. Satélites pasivos: se a reflejar la señal recibida sin llevar a cabo otra tarea y se comportan como una especie de espejo en el que rebota la señal. 2. Satélites activos: Amplifica las señales que reciben antes de remitirlas hacia la tierra.
  • 45. Segmentos Espacial ○ El segmento espacial de un sistema de comunicaciones por satélite es uno de sus 3 componentes operativos (los otros son el segmento de usuario y el segmento terrestre). Comprende el satélite o la constelación de satélites y los enlaces satelitales ascendente y descendente.
  • 46. Segmentos Terrestre Un segmento terrestre consta de todos los elementos en tierra de un sistema de naves espaciales utilizado por los operadores y el personal de apoyo, a diferencia del segmento espacial y el segmento de usuario. Los elementos primarios de un segmento de tierra son: • Estaciones terrestres, que proporcionan interfaces de radio con naves espaciales. • Centros de control de misión, desde los cuales se gestionan las naves espaciales. • Redes terrestres, que conectan los otros elementos de tierra entre sí. • Terminales remotos, utilizados por personal de apoyo. • Instalaciones de integración y prueba de naves espaciales. • Instalaciones de lanzamiento.
  • 47. Estaciones fijas Hoy en día las estaciones fijas conforman un parte muy importante en las redes corporativas, permitiendo mantener una red totalmente privada en la cual se puede integrar servicios de voz, datos, internet, videoconferencia televisión vía satélite, telemedicina en zonas rurales y en algunos casos para operaciones bancarias.
  • 48. Micro-terminales Para Sistemas VSAT La gran demanda por toda clase de usuarios de servicios de comunicaciones por satélite y la plena operatividad del sistema español HISPASAT ha hecho necesario el impulso de la fabricación y comercialización de micro-terminales para comunicaciones por satélite. Los sistemas VSAT están considerados como un medio muy atractivo de llevar algunos de los servicios de la RDSI a las zonas menos desarrolladas y con menos posibilidades económicas del país.
  • 49. VSAT VSAT son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña (del inglés, Very Small Aperture Terminal). Designa un tipo de antena para comunicación de datos vía satélite y por extensión a las redes que se sirven de ellas, normalmente para intercambio de información punto a punto, punto a multipunto (broadcasting) o interactiva. Características: 1. Acceso fácil y a bajo coste a las ventajas de los servicios de telecomunicación vía satélite. 2. Adaptabilidad a las necesidades específicas de cada usuario (permitiendo enlaces asimétricos y distintos anchos de banda en función de cada estación). 3. En su topología más extendida (estrella) la red puede tener gran densidad (hasta 1.000 estaciones) y está controlada por una estación central llamada HUB que organiza el tráfico entre terminales y optimiza el acceso a la capacidad del satélite 4. Pueden funcionar en bandas C, Ku o Ka siendo más sensibles a las condiciones meteorológicas cuanto más alta es la frecuencia de la portadora.
  • 50. Terminales móviles Terminal móvil de datos o computadora digital móvil es un tipo de computadora utilizada en autos de policía, taxis, servicios de transporte, logística militar, fletes, control de inventario, vehículos de emergencia, etc., que sirve para comunicarse con una oficina central. En inglés también se les dice: Mobile Data Terminal (MDT), mobile digital computer (MDC).
  • 53. Enlace terminal HUB y HUB Terminal El HUB es una estación más dentro de la red, pero con la particularidad de que es más grande (la antena típicamente es 4 a 10 metros y maneja más potencia de emisión -PIRE-). Habitualmente el HUB está situado en la sede central de la empresa que usa la red o en su centro de cálculo. El HUB está compuesto por: • Unidad de RF: La unidad de RF se encarga de transmitir y recibir las señales. Su diagrama de bloques completo sería similar al de la ODU de terminal VSAT. • Unidad interna: A diferencia de la IDU del VSAT, aquí esta unidad puede estar conectada a la computadora que se encarga de administrar la red corporativa. Esta conexión puede ser directa o bien a través de una red pública conmutada o una línea privada dependiendo de si el HUB es propio o compartido.
  • 54. Métodos de acceso múltiple Un método o técnica de acceso múltiple permite a un número determinado de usuarios conectados a un mismo medio, transmitir y recibir información compartiendo su capacidad. Ejemplos de medio compartido son las redes en anillo, las redes en bus o el caso de estudio en este proyecto, las redes inalámbricas. La manera de conseguir el acceso múltiple se basa en la multiplexación de los usuarios y se lleva a cabo en la capa física del sistema de comunicaciones mediante un protocolo de acceso múltiple y un mecanismo de control conocido habitualmente como MAC (Media Access Control) que se sitúa en la capa dos del modelo OSI.
  • 55. Métodos de acceso múltiple Hay varios tipos de métodos de acceso múltiple según la manera que tengan de dividir los recursos del medio. Los principales son TDMA, FDMA y CDMA. TDMA (Time Division Multiple Access) Este método de acceso múltiple está basado en el esquema de multiplexación por división en tiempo (TDM) en el que se asigna un time slot o intervalo de tiempo a cada flujo de datos. En el caso de TDMA, cada flujo de datos se corresponde a un usuario conectado al medio compartido. En comunicaciones móviles TDMA es utilizado en casi todos los sistemas de segunda generación, destacando GSM.
  • 56. Métodos de acceso múltiple CDMA (Code Division Multiple Access) Mientras que en TDMA y FDMA los recursos se dividen de forma temporal o en frecuencia, siéndole asignado un time slot o una banda de frecuencia solamente a un usuario determinado, en CDMA todos los usuarios pueden transmitir al mismo tiempo y en la misma banda de frecuencia. Esto se consigue asignándole a cada usuario un código que lo diferencia del resto. La modalidad de CDMA más común es DS-CDMA (Direct Sequence Spread Spectrum CDMA) donde el código asignado a cada usuario es una secuencia PN pseudoaleatoria que multiplica la señal correspondiente a un símbolo y usuario. La secuencia de divide en chips cuya duración es mucho menor que la del tiempo de símbolo.
  • 57. Límites de capacidad y calidad del servicio Alta velocidad: los satélites HTS ofrecen capacidad de transmisión de datos muy alta a través de reutilización de frecuencias, multiples haces puntuales estrechos y aumento de la potencia de la plataforma satelital. Llegando a ofrecer capacidad de 100 Gbps en el conjunto de sus transpondedores. Beneficios: • Antenas de menor tamaño, de rápido despliegue, fácil utilización y de menor costo. • Ubicuidad en toda la zona de cobertura del satélite permitiendo lograr conectividad en banda ancha . • Escalabilidad: posibilitando adaptación a la demanda de tráfico y necesidades de los usuarios. • Fiabilidad, flexibilidad en la evolución de la red con nuevas tecnologías. • Técnicas de mitigación de atenuación de lluvias a fin de garantizar la disponibilidad del servicio, dadas las características climáticas de la región.
  • 59. Arquitecturas de la red internet de banda ancha
  • 60. Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6 La arquitectura IP(Internet Protocol), ésta se encarga del direcionamiento de los datagramas de información y de la administración del proceso de fragmentación de dichos datagramas; donde los datagramas se puede definir como la transferencia de unidad que utiliza el IP en algunos casos, para identificar en forma más específica los datagrama internet o datagrama IP. Este protocolo se caracteriza por: • No ser orientado a conexión. • La transmisión en unidades denominadas datagramas. • No corregir errores ni controlar la congestión. • No garantizar la entrega en secuencia. • No contener suma de verificación para el contenido de datos del datagrama, solamente para la información del encabezado. • Se basa en la transmisión de celdas. Estas son unidades de datos de 53 bytes de tamaño fijo.
  • 61. Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6 • Opera en modo orientado a la conexión. • Las celdas incluyen información que permite identificar la conexión a la cual pertenecen. • La utilización de celdas simplifica el hardware de los conmutadores y simplifica el procesamiento necesario en cada nodo. • Reduce el tamaño de los buffers internos de los conmutadores. • Permite una gestión de los buffers más rápida y eficiente. • La transferencia se lleva a cabo en trozos discretos y varias conexiones lógicas pueden multiplexarse sobre una misma interfaz física. • Las conexiones son punto a punto y half-duplex. •Combina las ventajas de la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. • Proporciona servicio orientado a la conexión, pero no proporciona acuses de recibo. • Si proporciona entrega en orden, y se le da la misma importancia a que las celdas lleguen bien y en orden que al hecho de que las celdas lleguen, la subred ATM puede descartar celdas.
  • 62. Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6 Las capas se definen como: • La capa física: Define las interfaces y los protocolos de las tramas para la red ATM. • La capa ATM: Define la estructura de la célula ATM y la señalización a través de las conexiones en una red ATM. • La capa de adaptación al medio (AAL): Proporciona la conversión en células de los diferentes tipos de paquetes, necesaria para acomodar la mezcla de tipos de datos en una misma red.
  • 63. Arquitectura IP/ATM, IPv4 e IPv6 Los planos se pueden definir: • Plano de usuario: Permite la transferencia de información de usuario, así como de determinados controles asociados a dicha transferencia como son el control del flujo y de algunos errores. • Plano de control: Realiza funciones de control de llamada y de control de la conexión. Es realmente el que se encarga del establecimiento y liberación de la conexión. • Plano de gestión: Se encarga de la gestión de las diferentes capas y planos y se relaciona con la administración de recursos.
  • 64. La arquitectura IPv4 (Internet Protocol version 4) Es la cuarta versión del Protocolo de Internet y es la primera versión del protocolo mundialmente desplegada. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LANs). Por el crecimiento enorme que ha tenido del Internet (mucho más de lo que esperaba, cuando se diseñó IPv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en muchos casos (ver abajo), ya hace varios años se vio que escaseaban las direcciones IPv4.
  • 65. Nueva generación de redes troncales IP sobre SHD, IP sobre WDM Existen muchas y nuevas generaciones de redes, entre las que más destacan son: IPv6, IPsec, banda ancha, middleware, UWB, WiMAX, 4G, MIPv6, SAP, SDR, SAN, UMTS / GPRS, IMS. Actualmente lanzaron al mercado PANDUIT OPTI-CORE, solución de cable de interconexión y distribución de fibra óptica, está diseñado para soportar la transmisión de datos y los requerimientos de redes futuras.
  • 66. Nueva generación de redes troncales IP sobre SHD, IP sobre WDM IP sobre SHD Se puede decir que IP/SDH puede proporcionar un servicio similar teniendo en cuenta que la velocidad de los modernos routers IP, usando MPLS, se aproxima a la de los conmutadores ATM. Aunque una red IP tiene normalmente un “jitter” mayor que una red ATM, este efecto es despreciable si la red tiene interfaces de alta velocidad y ancho debanda suficiente.
  • 67. Nueva generación de redes troncales IP sobre SHD, IP sobre WDM IP sobre WDM: La red de telecomunicaciones tradicional se considera formada por cuatro capas: IP, ATM, SDH y WDM. Esta estructura es muy robusta porque el nivel IP es portador de la inteligencia; la capa de ATM, por su parte, garantiza la calidad de servicio (QoS); SDH asegura la fiabilidad pues contiene los mecanismos para la recuperación ante fallas, mientras que WDM añade una alta capacidad de transporte..
  • 68. Nuevas tecnologías SDSL y ADSL Algunas de las nuevas tecnologías del ADSL y SDDL son: 1. La 4MB, se trata de una conexión permanente a Internet de banda ancha con un coste inferior al de otras soluciones similares. 2. La tecnología RADSL (DSL de tasa adaptable) se basa en ADSL. 3. La RADSL, debe permitir velocidades ascendentes de 128 kbps a 1 Mbps y velocidades descendentes de 600 kbps a 7 Mbps, para un bucle de 5,4 km de longitud máxima. 4. La VDSL (DSL de muy alta tasa de transferencia), es la más veloz de las tecnologías DSL y está basada en la RADSL. 5. La pionera de las tecnologías SDSL y ADSL y las derivadas de éstas, es la DSL, son las siglas en inglés de (Digital Subscriber Line que significa Línea de abonado digital), este término es utilizado para hacer referencia de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica local (la casica red de teléfono).
  • 69. Redes de TV por cable (cable modem) El cable módem es un tipo especial de módem diseñado para modular y de modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable (CATV). En telecomunicaciones, Internet por cable es un tipo de acceso de banda ancha a Internet. Los cables módems se utilizan principalmente para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de televisión por cable. A menudo, la idea de una línea compartida se considera como un punto débil de la conexión a Internet por cable.
  • 71. Calidad de servicios de las redes internet de banda ancha
  • 72. Calidad de Servicio: introducción a la calidad de servicio (Q&S) La calidad en el servicio (Q&S) es el rendimiento de extremo a extremo de los servicios electrónicos tal y como los percibe el usuario final. Los parámetros de Q&S son: • Ancho de banda (Bandwidth): Es una medida de la capacidad de transmisión de datos y se refiere al número de bits por segundo que pueden viajar a través de un medio. • Retardo(Delay): Es la variación temporal y retraso de llegada de flujos a su destino. • Variación del retardo(Jitter): es lo que ocurre cuando los paquetes transmitidos en una red no llegan a su destino en debido orden o en la base de tiempo determinada. •Perdida de paquetes (Packet Loss): Indica el número de paquetes perdidos durante la transmisión.
  • 73. Arquitectura de servicios integrados (IntServ) Servicios Integrados o IntServ constituyen una arquitectura cuyo cometido es gestionar los recursos necesarios para garantizar calidad de servicio (QoS) en una red de computadores. El concepto que los servicios integrados proponen para cumplir con su cometido, requiere de una nueva arquitectura de protocolos que es difícilmente escalable.
  • 74. Tipos de servicios: garantizado y carga controlada Servicio garantizado la tasa de transmisión acordada está garantizada. También se garantiza la ausencia de pérdidas. Este servicio es el idóneo para aplicaciones en tiempo real. Servicio controlado La tasa de transmisión acordada se cumple si la red no está sobrecargada, la tasa de pérdidas es bastante baja. Se puede adaptar a aplicaciones en tiempo real, pero es más adecuado para navegación web, FTP y aplicaciones similares ya que los routers no darán garantías estrictas.
  • 75. Reserva de Recursos (RSVP) El protocolo de reserva de recursos (RSVP o Resource Reservation Protocol), descrito en RFC 2205, es un protocolo de la capa de transporte diseñado para reservar recursos de una red bajo la arquitectura de servicios integrados (IntServ). "RSVP no es una aplicación de transporte, es más bien un protocolo de control de internet, como ICMP, IGMP, o protocolos de enrutamiento" - RFC 2205. RSVP reserva los canales o rutas en redes internet para la transmisión por unidifusión y multidifusión con escalabilidad y robustez.:
  • 76. Servicios diferenciados (DiffServ) Differentiated Services es un protocolo de QoS propuesto por IETF [RFC 2475 y RFC 2474] que permite distinguir diferentes clases de servicio marcando los paquetes. Consiste en un método para marcar o etiquetar paquetes, permitiendo a los routers modificar su comportamiento de envío. Los conceptos clave de DiffServ se pueden resumir de la siguiente forma: • Toma ventaja de las propiedades escalables de las herramientas QoS basadas en clases para diferencias entre tipos de paquetes. • En una red simple, los paquetes deberían ser marcados al ingreso a un punto dentro de la red • El campo marcado estará en el encabezado IP y no en el encabezado de la capa de enlace de datos. • Entre redes, los paquetes pueden ser reclasificados y remarcados al ingresar dentro de otra red.
  • 77. Tipos de Calidad de servicio Calidad de servicio MPLS MPLS sirve para administrar la calidad de servicio al definir 5 clases de servicios, conocidos como CoS: 1. Video: La clase de servicio para transportar video tiene un nivel de prioridad más alto que las clases de servicio para datos. 2. Voz: La clase de servicio para transportar voz tiene un nivel de prioridad equivalente al de video, es decir, más alto que las clases de servicio para datos. 3. Datos de alta prioridad (D1): Ésta es la clase de servicio con el nivel de prioridad más alto para datos. Se utiliza particularmente para aplicaciones que son críticas en cuanto necesidad de rendimiento, disponibilidad y ancho de banda. 4. Datos de prioridad (D2): Esta clase de servicio se relaciona con aplicaciones que no son críticas y que tienen requisitos particulares en cuanto a ancho de banda. 5. Los datos no prioritarios (D3): Representan la clase de servicio de prioridad más baja.
  • 78. Tipos de Calidad de servicio En el ámbito de las redes de comunicación LAN y WAN la QoS está asociada al manejo apropiado del tráfico de red, tal que se garantice la entrega de los paquetes de datos oportunamente. En ese sentido las redes de ordenadores están empezando a ofrecer garantías de calidad de servicio con respecto al retardo de paquetes y el ancho de banda de conexión. Estas garantías de QoS son de poca utilidad si no pueden extenderse a las aplicaciones que se ejecutan en los puntos finales.
  • 81. Telefonía La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado “teléfono móvil” “teléfono celular” o “móvil”. transmisión de datos Las redes de telefonía celular usan estándares que para entenderlos se pueden agrupar en 2G, 3G, 4G y 5G. 1. 1G (primera generación): Es la telefonía analógica tradicional por cables. 2. 2G (segunda generación): Constituye el comienzo de la telefonía celular. Incluye los estándares GSM creado en 1991, 2.5G (GPRS) y 2.75G (EDGE). 3. 3G (tercera generación): Se conoce como redes 3G las que permiten una transferencia de datos como mínimo de 200 kbit/s (kilobit por segundo). 4. 4G (cuarta generación): Las redes 4G son los estándares creados para tratar de perfeccionar los usados en 3G.
  • 82. Telefonía transmisión de datos 5. 5G (quinta generación): 5G es la sucesora de las actuales redes 4G. Se encuentran en proceso de prueba e implementación en algunos países. La latencia máxima, pasa de los 20 ms que registran las redes 4G LTE a 4 ms, y se ha concretado el soporte mínimo de conexiones por estación móvil y kilómetro cuadrado, que se eleva a 1 millón. La especificación admite velocidades de descarga hasta de 20 gigabit, pero el ancho de banda estimado es de 3.5 gigabits. El ancho de banda estimado para la banda de 3.5 / 4.2 GHz, con antenas adicionales MIMO es de 490 megabits. En la práctica las velocidades de transferencia mínimas se estiman en 150 Mbps en bajada y 50 Mbps en subida en zonas muy concurridas.
  • 83. Telefonía Videoconferencia o videollamada es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de archivos desde el computador, etc.
  • 84. Tele-educación Es una modalidad de capacitación a distancia utilizando un terminal informático tales como una tablet y PC y recursos de Internet en la que el participante cuenta con flexibilidad para escoger cómo, cuándo y dónde realiza las actividades didácticas de la acción formativa.
  • 85. Telemedicina Es la prestación de servicios médicos a distancia. Para su implantación se emplean tecnologías de la información y las comunicaciones. La telemedicina puede ser tan simple como dos profesionales de la salud discutiendo un caso por teléfono, hasta la utilización de avanzada tecnología en comunicaciones e informática para realizar consultas, diagnósticos o cirugías a distancia y en tiempo real. Y como servicio, puede beneficiar a todos los pacientes de un sistema sanitario, pero sobre todo a las personas mayores y los pacientes crónicos.