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NICOLÁS M. BOSSA FORERO
PROFESORA: LEIDY J. ORTIZ
ADMINISTRACIÓN DE REDES
ESTRUCTURA PAQUETE DE DATOS
En la actualidad los datos que son solicitados en las actividades cotidianas se envían y se
gestionan por medio de protocolos proporcionados para el buen funcionamiento y la
continuidad de los servicios prestados por la red. Para ello se creó el protocolo TCP/IP que
se encarga de enviar los datos gracias al uso de las direcciones IP de los ordenadores o
dispositivos que son utilizados para este proceso y así proporcionar la conectividad entre el
usuario remitente, internet y el usuario final.
En este protocolo se utilizan los denominados “paquetes de red” que se encargan de
transportar la información procesada por medio de las IP, esto ocurre debido a un proceso
de fragmentación de la información entre diferentes paquetes; estos paquetes son
pertenecientes a la capa de Red del Modelo OSI. Los paquetes de red tienden a estar
conformados por una cabecera, una parte de los datos que transporta y una cola, la
distribución de estas partes depende del uso el cual se le pueda dar a estos paquetes.
En el caso del protocolo de IP, los paquetes no cuentan con cola ya que no se hace una
comprobación sobre el contenido del paquete; los campos son representados y alineados en
múltiplos de 32 bits, sus partes son:
1) Versión: Esta parte cuenta con 4 bits teniendo en cuenta la versión 4, pero
sin embargo ya se utiliza la 6, esta parte permite distinguir a los routers si
pueden tratar o no con el paquete.
2) Longitud de cabecera: La segunda parte cuenta con 4 bits igual que la
anterior, pero esta nos informa acerca de el numero de palabras de 32 bits
que ocupa la cabecera, teniendo en cuenta que puede ser una longitud
variable.
3) Tipo de servicio: Esta sección cuenta con 6 bits incluyendo dos más que no
tienen utilidad, pero esta parte se encarga de mostrar la prioridad del paquete
para su transporte, sin embargo, a veces es muy ignorada por los routers
convirtiéndola en algo no utilizado en la práctica. Las posibles prioridades
son:
I. D (Delay): Menor retardo posible, utilizado por ejemplo para
videos o audios.
II. T (Throughput): Esta prioridad maneja una velocidad alta por
ejemplo para ficheros grandes.
III. R (Reliability): Esta cuenta con una mayor confianza evitando la
mayor cantidad de reenvíos.
IV.
4) Longitud del paquete: Esta sección se cuenta con 16 bits, como esto
incluye todo, el paquete más largo que se puede enviar mas en el IP es de
65535 bytes, pero nos toca descontar lo que ocupa la propia cabecera
teniendo una carga útil mucho menor.
5) Identificación: Este numero cuenta con 16 bits, siendo un identificador en el
caso en el cual en el camino se fragmenten las partes permitiendo que estas
pequeñas partes se comuniquen con el mismo número de identificación.
6) Control de fragmentación: El control de fragmentación cuenta con 16 bits
que se dividen así:
1. 1 bit vacío porque sobraba tiempo.
2. 1 bit DF y si esta parte se encuentra en ingles se conoce como 1 bit
DF
3. 1 bit MF: asegura que un fragmento hace parte un conjunto de más
datos, informando que no es el último.
4. Desplazamiento del fragmento, nos ayuda a llevar la secuencia lógica
para decir como se organiza dependiendo a la guía original.
7) Tiempo de vida: Este fragmento cuenta con 8 bits y en realidad representa
la cantidad de saltos o routers que puede pasar ese paquete en específico
antes de ser descartado, el máximo de saltos es de 255.
8) Protocolo: Este campo cuenta con 8 bits encargándose de codificar el
protocolo de nivel de transporte al cual va destinado un paquete, siendo
unificado en “Números de protocolos”
9) Checksum de la cabecera: Esta sección se encarga de comprobar la
integralidad de la cabecera, sin mirar los datos. Lo hace con 16 bits.
10) Direcciones de origen y destino: Como su nombre lo indica son las
direcciones IP del equipo de partida como del equipo destino. Cabe resaltar
que al ser direcciones cuentas con 32 bits cada una.
11) Opciones: Es una parte que puede que este presente o como que no, y si lo
esta tiene una longitud máxima de 400 bytes.
Gracias a cada una de estas partes se logra la división de los datos en diferentes fragmentos
que nos permiten, al unirlos completar la información, teniendo en cuenta que cada una de
sus partes nos ayudan a unir, comprender y transportar la información creando un sistema
protocolario para estos procedimientos.
En conclusión, esas son las diferentes partes que componen el paquete de red perteneciente
a la capa de red del Modelo OSI, teniendo una secuencia lógica y procesos concordes a la
fragmentación de los datos recopilados y así generar estos paquetes o divisiones para que
por medio del protocolo se pueda enviar la información de manera eficaz y efectiva.
BIBLIOGRAFÍA:
Cristian, P.A. (2014). PAQUETES DE DATOS DE RED. Recuperado el 10 de febrero de 2018, del
sitio web prezi.com: https://prezi.com/cy7lvpyn9omo/paquetes-de-datos-de-red/
(s.a). (s.f).IPv4 – Estructura de paquete. Recuperado el 10 de febrero de 2018, del sitio web
tutorialspoint.com: https://www.tutorialspoint.com/es/ipv4/ipv4_packet_structure.htm

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Estructura paquetes de red

  • 1. NICOLÁS M. BOSSA FORERO PROFESORA: LEIDY J. ORTIZ ADMINISTRACIÓN DE REDES ESTRUCTURA PAQUETE DE DATOS En la actualidad los datos que son solicitados en las actividades cotidianas se envían y se gestionan por medio de protocolos proporcionados para el buen funcionamiento y la continuidad de los servicios prestados por la red. Para ello se creó el protocolo TCP/IP que se encarga de enviar los datos gracias al uso de las direcciones IP de los ordenadores o dispositivos que son utilizados para este proceso y así proporcionar la conectividad entre el usuario remitente, internet y el usuario final. En este protocolo se utilizan los denominados “paquetes de red” que se encargan de transportar la información procesada por medio de las IP, esto ocurre debido a un proceso de fragmentación de la información entre diferentes paquetes; estos paquetes son pertenecientes a la capa de Red del Modelo OSI. Los paquetes de red tienden a estar conformados por una cabecera, una parte de los datos que transporta y una cola, la distribución de estas partes depende del uso el cual se le pueda dar a estos paquetes. En el caso del protocolo de IP, los paquetes no cuentan con cola ya que no se hace una comprobación sobre el contenido del paquete; los campos son representados y alineados en múltiplos de 32 bits, sus partes son: 1) Versión: Esta parte cuenta con 4 bits teniendo en cuenta la versión 4, pero sin embargo ya se utiliza la 6, esta parte permite distinguir a los routers si pueden tratar o no con el paquete. 2) Longitud de cabecera: La segunda parte cuenta con 4 bits igual que la anterior, pero esta nos informa acerca de el numero de palabras de 32 bits que ocupa la cabecera, teniendo en cuenta que puede ser una longitud variable. 3) Tipo de servicio: Esta sección cuenta con 6 bits incluyendo dos más que no tienen utilidad, pero esta parte se encarga de mostrar la prioridad del paquete para su transporte, sin embargo, a veces es muy ignorada por los routers
  • 2. convirtiéndola en algo no utilizado en la práctica. Las posibles prioridades son: I. D (Delay): Menor retardo posible, utilizado por ejemplo para videos o audios. II. T (Throughput): Esta prioridad maneja una velocidad alta por ejemplo para ficheros grandes. III. R (Reliability): Esta cuenta con una mayor confianza evitando la mayor cantidad de reenvíos. IV. 4) Longitud del paquete: Esta sección se cuenta con 16 bits, como esto incluye todo, el paquete más largo que se puede enviar mas en el IP es de 65535 bytes, pero nos toca descontar lo que ocupa la propia cabecera teniendo una carga útil mucho menor. 5) Identificación: Este numero cuenta con 16 bits, siendo un identificador en el caso en el cual en el camino se fragmenten las partes permitiendo que estas pequeñas partes se comuniquen con el mismo número de identificación. 6) Control de fragmentación: El control de fragmentación cuenta con 16 bits que se dividen así: 1. 1 bit vacío porque sobraba tiempo. 2. 1 bit DF y si esta parte se encuentra en ingles se conoce como 1 bit DF 3. 1 bit MF: asegura que un fragmento hace parte un conjunto de más datos, informando que no es el último. 4. Desplazamiento del fragmento, nos ayuda a llevar la secuencia lógica para decir como se organiza dependiendo a la guía original. 7) Tiempo de vida: Este fragmento cuenta con 8 bits y en realidad representa la cantidad de saltos o routers que puede pasar ese paquete en específico antes de ser descartado, el máximo de saltos es de 255. 8) Protocolo: Este campo cuenta con 8 bits encargándose de codificar el protocolo de nivel de transporte al cual va destinado un paquete, siendo unificado en “Números de protocolos” 9) Checksum de la cabecera: Esta sección se encarga de comprobar la integralidad de la cabecera, sin mirar los datos. Lo hace con 16 bits.
  • 3. 10) Direcciones de origen y destino: Como su nombre lo indica son las direcciones IP del equipo de partida como del equipo destino. Cabe resaltar que al ser direcciones cuentas con 32 bits cada una. 11) Opciones: Es una parte que puede que este presente o como que no, y si lo esta tiene una longitud máxima de 400 bytes. Gracias a cada una de estas partes se logra la división de los datos en diferentes fragmentos que nos permiten, al unirlos completar la información, teniendo en cuenta que cada una de sus partes nos ayudan a unir, comprender y transportar la información creando un sistema protocolario para estos procedimientos. En conclusión, esas son las diferentes partes que componen el paquete de red perteneciente a la capa de red del Modelo OSI, teniendo una secuencia lógica y procesos concordes a la fragmentación de los datos recopilados y así generar estos paquetes o divisiones para que por medio del protocolo se pueda enviar la información de manera eficaz y efectiva. BIBLIOGRAFÍA: Cristian, P.A. (2014). PAQUETES DE DATOS DE RED. Recuperado el 10 de febrero de 2018, del sitio web prezi.com: https://prezi.com/cy7lvpyn9omo/paquetes-de-datos-de-red/ (s.a). (s.f).IPv4 – Estructura de paquete. Recuperado el 10 de febrero de 2018, del sitio web tutorialspoint.com: https://www.tutorialspoint.com/es/ipv4/ipv4_packet_structure.htm