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PLAN DE TRABAJO PARA LA CAPACITACION DE
INTERAPRENDIZAJE SOBRE REDES
DATOS INFORMATIVOS

1.1.- U.G.E.L   :      Chiclayo
1.2.- I.S.E.P   :      Sagrado Corazón de Jesús
1.3.- Nivel     :      Superior Tecnológico
1.4.- Modalidad :      Educación Mixta
1.5.- Organiza  :      Estudiantes de Computación e
                       Informática del Tecnológico – II Ciclo aula
                       “B”
1.6.- Lugar        :   CALLE CAHUIDE # 475- J.L.O
1.7.-Director      :   Mg. María Angélica Vásquez Vásquez.
1.8.- Sub director :   Mg. William Cajan Alcántara
1.9.- Responsables:    Samillan Rentería Rafael.
                       Santisteban Fernández Oscar.
                       Uchillan Alcántara José Luis.
                       Villegas Silva Edwin Yair.
OBJETIVOS:
 OBJETIVO GENERAL:
 Evaluar una red inalámbrica como herramienta de
  comunicación que permita flexibilizar las operaciones de
  manejo de crudo.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Describir la infraestructura existente.
 Evaluar distintas tecnologías de uso inalámbrico.
 Determinar la Factibilidad técnica y operacional que brinde los
  mejores resultados en cuanto a seguridad y robustez.
¿QUE CONOCEMOS DE REDES?

DESCRIPCION
Al encontrarnos aun distantes de algunos manejos
esenciales de la computadora es menester que los alumnos
de esta institución, obtengan conocimientos sobre lo que a
manejo de redes refiere, sea tanto en
topologías, conexiones, conceptuaciones, etc. para que de
esta manera nuestros alumnos puedan al término de su
carrera tener un conocimiento básico sobre este tema y
desempeñar una buena labor fuera de esta institución en
lo que al ámbito laboral refiere.
TEMAS:

MODULO 1:
Que es una red informática.
Aplicación de las redes
Uso de las redes de ordenadores
Razones para instalar una red

MODULO 2:
Tipos de cableado para redes
Coaxial
Tipos de cable coaxial (Thick (Grueso). y Thin (Fino))
Modelos de cable coaxial
Par trenzado.
Tipos de cable trenzado ( No apantallado (UTP) y Apantallado (STP))

MÓDULO 3:
Conexiones de las topologías.
Conexión de punto a punto.
Conexión de punto a Multipunto.
Topologías Físicas, Lógicas y Virtuales: El Grado de Abstracción.


MÓDULO 4:
Concepto de Topología de Redes.
Tipos de Topología de Redes.
Ventajas de Tipos de Topología de Redes.
Desventajas de Tipos de Topología de Redes.
MODULO I
         QUE SABEMOS DE REDES??
       Exponente: Rafael Samillan R.
¿Qué es una red informática?
Una red es un sistema donde los elementos que lo
componen (por lo general ordenadores) son autónomos y
están conectados entre sí por medios físicos y/o lógicos y
que pueden comunicarse para compartir recursos.
Independientemente a esto, definir el concepto de red
implica diferenciar entre el concepto de red física y red
de comunicación.
En fin, una red, más que varios ordenadores conectados, la
constituyen varias personas que solicitan, proporcionan e
intercambian experiencias e informaciones a través de
sistemas de comunicación.
Aplicación de las redes
 El remplazó de una máquina grande por estaciones de
 trabajo sobre una LAN no ofrece la posibilidad de introducir
 muchas aplicaciones nuevas, aunque podrían mejorarse la
 fiabilidad y el rendimiento. Sin embargo, la disponibilidad de
 una WAN (ya estaba antes) si genera nuevas aplicaciones
 viables, y algunas de ellas pueden ocasionar importantes
 efectos en la totalidad de la sociedad.
Usos De Las Redes De Ordenadores
Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de
su objetivo es hacer que todos los programas, datos y equipo
estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin
importar la localización física del recurso y del usuario.
Razones para instalar una red
Las redes, entre otras cosas, sirven para:
Compartir recursos y ahorrar dinero.
Aumentar la disponibilidad de la información.
Permitir el acceso a información a una gran cantidad de usuarios (Internet).
Objetivos principales:

1. La información debe ser entregada de manera confiable y sin daños en los datos.

2. La información debe entregarse de manera consistente.

3. Los equipos que forman la red deben ser capaces de identificarse entre si.

4. Debe existir una manera estandarizada de nombrar e identificar las    partes de
la red.
TIPOS DE CABLEADO PARA REDES
   Exponente: Oscar Santisteban
Los diferentes tipos de cableado ofrecen distintas características de funcionamiento.
La variedad de velocidad de transmisión de los datos que un sistema de cableado
puede soportar, se conoce como el ancho de banda utilizable. La capacidad del
ancho de banda está dictada por las características de comportamiento eléctrico
que los componentes del sistema de cableado tengan. Esto viene a ser
especialmente importante cuando se están planeando futuras aplicaciones que
impondrán mayores demandas sobre el sistema de cableado.
El funcionamiento del sistema de cableado deberá ser considerado no sólo cuando
se está apoyando las necesidades actuales sino también cuando se anticipan las
necesidades del mañana. Hacer esto permitirá la migración a aplicaciones de redes
más rápidas sin necesidad de incurrir en costosas actualizaciones del sistema de
cableado.

Existen diferentes tipos de cable, cada uno posee características de producto y de
funcionamiento particulares:
  Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado
por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un
conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades
eléctricas.
   Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir
las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial
de televisión.
 Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta
capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en
declive.
 Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos
eléctricos y en ángulos muy agudos.
  THICK (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el
cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de
velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no
permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es
empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 2.

  THIN (fino). Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de cableado de la
redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de
red sin regeneración de la señal. Sin embargo el cable es mucho más barato y fino
que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso.
Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10
Base 5. 20

   El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones Punto a Punto o
    dentro de los racks.
   · Cable estándar Ethernet, de tipo especial conforme a las
    normas IEEE 802.3
   10 BASE 5. Se denomina también cable coaxial "grueso", y tiene
    una impedancia de 50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo
    "N".
   · Cable coaxial Ethernet delgado, denominado también RG
    58, con una impedancia de 50 Ohmios. El conector utilizado es
    del tipo BNC.
   · Cable coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93
    Ohmios. Es el cable estándar utilizado en la gama de equipos
    3270 de IBM, y también en la red
   ARCNET. Usa un conector BNC.
   · Cable coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75
    Ohmios. Este tipo de cable lo utiliza, en versión doble, la red
    WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC.
   También están los llamados "TWINAXIAL" que en realidad son 2
    hilos de cobre por un solo conducto.
   Es el tipo de cable más común y se originó como solución
    para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el
    mismo cableado. Con anterioridad, en Europa, los
    sistemas de telefonía empleaban cables de pares no
    trenzados.
   Cada cable de este tipo está compuesto por un serie de
    pares de cables trenzados.
   Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre
    pares adyacentes.
   Normalmente una serie de pares se agrupan en una única
    funda de color codificado
   para reducir el número de cables físicos que se introducen
    en un conducto.
   El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y
    300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla
    de cables multipar.
   NO APANTALLADO (UTP): Es el cable de par trenzado normal y se le
    referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested Pair / Par
    Trenzado no Apantallado). Las mayores ventajas de este tipo de cable
    son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son
    su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus
    limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración.

     Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no
    apantallado se ha convertido en el sistema de cableado más
    ampliamente utilizado.

     El estándar EIA-568 en el adendum TSB-36 diferencia tres categorías
    distintas para este tipo de cables:
   APANTALLADO (STP): Cada par se cubre con una malla metálica, de la
    misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares se recubre
    con una lámina apantallante. Se referencia frecuentemente con sus
    siglas en inglés STP (Shield Twiested Pair / Par Trenzado Apantallado).

El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error.
MODULO III
   PRINCIPIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS
                Exponente: Jose Luis Uchillan A.
El flujo de los usuarios mediante control de flujo. En un
multiplexor estadístico, cada Usuario, puede disponer de
todo el ancho de banda cuando otros no lo usan.
Topologías
Se trata de abstracciones que nos permiten observar el
flujo de información y sin necesidad de estar
considerando constantemente las características del
medio todos los demás elementos involucrados.
Cuando hablamos de un enlace
punto a punto, nos referimos a
uno en el cual toda La
comunicación se produce entre
dos puntos, y sólo entre éstos.




En un enlace punto a multipunto, existe un punto central que se
comunica con varios otros puntos remotos. Generalmente esto
implica que la comunicación
Esta topología por lo general
implica una comunicación half-
duplex,.




                        El término Multidrop se aplica a un
                        enlace en un solo sentido, en el cual
                        un Transmisor se comunica con
                        varios receptores a lo largo del
                        mismo.
El y término Multipunto se aplica
 a una conexión en la que varios
 elementos están Conectados a un
 mismo medio, pudiendo verse
 entre sí se requiere




Una       conexión      multipunto
generalmente tiene capacidad física
de difusión (broadcas), es decir, es
posible alcanzar a todos los
elementos con un mensaje. Peer-to-
peer (entre pares)
ESTRELLA
De Punto de vista de la conectividad, una red en estrella puede
asimilarse a un enlace punto a multipunto en donde el punto
central se ubica precisamente en el Centro.




Un árbol es una estructura
jerárquica en la cual se
desciende desde un punto
central Por sus ramas.
Esta estructura prácticamente no tiene aplicación   en
comunicaciones, dado que es Demasiado abstracta.
Es una red múltiplemente conexa, en la cual los nodos tienen
más de una conexión con más de un nodo diferente.




Comentamos y al e iniciar y este y análisis y que y podemos y
utilizar y una y topología y para representar y la forma y de y
conexionado o y también abstraernos al y movimiento lógico de
la y información.
TOPOLOGIA DE REDES
Exponente: Edwin Yair Villegas S.
   La Topología de Red es disposición física en la
    que se conectan una red de ordenadores.
    La Topología de Red se define como una
    familia de comunicación usada por los
    computadores que conforman una red para
    intercambiar datos.
   Topología de red en la que las estaciones se
    conectan formando un anillo. Cada estación
    esta conectada a la siguiente y la ultima esta
    conectada a la primera.
    cabe mencionar mencionar que si algún nodo
    de la red se cae la comunicación en toda la red
    anillo se pierde.
   VENTAJAS:
    Fácil de instalar.
   Arquitectura muy compacta, y muy pocas
    veces tiene conflictos con los otros usuarios.
   La conexión provee una organización de igual
    a igual para todas las computadoras.
   DESVENTAJAS:
   Cuando una computadora falla, altera a toda la
    red.
   Todas las señales van en una sola dirección.
   La conexión en árbol es parecida a una serie de
    redes en estrellas interconectadas.
    Es una variación de la Red en Bus, la falla de un
    nodo no implica interrupción en las
    comunicaciones.
    Cuenta con un cable principal ( backbone) al
    que hay conectadas redes individuales en bus.
   VENTAJAS:
   Permite conectar mas dispositivos.
   Permite priorizar y aislar las comunicaciones
    en distintas computadoras.
   Cableado punto a punto para segmentos
    individuales.
   DESVENTAJAS:
   Se requiere mas cable.
   Es mas difícil su configuración.
   Si se viene abajo el segmento principal, todo el
    segmento se viene abajo con él.
   La red en malla es una topología de red en la
    que cada nodo esta conectado a uno o mas de
    los otros nodos. De esta manera es posible llevar
    los mensajes de un nodo a otro por diferentes
    caminos.
    Si la red malla esta completamente conectada no
    puede existir absolutamente ninguna
    interrupción en las comunicaciones.
   VENTAJAS:
   Es posible llevar los mensajes de un nodo a
    otro por diferentes caminos.
   Si falla un cable otro se hará cargo del tráfico.
   No requiere de un nodo o servidor central lo
    que reduce el mantenimiento.
   DESVENTAJAS:
   Es mas costosa que las demás topologías
    debido a que utilizan mayor cantidad de
    cableado.
   Funciona con pocos ordenadores, y si la
    cantidad de ordenadores es muy grande las
    conexiones serian abrumadoras.
   Topología de red en la que todas las estaciones
    están conectadas a un único canal de
    comunicaciones por medio de unidades interfaz
    y derivadores. Las estaciones utilizan este canal
    para comunicarse con el resto.
    La topología de bus permite que todos los
    dispositivos de la red puedan ver todas las
    señales de todos los demás dispositivos.
   VENTAJAS:
   Facilidad de implementación y crecimiento.
   Simplicidad en la arquitectura.
   DESVENTAJAS:
   Hay un límite de equipos dependiendo de la
    calidad de la señal.
   Puede producirse degradación de la señal.
   Complejidad de reconfiguración y aislamiento
    de fallos.
   Limitación de las longitudes físicas del canal.
   Es una red que ocupa mucho espacio.
   Red en la cual las estaciones están conectadas
    directamente al servidor u ordenador y todas
    las comunicaciones se han de hacer
    necesariamente a través de él. Esta red crea una
    mayor facilidad de supervisión y control de
    información ya que para pasar los mensajes
    deben pasar por el hub o concentrador, el cual
    gestiona la redistribución de la información a
    los demás nodos.
   VENTAJAS:
   si una computadora se daña el cable se
    rompe, las otras computadoras conectadas a la
    red siguen funcionando.
   Agregar una computadora a la red es muy fácil
    ya que lo único que hay que hacer es conectarla
    al HUB o SWITCH.
   DESVENTAJAS:
   No es tan económica a comparación de la
    topología Bus o Anillo porque es necesario más
    cable para realizar el conexionado.
   Si el HUB o SWITCH deja de
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    conexión a la red.

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Capacitación sobre redes inalámbricas

  • 1. PLAN DE TRABAJO PARA LA CAPACITACION DE INTERAPRENDIZAJE SOBRE REDES
  • 2. DATOS INFORMATIVOS 1.1.- U.G.E.L : Chiclayo 1.2.- I.S.E.P : Sagrado Corazón de Jesús 1.3.- Nivel : Superior Tecnológico 1.4.- Modalidad : Educación Mixta 1.5.- Organiza : Estudiantes de Computación e Informática del Tecnológico – II Ciclo aula “B” 1.6.- Lugar : CALLE CAHUIDE # 475- J.L.O 1.7.-Director : Mg. María Angélica Vásquez Vásquez. 1.8.- Sub director : Mg. William Cajan Alcántara 1.9.- Responsables: Samillan Rentería Rafael. Santisteban Fernández Oscar. Uchillan Alcántara José Luis. Villegas Silva Edwin Yair.
  • 3. OBJETIVOS:  OBJETIVO GENERAL:  Evaluar una red inalámbrica como herramienta de comunicación que permita flexibilizar las operaciones de manejo de crudo.  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Describir la infraestructura existente.  Evaluar distintas tecnologías de uso inalámbrico.  Determinar la Factibilidad técnica y operacional que brinde los mejores resultados en cuanto a seguridad y robustez.
  • 4. ¿QUE CONOCEMOS DE REDES? DESCRIPCION Al encontrarnos aun distantes de algunos manejos esenciales de la computadora es menester que los alumnos de esta institución, obtengan conocimientos sobre lo que a manejo de redes refiere, sea tanto en topologías, conexiones, conceptuaciones, etc. para que de esta manera nuestros alumnos puedan al término de su carrera tener un conocimiento básico sobre este tema y desempeñar una buena labor fuera de esta institución en lo que al ámbito laboral refiere.
  • 5. TEMAS: MODULO 1: Que es una red informática. Aplicación de las redes Uso de las redes de ordenadores Razones para instalar una red MODULO 2: Tipos de cableado para redes Coaxial Tipos de cable coaxial (Thick (Grueso). y Thin (Fino)) Modelos de cable coaxial Par trenzado. Tipos de cable trenzado ( No apantallado (UTP) y Apantallado (STP)) MÓDULO 3: Conexiones de las topologías. Conexión de punto a punto. Conexión de punto a Multipunto. Topologías Físicas, Lógicas y Virtuales: El Grado de Abstracción. MÓDULO 4: Concepto de Topología de Redes. Tipos de Topología de Redes. Ventajas de Tipos de Topología de Redes. Desventajas de Tipos de Topología de Redes.
  • 6. MODULO I QUE SABEMOS DE REDES?? Exponente: Rafael Samillan R.
  • 7. ¿Qué es una red informática? Una red es un sistema donde los elementos que lo componen (por lo general ordenadores) son autónomos y están conectados entre sí por medios físicos y/o lógicos y que pueden comunicarse para compartir recursos. Independientemente a esto, definir el concepto de red implica diferenciar entre el concepto de red física y red de comunicación. En fin, una red, más que varios ordenadores conectados, la constituyen varias personas que solicitan, proporcionan e intercambian experiencias e informaciones a través de sistemas de comunicación.
  • 8. Aplicación de las redes El remplazó de una máquina grande por estaciones de trabajo sobre una LAN no ofrece la posibilidad de introducir muchas aplicaciones nuevas, aunque podrían mejorarse la fiabilidad y el rendimiento. Sin embargo, la disponibilidad de una WAN (ya estaba antes) si genera nuevas aplicaciones viables, y algunas de ellas pueden ocasionar importantes efectos en la totalidad de la sociedad.
  • 9. Usos De Las Redes De Ordenadores Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de su objetivo es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario.
  • 10. Razones para instalar una red Las redes, entre otras cosas, sirven para: Compartir recursos y ahorrar dinero. Aumentar la disponibilidad de la información. Permitir el acceso a información a una gran cantidad de usuarios (Internet). Objetivos principales: 1. La información debe ser entregada de manera confiable y sin daños en los datos. 2. La información debe entregarse de manera consistente. 3. Los equipos que forman la red deben ser capaces de identificarse entre si. 4. Debe existir una manera estandarizada de nombrar e identificar las partes de la red.
  • 11. TIPOS DE CABLEADO PARA REDES Exponente: Oscar Santisteban
  • 12. Los diferentes tipos de cableado ofrecen distintas características de funcionamiento. La variedad de velocidad de transmisión de los datos que un sistema de cableado puede soportar, se conoce como el ancho de banda utilizable. La capacidad del ancho de banda está dictada por las características de comportamiento eléctrico que los componentes del sistema de cableado tengan. Esto viene a ser especialmente importante cuando se están planeando futuras aplicaciones que impondrán mayores demandas sobre el sistema de cableado. El funcionamiento del sistema de cableado deberá ser considerado no sólo cuando se está apoyando las necesidades actuales sino también cuando se anticipan las necesidades del mañana. Hacer esto permitirá la migración a aplicaciones de redes más rápidas sin necesidad de incurrir en costosas actualizaciones del sistema de cableado. Existen diferentes tipos de cable, cada uno posee características de producto y de funcionamiento particulares:
  • 13.  Este tipo de cable esta compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas.  Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión.  Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive.  Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.
  • 14.  THICK (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cable amarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 2.  THIN (fino). Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de cableado de la redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo el cable es mucho más barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 Base 5. 20  El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones Punto a Punto o dentro de los racks.
  • 15. · Cable estándar Ethernet, de tipo especial conforme a las normas IEEE 802.3  10 BASE 5. Se denomina también cable coaxial "grueso", y tiene una impedancia de 50 Ohmios. El conector que utiliza es del tipo "N".  · Cable coaxial Ethernet delgado, denominado también RG 58, con una impedancia de 50 Ohmios. El conector utilizado es del tipo BNC.  · Cable coaxial del tipo RG 62, con una impedancia de 93 Ohmios. Es el cable estándar utilizado en la gama de equipos 3270 de IBM, y también en la red  ARCNET. Usa un conector BNC.  · Cable coaxial del tipo RG 59, con una impedancia de 75 Ohmios. Este tipo de cable lo utiliza, en versión doble, la red WANGNET, y dispone de conectores DNC y TNC.  También están los llamados "TWINAXIAL" que en realidad son 2 hilos de cobre por un solo conducto.
  • 16. Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado. Con anterioridad, en Europa, los sistemas de telefonía empleaban cables de pares no trenzados.  Cada cable de este tipo está compuesto por un serie de pares de cables trenzados.  Los pares se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes.  Normalmente una serie de pares se agrupan en una única funda de color codificado  para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto.  El número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4 se habla de cables multipar.
  • 17. NO APANTALLADO (UTP): Es el cable de par trenzado normal y se le referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested Pair / Par Trenzado no Apantallado). Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración. Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de cobre no apantallado se ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente utilizado. El estándar EIA-568 en el adendum TSB-36 diferencia tres categorías distintas para este tipo de cables:  APANTALLADO (STP): Cada par se cubre con una malla metálica, de la misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares se recubre con una lámina apantallante. Se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés STP (Shield Twiested Pair / Par Trenzado Apantallado). El empleo de una malla apantallante reduce la tasa de error.
  • 18. MODULO III  PRINCIPIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS  Exponente: Jose Luis Uchillan A.
  • 19. El flujo de los usuarios mediante control de flujo. En un multiplexor estadístico, cada Usuario, puede disponer de todo el ancho de banda cuando otros no lo usan. Topologías Se trata de abstracciones que nos permiten observar el flujo de información y sin necesidad de estar considerando constantemente las características del medio todos los demás elementos involucrados.
  • 20. Cuando hablamos de un enlace punto a punto, nos referimos a uno en el cual toda La comunicación se produce entre dos puntos, y sólo entre éstos. En un enlace punto a multipunto, existe un punto central que se comunica con varios otros puntos remotos. Generalmente esto implica que la comunicación
  • 21. Esta topología por lo general implica una comunicación half- duplex,. El término Multidrop se aplica a un enlace en un solo sentido, en el cual un Transmisor se comunica con varios receptores a lo largo del mismo.
  • 22. El y término Multipunto se aplica a una conexión en la que varios elementos están Conectados a un mismo medio, pudiendo verse entre sí se requiere Una conexión multipunto generalmente tiene capacidad física de difusión (broadcas), es decir, es posible alcanzar a todos los elementos con un mensaje. Peer-to- peer (entre pares)
  • 23. ESTRELLA De Punto de vista de la conectividad, una red en estrella puede asimilarse a un enlace punto a multipunto en donde el punto central se ubica precisamente en el Centro. Un árbol es una estructura jerárquica en la cual se desciende desde un punto central Por sus ramas.
  • 24. Esta estructura prácticamente no tiene aplicación en comunicaciones, dado que es Demasiado abstracta.
  • 25. Es una red múltiplemente conexa, en la cual los nodos tienen más de una conexión con más de un nodo diferente. Comentamos y al e iniciar y este y análisis y que y podemos y utilizar y una y topología y para representar y la forma y de y conexionado o y también abstraernos al y movimiento lógico de la y información.
  • 26. TOPOLOGIA DE REDES Exponente: Edwin Yair Villegas S.
  • 27. La Topología de Red es disposición física en la que se conectan una red de ordenadores. La Topología de Red se define como una familia de comunicación usada por los computadores que conforman una red para intercambiar datos.
  • 28. Topología de red en la que las estaciones se conectan formando un anillo. Cada estación esta conectada a la siguiente y la ultima esta conectada a la primera. cabe mencionar mencionar que si algún nodo de la red se cae la comunicación en toda la red anillo se pierde.
  • 29. VENTAJAS:  Fácil de instalar.  Arquitectura muy compacta, y muy pocas veces tiene conflictos con los otros usuarios.  La conexión provee una organización de igual a igual para todas las computadoras.  DESVENTAJAS:  Cuando una computadora falla, altera a toda la red.  Todas las señales van en una sola dirección.
  • 30. La conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrellas interconectadas. Es una variación de la Red en Bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Cuenta con un cable principal ( backbone) al que hay conectadas redes individuales en bus.
  • 31. VENTAJAS:  Permite conectar mas dispositivos.  Permite priorizar y aislar las comunicaciones en distintas computadoras.  Cableado punto a punto para segmentos individuales.  DESVENTAJAS:  Se requiere mas cable.  Es mas difícil su configuración.  Si se viene abajo el segmento principal, todo el segmento se viene abajo con él.
  • 32. La red en malla es una topología de red en la que cada nodo esta conectado a uno o mas de los otros nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red malla esta completamente conectada no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.
  • 33. VENTAJAS:  Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.  Si falla un cable otro se hará cargo del tráfico.  No requiere de un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.  DESVENTAJAS:  Es mas costosa que las demás topologías debido a que utilizan mayor cantidad de cableado.  Funciona con pocos ordenadores, y si la cantidad de ordenadores es muy grande las conexiones serian abrumadoras.
  • 34. Topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto. La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas las señales de todos los demás dispositivos.
  • 35. VENTAJAS:  Facilidad de implementación y crecimiento.  Simplicidad en la arquitectura.  DESVENTAJAS:  Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal.  Puede producirse degradación de la señal.  Complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos.  Limitación de las longitudes físicas del canal.  Es una red que ocupa mucho espacio.
  • 36. Red en la cual las estaciones están conectadas directamente al servidor u ordenador y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de él. Esta red crea una mayor facilidad de supervisión y control de información ya que para pasar los mensajes deben pasar por el hub o concentrador, el cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos.
  • 37. VENTAJAS:  si una computadora se daña el cable se rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando.  Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es conectarla al HUB o SWITCH.  DESVENTAJAS:  No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es necesario más cable para realizar el conexionado.  Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a la red.