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Una red es un sistema formado por la unión de dos o más ordenadores que puedenUna red es un sistema formado por la unión de dos o más ordenadores que pueden
compartir datos, hardware o software, proporcionando acceso a los diferentes recursoscompartir datos, hardware o software, proporcionando acceso a los diferentes recursos
con menor coste económico y facilitando tanto la administración como el mantenimientocon menor coste económico y facilitando tanto la administración como el mantenimiento
de los equipos.de los equipos.
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solicita el servicio se denomina cliente.solicita el servicio se denomina cliente.
INTERCAMBIAR INFORMACIÓNINTERCAMBIAR INFORMACIÓN
COMPARTIR SOFTWARE.COMPARTIR SOFTWARE.
Algunos programas pueden instalarse en un solo ordenador y ser utilizados desde
todos los ordenadores de la red, sin que sea necesario instalarlo en cada uno de ellos.
Esto facilita el mantenimiento del software y también el trabajo colaborativo entre
las personas que utilizan la red. Ej son las bases de datos en empresas.
El software compartido suele instalarse en servidores especializados, que son
ordenadores similares a los PC, pero fabricados con componentes de mayor calidad y
diseñados para que puedan estar mucho tiempo encendidos.
FACILITA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.FACILITA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
Hace posible que exista mayor seguridad informática de acceso a los equipos o a las
aplicaciones, por medio de la autenticación de usuarios.
MAYOR COMUNICA CIÓN.MAYOR COMUNICA CIÓN.
Facilita la comunicación con otras redes o equipos externos, mediante utilidades
como el correo electrónico o la mensajería.
En una red informática no es necesario que cada ordenador tenga una impresora. SiEn una red informática no es necesario que cada ordenador tenga una impresora. Si
uno de los ordenadores tiene conectada una impresora, puede compartirla para queuno de los ordenadores tiene conectada una impresora, puede compartirla para que
todos los demás impriman en ella.todos los demás impriman en ella.
COMPARTIR HARDWARE.COMPARTIR HARDWARE.
Adaptador de red o tarjeta de red: conecta el equipo con otros dispositivos
encargados de dirigir el tráfico de la red. Hoy en día todas las placas base incluyen los
adaptadores de red, pero sino es así o esta conexión se ha estropeado instalaremos una
tarjeta de red o utilizaremos un adaptador de red conectado a un puerto USB.
Los tipos de tarjetas de Red se clasifican por los tipos de conectores y ranura que
requieren: PCI, PCIMCIA, USB o INTREGRADAS.
La conexión de equipos informáticos mediante cables o sin ellos se lleva
a cabo a través de elementos físicos que permiten a los equipos recibir,
responder y comprender la información (Hardware) y de sistemas
operativos de red, drivers de red, protocolos y programas de aplicación
de red (Software).
PCIMCIA
PCI
USB
DISPOSITIVOS PARA CREAR UNA RED
Cables de red: Son los que van conectados a la tarjeta de Red, actúan como
medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos.
Existen tres tipos actualmente:
- Cable coaxial
- Cable de par trenzado
- Cable de fibra óptica.
Estos cables se conectan a través de unos conectores denominados: BNC Y RJ45
Ethernet con RJ-45 Ethernet, cable cruzado
Router: Comunica redes entre sí (por
ejemplo nuestra red a internet). Determina
qué datos salen de la red y hacia donde van y
que otros datos se deben quedar dentro para
los equipos de la propia red.
Conmutador o switch: Dispone de
mayor lógica que los concentradores,
ya que lee la información que le llega y
la redirige solamente al equipo que
tiene que recibirla, no a todos.
Concentrador (hub): permite ampliar la red y
unir múltiples dispositivos entre sí. El dispositivo
envía la información a todos los elementos
conectados, excepto al que envió el mensaje.
Actualmente, su uso disminuye y se están
sustituyendo por switches.
Otros
dispositivos:
Punto de acceso: Permite conectar
entre sí una red cableada y una red
inalámbrica
Repetidor: repite y amplifica la señal
para ampliar el alcance.
Servidor de impresión: permite
conectar una impresora a la red.
Modem: es un dispositivo que
permite a los ordenadores
comunicarse entre sí a través de
líneas telefónicas gracias a la
modulación y demodulación de
señales electrónicas que pueden ser
procesadas. Los módems pueden ser
externos o internos. Lo habitual es
que en casa tengamos un modem-
router.
Ejemplo: Configuración de una red con conexión a Internet mediante cable (línea
telefónica ADSL)
TIPOS DE REDES
Las redes se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, tales como su área de
cobertura, topología, tecnología, funcionalidad, etc.
Según su área de cobertura: Se distingue entre el tamaño o el área de
cobertura, diferenciándose: WAN, MAN, LAN y PAN
Red de área metropolitana (MAN, Metropolitan
Area Network). Es una red que da cobertura a
extensiones de varios kilómetros o incluso regiones.
Algunos ejemplos son las redes inalámbricas
WiMAX, que dan cobertura a los habitantes de
una población
Red de área extensa (WAN, Wide Area Net-
work). Es una red que interconecta equipos de áreas
geográficas muy amplias, tales como países o continentes.
Las redes se conectan por cables, conexiones móviles y
utilizando satélites de comunicaciones. El ejemplo más
característico es la red Internet, formada por multitud de
redes de diferentes tipos.
Red de área local (LAN, Local Area Network).
Es el tipo de red más habitual, ya que conecta
ordenadores en un área relativamente pequeña, como
una habitación, una oficina, una casa o un edificio.
Las redes LAN se conectan entre sí formando
infraestructuras de tipo MAN y de tipo WAN. Las
conexiones entre equipos se suelen realizar por
cableado de red o por Wi-Fi
Red de área personal (PAN, Personal Area Network).
Son redes que comunican diferentes dispositivos que están en un
radio de pocos metros. Utilizan conexiones inalámbricas que
varían según el uso: conexión de periféricos (Bluetooth,
infrarrojos, Wireless USB ... ), aplicaciones de domótica
(ZigBee, HomeRF ... ), microdispositivos (Wibree, RFID ... ),
etc.
Según su topología, hace referencia a la distribución física del cableado para la
interconexión de los dispositivos, diferenciándose: bus, estrella, anillo
EN BUS (o lineal): Esta red, ya en desuso, se
caracteriza por tener un cable central que une todos
los dispositivos. La información se envía a todos los
elementos conectados en el bus y cada uno analiza si
va dirigida a él, si es afirmativo la analiza y en caso
contrario la descarta, esto lo convierte en una red
lenta. Si falla el bus los equipos se quedan
desconectados.
EN ANILLO: Los equipos se encuentran unidos entre
sí en forma de anillo. La información se envía solo en
un sentido y cada elemento analiza si va dirigida a él o
tiene que volver a enviarla porque el destino es otro
elemento de la red. Cuando llega al dispositivo que va
dirigido ya no se envía a otros equipos. Si se produce
un fallo en el cableado o en un equipo, todos se quedan
incomunicados.
EN ESTRELLA: La red se une en un único punto, que
puede ser un servidor, concentrador o conmutador.
Normalmente la información se envía al dispositivo al
que va dirigida. En esta organización de red, el fallo de
un elemento que no sea el elemento central, no afecta
a los demás. Es habitual en redes de área local
Según su nivel de acceso o privacidad, pueden ser pública, privada o privada
virtual.
Red pública. Se caracteriza por ser una red que puede utilizar cualquier persona
para comunicarse, compartir información y acceder a sus servicios. Internet es
una red de ordenadores pública que conecta diferentes subredes por todo el
planeta
Red privada. Es una red con acceso exclusivo para los usuarios y equipos que
la forman, por ejemplo, la red de una universidad. Cuando esta red proporciona
servicios similares a los de Internet (páginas web, correo electrónico, FTP, etc.),
a los que solamente pueden acceder sus usuarios, recibe el nombre de Intranet
VPN (Red Privada Virtual o Extranet). Es una tecnología que utiliza la red
pública Internetpara acceder, de forma segura, a una red privada. El usuario que
accede a la VPN, establece una conexión virtual cifrada con la misma
funcionalidad, seguridad y política de acceso que si se estuviera físicamente en
un equipo de la red. Se suele utilizar para administrar equipos de forma remota,
para comunicar empresas, para teletrabajo, etc
Según su relación funcional se distinguen dos arquitecturas básicas:
Modelo cliente/servidor :existe un equipo que actúa como servidor, controlando y
gestionando la comunicación y el resto que depende de él se llaman clientes.
Modelo de igual a igual (P2P) : todos los ordenadores son independientes.
Según su tecnología física de conexión.
Dependiendo de la disposición
física de los equipos y la
tecnología de conexión que
utilicen, se distinguen tres
tipos de redes, que suelen
combinarse entre sí: red
cableada, eléctrica e
inalámbrica.
 Red Cableada. La conexión entre los ordenadores y los dispositivos (routers,
switches, etc) se realiza mediante cables. El estándar más extendido es Ethernet,
que utiliza topología en estrella y diferencia entre varias redes por su velocidad.
La evolución de la red cableada ha pasado desde los primeros accesos a internet que
se realizaban a través de la línea telefónica RTC, después con la digitalización de la
comunicación evolucionó a la RDSI, y en la actualidad , a la popular ADSL. Esta última
se compagina con la HFC (Hybrid Fibre coaxial) y con la fibra óptica.
Ej: Combinación de una red cableada y una red inalámbrica.
Red eléctrica (PLC). Sistema que proporciona el acceso a Internet a través de la
red eléctrica. Se coloca un adaptador PLC en cualquier enchufe de la vivienda y se
utiliza la red eléctrica como línea digital de alta velocidad para la transmisión de
datos.
Red Inalámbrica. La comunicación la realizan a través de ondas
(electromagnéticas, microondas, etc.). Puede ser mediante wifi, Wimax, bluetooth,
infrarrojos, vía satélite y por telefonía móvil.
Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de
Área Personal que posibilita la transmisión de voz y datos sin cable,
mediante una radiofrecuencia segura en la banda de los 2,4GHz. Permite
realizar conexiones de corto alcance. Se utiliza en teclados,
ordenadores, impresoras, cámaras digitales, manos libres, etc.
Wi-Fi: (Wireless Fidelity) es una tecnología inalámbrica que realiza la
conexión mediante ondas electromagnéticas que se propagan por las
antenas de los dispositivos. La conexión Wi-Fi se emplea para la
comunicación y transferencia de información entre dispositivos que
pueden estar alejados varios cientos de metros a través de un punto de
acceso de red inalámbrica.
WiMAX y LMDS son tecnologías inalámbricas para el acceso a
Internet, por ondas de radio, que se utilizan habitualmente en
zonas rurales, residenciales o empresariales, donde el despliegue
de cable o fibra sería muy costoso por la baja densidad de
población.
LMDS tiene una cobertura máxima de 35 km, aunque suele
cubrir distancias de hasta 5 km y necesita visibilidad directa
entre las antenas.
WiMAX utiliza ondas electromagnéticas con cobertura de hasta
50 km y no necesita visibilidad directa entre las antenas, por lo
que es el más empleado
Infrarrojos: comunican dispositivos visibles entre sí, utilizando luz infrarroja, por
lo que deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. Se
usa habitualmente en mandos a distancia, dispositivos móviles y en algunos
periféricos.
Vía satélite: La conexión por satélite es una más de las múltiples tecnologías de
banda ancha que permiten tener acceso a Internet a alta velocidad. Debido a su
elevado coste, su uso suele estar restringido a lugares remotos, especialmente en
el ámbito rural y las zonas de alta montaña así como barcos y aviones, donde no se
puede acceder con otros tipos de conexiones. Los datos se transmiten, en forma
de ondas electromagnéticas, utilizando los satélites artificiales situados en órbita
alrededor de la Tierra, por lo que el usuario utiliza un módem conectado a una
antena parabólica.
Telefonía móvil: Se agrupa en diferentes generaciones según su orden de aparición
ORIGEN DE LAS REDES. CONFIGURACIÓN DE LA RED.
En 1980 las empresas descubren las ventajas de utilizar tecnologías de conexión, por
lo que se produce un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes de
ordenadores. Pero esto tenía un inconveniente, ya que cada fabricante utilizaba su
propia tecnología.
Para solucionar esta incompatibilidad se desarrolló el modelo de referencia OSI,
con el objeto de normalizar el diseño de la redes para que pudieran conectarse
entre sí.
OSI es un modelo de
interconexión que ayuda a los
fabricantes a crear redes
compatibles.
PROTOCOLO TCP/IP
 Al igual que se creo un estandar de fabricación para los equipos, se creó un
estándar de comunicación.TCP/IP es la familia de protocolos en los que se basa la red
Internet y que permiten la trasmisión de datos entre ordenadores.
Formado por dos
protocolos básicos:
TCP→ posibilita el entendimiento de la información transmitida
por la red.
IP→ se encarga del transporte de la información hasta que
llega al ordenador de destino.
Al igual que el modelo OSI, TCP/IP está formado por capas, en cada una de las cuales se
emplean protocolos de comunicación distintos pero guardan analogías con varias de las
capas o niveles OSI.
Las redes basadas en IP utilizan la tecnología de conmutación de paquetes, consistente
en enviar la información dividida en bloques o paquetes a la dirección IP del equipo
destinatario. Los paquetes viajan por la red de forma independiente, incluso por
caminos diferentes, ensamblándose nuevamente al llegar al destino.
Cada una de las capas añade un encabezado al paquete(datos útiles)
Un paquete TCP/IP puede alcanzar hasta 64kbytes, sin embargo sobre Ethernet sólo
se pueden alcanzar 1500Bytes como máximo.
Para configurar una red y asegurarnos que la comunicación sea perfecta debemos tener
configurados dos parámetros: dirección ip y la mascara de red, además de otros
adicionales como la dirección MAC, puerta de enlace y DNS.
Dirección IP: corresponde a un código numérico que identifica al equipo dentro de la
red. Se compone de dos partes: la primera parte identifica la dirección de la red del
sistema y la segunda parte, la del host, identifica qué máquina en particular de la red.
La IP está formada por cuatro bytes (es decir, cuatro grupos de 8dígitos =32bits).
Para facilitar su representación suelen escribirse con 4 números decimales,
comprendidos entre 0 y 255, separados por puntos.
Ejemplo: 192.168.0.3
La máscara de red me va a determinar que parte de la IP pertenece a la red y que
parte al host (máquina).
Ejemplo de
una dirección
IP:
Las direcciones IP se
dividen en clases para
definir las redes de
tamaño pequeño, mediano y
grande. Se disponen de
clase A, B, C, D y E pero
sólo las tres primeras
están disponibles para uso
comercial
Para esta red no podríamos coger ni el
172.16.0.0 ni el 172.16.255.255 ya que están
reservadas para la dirección base y para el
broadcast
Direccionamiento Clase A:
Reservado para grandes organizaciones con gran cantidad de hosts.
Se asigna el primer octeto para la dirección de red y los 3 restantes para el host.
Rango de direcciones IP 1.0.0.0 a 127.0.0.0
Máscara de red 255.0.0.0
La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 16.777.216
Direccionamiento Clase B:
Se utilizan para redes de tamaño mediano.
Se asigna los 2 primeros octetos para la dir. de red y los 2 restantes para el host.
Rango de direcciones IP 128.0.0.0 a 191.255.0.0
Máscara de red 255.255.0.0
La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 65.536
Direccionamiento Clase C:
Reservado para redes de menor tamaño.
Se asigna los 3 primeros octeto para la dir. de red y el restante para el host.
Rango de direcciones IP 192.0.0.0 a 223.255.255.0
Máscara de red 255.255.255.0
La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 256
Una red se puede dividir en subredes para gestionar la seguridad, compartir los
recursos, mejorar el trafico de datos, etc… Por ejemplo en un instituto que dispone de
un solo router para acceder Internet puede crear una subred para el aula de
informática, otra para los departamentos y otra para la gestión administrativa.
Máscara de subred: indica que parte de la dirección IP del equipo corresponde a la red
y cuál al ordenador.
Ejemplo: Tenemos un ordenador con la siguiente IP y máscara de subred.
En binario:
Los dígitos 1 de la mascara de subred identifican a la red y los dígitos 0 corresponden
al host (ordenador), esto significa que los últimos 4 dígitos son del host y que podría
conectar 15 ordenadores a esta red.
Para identificar este ordenador en concreto, vemos esos 4 dígitos sus correspondientes
dígitos en la dirección IP: 1100=12, con lo cual se trataría del dispositivo 12.
SUBREDES
Dirección MAC: es un identificador único de 6bytes que asignan los fabricantes a
las tarjetas y dispositivos de red. Los primeros 6 dígitos hexadecimales hacen
referencia al Identificador Único de Organización, por lo que son iguales para
todos los productos de un mismo fabricante. Un ejemplo:
2C:3F:32:AC:5F:B2
DNS: El sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain Name Server) es una
base de datos distribuida por numerosos ordenadores de todo el mundo para
convertir las direcciones IP en nombres de dominio, y viceversa. Cada vez que se
utiliza una dirección web en Internet, como www.anaya.es, el DNS la traduce a la
dirección IP correspondiente.
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Redes.1 bachill.

  • 3. Una red es un sistema formado por la unión de dos o más ordenadores que puedenUna red es un sistema formado por la unión de dos o más ordenadores que pueden compartir datos, hardware o software, proporcionando acceso a los diferentes recursoscompartir datos, hardware o software, proporcionando acceso a los diferentes recursos con menor coste económico y facilitando tanto la administración como el mantenimientocon menor coste económico y facilitando tanto la administración como el mantenimiento de los equipos.de los equipos. Las señales de red se suelen transmitir por medio de cables de red que se conectan a laLas señales de red se suelen transmitir por medio de cables de red que se conectan a la tarjeta de red o de forma inalámbrica que funcionan con ondas electromagnéticas.tarjeta de red o de forma inalámbrica que funcionan con ondas electromagnéticas. ¿PARA QUE SIRVE UNA RED INFORMÁTICA?¿PARA QUE SIRVE UNA RED INFORMÁTICA? Los ordenadores de una red pueden intercambiarse, de forma muy fácil y rápida, todoLos ordenadores de una red pueden intercambiarse, de forma muy fácil y rápida, todo tipo de archivos, sin necesidad de grabarlos en una memoria USB. Sólo es necesariotipo de archivos, sin necesidad de grabarlos en una memoria USB. Sólo es necesario crear una carpeta en el disco duro e indicarle al sistema operativo que se trata de unacrear una carpeta en el disco duro e indicarle al sistema operativo que se trata de una carpeta compartida. Los archivos contenidos en esa carpeta podrán ser vistos,carpeta compartida. Los archivos contenidos en esa carpeta podrán ser vistos, abiertos y editados por todos los ordenadores de la red.abiertos y editados por todos los ordenadores de la red. En las redes informáticas, el ordenador que suministra un servicio (un archivo, unEn las redes informáticas, el ordenador que suministra un servicio (un archivo, un programa, conexión a una impresora, etc) se denomina servidor, mientras que el queprograma, conexión a una impresora, etc) se denomina servidor, mientras que el que solicita el servicio se denomina cliente.solicita el servicio se denomina cliente. INTERCAMBIAR INFORMACIÓNINTERCAMBIAR INFORMACIÓN
  • 4. COMPARTIR SOFTWARE.COMPARTIR SOFTWARE. Algunos programas pueden instalarse en un solo ordenador y ser utilizados desde todos los ordenadores de la red, sin que sea necesario instalarlo en cada uno de ellos. Esto facilita el mantenimiento del software y también el trabajo colaborativo entre las personas que utilizan la red. Ej son las bases de datos en empresas. El software compartido suele instalarse en servidores especializados, que son ordenadores similares a los PC, pero fabricados con componentes de mayor calidad y diseñados para que puedan estar mucho tiempo encendidos. FACILITA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.FACILITA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. Hace posible que exista mayor seguridad informática de acceso a los equipos o a las aplicaciones, por medio de la autenticación de usuarios. MAYOR COMUNICA CIÓN.MAYOR COMUNICA CIÓN. Facilita la comunicación con otras redes o equipos externos, mediante utilidades como el correo electrónico o la mensajería. En una red informática no es necesario que cada ordenador tenga una impresora. SiEn una red informática no es necesario que cada ordenador tenga una impresora. Si uno de los ordenadores tiene conectada una impresora, puede compartirla para queuno de los ordenadores tiene conectada una impresora, puede compartirla para que todos los demás impriman en ella.todos los demás impriman en ella. COMPARTIR HARDWARE.COMPARTIR HARDWARE.
  • 5. Adaptador de red o tarjeta de red: conecta el equipo con otros dispositivos encargados de dirigir el tráfico de la red. Hoy en día todas las placas base incluyen los adaptadores de red, pero sino es así o esta conexión se ha estropeado instalaremos una tarjeta de red o utilizaremos un adaptador de red conectado a un puerto USB. Los tipos de tarjetas de Red se clasifican por los tipos de conectores y ranura que requieren: PCI, PCIMCIA, USB o INTREGRADAS. La conexión de equipos informáticos mediante cables o sin ellos se lleva a cabo a través de elementos físicos que permiten a los equipos recibir, responder y comprender la información (Hardware) y de sistemas operativos de red, drivers de red, protocolos y programas de aplicación de red (Software). PCIMCIA PCI USB DISPOSITIVOS PARA CREAR UNA RED
  • 6. Cables de red: Son los que van conectados a la tarjeta de Red, actúan como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Existen tres tipos actualmente: - Cable coaxial - Cable de par trenzado - Cable de fibra óptica. Estos cables se conectan a través de unos conectores denominados: BNC Y RJ45 Ethernet con RJ-45 Ethernet, cable cruzado
  • 7. Router: Comunica redes entre sí (por ejemplo nuestra red a internet). Determina qué datos salen de la red y hacia donde van y que otros datos se deben quedar dentro para los equipos de la propia red. Conmutador o switch: Dispone de mayor lógica que los concentradores, ya que lee la información que le llega y la redirige solamente al equipo que tiene que recibirla, no a todos. Concentrador (hub): permite ampliar la red y unir múltiples dispositivos entre sí. El dispositivo envía la información a todos los elementos conectados, excepto al que envió el mensaje. Actualmente, su uso disminuye y se están sustituyendo por switches.
  • 8. Otros dispositivos: Punto de acceso: Permite conectar entre sí una red cableada y una red inalámbrica Repetidor: repite y amplifica la señal para ampliar el alcance. Servidor de impresión: permite conectar una impresora a la red. Modem: es un dispositivo que permite a los ordenadores comunicarse entre sí a través de líneas telefónicas gracias a la modulación y demodulación de señales electrónicas que pueden ser procesadas. Los módems pueden ser externos o internos. Lo habitual es que en casa tengamos un modem- router.
  • 9. Ejemplo: Configuración de una red con conexión a Internet mediante cable (línea telefónica ADSL)
  • 10. TIPOS DE REDES Las redes se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, tales como su área de cobertura, topología, tecnología, funcionalidad, etc. Según su área de cobertura: Se distingue entre el tamaño o el área de cobertura, diferenciándose: WAN, MAN, LAN y PAN Red de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network). Es una red que da cobertura a extensiones de varios kilómetros o incluso regiones. Algunos ejemplos son las redes inalámbricas WiMAX, que dan cobertura a los habitantes de una población Red de área extensa (WAN, Wide Area Net- work). Es una red que interconecta equipos de áreas geográficas muy amplias, tales como países o continentes. Las redes se conectan por cables, conexiones móviles y utilizando satélites de comunicaciones. El ejemplo más característico es la red Internet, formada por multitud de redes de diferentes tipos.
  • 11. Red de área local (LAN, Local Area Network). Es el tipo de red más habitual, ya que conecta ordenadores en un área relativamente pequeña, como una habitación, una oficina, una casa o un edificio. Las redes LAN se conectan entre sí formando infraestructuras de tipo MAN y de tipo WAN. Las conexiones entre equipos se suelen realizar por cableado de red o por Wi-Fi Red de área personal (PAN, Personal Area Network). Son redes que comunican diferentes dispositivos que están en un radio de pocos metros. Utilizan conexiones inalámbricas que varían según el uso: conexión de periféricos (Bluetooth, infrarrojos, Wireless USB ... ), aplicaciones de domótica (ZigBee, HomeRF ... ), microdispositivos (Wibree, RFID ... ), etc.
  • 12. Según su topología, hace referencia a la distribución física del cableado para la interconexión de los dispositivos, diferenciándose: bus, estrella, anillo EN BUS (o lineal): Esta red, ya en desuso, se caracteriza por tener un cable central que une todos los dispositivos. La información se envía a todos los elementos conectados en el bus y cada uno analiza si va dirigida a él, si es afirmativo la analiza y en caso contrario la descarta, esto lo convierte en una red lenta. Si falla el bus los equipos se quedan desconectados. EN ANILLO: Los equipos se encuentran unidos entre sí en forma de anillo. La información se envía solo en un sentido y cada elemento analiza si va dirigida a él o tiene que volver a enviarla porque el destino es otro elemento de la red. Cuando llega al dispositivo que va dirigido ya no se envía a otros equipos. Si se produce un fallo en el cableado o en un equipo, todos se quedan incomunicados. EN ESTRELLA: La red se une en un único punto, que puede ser un servidor, concentrador o conmutador. Normalmente la información se envía al dispositivo al que va dirigida. En esta organización de red, el fallo de un elemento que no sea el elemento central, no afecta a los demás. Es habitual en redes de área local
  • 13. Según su nivel de acceso o privacidad, pueden ser pública, privada o privada virtual. Red pública. Se caracteriza por ser una red que puede utilizar cualquier persona para comunicarse, compartir información y acceder a sus servicios. Internet es una red de ordenadores pública que conecta diferentes subredes por todo el planeta Red privada. Es una red con acceso exclusivo para los usuarios y equipos que la forman, por ejemplo, la red de una universidad. Cuando esta red proporciona servicios similares a los de Internet (páginas web, correo electrónico, FTP, etc.), a los que solamente pueden acceder sus usuarios, recibe el nombre de Intranet VPN (Red Privada Virtual o Extranet). Es una tecnología que utiliza la red pública Internetpara acceder, de forma segura, a una red privada. El usuario que accede a la VPN, establece una conexión virtual cifrada con la misma funcionalidad, seguridad y política de acceso que si se estuviera físicamente en un equipo de la red. Se suele utilizar para administrar equipos de forma remota, para comunicar empresas, para teletrabajo, etc Según su relación funcional se distinguen dos arquitecturas básicas: Modelo cliente/servidor :existe un equipo que actúa como servidor, controlando y gestionando la comunicación y el resto que depende de él se llaman clientes. Modelo de igual a igual (P2P) : todos los ordenadores son independientes.
  • 14. Según su tecnología física de conexión. Dependiendo de la disposición física de los equipos y la tecnología de conexión que utilicen, se distinguen tres tipos de redes, que suelen combinarse entre sí: red cableada, eléctrica e inalámbrica.  Red Cableada. La conexión entre los ordenadores y los dispositivos (routers, switches, etc) se realiza mediante cables. El estándar más extendido es Ethernet, que utiliza topología en estrella y diferencia entre varias redes por su velocidad. La evolución de la red cableada ha pasado desde los primeros accesos a internet que se realizaban a través de la línea telefónica RTC, después con la digitalización de la comunicación evolucionó a la RDSI, y en la actualidad , a la popular ADSL. Esta última se compagina con la HFC (Hybrid Fibre coaxial) y con la fibra óptica. Ej: Combinación de una red cableada y una red inalámbrica. Red eléctrica (PLC). Sistema que proporciona el acceso a Internet a través de la red eléctrica. Se coloca un adaptador PLC en cualquier enchufe de la vivienda y se utiliza la red eléctrica como línea digital de alta velocidad para la transmisión de datos.
  • 15. Red Inalámbrica. La comunicación la realizan a través de ondas (electromagnéticas, microondas, etc.). Puede ser mediante wifi, Wimax, bluetooth, infrarrojos, vía satélite y por telefonía móvil. Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal que posibilita la transmisión de voz y datos sin cable, mediante una radiofrecuencia segura en la banda de los 2,4GHz. Permite realizar conexiones de corto alcance. Se utiliza en teclados, ordenadores, impresoras, cámaras digitales, manos libres, etc. Wi-Fi: (Wireless Fidelity) es una tecnología inalámbrica que realiza la conexión mediante ondas electromagnéticas que se propagan por las antenas de los dispositivos. La conexión Wi-Fi se emplea para la comunicación y transferencia de información entre dispositivos que pueden estar alejados varios cientos de metros a través de un punto de acceso de red inalámbrica. WiMAX y LMDS son tecnologías inalámbricas para el acceso a Internet, por ondas de radio, que se utilizan habitualmente en zonas rurales, residenciales o empresariales, donde el despliegue de cable o fibra sería muy costoso por la baja densidad de población. LMDS tiene una cobertura máxima de 35 km, aunque suele cubrir distancias de hasta 5 km y necesita visibilidad directa entre las antenas. WiMAX utiliza ondas electromagnéticas con cobertura de hasta 50 km y no necesita visibilidad directa entre las antenas, por lo que es el más empleado
  • 16. Infrarrojos: comunican dispositivos visibles entre sí, utilizando luz infrarroja, por lo que deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. Se usa habitualmente en mandos a distancia, dispositivos móviles y en algunos periféricos. Vía satélite: La conexión por satélite es una más de las múltiples tecnologías de banda ancha que permiten tener acceso a Internet a alta velocidad. Debido a su elevado coste, su uso suele estar restringido a lugares remotos, especialmente en el ámbito rural y las zonas de alta montaña así como barcos y aviones, donde no se puede acceder con otros tipos de conexiones. Los datos se transmiten, en forma de ondas electromagnéticas, utilizando los satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra, por lo que el usuario utiliza un módem conectado a una antena parabólica. Telefonía móvil: Se agrupa en diferentes generaciones según su orden de aparición
  • 17. ORIGEN DE LAS REDES. CONFIGURACIÓN DE LA RED. En 1980 las empresas descubren las ventajas de utilizar tecnologías de conexión, por lo que se produce un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes de ordenadores. Pero esto tenía un inconveniente, ya que cada fabricante utilizaba su propia tecnología. Para solucionar esta incompatibilidad se desarrolló el modelo de referencia OSI, con el objeto de normalizar el diseño de la redes para que pudieran conectarse entre sí. OSI es un modelo de interconexión que ayuda a los fabricantes a crear redes compatibles.
  • 18. PROTOCOLO TCP/IP  Al igual que se creo un estandar de fabricación para los equipos, se creó un estándar de comunicación.TCP/IP es la familia de protocolos en los que se basa la red Internet y que permiten la trasmisión de datos entre ordenadores. Formado por dos protocolos básicos: TCP→ posibilita el entendimiento de la información transmitida por la red. IP→ se encarga del transporte de la información hasta que llega al ordenador de destino. Al igual que el modelo OSI, TCP/IP está formado por capas, en cada una de las cuales se emplean protocolos de comunicación distintos pero guardan analogías con varias de las capas o niveles OSI.
  • 19. Las redes basadas en IP utilizan la tecnología de conmutación de paquetes, consistente en enviar la información dividida en bloques o paquetes a la dirección IP del equipo destinatario. Los paquetes viajan por la red de forma independiente, incluso por caminos diferentes, ensamblándose nuevamente al llegar al destino. Cada una de las capas añade un encabezado al paquete(datos útiles) Un paquete TCP/IP puede alcanzar hasta 64kbytes, sin embargo sobre Ethernet sólo se pueden alcanzar 1500Bytes como máximo. Para configurar una red y asegurarnos que la comunicación sea perfecta debemos tener configurados dos parámetros: dirección ip y la mascara de red, además de otros adicionales como la dirección MAC, puerta de enlace y DNS.
  • 20. Dirección IP: corresponde a un código numérico que identifica al equipo dentro de la red. Se compone de dos partes: la primera parte identifica la dirección de la red del sistema y la segunda parte, la del host, identifica qué máquina en particular de la red. La IP está formada por cuatro bytes (es decir, cuatro grupos de 8dígitos =32bits). Para facilitar su representación suelen escribirse con 4 números decimales, comprendidos entre 0 y 255, separados por puntos. Ejemplo: 192.168.0.3 La máscara de red me va a determinar que parte de la IP pertenece a la red y que parte al host (máquina). Ejemplo de una dirección IP: Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes de tamaño pequeño, mediano y grande. Se disponen de clase A, B, C, D y E pero sólo las tres primeras están disponibles para uso comercial Para esta red no podríamos coger ni el 172.16.0.0 ni el 172.16.255.255 ya que están reservadas para la dirección base y para el broadcast
  • 21. Direccionamiento Clase A: Reservado para grandes organizaciones con gran cantidad de hosts. Se asigna el primer octeto para la dirección de red y los 3 restantes para el host. Rango de direcciones IP 1.0.0.0 a 127.0.0.0 Máscara de red 255.0.0.0 La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 16.777.216 Direccionamiento Clase B: Se utilizan para redes de tamaño mediano. Se asigna los 2 primeros octetos para la dir. de red y los 2 restantes para el host. Rango de direcciones IP 128.0.0.0 a 191.255.0.0 Máscara de red 255.255.0.0 La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 65.536 Direccionamiento Clase C: Reservado para redes de menor tamaño. Se asigna los 3 primeros octeto para la dir. de red y el restante para el host. Rango de direcciones IP 192.0.0.0 a 223.255.255.0 Máscara de red 255.255.255.0 La cantidad de hosts, que pueden tener cada una de las redes es de 256
  • 22. Una red se puede dividir en subredes para gestionar la seguridad, compartir los recursos, mejorar el trafico de datos, etc… Por ejemplo en un instituto que dispone de un solo router para acceder Internet puede crear una subred para el aula de informática, otra para los departamentos y otra para la gestión administrativa. Máscara de subred: indica que parte de la dirección IP del equipo corresponde a la red y cuál al ordenador. Ejemplo: Tenemos un ordenador con la siguiente IP y máscara de subred. En binario: Los dígitos 1 de la mascara de subred identifican a la red y los dígitos 0 corresponden al host (ordenador), esto significa que los últimos 4 dígitos son del host y que podría conectar 15 ordenadores a esta red. Para identificar este ordenador en concreto, vemos esos 4 dígitos sus correspondientes dígitos en la dirección IP: 1100=12, con lo cual se trataría del dispositivo 12. SUBREDES
  • 23. Dirección MAC: es un identificador único de 6bytes que asignan los fabricantes a las tarjetas y dispositivos de red. Los primeros 6 dígitos hexadecimales hacen referencia al Identificador Único de Organización, por lo que son iguales para todos los productos de un mismo fabricante. Un ejemplo: 2C:3F:32:AC:5F:B2 DNS: El sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain Name Server) es una base de datos distribuida por numerosos ordenadores de todo el mundo para convertir las direcciones IP en nombres de dominio, y viceversa. Cada vez que se utiliza una dirección web en Internet, como www.anaya.es, el DNS la traduce a la dirección IP correspondiente. OTROS CONCEPTOS: