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Éxito de Ethernet
 Simplicidad y facilidad de mantenimiento
 Capacidad para incorporar nuevas
tecnologías
 Confiabilidad
 Bajo costo de instalación y de actualización
Administración de colisiones
en Ethernet
Ethernet antigua
 En redes 10BASE‐T, el punto central del
segmento de red era generalmente un
hub.
 Las colisiones que se producían se
administraban mediante el CSMA/CD
Administración de colisiones
en Ethernet
Ethernet actual
 El rendimiento de la LAN fue la introducción de
los switches para reemplazar los hubs en redes
basadas en Ethernet.
 Controla el flujo de datos mediante el
aislamiento de cada uno de los puertos y el
envío de una trama sólo al destino
correspondiente
 Reduce la cantidad de dispositivos que recibe
cada trama, lo que a su vez disminuye o
minimiza la posibilidad de colisiones.
LA TRAMA DE ETHERNET
 Hay dos estilos de tramas de Ethernet: el IEEE
802.3 (original) y el IEEE 802.3 revisado (Ethernet).
 Las diferencias entre los estilos de tramas son
mínimas. La diferencia más significativa entre el
IEEE 802.3 (original) y el IEEE 802.3 revisado es el
agregado de un delimitador de inicio de trama
(SFD) y un pequeño cambio en el campo Tipo
que incluye la Longitud, tal como se muestra en
la figura.
Tamaño de la trama de
Ethernet
 El estándar Ethernet original definió el tamaño
mínimo de trama en 64 bytes y el tamaño máximo
de trama en 1518 bytes.
 Incluye todos los bytes del campo Dirección MAC
de destino a través del campo Secuencia de
verificación de trama (FCS).
 El estándar IEEE 802.3ac, publicado en 1998,
amplió el tamaño de trama máximo permitido a
1522 bytes. Se aumentó el tamaño de la trama
para que se adapte a una tecnología
denominada Red de área local virtual (VLAN).
Campos Preámbulo y
Delimitador de inicio de trama
Los campos Preámbulo (7 bytes) y
Delimitador de inicio de trama (SFD) (1
byte) se utilizan para la sincronización entre
los dispositivos de envío y de recepción.
Estos ocho primeros bytes de la trama se
utilizan para captar la atención de los
nodos receptores. Básicamente, los
primeros bytes le indican al receptor que se
prepare para recibir una trama nueva.
Campo Dirección MAC de
destino
El campo Dirección MAC de destino (6
bytes) es el identificador del receptor
deseado. Como recordará, la Capa 2
utiliza esta dirección para ayudar a los
dispositivos a determinar si la trama viene
dirigida a ellos. La dirección de la trama se
compara con la dirección MAC del
dispositivo. Si coinciden, el dispositivo
acepta la trama
Campo Dirección MAC de
origen
El campo Dirección MAC de origen (6
bytes) identifica la NIC o interfaz que
origina la trama. Los switches también
utilizan esta dirección para ampliar sus
tablas de búsqueda.
Campo Longitud/Tipo
El campo Longitud/Tipo (2 bytes) define la
longitud exacta del campo Datos de la trama.
Esto se utiliza posteriormente como parte de la
FCS para garantizar que el mensaje se reciba
adecuadamente. En este campo debe
ingresarse una longitud o un tipo. Sin embargo,
sólo uno u otro podrá utilizarse en una
determinada implementación. Si el objetivo del
campo es designar un tipo, el campo Tipo
describe qué protocolo se implementa.
La dirección MAC de Ethernet
 Inicialmente, la Ethernet se implementaba
como parte de una topología de bus.
 Se creó un identificador único, denominado
dirección de Control de acceso al medio
(MAC), para ayudar a determinar las
direcciones de origen y destino dentro de una
red Ethernet.
 Independientemente de qué variedad de
Ethernet se estaba utilizando, la convención de
denominación brindó un método para
identificar dispositivos en un nivel inferior del
modelo OSI.
Campos Datos y Relleno
Los campos Datos y Relleno (de 46 a 1500
bytes) contienen los datos encapsulados de
una capa superior, que es una PDU de Capa 3
genérica o, con mayor frecuencia, un paquete
Ipv4. Todas las tramas deben tener al menos 64
bytes de longitud. Si se encapsula un paquete
pequeño, el Pad se utiliza para aumentar el
tamaño de la trama hasta alcanzar este
tamaño mínimo.
Campo Secuencia de
verificación de trama
El campo Secuencia de verificación de trama (FCS)
(4 bytes) se utiliza para detectar errores en la trama.
Utiliza una comprobación cíclica de redundancia
(CRC). El dispositivo emisor incluye los resultados de
una CRC en el campo FCS de la trama.
El dispositivo receptor recibe la trama y genera una
CRC para detectar errores. Si los cálculos coinciden,
significa que no se produjo ningún error. Los cálculos
que no coinciden indican que los datos cambiaron y,
por consiguiente, se descarta la trama. Un cambio en
los datos podría ser resultado de una interrupción de
las señales eléctricas que representan los bits.
Estructura de la dirección
MAC
 El valor de la dirección MAC es el resultado directo de
las normas implementadas por el IEEE para
proveedores con el objetivo de garantizar direcciones
únicas para cada dispositivo Ethernet.
 El IEEE le asigna a cada proveedor un código de 3
bytes, denominado Identificador único organizacional
(OUI).
 La dirección MAC se suele denominar dirección
grabada (BIA) porque se encuentra grabada en la
ROM (Memoria de sólo lectura) de la NIC. Esto
significa que la dirección se codifica en el chip de la
ROM de manera permanente (el software no puede
cambiarla).
IEEE, dos normas simples
 Todas las direcciones MAC asignadas a una
NIC u otro dispositivo Ethernet deben utilizar el
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como los 3 primeros bytes.
 Se les debe asignar un valor exclusivo a todas
las direcciones MAC con el mismo OUI
(Identificador exclusivo de organización)
(código del fabricante o número de serie) en
los últimos 3 bytes.
Dispositivos de red
 Cuando el dispositivo de origen reenvía el mensaje
a una red Ethernet, se adjunta la información del
encabezado dentro de la dirección MAC.
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red.
 Cada NIC de la red visualiza la información para
determinar si la dirección MAC coincide con su
dirección física.
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trama.
 Cuando la trama llega al destino donde la MAC de
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Ethernet ii

  • 1.
  • 2. Éxito de Ethernet  Simplicidad y facilidad de mantenimiento  Capacidad para incorporar nuevas tecnologías  Confiabilidad  Bajo costo de instalación y de actualización
  • 3.
  • 4. Administración de colisiones en Ethernet Ethernet antigua  En redes 10BASE‐T, el punto central del segmento de red era generalmente un hub.  Las colisiones que se producían se administraban mediante el CSMA/CD
  • 5. Administración de colisiones en Ethernet Ethernet actual  El rendimiento de la LAN fue la introducción de los switches para reemplazar los hubs en redes basadas en Ethernet.  Controla el flujo de datos mediante el aislamiento de cada uno de los puertos y el envío de una trama sólo al destino correspondiente  Reduce la cantidad de dispositivos que recibe cada trama, lo que a su vez disminuye o minimiza la posibilidad de colisiones.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. LA TRAMA DE ETHERNET  Hay dos estilos de tramas de Ethernet: el IEEE 802.3 (original) y el IEEE 802.3 revisado (Ethernet).  Las diferencias entre los estilos de tramas son mínimas. La diferencia más significativa entre el IEEE 802.3 (original) y el IEEE 802.3 revisado es el agregado de un delimitador de inicio de trama (SFD) y un pequeño cambio en el campo Tipo que incluye la Longitud, tal como se muestra en la figura.
  • 11. Tamaño de la trama de Ethernet  El estándar Ethernet original definió el tamaño mínimo de trama en 64 bytes y el tamaño máximo de trama en 1518 bytes.  Incluye todos los bytes del campo Dirección MAC de destino a través del campo Secuencia de verificación de trama (FCS).  El estándar IEEE 802.3ac, publicado en 1998, amplió el tamaño de trama máximo permitido a 1522 bytes. Se aumentó el tamaño de la trama para que se adapte a una tecnología denominada Red de área local virtual (VLAN).
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Campos Preámbulo y Delimitador de inicio de trama Los campos Preámbulo (7 bytes) y Delimitador de inicio de trama (SFD) (1 byte) se utilizan para la sincronización entre los dispositivos de envío y de recepción. Estos ocho primeros bytes de la trama se utilizan para captar la atención de los nodos receptores. Básicamente, los primeros bytes le indican al receptor que se prepare para recibir una trama nueva.
  • 16. Campo Dirección MAC de destino El campo Dirección MAC de destino (6 bytes) es el identificador del receptor deseado. Como recordará, la Capa 2 utiliza esta dirección para ayudar a los dispositivos a determinar si la trama viene dirigida a ellos. La dirección de la trama se compara con la dirección MAC del dispositivo. Si coinciden, el dispositivo acepta la trama
  • 17. Campo Dirección MAC de origen El campo Dirección MAC de origen (6 bytes) identifica la NIC o interfaz que origina la trama. Los switches también utilizan esta dirección para ampliar sus tablas de búsqueda.
  • 18. Campo Longitud/Tipo El campo Longitud/Tipo (2 bytes) define la longitud exacta del campo Datos de la trama. Esto se utiliza posteriormente como parte de la FCS para garantizar que el mensaje se reciba adecuadamente. En este campo debe ingresarse una longitud o un tipo. Sin embargo, sólo uno u otro podrá utilizarse en una determinada implementación. Si el objetivo del campo es designar un tipo, el campo Tipo describe qué protocolo se implementa.
  • 19. La dirección MAC de Ethernet  Inicialmente, la Ethernet se implementaba como parte de una topología de bus.  Se creó un identificador único, denominado dirección de Control de acceso al medio (MAC), para ayudar a determinar las direcciones de origen y destino dentro de una red Ethernet.  Independientemente de qué variedad de Ethernet se estaba utilizando, la convención de denominación brindó un método para identificar dispositivos en un nivel inferior del modelo OSI.
  • 20. Campos Datos y Relleno Los campos Datos y Relleno (de 46 a 1500 bytes) contienen los datos encapsulados de una capa superior, que es una PDU de Capa 3 genérica o, con mayor frecuencia, un paquete Ipv4. Todas las tramas deben tener al menos 64 bytes de longitud. Si se encapsula un paquete pequeño, el Pad se utiliza para aumentar el tamaño de la trama hasta alcanzar este tamaño mínimo.
  • 21. Campo Secuencia de verificación de trama El campo Secuencia de verificación de trama (FCS) (4 bytes) se utiliza para detectar errores en la trama. Utiliza una comprobación cíclica de redundancia (CRC). El dispositivo emisor incluye los resultados de una CRC en el campo FCS de la trama. El dispositivo receptor recibe la trama y genera una CRC para detectar errores. Si los cálculos coinciden, significa que no se produjo ningún error. Los cálculos que no coinciden indican que los datos cambiaron y, por consiguiente, se descarta la trama. Un cambio en los datos podría ser resultado de una interrupción de las señales eléctricas que representan los bits.
  • 22.
  • 23. Estructura de la dirección MAC  El valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por el IEEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet.  El IEEE le asigna a cada proveedor un código de 3 bytes, denominado Identificador único organizacional (OUI).  La dirección MAC se suele denominar dirección grabada (BIA) porque se encuentra grabada en la ROM (Memoria de sólo lectura) de la NIC. Esto significa que la dirección se codifica en el chip de la ROM de manera permanente (el software no puede cambiarla).
  • 24. IEEE, dos normas simples  Todas las direcciones MAC asignadas a una NIC u otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó a dicho proveedor como los 3 primeros bytes.  Se les debe asignar un valor exclusivo a todas las direcciones MAC con el mismo OUI (Identificador exclusivo de organización) (código del fabricante o número de serie) en los últimos 3 bytes.
  • 25.
  • 26. Dispositivos de red  Cuando el dispositivo de origen reenvía el mensaje a una red Ethernet, se adjunta la información del encabezado dentro de la dirección MAC.  El dispositivo de origen envía los datos a través de la red.  Cada NIC de la red visualiza la información para determinar si la dirección MAC coincide con su dirección física.  Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama.  Cuando la trama llega al destino donde la MAC de la NIC coincide con la MAC de destino de la trama, la NIC pasa la trama hasta las capas OSI (Interconexión de sistema abierto), donde se lleva a cabo el proceso de desencapsulación.