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Historia de las redes Ethernet
En 1972 comenzó el desarrollo de una tecnología de redes conocida como Ethernet
Experimental- El sistema Ethernet desarrollado, conocido en ese entonces como red ALTO
ALOHA, fue la primera red de área local (LAN) para computadoras personales (PCs). Esta red
funcionó por primera vez en mayo de 1973 a una velocidad de 2.94Mb/s.
Las especificacionesformalesde Ethernetde 10Mb/s fuerondesarrolladasenconjuntoporlas
corporaciones Xerox, Digital (DEC) e Intel, y se publicó en el año 1980. Estas especificaciones
son conocidas como el estándar DEC-Intel-Xerox (DIX), el libro azul de Ethernet. Este
documento hizo de Ethernet experimental operando a 10 Mb/s un estándar abierto.
La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité de redes locales
(LAN) de la IEEE como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue publicado por primera vez en
1985.
El estándar IEEE 802.3 provee un sistema tipo Ethernet basado, pero no idéntico, al estándar
DIX original. El nombre correcto para esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD, pero casi
siempre es referido como Ethernet.
IEEE 802.3 Ethernet fue adoptado por la organización internacional de estandarización (ISO),
haciendo de un estándar de redes internacional.
Ethernetcontinuóevolucionando en respuesta a los cambios en tecnología y necesidades de
los usuarios. Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó para incluir nuevas tecnologías.
Por ejemplo,el estándar10BASE-Tfue aprobadoen1990, el estándar100BASE-T fue aprobado
en 1995 y Gigabit Ethernet sobre fibra fue aprobado en 1998.
Ethernetesuna tecnologíade redes ampliamente aceptada con conexiones disponibles para
PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta desempeño, mini computadoras y sistemas
mainframe.
La arquitectura Ethernet provee detección de errores pero no corrección de los mismos.
Tampoco posee unaunidadde control central,todoslosmensajessontransmitidosatravésde
la red a cada dispositivo conectado. Cada dispositivo es responsable de reconocer su propia
dirección y aceptar los mensajes dirigidos a ella. El acceso al canal de comunicación es
controladoindividualmente porcadadispositivoutilizandounmétodode accesoprobabilístico
conocido como disputa (contention).
Objetivos de Ethernet
Los objetivos principales de Ethernet son consistentes con los que se han convertido en los
requerimientos básicos para el desarrollo y uso de redes LAN.
Los objetivos originales de Ethernet son:
Simplicidad
Las características que puedan complicar el diseño de la red sin hacer una contribución
substancial para alcanzar otros objetivos se han excluido.
Bajo Costo
Las mejoras tecnológicas van a continuar reduciendo el costo global de los dispositivos de
conexión.
Compatibilidad
Todas lasimplementacionesde Ethernetdeberánsercapacesde intercambiardatos a nivel de
capa de enlace de datos.Paraeliminarlaposibilidadde variacionesincompatiblesde Ethernet,
la especificación evita características opcionales.
Direccionamiento flexible
El mecanismo de direccionamiento debe proveer la capacidad de dirigir datos a un único
dispositivo,aungrupo de dispositivos, o alternativamente, difundir (broadcast) el mensaje a
todos los dispositivos conectados a la red.
Equidad
Todos los dispositivos conectados deben tener el mismo acceso a la red.
Progreso
Ningún dispositivo conectado a la red, operando de acuerdo al protocolo Etheret, debe ser
capaz de prevenir la operación de otros dispositivos.
Alta velocidad
La red debe operar eficientemente a una tasa de datos de 10 Mb/s.
Bajo retardo
En cualquiernivel de tráficode lared,debe presentarse el mínimo tiempo de retardo posible
en la transferencia de datos.
Estabilidad
La red debe ser estable bajo todas las condiciones de carga. Los mensajes entregados deben
mantener un porcentaje constante de la totalidad del tráfico de la red.
Mantenimiento
El diseño de Ethernet debe simplificar el mantenimiento de la red, operaciones y
planeamiento.
Arquitectura en capas
El diseño Ethernet debe ser especificado en término de capas de forma de separar las
operaciones lógicas de los protocolos de capa de enlace de las especificaciones de
comunicaciones físicas del canal de comunicación.
Redes Locales (LAN)
Las redessonconjuntosde ordenadoresindependientesque se comunicanentre si a través de
un medio de red compartido. Las redes de área local son aquellas que conectan una red de
ordenadores normalmente confinadas en un área geográfica, como un solo edificio o un
campusde launiversidad.LasLAN,sinembargo,nosonnecesariamentesimples de planificar,
ya que puedenunirmuchoscentenaresde ordenadoresypuedenserusadaspormuchosmiles
de usuarios. El desarrollo de varias normas de protocolos de red y medios físicos han hecho
posible la proliferación de LAN's en grandes organizaciones multinacionales, aplicaciones
industriales y educativas.
Redes de Area Extensa (WAN)
A menudo una red se localiza en situaciones físicas múltiples. Las redes de área extensa
conectan múltiples redes LAN que están geográficamente dispersas. Esto se realiza
conectandolasdiferentesLAN'smediante serviciosque incluyen líneas telefónicas alquiladas
(punto a punto), líneas de teléfono normales con protocolos síncronos y asíncronos, enlaces
vía satélite, y servicios portadores de paquetes de datos.
Internet
Con el meteórico auge en demanda para la conectividad, Internet se ha convertido en la
autopistade comunicacionesparamillonesde usuarios.Internetfue usadoinicialmente por el
ejércitoylasinstitucionesacadémicas, pero ahora es un cauce de información completo para
cualquiera,entodaslasformasde informaciónycomercio.LossitiosWorldWide Web(WWW)
de Internetproporcionanahorarecursospersonales,educativos,políticosyeconómicosacada
esquina del planeta.
Intranet
Con los avances hechos en software basado en navegadores para Internet, hay ahora un
fenómeno denominado Intranet que han desarrollado corporaciones y otras organizaciones
privadas. Una Intranet es una red privada que utiliza herramientas del tipo de Internet, pero
disponible sólo dentro de esa organización. Una Intranet permite un modo de acceso fácil a
información corporativa para los empleados a través del mismo tipo de herramientas que
emplean para moverse fuera de la compañía.
Ethernet
Ethernetesla capa físicamás popularla tecnologíaLAN usadaactualmente.Otrostiposde LAN
incluyen Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM y LocalTalk. Ethernet es popular porque
permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación. Estos puntos
fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la habilidad de soportar
virtualmentetodoslosprotocolosde red populares, hacen a Ethernet la tecnología ideal para
la red de la mayoría los usuarios de la informática actual. La norma de Ethernet fue definida
por el Instituto para los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) como IEEE Standard 802.3.
Adhiriéndose a la norma de IEEE, los equipo y protocolos de red pueden interoperar
eficazmente.
Fast Ethernet
Para redesEthernetque necesitanmayoresvelocidades, se estableció la norma Fast Ethernet
(IEEE 802.3u). Esta normaelevóloslímitesde 10 Megabits por segundo (Mbps.) de Ethernet a
100 Mbps.con cambiosmínimosa la estructuradel cableado existente. Hay tres tipos de Fast
Ethernet: 100BASE-TX para el uso con cable UTP de categoría 5, 100BASE-FX para el uso con
cable de fibra óptica, y 100BASE-T4 que utiliza un par de cables más para permitir el uso con
cables UTP de categoría 3. La norma 100BASE-TX se ha convertido en la más popular debido a
su íntima compatibilidad con la norma Ethernet 10BASE-T. En cada punto de la red se debe
determinar el número de usuarios que realmente necesitan las prestaciones más altas, para
decidir que segmentos del troncal necesitan ser específicamente reconfigurados para
100BASE-T y seleccionarel hardware necesarioparaconectardichos segmentos "rápidos" con
los segmentos 10BASE-T existentes.
Protocolos
Los protocolosde redson normasque permitenalosordenadores comunicarse. Un protocolo
define la forma en que los ordenadores deben identificarse entre si en una red, la forma en
que losdatos debentransitarporla red,y cómoesta informacióndebeprocesarse unavezque
alcanza su destino final. Los protocolos también definen procedimientos para gestionar
transmisiones o "paquetes" perdidos o dañados. IPX (para Novell NetWare), TCP/IP (para
UNIX, WindowsNT, Windows 95/98 y otras plataformas), DECnet (para conectar una red de
ordenadores Digital), AppleTalk (para los ordenadores Macintosh), y NetBIOS/NetBEUI (para
redes LAN Manager y WindowsNT) son algunos de los protocolos más populares en la
actualidad.
Aunque cada protocolo de la red es diferente, todos pueden compartir el mismo cableado
físico. Este concepto es conocido como "independencia de protocolos," lo que significa que
dispositivos que son compatibles en las capas de los niveles físico y de datos permiten al
usuario ejecutar muchos protocolos diferentes sobre el mismo medio físico.
Medios Físicos
Una parte importante en el diseño e instalación de una red Ethernet es la correcta selección
del medio físico apropiado al entorno existente. Actualmente, se emplean, básicamente,
cuatro tipos de cableados o medios físicos: coaxial grueso ("thickwire") para redes 10BASE5,
coaxial fino ("thinwire") para redes 10BASE2, par trenzado no apantallado (UTP) para redes
10BASE-T o 100Base-TX y fibra óptica para redes 10BASE-FL o 100BASE-FX. Esta amplia
variedad de medios físicos refleja la evolución de Ethernet y la flexibilidad de la tecnología.
Cada tipo tiene sus ventajas e inconvenientes. La adecuada selección del tipo de medio
apropiado para cada caso, evitará costes de recableado, según vaya creciendo la red.
Cable Coaxial Grueso
El cable coaxial grueso o Ethernet 10Base-5, se empleaba, generalmente, para crear grandes
troncales("backbones").Untroncal une muchospequeñossegmentosde redenunagran LAN.
El cable coaxial grueso es un troncal excelente porque puede soportar muchos nodos en una
topología de bus y el segmento puede ser muy largo. Puede ir de un grupo de trabajo al
siguiente, donde las redes departamentales pueden ser interconectadas al troncal. Un
segmentode cable coaxial gruesopuedetener hasta 500 metros de longitud y máximo de 100
nodos conectados.
El cable coaxial grueso es pesado, rígido, caro y difícil de instalar. Sin embargo es inmune a
niveles corrientes de ruido eléctrico, lo que ayuda a la conservación de la integridad de las
señales de la red. El cable no ha de ser cortado para instalar nuevos nodos, sino "taladrado"
con un dispositivocomúnmente denominado "vampiro". Los nodos deben de ser espaciados
exactamente en incrementos de 2.5 metros para prevenir la interferencia de la señales.
Debido a esta combinación de ventajas e inconvenientes, el cable coaxial grueso es más
apropiado, aunque no limitado a, aplicaciones de troncal.
Cable Coaxial Fino
El cable coaxial fino,oEthernet10Base-2,ofrece muchasde lasventajasde la topologíade bus
del coaxial grueso, con un coste menor y una instalación más sencilla. El cable coaxial fino es
considerablemente másdelgadoymás flexible, pero sólo puede soportar 30 nodos, cada uno
separado por un mínimo de 0.5 metros, y cada segmento no puede superar los 185 metros.
Aún sujeto a estas restricciones, el cable coaxial fino puede ser usado para crear troncales,
aunque con menos nodos.
Un segmento de cable coaxial fino esta compuesto por muchos cables de diferentes
longitudes,cadaunocon un conectorde tipo BNCen cada uno de los extremos. Cada cable se
conecta al siguiente con un conector de tipo "T", donde se necesita instalar un nodo.
Los nodospuedenserconectados o desconectados de la "T", según se requiera, sin afectar al
resto de la red. El cable coaxial fino es una solución de bajo coste, reconfigurable, y la
topología de bus le hace atractivo para pequeñas redes, redes departamentales, pequeños
troncales, y para interconectar pocos nodos en una sola habitación, como en un laboratorio.
Par Trenzado
El cable de par trenzadono apantallado,oUTP,ofrece muchasventajas respecto de los cables
coaxiales,dadoque loscoaxiales son ligeramente caros y requieren algún cuidado durante la
instalación. El cable UTP es similar, o incluso el mismo, al cable telefónico que puede estar
instalado y disponible para la red en muchos edificios.
Hoy, los esquemas de instalación de cableado más populares son 10BASE-T y 100BASE-TX,
tanto con cable de par trenzado de tipo apantallado como sin apantallar (STP y UTP,
respectivamente). Como hemos dicho es un cable similar al telefónico y existe una gran
variedadde calidades;amejorcalidad,mejores prestaciones. El cable de Categoría 5 es el de
mejorcalidad,máscaro y ofrece soporte para latransmisiónde hasta100 Mbps. (megabitspor
segundo). Los cables de Categoría 4 y Categoría 3 son menos caros, pero no pueden soportar
lasmismasvelocidadespara la transmisión de los datos, como 10 Mbps. (10Base-T). La norma
100BASE-T4 permite soportar Ethernet a 100 Mbps. sobre cable de Categoría 3, pero éste es
un esquema torpe y por consiguiente 100BASE-T4 ha visto muy limitada su popularidad.
El cable de Categoría 4 soporta velocidades de hasta 20 Mbps., y el de Categoría 3 de hasta 16
Mbps. Los cablesde Categoría1 y 2, los másasequibles,fuerondiseñadosprincipalmente para
aplicacionesde vozytransmisiones de baja velocidad (menos de 5 Mbps.), y no deben de ser
usados en redes 10Base-T.
Los segmentos UTP están limitados a 100 metros.
Fibra Optica
Para las aplicaciones especializadas son populares los segmentos Ethernet de fibra óptica, o
10BASE-FL. El cable de fibraópticaesmás caro, peroes inestimable paralassituacionesdonde
lasemisioneselectrónicas y los riesgos medioambientales son una preocupación. El cable de
fibra óptica puede ser útil en áreas donde hay grandes cantidades de interferencias
electromagnética, como en la planta de una fábrica.
La normaEthernetpermite segmentosde cable de fibraópticade dos kilómetros de longitud,
haciendoEthernetafibraópticaperfectoparaconectar nodosy edificiosque de otro modo no
podrían ser conectados con cableados de cobre.
Lo más importante a resaltar sobre los concentradores es que sólo permiten a los usuarios
compartir Ethernet. Una red de repetidores es denominada "Ethernet compartido", lo que
implica que todos los miembros de la red están contendiendo por la transmisión de datos
hacia unasola red(dominiode colisión). Esto significa que miembros individuales de una red
compartidasóloconsiguen un porcentaje del ancho de banda de red disponible. El número y
tipode concentradoresencualquierdominiode colisiónpara Ethernet 10 Mbps. está limitado
por las reglas siguientes:
Tipo de Red Máx. nº de Nodos por Segmento Distancia Máx. por Segmento
10Base-T 2 100 m.
10Base-2 30 185 m.
10Base-5 100 500 m.
10Base-FL 2 2000 m.
El nuevo estándar de Ethernet de 10 Gigabit ¿Por qué necesitamos Ethernet de 10
Gigabits?
En junio de 2002 se ratificó el estándar IEEE 802.3ae de Ethernet de 10 Gigabit, que
continúa con lo ya establecido por anteriores estándares de Ethernet de separación
entre la capa MAC (Media Access Control ) y la capa Phy (Physical Media Layer ).
Soporta dos tipos de PHY:
LAN-PHY y WAN-PHY.
LAN-PHYse puede utilizar en redes de fibra privadas tales como: fibra de monomodo
(distanciasampliasy largas),fibramultimodo(distanciacorta) para cubrirdistanciasde
hasta 40 kilómetros.
WAN PHY se puede utilizar con los interfaces SONET/SDH OC-192/STM-64 existentes
que proporcionan soporte a zonas extensas en redes metropolitanas, nacionales e
incluso internacionales.
En un principio,losestándares de 10 Gigabits fueron especificados para interfaces de
fibra óptica exclusivamente. Pero, más recientemente, se ha acordado el estándar
10GBase-CX(IEEE 802.3ak) para utilizarcableadode cobre de altacalidad desarrollado
inicialmente parael estándarde cableadode centros de datos InfiniBand. También se
estádesarrollandounestándarautilizarcon cable de par trenzado sin apantallar (Cat.
5 o Cat. 7).
La proliferaciónde aplicacionesmultimedia, que combinan imágenes, vídeo y sonido,
ha hecho que los archivos de más de 50 MB empiecen a ser habituales. Los usuarios
esperan que aparezcan imágenes instantáneamente; sólo Ethernet con capacidad de
transmisión de 10 Gigabits puede garantizar este nivel de tiempo de respuesta. El
despliegue constante de PCs de alto rendimiento y estaciones de trabajo está
incrementando la presión sobre la infraestructura de la red. Aún cuando los actuales
switches Fast Ethernet con uplinks a Gigabit permiten conectar varios PCs equipados
con Fast Etherneta 100 Mbps, su usono esel apropiadopara una compañía con varios
PCs,estacionesde trabajoyservidoresaGigabit.Enestosentornosson absolutamente
necesarioslosswitches de alto rendimiento para Ethernet a Gigabit con capacidad de
uplinka10 Gigabits para proporcionar los niveles adecuados de control, prestaciones
de la red,seguridadyfiabilidad. A medidaque losprecios de las últimas generaciones
de componentesde 10 Gigabitsbajeninevitablemente,la mayoríade losservidoresde
archivo y dispositivos de almacenamiento de datos comenzarán a soportar troncales
de 10 Gigabits.Estopermitiráconectarmás PCs y estaciones de trabajo con capacidad
Gigabit a velocidad plena.

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Historia de las redes ethernet

  • 1. Historia de las redes Ethernet En 1972 comenzó el desarrollo de una tecnología de redes conocida como Ethernet Experimental- El sistema Ethernet desarrollado, conocido en ese entonces como red ALTO ALOHA, fue la primera red de área local (LAN) para computadoras personales (PCs). Esta red funcionó por primera vez en mayo de 1973 a una velocidad de 2.94Mb/s. Las especificacionesformalesde Ethernetde 10Mb/s fuerondesarrolladasenconjuntoporlas corporaciones Xerox, Digital (DEC) e Intel, y se publicó en el año 1980. Estas especificaciones son conocidas como el estándar DEC-Intel-Xerox (DIX), el libro azul de Ethernet. Este documento hizo de Ethernet experimental operando a 10 Mb/s un estándar abierto. La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité de redes locales (LAN) de la IEEE como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue publicado por primera vez en 1985. El estándar IEEE 802.3 provee un sistema tipo Ethernet basado, pero no idéntico, al estándar DIX original. El nombre correcto para esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD, pero casi siempre es referido como Ethernet. IEEE 802.3 Ethernet fue adoptado por la organización internacional de estandarización (ISO), haciendo de un estándar de redes internacional. Ethernetcontinuóevolucionando en respuesta a los cambios en tecnología y necesidades de los usuarios. Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó para incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo,el estándar10BASE-Tfue aprobadoen1990, el estándar100BASE-T fue aprobado en 1995 y Gigabit Ethernet sobre fibra fue aprobado en 1998. Ethernetesuna tecnologíade redes ampliamente aceptada con conexiones disponibles para PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta desempeño, mini computadoras y sistemas mainframe. La arquitectura Ethernet provee detección de errores pero no corrección de los mismos. Tampoco posee unaunidadde control central,todoslosmensajessontransmitidosatravésde la red a cada dispositivo conectado. Cada dispositivo es responsable de reconocer su propia dirección y aceptar los mensajes dirigidos a ella. El acceso al canal de comunicación es controladoindividualmente porcadadispositivoutilizandounmétodode accesoprobabilístico conocido como disputa (contention). Objetivos de Ethernet Los objetivos principales de Ethernet son consistentes con los que se han convertido en los requerimientos básicos para el desarrollo y uso de redes LAN. Los objetivos originales de Ethernet son: Simplicidad
  • 2. Las características que puedan complicar el diseño de la red sin hacer una contribución substancial para alcanzar otros objetivos se han excluido. Bajo Costo Las mejoras tecnológicas van a continuar reduciendo el costo global de los dispositivos de conexión. Compatibilidad Todas lasimplementacionesde Ethernetdeberánsercapacesde intercambiardatos a nivel de capa de enlace de datos.Paraeliminarlaposibilidadde variacionesincompatiblesde Ethernet, la especificación evita características opcionales. Direccionamiento flexible El mecanismo de direccionamiento debe proveer la capacidad de dirigir datos a un único dispositivo,aungrupo de dispositivos, o alternativamente, difundir (broadcast) el mensaje a todos los dispositivos conectados a la red. Equidad Todos los dispositivos conectados deben tener el mismo acceso a la red. Progreso Ningún dispositivo conectado a la red, operando de acuerdo al protocolo Etheret, debe ser capaz de prevenir la operación de otros dispositivos. Alta velocidad La red debe operar eficientemente a una tasa de datos de 10 Mb/s. Bajo retardo En cualquiernivel de tráficode lared,debe presentarse el mínimo tiempo de retardo posible en la transferencia de datos. Estabilidad La red debe ser estable bajo todas las condiciones de carga. Los mensajes entregados deben mantener un porcentaje constante de la totalidad del tráfico de la red. Mantenimiento El diseño de Ethernet debe simplificar el mantenimiento de la red, operaciones y planeamiento. Arquitectura en capas
  • 3. El diseño Ethernet debe ser especificado en término de capas de forma de separar las operaciones lógicas de los protocolos de capa de enlace de las especificaciones de comunicaciones físicas del canal de comunicación. Redes Locales (LAN) Las redessonconjuntosde ordenadoresindependientesque se comunicanentre si a través de un medio de red compartido. Las redes de área local son aquellas que conectan una red de ordenadores normalmente confinadas en un área geográfica, como un solo edificio o un campusde launiversidad.LasLAN,sinembargo,nosonnecesariamentesimples de planificar, ya que puedenunirmuchoscentenaresde ordenadoresypuedenserusadaspormuchosmiles de usuarios. El desarrollo de varias normas de protocolos de red y medios físicos han hecho posible la proliferación de LAN's en grandes organizaciones multinacionales, aplicaciones industriales y educativas. Redes de Area Extensa (WAN) A menudo una red se localiza en situaciones físicas múltiples. Las redes de área extensa conectan múltiples redes LAN que están geográficamente dispersas. Esto se realiza conectandolasdiferentesLAN'smediante serviciosque incluyen líneas telefónicas alquiladas (punto a punto), líneas de teléfono normales con protocolos síncronos y asíncronos, enlaces vía satélite, y servicios portadores de paquetes de datos. Internet Con el meteórico auge en demanda para la conectividad, Internet se ha convertido en la autopistade comunicacionesparamillonesde usuarios.Internetfue usadoinicialmente por el ejércitoylasinstitucionesacadémicas, pero ahora es un cauce de información completo para cualquiera,entodaslasformasde informaciónycomercio.LossitiosWorldWide Web(WWW) de Internetproporcionanahorarecursospersonales,educativos,políticosyeconómicosacada esquina del planeta. Intranet Con los avances hechos en software basado en navegadores para Internet, hay ahora un fenómeno denominado Intranet que han desarrollado corporaciones y otras organizaciones privadas. Una Intranet es una red privada que utiliza herramientas del tipo de Internet, pero disponible sólo dentro de esa organización. Una Intranet permite un modo de acceso fácil a información corporativa para los empleados a través del mismo tipo de herramientas que emplean para moverse fuera de la compañía. Ethernet Ethernetesla capa físicamás popularla tecnologíaLAN usadaactualmente.Otrostiposde LAN incluyen Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM y LocalTalk. Ethernet es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación. Estos puntos
  • 4. fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la habilidad de soportar virtualmentetodoslosprotocolosde red populares, hacen a Ethernet la tecnología ideal para la red de la mayoría los usuarios de la informática actual. La norma de Ethernet fue definida por el Instituto para los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) como IEEE Standard 802.3. Adhiriéndose a la norma de IEEE, los equipo y protocolos de red pueden interoperar eficazmente. Fast Ethernet Para redesEthernetque necesitanmayoresvelocidades, se estableció la norma Fast Ethernet (IEEE 802.3u). Esta normaelevóloslímitesde 10 Megabits por segundo (Mbps.) de Ethernet a 100 Mbps.con cambiosmínimosa la estructuradel cableado existente. Hay tres tipos de Fast Ethernet: 100BASE-TX para el uso con cable UTP de categoría 5, 100BASE-FX para el uso con cable de fibra óptica, y 100BASE-T4 que utiliza un par de cables más para permitir el uso con cables UTP de categoría 3. La norma 100BASE-TX se ha convertido en la más popular debido a su íntima compatibilidad con la norma Ethernet 10BASE-T. En cada punto de la red se debe determinar el número de usuarios que realmente necesitan las prestaciones más altas, para decidir que segmentos del troncal necesitan ser específicamente reconfigurados para 100BASE-T y seleccionarel hardware necesarioparaconectardichos segmentos "rápidos" con los segmentos 10BASE-T existentes. Protocolos Los protocolosde redson normasque permitenalosordenadores comunicarse. Un protocolo define la forma en que los ordenadores deben identificarse entre si en una red, la forma en que losdatos debentransitarporla red,y cómoesta informacióndebeprocesarse unavezque alcanza su destino final. Los protocolos también definen procedimientos para gestionar transmisiones o "paquetes" perdidos o dañados. IPX (para Novell NetWare), TCP/IP (para UNIX, WindowsNT, Windows 95/98 y otras plataformas), DECnet (para conectar una red de ordenadores Digital), AppleTalk (para los ordenadores Macintosh), y NetBIOS/NetBEUI (para redes LAN Manager y WindowsNT) son algunos de los protocolos más populares en la actualidad. Aunque cada protocolo de la red es diferente, todos pueden compartir el mismo cableado físico. Este concepto es conocido como "independencia de protocolos," lo que significa que dispositivos que son compatibles en las capas de los niveles físico y de datos permiten al usuario ejecutar muchos protocolos diferentes sobre el mismo medio físico. Medios Físicos Una parte importante en el diseño e instalación de una red Ethernet es la correcta selección del medio físico apropiado al entorno existente. Actualmente, se emplean, básicamente, cuatro tipos de cableados o medios físicos: coaxial grueso ("thickwire") para redes 10BASE5, coaxial fino ("thinwire") para redes 10BASE2, par trenzado no apantallado (UTP) para redes 10BASE-T o 100Base-TX y fibra óptica para redes 10BASE-FL o 100BASE-FX. Esta amplia variedad de medios físicos refleja la evolución de Ethernet y la flexibilidad de la tecnología.
  • 5. Cada tipo tiene sus ventajas e inconvenientes. La adecuada selección del tipo de medio apropiado para cada caso, evitará costes de recableado, según vaya creciendo la red. Cable Coaxial Grueso El cable coaxial grueso o Ethernet 10Base-5, se empleaba, generalmente, para crear grandes troncales("backbones").Untroncal une muchospequeñossegmentosde redenunagran LAN. El cable coaxial grueso es un troncal excelente porque puede soportar muchos nodos en una topología de bus y el segmento puede ser muy largo. Puede ir de un grupo de trabajo al siguiente, donde las redes departamentales pueden ser interconectadas al troncal. Un segmentode cable coaxial gruesopuedetener hasta 500 metros de longitud y máximo de 100 nodos conectados. El cable coaxial grueso es pesado, rígido, caro y difícil de instalar. Sin embargo es inmune a niveles corrientes de ruido eléctrico, lo que ayuda a la conservación de la integridad de las señales de la red. El cable no ha de ser cortado para instalar nuevos nodos, sino "taladrado" con un dispositivocomúnmente denominado "vampiro". Los nodos deben de ser espaciados exactamente en incrementos de 2.5 metros para prevenir la interferencia de la señales. Debido a esta combinación de ventajas e inconvenientes, el cable coaxial grueso es más apropiado, aunque no limitado a, aplicaciones de troncal. Cable Coaxial Fino El cable coaxial fino,oEthernet10Base-2,ofrece muchasde lasventajasde la topologíade bus del coaxial grueso, con un coste menor y una instalación más sencilla. El cable coaxial fino es considerablemente másdelgadoymás flexible, pero sólo puede soportar 30 nodos, cada uno separado por un mínimo de 0.5 metros, y cada segmento no puede superar los 185 metros. Aún sujeto a estas restricciones, el cable coaxial fino puede ser usado para crear troncales, aunque con menos nodos. Un segmento de cable coaxial fino esta compuesto por muchos cables de diferentes longitudes,cadaunocon un conectorde tipo BNCen cada uno de los extremos. Cada cable se conecta al siguiente con un conector de tipo "T", donde se necesita instalar un nodo. Los nodospuedenserconectados o desconectados de la "T", según se requiera, sin afectar al resto de la red. El cable coaxial fino es una solución de bajo coste, reconfigurable, y la topología de bus le hace atractivo para pequeñas redes, redes departamentales, pequeños troncales, y para interconectar pocos nodos en una sola habitación, como en un laboratorio. Par Trenzado El cable de par trenzadono apantallado,oUTP,ofrece muchasventajas respecto de los cables coaxiales,dadoque loscoaxiales son ligeramente caros y requieren algún cuidado durante la instalación. El cable UTP es similar, o incluso el mismo, al cable telefónico que puede estar instalado y disponible para la red en muchos edificios. Hoy, los esquemas de instalación de cableado más populares son 10BASE-T y 100BASE-TX, tanto con cable de par trenzado de tipo apantallado como sin apantallar (STP y UTP,
  • 6. respectivamente). Como hemos dicho es un cable similar al telefónico y existe una gran variedadde calidades;amejorcalidad,mejores prestaciones. El cable de Categoría 5 es el de mejorcalidad,máscaro y ofrece soporte para latransmisiónde hasta100 Mbps. (megabitspor segundo). Los cables de Categoría 4 y Categoría 3 son menos caros, pero no pueden soportar lasmismasvelocidadespara la transmisión de los datos, como 10 Mbps. (10Base-T). La norma 100BASE-T4 permite soportar Ethernet a 100 Mbps. sobre cable de Categoría 3, pero éste es un esquema torpe y por consiguiente 100BASE-T4 ha visto muy limitada su popularidad. El cable de Categoría 4 soporta velocidades de hasta 20 Mbps., y el de Categoría 3 de hasta 16 Mbps. Los cablesde Categoría1 y 2, los másasequibles,fuerondiseñadosprincipalmente para aplicacionesde vozytransmisiones de baja velocidad (menos de 5 Mbps.), y no deben de ser usados en redes 10Base-T. Los segmentos UTP están limitados a 100 metros. Fibra Optica Para las aplicaciones especializadas son populares los segmentos Ethernet de fibra óptica, o 10BASE-FL. El cable de fibraópticaesmás caro, peroes inestimable paralassituacionesdonde lasemisioneselectrónicas y los riesgos medioambientales son una preocupación. El cable de fibra óptica puede ser útil en áreas donde hay grandes cantidades de interferencias electromagnética, como en la planta de una fábrica. La normaEthernetpermite segmentosde cable de fibraópticade dos kilómetros de longitud, haciendoEthernetafibraópticaperfectoparaconectar nodosy edificiosque de otro modo no podrían ser conectados con cableados de cobre. Lo más importante a resaltar sobre los concentradores es que sólo permiten a los usuarios compartir Ethernet. Una red de repetidores es denominada "Ethernet compartido", lo que implica que todos los miembros de la red están contendiendo por la transmisión de datos hacia unasola red(dominiode colisión). Esto significa que miembros individuales de una red compartidasóloconsiguen un porcentaje del ancho de banda de red disponible. El número y tipode concentradoresencualquierdominiode colisiónpara Ethernet 10 Mbps. está limitado por las reglas siguientes:
  • 7. Tipo de Red Máx. nº de Nodos por Segmento Distancia Máx. por Segmento 10Base-T 2 100 m. 10Base-2 30 185 m. 10Base-5 100 500 m. 10Base-FL 2 2000 m. El nuevo estándar de Ethernet de 10 Gigabit ¿Por qué necesitamos Ethernet de 10 Gigabits? En junio de 2002 se ratificó el estándar IEEE 802.3ae de Ethernet de 10 Gigabit, que continúa con lo ya establecido por anteriores estándares de Ethernet de separación entre la capa MAC (Media Access Control ) y la capa Phy (Physical Media Layer ). Soporta dos tipos de PHY: LAN-PHY y WAN-PHY. LAN-PHYse puede utilizar en redes de fibra privadas tales como: fibra de monomodo (distanciasampliasy largas),fibramultimodo(distanciacorta) para cubrirdistanciasde hasta 40 kilómetros. WAN PHY se puede utilizar con los interfaces SONET/SDH OC-192/STM-64 existentes que proporcionan soporte a zonas extensas en redes metropolitanas, nacionales e incluso internacionales. En un principio,losestándares de 10 Gigabits fueron especificados para interfaces de fibra óptica exclusivamente. Pero, más recientemente, se ha acordado el estándar 10GBase-CX(IEEE 802.3ak) para utilizarcableadode cobre de altacalidad desarrollado inicialmente parael estándarde cableadode centros de datos InfiniBand. También se estádesarrollandounestándarautilizarcon cable de par trenzado sin apantallar (Cat. 5 o Cat. 7). La proliferaciónde aplicacionesmultimedia, que combinan imágenes, vídeo y sonido, ha hecho que los archivos de más de 50 MB empiecen a ser habituales. Los usuarios esperan que aparezcan imágenes instantáneamente; sólo Ethernet con capacidad de transmisión de 10 Gigabits puede garantizar este nivel de tiempo de respuesta. El despliegue constante de PCs de alto rendimiento y estaciones de trabajo está incrementando la presión sobre la infraestructura de la red. Aún cuando los actuales switches Fast Ethernet con uplinks a Gigabit permiten conectar varios PCs equipados con Fast Etherneta 100 Mbps, su usono esel apropiadopara una compañía con varios
  • 8. PCs,estacionesde trabajoyservidoresaGigabit.Enestosentornosson absolutamente necesarioslosswitches de alto rendimiento para Ethernet a Gigabit con capacidad de uplinka10 Gigabits para proporcionar los niveles adecuados de control, prestaciones de la red,seguridadyfiabilidad. A medidaque losprecios de las últimas generaciones de componentesde 10 Gigabitsbajeninevitablemente,la mayoríade losservidoresde archivo y dispositivos de almacenamiento de datos comenzarán a soportar troncales de 10 Gigabits.Estopermitiráconectarmás PCs y estaciones de trabajo con capacidad Gigabit a velocidad plena.