SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 44
Curso 2012-2013 Tema 1: Redes de área local
1 REDES DE ÁREA LOCAL
Elena Tenas
Planificación y diseño de la
red
 Para que la red de área local sea realmente útil debes efectuar una
concienzuda planificación, especialmente orientada a establecer los
siguientes elementos:
 Arquitectura de red
 Dispositivos de gestión de red
 Medios de difusión de datos
 Recursos disponibles y utilidad de estos.
Arquitectura de red
 La arquitectura hace referencia a la estructura física de la red, una
vez que se haya interconectado todos los dispositivos. En redes de
área local se han utilizado varios tipos de arquitectura: bus, anillo,
estrella y celular.
BUS
Impresora
Servidor
Los ordenadores parten de un ramal central
ANILLO
Impresora
Servidor
Los equipos que componen la red forman un anillo
ESTRELLA
Los ordenadores se conectan a través de un dispositivo que forma el núcleo de la red.
Son las más utilizadas.
Impresora
Servidor
CELULAR
La red está compuesta por áreas circulares. Ejemplo: las redes
inalámbricas
Servidor
DISPOSITIVOS DE GESTIÓN
DE RED
Algunos dispositivos simplemente sirven para conectar un equipo a la
red: adaptadores de red
Otros gestionar el tráfico de la red, amplían su alcance, conectan unas
redes con otras, etc. Por ejemplo, concentradores y
conmutadores.
 Adaptadores de red
 Concentrador
 Conmutador
 Router
 Puente
 Punto de acceso
 Repetidor
 Pasarela
 Servicio de impresión
ADAPTADORES DE RED
Conectan el equipo con otros dispositivos encargados de <<dirigir>> el
tráfico de red.
Acoplado en el equipo.
Hoy día, todas las placas
base incluyen al menos
una conexión de red.En
los ordenadores portátiles
o videoconsolas este
adaptador es inalámbrico
Tipo PCI.Nos
permite conectar en
red equipos que no
incluyen la toma de
red en la placa base
o cuando esta se
estropea
Tipo USB. Se emplea
sobre todo, en redes
inalámbricas.
Tipo PCMCIA. Se
utiliza en
ordenadores
portátiles
antiguos, por
ejemplo.
CONCENTRADOR
Actúa como un simple enlace , transmitiendo los datos por todos sus puertos. El
concentrador que vemos en la imagen admite hasta cuatro equipos conectados
directamente.
CONMUTADOR(SWITCH)
Lee la información que llega y la redirige solamente al equipo que
tiene que recibirla ; no a todos los que forman la red. En este caso,
los datos pasan del equipo 1 al 2 solamente.
1
2
ROUTER
Comunica redes entre sí. Por ejemplo, permite
conectar nuestra red a Internet. Determina qué datos
salen de la red de área local y hacia dónde , y qué
otros datos se deben quedar dentro , pues van
dirigidos a equipos de la propia red. En ocasiones el
router actúa también como concentrador.
Concentrador
Servidor
Router
Concentrador
PUENTE
Permite dividir una red en distintos segmentos o unir dos redes
que emplean un mismo sistema (protocolo) de comunicación ,
para facilitar la gestión y disminuir el tráfico , sobre todo en
redes muy grandes.
Router
Internet
Puente
PUNTO DE ACCESO
Es un tipo de puente. Permite, por ejemplo, conectar entre sí una red
inalámbrica y una cableada. Podemos decir que es <<el concentrador>>
empleado en redes inalámbricas.
Punto de acceso Router
REPETIDOR
Repite y amplifica la señal para ampliar el alcance. Por ejemplo, para
conseguir que una red inalámbrica llegue más lejos.
Servidor
Repetidor
Puente
Puente
PASARELA
Es un tipo de puente <<inteligente>> que une dos redes con distintas
tecnologías. Por ejemplo, una red de cable coaxial y una Ethernet. Puede ser
de tipo hardware( a veces incluido dentro de un cable-módem, por ejemplo) o
software.
Hub
Pasarela
Internet
Cable-módem
SERVICIO DE IMPRESIÓN
Permite conectar una impresora en una red. De manera que podemos
imprimir desde cualquier equipo conectado a la red.
Servicio de
impresión
Router
DIRECCIÓN IP
Inicio- Ejecutor- CMD- ipconfig
GRUPO DE TRABAJO
Inicio-Panel de control-
Sistema-Nombre
CONFIGURACION DE UNA
CONEXIÓN DE RED AUTOMÁTICA
Inicio-Panel de control-
Conexión de red – LAN
Conexión de área local (doble
click) Propiedades
Puede hacer que la
configuración IP se asigne
automáticamente si su red es
compatible con este recurso.
De lo contrario , necesita
consultar con el administrador
de la red cuál es la
configuración IP apropiada.
Medios de difusión de datos
 Las redes Lan emplean diferentes medios para transmitir los datos. Los aspectos a tener en cuenta
son la capacidad para transmitir una gran cantidad de datos, la fiabilidad y la seguridad , es decir, la
capacidad para limitar el acceso a intrusos. Las amas habituales son:
 El cable de cobre de par trenzado. Está basado en la tecnología Ethernet, con conectores RJ45. Es fácil de usar,
por lo que es empleado en redes domésticas y en empresas. La información se transmite mediante impulsos
eléctricos por los cables. El estándar más utilizado es el cable de par trenzado de categoría 6 (2003) que permite
velocidades de transmisión de datos de hasta 1Gb/s. estándar 802.3ab.
 El cable coaxial. Tiene un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante y una malla metálica para evitar
interferencias. Como en el caso del par trenzado , se transmiten impulsos eléctricos por los cables. Este cable no se
usa demasiado en grandes redes.
 El cable de fibra óptica. La información se transmite mediante pequeños impulso de luz. Es el medio más rápido,
pero también el mas caro. Se usa en instalaciones científicas de vanguardia, por ejemplo.
 El medio inalámbrico. La tecnología mas empleada es wifi (Wireless Fidelity). La información se transmite por
medio de ondas de radio. El estándar más empleado es 802.11g , que permite transferir datos a una velocidad de
hasta 54Mb/s.
Cable coaxial. Es más usado para
grandes redes en empresas. En las
pequeñas LAN se utiliza más el cable
trenzado.
El cable de cobre de par
trenzado
 El cable de cobre de par trenzado. Está basado en la
tecnología Ethernet, con conectores RJ45. Es fácil de usar,
por lo que es empleado en redes domésticas y en empresas.
La información se transmite mediante impulsos eléctricos por
los cables. El estándar más utilizado es el cable de par
trenzado de categoría 6 (2003) que permite velocidades de
transmisión de datos de hasta 1Gb/s. estándar 802.3ab.
El cable coaxial
 El cable coaxial. Tiene un núcleo de cobre rodeado por una capa
aislante y una malla metálica para evitar interferencias. Como en el caso
del par trenzado , se transmiten impulsos eléctricos por los cables. Este
cable no se usa demasiado en grandes redes.
El cable de fibra óptica
 El cable de fibra óptica. La información se transmite mediante
pequeños impulso de luz. Es el medio más rápido, pero también el mas
caro. Se usa en instalaciones científicas de vanguardia, por ejemplo.
El medio inalámbrico.
 El medio inalámbrico. La tecnología mas empleada es wifi (Wireless
Fidelity). La información se transmite por medio de ondas de radio. El
estándar más empleado es 802.11g , que permite transferir datos a una
velocidad de hasta 54Mb/s.
Redes Cableadas
Conectamos cada equipo a
la red mediante una tarjeta
de red
Si conectamos un servidor de
impresión a una impresora y al
concentrador, podremos utilizar la
impresora desde cualquier equipo
acoplado a la red.
Puertos para conexión
Ethernet.
Los cables de
red unen los
equipos de la
red entre sí y
con el router,
concentrador…
Un software
gestiona la red.
Redes Inalámbricas
Un adaptador de
red,concectado a
un puerto USB o a
un slot PCI,permite
el intercambio de
datos entre el
ordenador y la red.
Un servidor de impresión
inalámbrico puede
conectarse a una impresora
y a la red sin cables.
Un software
gestiona la red
Un router inalámbrico permite la
conexión desde uno o varios
ordenadores. Además de las
conexiones inalámbricas, los
routers incorporan también
puertos Ethernet para conectar
un cable de red entre este
dispositivo y un ordenador
Muchos ordenadores portátiles ( y algunas placas base de ordenadores
de sobremesa) ya incorporarán un adaptador wireless, por lo que no es
necesario conectar nada al equipo para incluirlo en una red inalámbrica. En
otros casos puede conectarse una tarjeta wifi del tipo PCMCIA.
La antena
emite y recibe
las ondas de
radio que
transportan la
información
Red doméstica
RJ11 RJ45
Router ADSL
Dirección MAC
 Para que un ordenador pueda conectarse a una red necesita disponer de un dispositivo que
<<traduzca>> las órdenes que se intercambian entre el ordenador y el medio : cable, fibra o medio
inalámbrico. De esto se encarga el adaptador de red.
A cada adaptador de red se le asigna de fábrica un número o dirección MAC (Media Acess Control) que
lo identifica de forma unívoca. Es decir, ninguna tarjeta de red, sea del tipo que sea, puede tener una
dirección MAC igual a otra. Esta dirección MAC puede emplearse, por ejemplo , para filtrar los equipos
que tienen permiso para conectarse a una red inalámbrica.
Protocolos de comunicación
 Aunque un ordenador disponga de tarjeta Ethernet no estamos seguros de que pueda conectarse a
una red. Necesitamos indicarle qué lenguaje debe emplear para comunicarse con el resto de los
dispositivos de la red: otros ordenadores, conmutadores, router, impresoras , etc. El protocolo TCP/IP
es el más utilizado para configurar una LAN. Como ya sabes, TCP/IP es el más utilizado para
configurar LAN. Como ya sabes, TCP/IP es también conocido como el protocolo de Internet.
Direcciones IP
 Una dirección IP está compuesta de cuatro octetos de números binarios.
Estos octetos se suelen representar en numeración decimal para facilitar su
utilización. Por ejemplo, a la dirección IP en numeración decimal:
192.168.1.24
le corresponde la dirección en binario:
11000000.10101000.00000001.00011000
192 168 1 24
11000000 10101000 00000001 00011000
Direcciones IP
Lo que más nos interesa a la hora de configurar una red de ordenadores es
conocer cómo se identifica cada equipo de la red y qué parámetros debemos
establecer para que la comunicación sea perfecta. Cualquier dispositivo de
red requiere tener configurados , al menos, dos parámetros.
 Dirección IP: corresponde a la dirección del equipo dentro de la red. Se compone de dos
partes: la dirección de red y la dirección de host.
Un host es cualquier dispositivo conectado a una red
 Máscara de subred: se trata de otro conjunto de cuatro octetos binarios que indican qué
parte de la dirección IP del equipo corresponde a la red y cuál al ordenador
Máscara de subred
Configuración IP en sistema de numeración decimal
Dirección IP 172 26 0 12
Máscara de subred 255 255 255 240
Configuración IP en sistema de numeración binario
Dirección IP 10101100 00011010 00000000 00001100
Máscara de subred 11111111 11111111 11111111 11110000
La parte en negro de la dirección IP nos indica la dirección de red , y la verde, la del
dispositivo conectado a la red. Observa que la dirección de red está identificada por
los dígitos 1 de la máscara de subred. Es decir, se trata del dispositivo 12 de la red
172.26.0.0.
Resolver problemas en una red
1. Accede a las propiedades de la conexión en el área de notificación al conectarte. Si
aparece desconectado se trata con toda probabilidad de un fallo físico
Resolver problemas en una
red
 Lo más probable es que se trate de un
problema de configuración de la red ,
por lo que deberás recabar más
información.Abre la consola de
Windows:
Resolver problemas en una red
 Ejecuta ipconfig/all. Este comando te ofrece una información completa de
la configuración de tarjeta de red. En caso de que ofrezca una dirección IP
fuera del rango de direcciones de la red, se debe a que está mal
configurada la dirección IP estática o que no ha recibido una dirección IP
dinámica a través del servidor de DHCP
Resolver problemas en una
red
 Ejecuta la orden
ping al router. La
orden ping es un
paquete de datos
con <<eco>> que
se envía a un
dispositivo de la
red para que este
devuelva una
respuesta.
Permite averiguar
si el router y tu
ordenador se
encuentran en la
misma red o
están
correctamente
configurados
 Ejecuta la orden tracert contra la dirección Ip de un servidor de DNS externo.
Esta orden va marcando los saltos entre los distintos dispositivos de red
hasta llegar a su destino. El punto desde el que no se obtenga respuesta te
indicará hasta dónde ha llegado el envío de datos. Así sabrás si el router
dispone de salida a Internet.
Resolver problemas en una
red
Resolver problemas en una
red
 Ejecuta nslookup. En caso de respuesta negativa, los servidores DNS no se encuentran operativos,
por lo que habría que cambiarlos.
Resolver problemas en una
red
 De no suceder, el problema sería una
fallo momentáneo en la red de
telefonía, por lo que tendrías que
ponerte en contacto con el operador y
proveedor de acceso a Internet.
Resolver problemas en una
red
 En el caso de redes inalámbricas, la
configuración de seguridad de los
dispositivos de red (punto de acceso o
tarjeta inalámbrica) debería ser
revisada en el caso de existir
conectividad física, pero no
intercambio de datos.
Resolver problemas en una
red
ROUTER
ROUTER

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Diseño de una red lan
Diseño de una red lanDiseño de una red lan
Diseño de una red lan
 
Presentacionpaulacorral
PresentacionpaulacorralPresentacionpaulacorral
Presentacionpaulacorral
 
Diseño red LAN
Diseño red LANDiseño red LAN
Diseño red LAN
 
Ppt redes
Ppt redesPpt redes
Ppt redes
 
Redes InformáTicas
Redes InformáTicasRedes InformáTicas
Redes InformáTicas
 
Redes informáticas grupo# 5
Redes informáticas grupo# 5Redes informáticas grupo# 5
Redes informáticas grupo# 5
 
Equipos inalambricos
Equipos inalambricosEquipos inalambricos
Equipos inalambricos
 
Introducción a las redes de ordenadores
Introducción a las redes de ordenadoresIntroducción a las redes de ordenadores
Introducción a las redes de ordenadores
 
Redes informáticas (2)
Redes informáticas (2)Redes informáticas (2)
Redes informáticas (2)
 
Redes Examen De Entrada
Redes Examen De EntradaRedes Examen De Entrada
Redes Examen De Entrada
 
Componentes de una red
Componentes de una redComponentes de una red
Componentes de una red
 
Red de área local
Red de área localRed de área local
Red de área local
 
Trabajo redes
Trabajo redesTrabajo redes
Trabajo redes
 
Clase redes de computadoras
Clase redes de computadorasClase redes de computadoras
Clase redes de computadoras
 
Construir una red de área local
Construir  una red  de área localConstruir  una red  de área local
Construir una red de área local
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Las redes informaticas
Las redes informaticasLas redes informaticas
Las redes informaticas
 
Presentaciones
PresentacionesPresentaciones
Presentaciones
 

Destacado (10)

Redes de area personal(pan)
Redes de area personal(pan)Redes de area personal(pan)
Redes de area personal(pan)
 
Red de area personal
Red de area personalRed de area personal
Red de area personal
 
Red pan (red de area personal)
Red pan (red de area personal)Red pan (red de area personal)
Red pan (red de area personal)
 
Red pan
Red panRed pan
Red pan
 
Tecnologia De Redes Pan
Tecnologia De Redes PanTecnologia De Redes Pan
Tecnologia De Redes Pan
 
Redes de área local
Redes de área localRedes de área local
Redes de área local
 
Red pan
Red panRed pan
Red pan
 
REDES PAN
REDES PANREDES PAN
REDES PAN
 
Ud4 red de area local 1
Ud4 red de area local 1Ud4 red de area local 1
Ud4 red de area local 1
 
Redes PAN & LAN
Redes PAN & LANRedes PAN & LAN
Redes PAN & LAN
 

Similar a Tema1 (20)

Redes
RedesRedes
Redes
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Tema 09. redes
Tema 09. redesTema 09. redes
Tema 09. redes
 
Tema 1 andrea
Tema 1 andreaTema 1 andrea
Tema 1 andrea
 
Redes informáticas final (1)
Redes informáticas final (1)Redes informáticas final (1)
Redes informáticas final (1)
 
Presentación Esme
Presentación  EsmePresentación  Esme
Presentación Esme
 
REDES INFORMÁTICAS: 4º ESO
REDES INFORMÁTICAS: 4º ESOREDES INFORMÁTICAS: 4º ESO
REDES INFORMÁTICAS: 4º ESO
 
Redes sophiia
Redes sophiiaRedes sophiia
Redes sophiia
 
Redes Informaticas
Redes InformaticasRedes Informaticas
Redes Informaticas
 
2. redes
2. redes2. redes
2. redes
 
Redes gemma rollano
Redes gemma rollanoRedes gemma rollano
Redes gemma rollano
 
Red Local 9 E
Red Local 9 ERed Local 9 E
Red Local 9 E
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Dispositivos de red
Dispositivos de redDispositivos de red
Dispositivos de red
 
Redes de ordenadores
Redes de ordenadores Redes de ordenadores
Redes de ordenadores
 
Redes Pablo[1]
Redes Pablo[1]Redes Pablo[1]
Redes Pablo[1]
 
Redes shirley huaman2
Redes shirley huaman2Redes shirley huaman2
Redes shirley huaman2
 
Redes shirley huaman2
Redes shirley huaman2Redes shirley huaman2
Redes shirley huaman2
 
Dispositivos de red
Dispositivos de redDispositivos de red
Dispositivos de red
 
Dispositivos de red
Dispositivos de redDispositivos de red
Dispositivos de red
 

Tema1

  • 1. Curso 2012-2013 Tema 1: Redes de área local 1 REDES DE ÁREA LOCAL Elena Tenas
  • 2. Planificación y diseño de la red  Para que la red de área local sea realmente útil debes efectuar una concienzuda planificación, especialmente orientada a establecer los siguientes elementos:  Arquitectura de red  Dispositivos de gestión de red  Medios de difusión de datos  Recursos disponibles y utilidad de estos.
  • 3. Arquitectura de red  La arquitectura hace referencia a la estructura física de la red, una vez que se haya interconectado todos los dispositivos. En redes de área local se han utilizado varios tipos de arquitectura: bus, anillo, estrella y celular.
  • 5. ANILLO Impresora Servidor Los equipos que componen la red forman un anillo
  • 6. ESTRELLA Los ordenadores se conectan a través de un dispositivo que forma el núcleo de la red. Son las más utilizadas. Impresora Servidor
  • 7. CELULAR La red está compuesta por áreas circulares. Ejemplo: las redes inalámbricas Servidor
  • 8. DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DE RED Algunos dispositivos simplemente sirven para conectar un equipo a la red: adaptadores de red Otros gestionar el tráfico de la red, amplían su alcance, conectan unas redes con otras, etc. Por ejemplo, concentradores y conmutadores.  Adaptadores de red  Concentrador  Conmutador  Router  Puente  Punto de acceso  Repetidor  Pasarela  Servicio de impresión
  • 9. ADAPTADORES DE RED Conectan el equipo con otros dispositivos encargados de <<dirigir>> el tráfico de red. Acoplado en el equipo. Hoy día, todas las placas base incluyen al menos una conexión de red.En los ordenadores portátiles o videoconsolas este adaptador es inalámbrico Tipo PCI.Nos permite conectar en red equipos que no incluyen la toma de red en la placa base o cuando esta se estropea Tipo USB. Se emplea sobre todo, en redes inalámbricas. Tipo PCMCIA. Se utiliza en ordenadores portátiles antiguos, por ejemplo.
  • 10. CONCENTRADOR Actúa como un simple enlace , transmitiendo los datos por todos sus puertos. El concentrador que vemos en la imagen admite hasta cuatro equipos conectados directamente.
  • 11. CONMUTADOR(SWITCH) Lee la información que llega y la redirige solamente al equipo que tiene que recibirla ; no a todos los que forman la red. En este caso, los datos pasan del equipo 1 al 2 solamente. 1 2
  • 12. ROUTER Comunica redes entre sí. Por ejemplo, permite conectar nuestra red a Internet. Determina qué datos salen de la red de área local y hacia dónde , y qué otros datos se deben quedar dentro , pues van dirigidos a equipos de la propia red. En ocasiones el router actúa también como concentrador. Concentrador Servidor Router Concentrador
  • 13. PUENTE Permite dividir una red en distintos segmentos o unir dos redes que emplean un mismo sistema (protocolo) de comunicación , para facilitar la gestión y disminuir el tráfico , sobre todo en redes muy grandes. Router Internet Puente
  • 14. PUNTO DE ACCESO Es un tipo de puente. Permite, por ejemplo, conectar entre sí una red inalámbrica y una cableada. Podemos decir que es <<el concentrador>> empleado en redes inalámbricas. Punto de acceso Router
  • 15. REPETIDOR Repite y amplifica la señal para ampliar el alcance. Por ejemplo, para conseguir que una red inalámbrica llegue más lejos. Servidor Repetidor Puente Puente
  • 16. PASARELA Es un tipo de puente <<inteligente>> que une dos redes con distintas tecnologías. Por ejemplo, una red de cable coaxial y una Ethernet. Puede ser de tipo hardware( a veces incluido dentro de un cable-módem, por ejemplo) o software. Hub Pasarela Internet Cable-módem
  • 17. SERVICIO DE IMPRESIÓN Permite conectar una impresora en una red. De manera que podemos imprimir desde cualquier equipo conectado a la red. Servicio de impresión Router
  • 19. GRUPO DE TRABAJO Inicio-Panel de control- Sistema-Nombre
  • 20. CONFIGURACION DE UNA CONEXIÓN DE RED AUTOMÁTICA Inicio-Panel de control- Conexión de red – LAN Conexión de área local (doble click) Propiedades Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si su red es compatible con este recurso. De lo contrario , necesita consultar con el administrador de la red cuál es la configuración IP apropiada.
  • 21. Medios de difusión de datos  Las redes Lan emplean diferentes medios para transmitir los datos. Los aspectos a tener en cuenta son la capacidad para transmitir una gran cantidad de datos, la fiabilidad y la seguridad , es decir, la capacidad para limitar el acceso a intrusos. Las amas habituales son:  El cable de cobre de par trenzado. Está basado en la tecnología Ethernet, con conectores RJ45. Es fácil de usar, por lo que es empleado en redes domésticas y en empresas. La información se transmite mediante impulsos eléctricos por los cables. El estándar más utilizado es el cable de par trenzado de categoría 6 (2003) que permite velocidades de transmisión de datos de hasta 1Gb/s. estándar 802.3ab.  El cable coaxial. Tiene un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante y una malla metálica para evitar interferencias. Como en el caso del par trenzado , se transmiten impulsos eléctricos por los cables. Este cable no se usa demasiado en grandes redes.  El cable de fibra óptica. La información se transmite mediante pequeños impulso de luz. Es el medio más rápido, pero también el mas caro. Se usa en instalaciones científicas de vanguardia, por ejemplo.  El medio inalámbrico. La tecnología mas empleada es wifi (Wireless Fidelity). La información se transmite por medio de ondas de radio. El estándar más empleado es 802.11g , que permite transferir datos a una velocidad de hasta 54Mb/s. Cable coaxial. Es más usado para grandes redes en empresas. En las pequeñas LAN se utiliza más el cable trenzado.
  • 22. El cable de cobre de par trenzado  El cable de cobre de par trenzado. Está basado en la tecnología Ethernet, con conectores RJ45. Es fácil de usar, por lo que es empleado en redes domésticas y en empresas. La información se transmite mediante impulsos eléctricos por los cables. El estándar más utilizado es el cable de par trenzado de categoría 6 (2003) que permite velocidades de transmisión de datos de hasta 1Gb/s. estándar 802.3ab.
  • 23. El cable coaxial  El cable coaxial. Tiene un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante y una malla metálica para evitar interferencias. Como en el caso del par trenzado , se transmiten impulsos eléctricos por los cables. Este cable no se usa demasiado en grandes redes.
  • 24. El cable de fibra óptica  El cable de fibra óptica. La información se transmite mediante pequeños impulso de luz. Es el medio más rápido, pero también el mas caro. Se usa en instalaciones científicas de vanguardia, por ejemplo.
  • 25. El medio inalámbrico.  El medio inalámbrico. La tecnología mas empleada es wifi (Wireless Fidelity). La información se transmite por medio de ondas de radio. El estándar más empleado es 802.11g , que permite transferir datos a una velocidad de hasta 54Mb/s.
  • 26. Redes Cableadas Conectamos cada equipo a la red mediante una tarjeta de red Si conectamos un servidor de impresión a una impresora y al concentrador, podremos utilizar la impresora desde cualquier equipo acoplado a la red. Puertos para conexión Ethernet. Los cables de red unen los equipos de la red entre sí y con el router, concentrador… Un software gestiona la red.
  • 27. Redes Inalámbricas Un adaptador de red,concectado a un puerto USB o a un slot PCI,permite el intercambio de datos entre el ordenador y la red. Un servidor de impresión inalámbrico puede conectarse a una impresora y a la red sin cables. Un software gestiona la red Un router inalámbrico permite la conexión desde uno o varios ordenadores. Además de las conexiones inalámbricas, los routers incorporan también puertos Ethernet para conectar un cable de red entre este dispositivo y un ordenador Muchos ordenadores portátiles ( y algunas placas base de ordenadores de sobremesa) ya incorporarán un adaptador wireless, por lo que no es necesario conectar nada al equipo para incluirlo en una red inalámbrica. En otros casos puede conectarse una tarjeta wifi del tipo PCMCIA. La antena emite y recibe las ondas de radio que transportan la información
  • 29. Dirección MAC  Para que un ordenador pueda conectarse a una red necesita disponer de un dispositivo que <<traduzca>> las órdenes que se intercambian entre el ordenador y el medio : cable, fibra o medio inalámbrico. De esto se encarga el adaptador de red. A cada adaptador de red se le asigna de fábrica un número o dirección MAC (Media Acess Control) que lo identifica de forma unívoca. Es decir, ninguna tarjeta de red, sea del tipo que sea, puede tener una dirección MAC igual a otra. Esta dirección MAC puede emplearse, por ejemplo , para filtrar los equipos que tienen permiso para conectarse a una red inalámbrica.
  • 30. Protocolos de comunicación  Aunque un ordenador disponga de tarjeta Ethernet no estamos seguros de que pueda conectarse a una red. Necesitamos indicarle qué lenguaje debe emplear para comunicarse con el resto de los dispositivos de la red: otros ordenadores, conmutadores, router, impresoras , etc. El protocolo TCP/IP es el más utilizado para configurar una LAN. Como ya sabes, TCP/IP es el más utilizado para configurar LAN. Como ya sabes, TCP/IP es también conocido como el protocolo de Internet.
  • 31. Direcciones IP  Una dirección IP está compuesta de cuatro octetos de números binarios. Estos octetos se suelen representar en numeración decimal para facilitar su utilización. Por ejemplo, a la dirección IP en numeración decimal: 192.168.1.24 le corresponde la dirección en binario: 11000000.10101000.00000001.00011000 192 168 1 24 11000000 10101000 00000001 00011000
  • 32. Direcciones IP Lo que más nos interesa a la hora de configurar una red de ordenadores es conocer cómo se identifica cada equipo de la red y qué parámetros debemos establecer para que la comunicación sea perfecta. Cualquier dispositivo de red requiere tener configurados , al menos, dos parámetros.  Dirección IP: corresponde a la dirección del equipo dentro de la red. Se compone de dos partes: la dirección de red y la dirección de host. Un host es cualquier dispositivo conectado a una red  Máscara de subred: se trata de otro conjunto de cuatro octetos binarios que indican qué parte de la dirección IP del equipo corresponde a la red y cuál al ordenador
  • 33. Máscara de subred Configuración IP en sistema de numeración decimal Dirección IP 172 26 0 12 Máscara de subred 255 255 255 240 Configuración IP en sistema de numeración binario Dirección IP 10101100 00011010 00000000 00001100 Máscara de subred 11111111 11111111 11111111 11110000 La parte en negro de la dirección IP nos indica la dirección de red , y la verde, la del dispositivo conectado a la red. Observa que la dirección de red está identificada por los dígitos 1 de la máscara de subred. Es decir, se trata del dispositivo 12 de la red 172.26.0.0.
  • 34. Resolver problemas en una red 1. Accede a las propiedades de la conexión en el área de notificación al conectarte. Si aparece desconectado se trata con toda probabilidad de un fallo físico
  • 35. Resolver problemas en una red  Lo más probable es que se trate de un problema de configuración de la red , por lo que deberás recabar más información.Abre la consola de Windows:
  • 36. Resolver problemas en una red  Ejecuta ipconfig/all. Este comando te ofrece una información completa de la configuración de tarjeta de red. En caso de que ofrezca una dirección IP fuera del rango de direcciones de la red, se debe a que está mal configurada la dirección IP estática o que no ha recibido una dirección IP dinámica a través del servidor de DHCP
  • 37. Resolver problemas en una red  Ejecuta la orden ping al router. La orden ping es un paquete de datos con <<eco>> que se envía a un dispositivo de la red para que este devuelva una respuesta. Permite averiguar si el router y tu ordenador se encuentran en la misma red o están correctamente configurados
  • 38.  Ejecuta la orden tracert contra la dirección Ip de un servidor de DNS externo. Esta orden va marcando los saltos entre los distintos dispositivos de red hasta llegar a su destino. El punto desde el que no se obtenga respuesta te indicará hasta dónde ha llegado el envío de datos. Así sabrás si el router dispone de salida a Internet. Resolver problemas en una red
  • 39. Resolver problemas en una red  Ejecuta nslookup. En caso de respuesta negativa, los servidores DNS no se encuentran operativos, por lo que habría que cambiarlos.
  • 40. Resolver problemas en una red  De no suceder, el problema sería una fallo momentáneo en la red de telefonía, por lo que tendrías que ponerte en contacto con el operador y proveedor de acceso a Internet.
  • 41. Resolver problemas en una red  En el caso de redes inalámbricas, la configuración de seguridad de los dispositivos de red (punto de acceso o tarjeta inalámbrica) debería ser revisada en el caso de existir conectividad física, pero no intercambio de datos.