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Equipo 2
Jesús Alberto Rodríguez Palma
Lorenzo Antonio Esteban Villegas
Daniel Alejandro Padrón Ruiz
Cesar Antonio Pérez Cuevas
Tema 3.- Interconexión de
sistemas abiertos
• En este tema vamos a determinar el propósito y la problemática
de las redes de datos.
• Modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos
• Concepto, características y principales funciones de los
protocolos de enlace y de red.
Objetivo y problemática de las
redes
El principal objetivo de las redes, es el compartir los recursos
existentes (programas e información o bases de datos).
Un problema, hasta hace poco tiempo era que cada fabricante de
equipos y de programa tenia solución propietaria, es decir cada
fabricante desarrollaba la solución que le parecía mas acertada,
resultando muy costoso para los usuarios, cada vez que se tienen que
sustituir los elementos de la red.
Modelo de referencia para la
interconexión de sistemas
abiertos.
Este modelo se basa en una estructura de 7 capas. Su objetivo
principal es la interconexión de sistemas abiertos, esto es,
comunicación entre sistemas distintos o de diferentes fabricantes.
Modelo OSI
Fases o capas del modelo OSI
• Física: Se encarga de las características eléctricas, mecánicas, funcionales y de
procedimiento que se requieren para mover los bits de datos.
• Enlace: Realiza la verificación de errores, retransmisión, control fuera de flujo y
la secuenciación de las capacidades que se utilizan en la capa de red.
• Red: Transmisor, da los medios para establecer, mantener y concluir las
conexiones conmutadas entre los sistemas del usuario final
• Transporte: Proporciona el control, permite realizar el transporte de los datos en
forma segura y económica.
• Sesión: Administra El dialogo entre las dos aplicaciones mediante el suministro
de los servicios que se necesitan para establecer la comunicación.
• Presentación: Traductor, que permite a la capa de aplicación interpretar el
significado de la información que se intercambia.
• Aplicación: Comunicador, se entiende directamente con el usuario final, al
proporcionarle el servicio de información distribuida.
En las comunicaciones de datos, cuando dos sistemas se transmiten
información (bits) han de dialogar en un “ idioma” que ambos
entiendan. Surge así la
necesidad de codificar la información conforme a unos formatos
previamente
establecidos, estos formatos son los códigos utilizados en las
comunicaciones.
CODIFICACION DE LA INFORMACION
La codificación consiste en establecer una ley
de correspondencia entre las
informaciones a representar y las posibles
configuraciones binarias, de tal manera
que a cada información le corresponda una y
solo una configuración binaria posible.
A esta correspondencia se la denomina
código
Por protocolo se entiende el conjunto de reglas
que regulan la
comunicación entre dos sistemas que
establecen un diálogo para la transferencia
de datos, coordinando el flujo de información y
garantizando que la comunicación se
lleve a cabo sin errores.
PROTOCOLOS DE COMUNICACION
Todo protocolo normalmente queda definido por
sus características
funcionales y sus características de procedimiento.
Las características funcionales son las que definen
las señales que controlan
la comunicación, su formato y su significado. Las
características de procedimiento
indican como deberá ser el comportamiento de los
sistemas ante determinadas
situaciones o señales.
La principal función de un protocolo es la de controlar la
comunicación
(conversación) entre distintos dispositivos (ordenadores),
asegurándose del correcto
envío de información. Para ello generalmente utilizan
determinados elementos o
señales de control.
FUNCIONES DE LOS PROTOCOLOS
Las funciones básicas de cualquier protocolo son:
• Detección de errores
• Identificación del camino
• Control de flujo de la información
• codificación
Niveles de los protocolos
El término protocolo tiene muchos sentidos y en función de lo que se hable
tendrá un significado u otro.
A nivel físico un protocolo puede consistir en los niveles de tensión (voltaje)
que se intercambian para representar los datos. Un protocolo de línea o enlace
proporciona una transmisión de datos libre de errores por la línea de
comunicaciones, éste sería un protocolo de nivel 2. De esta manera se puede
continuar hasta llegar a los protocolos de aplicación.
Según el modelo de referencia de la ISO pueden existir tantos protocolos en un
sistema como niveles representa dicho modelo, denominándose protocolos de
bajo nivel a los existentes en las capas 1 a 3 y protocolos de alto nivel a los que
rebajan en las capas 4 a 7, tal como se puede ver en la tabla.
Protocolos de control de enlace (nivel 2)
A estos protocolos también se los denomina protocolos de línea o control de
enlace de datos (DLC, Data Link Control), esta denominación es porque su
principal función es controlar el trafico de datos en la línea entre dos
estaciones
Las principales funciones de estos protocolos son:
· Proporcionar servicios bien definidos a la capa de red.
· Sincronización de trama y transparencia.
· Control de errores de transmisión.
· Control del flujo de datos.
· Gestión del enlace.
4.2.1 Los
estándares 802 y
el modelo ISO
CONCEPTOS GENERALES
4.3 TOPOLOGIAS
 4.3.1 Topologia en Bus
Esta topologia es bastante simple y fue una de las primeras utilizadas en las LAN. Consiste en un cable terminado con una impedancia en los extremos, la cual
estan conectadas todas las estaciones.
 4.3.2 Topologia de Estrella
Con esta topologia se soluciona a principal desventaja de a topologia en bus y es la mas usada hoy en dia.
La topologia en Estrella contiene un modo central al cual estan conectadas todas las estaciones de la red.
 4.3.2 Topologia de Anillo
Esta topologia consiste en un lazo cerrado (anillo) al que estan conectadas caa una de las estaciones, formando un enlace de transmission unidireccional. De esta
manera los datos que se transiten pasan por todas las estaciones.
Una ventaja es que utiliza unions punto a punto entre cada una de lsa estaciones
 4.3.2 Topologia de Arbol
Esta es una variante de la topologia en bus. Un cable que actua como bus se desdobla en ramas utilizando unos dispositivos distribuidores o de derivacion.
Igual ocurre en la tpologia en bus la informacion es transitida a todos los puntos de la red.
4.4 METODOS DE ACCESO
AL MEDIO
CSMA/CD PASO DE TESTIGO(TOKEN
PASSING)
Es una tecnica de acceso probabilistico en el que cada estacion compite por el acceso al
medio de tranmision.
Este es el metodo que utilizzan las redes Ethernet para controlar el acceso a medio fisico.
Este metodo tiene la ventaja de ser distribuido pero presenta algunos incovenientes como:
 Para un trafico elevado aumenta mucho los tiempos de esperaa puesto que se dan
muchas colisiones.
 Es un metodo probabilistico que requieran una tasa constant de bits como pueden ser la
voz y el video.
Es un metodo determinístico ya que se garantiza al acceso de cualquer estacion a la red
en un tiempo maximo.
Este metodo se puede utilizer con tolpologias en anillo, en bus, y en Estrella y con
distintos tipo de redes como son: Token Bus, Token Ring, FDDI.
Con esta tecnica no se puede dar una collision por lo que es mejor para situaciones de
mucho trafico y para obtener un rendimiento homogeneo e todas las estaciones.
4.5 TECNICAS DE
TRANSMISION
En las redes de area local, al igual que en los accesos a otras redes se
pueden utilizar dos modos de transmission: Banda base y Banda ancha.
Es un modo de transmission analogico, utilizando la Multiplexacion
por Division de frecuencia se divide el epectro en freuencia en varios
canal, de esta manera se pueden realizer transmisiones simultaneas
modulando de dichos canals las señales a transmitir.
Con esta tecnica es necesaria la utilizacion de modems en cada una
de las estaciones.
En este modo los datos se codifican segun determinados codigos de
linea digitales para transmission de la señal al medio fisico. El ancho
de banda utilizado va desde cero hasta varios Mhz. en funcion de la
velocidad de transmission de la red y del codigo de linea utilizado.
Banda ancha Banda base

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Equipo 2 OSI

  • 1. Equipo 2 Jesús Alberto Rodríguez Palma Lorenzo Antonio Esteban Villegas Daniel Alejandro Padrón Ruiz Cesar Antonio Pérez Cuevas
  • 2. Tema 3.- Interconexión de sistemas abiertos • En este tema vamos a determinar el propósito y la problemática de las redes de datos. • Modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos • Concepto, características y principales funciones de los protocolos de enlace y de red.
  • 3. Objetivo y problemática de las redes El principal objetivo de las redes, es el compartir los recursos existentes (programas e información o bases de datos). Un problema, hasta hace poco tiempo era que cada fabricante de equipos y de programa tenia solución propietaria, es decir cada fabricante desarrollaba la solución que le parecía mas acertada, resultando muy costoso para los usuarios, cada vez que se tienen que sustituir los elementos de la red.
  • 4. Modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos. Este modelo se basa en una estructura de 7 capas. Su objetivo principal es la interconexión de sistemas abiertos, esto es, comunicación entre sistemas distintos o de diferentes fabricantes.
  • 6. Fases o capas del modelo OSI • Física: Se encarga de las características eléctricas, mecánicas, funcionales y de procedimiento que se requieren para mover los bits de datos. • Enlace: Realiza la verificación de errores, retransmisión, control fuera de flujo y la secuenciación de las capacidades que se utilizan en la capa de red. • Red: Transmisor, da los medios para establecer, mantener y concluir las conexiones conmutadas entre los sistemas del usuario final • Transporte: Proporciona el control, permite realizar el transporte de los datos en forma segura y económica. • Sesión: Administra El dialogo entre las dos aplicaciones mediante el suministro de los servicios que se necesitan para establecer la comunicación. • Presentación: Traductor, que permite a la capa de aplicación interpretar el significado de la información que se intercambia. • Aplicación: Comunicador, se entiende directamente con el usuario final, al proporcionarle el servicio de información distribuida.
  • 7. En las comunicaciones de datos, cuando dos sistemas se transmiten información (bits) han de dialogar en un “ idioma” que ambos entiendan. Surge así la necesidad de codificar la información conforme a unos formatos previamente establecidos, estos formatos son los códigos utilizados en las comunicaciones. CODIFICACION DE LA INFORMACION La codificación consiste en establecer una ley de correspondencia entre las informaciones a representar y las posibles configuraciones binarias, de tal manera que a cada información le corresponda una y solo una configuración binaria posible. A esta correspondencia se la denomina código
  • 8. Por protocolo se entiende el conjunto de reglas que regulan la comunicación entre dos sistemas que establecen un diálogo para la transferencia de datos, coordinando el flujo de información y garantizando que la comunicación se lleve a cabo sin errores. PROTOCOLOS DE COMUNICACION Todo protocolo normalmente queda definido por sus características funcionales y sus características de procedimiento. Las características funcionales son las que definen las señales que controlan la comunicación, su formato y su significado. Las características de procedimiento indican como deberá ser el comportamiento de los sistemas ante determinadas situaciones o señales.
  • 9. La principal función de un protocolo es la de controlar la comunicación (conversación) entre distintos dispositivos (ordenadores), asegurándose del correcto envío de información. Para ello generalmente utilizan determinados elementos o señales de control. FUNCIONES DE LOS PROTOCOLOS Las funciones básicas de cualquier protocolo son: • Detección de errores • Identificación del camino • Control de flujo de la información • codificación
  • 10. Niveles de los protocolos El término protocolo tiene muchos sentidos y en función de lo que se hable tendrá un significado u otro. A nivel físico un protocolo puede consistir en los niveles de tensión (voltaje) que se intercambian para representar los datos. Un protocolo de línea o enlace proporciona una transmisión de datos libre de errores por la línea de comunicaciones, éste sería un protocolo de nivel 2. De esta manera se puede continuar hasta llegar a los protocolos de aplicación. Según el modelo de referencia de la ISO pueden existir tantos protocolos en un sistema como niveles representa dicho modelo, denominándose protocolos de bajo nivel a los existentes en las capas 1 a 3 y protocolos de alto nivel a los que rebajan en las capas 4 a 7, tal como se puede ver en la tabla.
  • 11. Protocolos de control de enlace (nivel 2) A estos protocolos también se los denomina protocolos de línea o control de enlace de datos (DLC, Data Link Control), esta denominación es porque su principal función es controlar el trafico de datos en la línea entre dos estaciones Las principales funciones de estos protocolos son: · Proporcionar servicios bien definidos a la capa de red. · Sincronización de trama y transparencia. · Control de errores de transmisión. · Control del flujo de datos. · Gestión del enlace.
  • 12. 4.2.1 Los estándares 802 y el modelo ISO CONCEPTOS GENERALES
  • 13. 4.3 TOPOLOGIAS  4.3.1 Topologia en Bus Esta topologia es bastante simple y fue una de las primeras utilizadas en las LAN. Consiste en un cable terminado con una impedancia en los extremos, la cual estan conectadas todas las estaciones.  4.3.2 Topologia de Estrella Con esta topologia se soluciona a principal desventaja de a topologia en bus y es la mas usada hoy en dia. La topologia en Estrella contiene un modo central al cual estan conectadas todas las estaciones de la red.  4.3.2 Topologia de Anillo Esta topologia consiste en un lazo cerrado (anillo) al que estan conectadas caa una de las estaciones, formando un enlace de transmission unidireccional. De esta manera los datos que se transiten pasan por todas las estaciones. Una ventaja es que utiliza unions punto a punto entre cada una de lsa estaciones  4.3.2 Topologia de Arbol Esta es una variante de la topologia en bus. Un cable que actua como bus se desdobla en ramas utilizando unos dispositivos distribuidores o de derivacion. Igual ocurre en la tpologia en bus la informacion es transitida a todos los puntos de la red.
  • 14.
  • 15. 4.4 METODOS DE ACCESO AL MEDIO CSMA/CD PASO DE TESTIGO(TOKEN PASSING) Es una tecnica de acceso probabilistico en el que cada estacion compite por el acceso al medio de tranmision. Este es el metodo que utilizzan las redes Ethernet para controlar el acceso a medio fisico. Este metodo tiene la ventaja de ser distribuido pero presenta algunos incovenientes como:  Para un trafico elevado aumenta mucho los tiempos de esperaa puesto que se dan muchas colisiones.  Es un metodo probabilistico que requieran una tasa constant de bits como pueden ser la voz y el video. Es un metodo determinístico ya que se garantiza al acceso de cualquer estacion a la red en un tiempo maximo. Este metodo se puede utilizer con tolpologias en anillo, en bus, y en Estrella y con distintos tipo de redes como son: Token Bus, Token Ring, FDDI. Con esta tecnica no se puede dar una collision por lo que es mejor para situaciones de mucho trafico y para obtener un rendimiento homogeneo e todas las estaciones.
  • 16. 4.5 TECNICAS DE TRANSMISION En las redes de area local, al igual que en los accesos a otras redes se pueden utilizar dos modos de transmission: Banda base y Banda ancha. Es un modo de transmission analogico, utilizando la Multiplexacion por Division de frecuencia se divide el epectro en freuencia en varios canal, de esta manera se pueden realizer transmisiones simultaneas modulando de dichos canals las señales a transmitir. Con esta tecnica es necesaria la utilizacion de modems en cada una de las estaciones. En este modo los datos se codifican segun determinados codigos de linea digitales para transmission de la señal al medio fisico. El ancho de banda utilizado va desde cero hasta varios Mhz. en funcion de la velocidad de transmission de la red y del codigo de linea utilizado. Banda ancha Banda base