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Introducción a la Administración de Redes
Reconocer los principales elementos, tanto hardware como software, que
forman una red de computadoras.
 Conceptos básicos de Administración de Redes
 Hardware
 Software
 Métodos de comunicación/Protocolos
 Diseño estructurado.
En el proceso de aprendizaje de administración de redes hay que tener unos
conceptos muy claros y antes de especificar todo lo involucrado en la transmisión
de datos entre los diversos dispositivos primero es importante conocer la relación
que hay entre ellos.
REDES
 Constituyen sistemas formados por enlaces.
 Compartir datos y recursos.
 Acceder a la información almacenada en otra computadora.
 Imprimir documentos mediante impresoras compartidas.
 Dos computadoras conectadas mediante un único cable o cientos de computadoras
conectadas a dispositivos que controlan el flujo de la información.
Red de datos
 Conjunto de Hosts conectados por dispositivos de red.
 Hosts: Cualquier dispositivo que envía y recibe información de la red.
 Algunos dispositivos actúan como periféricos y hosts.
Beneficios de Networking
 Se necesitan menos periféricos:
Se pueden conectar muchos dispositivos en una red. Cada computadora en la red no
necesita su propia impresora, escáner o dispositivo de copia de seguridad.
 Mayores capacidades de comunicación:
Las redes ofrecen herramientas de colaboración en línea que incluyen correo
electrónico, foros y chat, voz y vídeo, y mensajería instantánea. Con estas
herramientas, los usuarios pueden comunicarse con amigos, familiares y colegas.
 Se evitan la duplicación y la corrupción de los archivos:
Los datos confidenciales o importantes se pueden proteger y se pueden compartir
con los usuarios que tienen permiso para acceder a dichos datos. Se utiliza un
software de seguimiento de documentos a fin de evitar que los usuarios sobrescriban
o modifiquen archivos.
 Menor costo en la adquisición de licencias:
Muchos proveedores de software ofrecen licencias de sitio para redes, la licencia de
sitio permite que un grupo de personas o toda una organización utilice la aplicación
por una tarifa única.
 Administración centralizada:
Reduce la cantidad de personas que se necesita para administrar los dispositivos
y los datos en la red, un administrador puede controlar los datos, dispositivos y
permisos de los usuarios de la red.
 Se conservan los recursos:
Es posible distribuir el procesamiento de datos entre muchas computadoras para
evitar que una computadora se sobrecargue con tareas de procesamiento.
La primera pregunta que se debe de hacer una persona que este implementando una red
es: Dónde se hará, y que tan grande es?.
TIPOS DE REDES
¿Qué es una Red LAN?
LAN son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red
que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada
(como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios).
Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente
están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o reciban
archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador
conectado a una LAN se llama un nodo.
Cada nodo (ordenador individual) en un LAN tiene su propia CPU con la cual
ejecuta programas, pero también puede tener acceso a los datos y a los
dispositivos en cualquier parte en la LAN. Esto significa que muchos usuarios
pueden compartir dispositivos caros, como impresoras laser, así como datos. Los
usuarios pueden también utilizar la LAN para comunicarse entre ellos, enviando E-
mail o chateando.
Una red MAN es aquella que, a través de una conexión de alta velocidad, ofrece
cobertura en una zona geográfica extensa (por ejemplo una ciudad).
¿Qué es una Red MAN?
Con una red MAN es posible compartir e intercambiar todo tipo de datos (texto,
vídeos, audio, etc.) mediante fibra óptica o cable de par trenzado. Este tipo de red
supone una evolución de las redes LAN (Local Área Network o Red de Área Local),
ya que favorece la interconexión en una región más amplia, cubriendo una mayor
superficie.
Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes se desarrollan con dos
buses unidireccionales, lo que quiere decir que cada uno actúa
independientemente del otro respecto a la transferencia de datos. Cuando se
utiliza fibra óptica, la tasa de error es menor que si se usa cable de cobre,
siempre que se comparen dos redes de iguales dimensiones. Cabe mencionar que
ambas opciones son seguras dado que no permiten la lectura o la alteración de su
señal sin que se interrumpa el enlace físicamente.
¿Qué es una Red WAN?
WAN es la sigla de Wide Área Network, una expresión en lengua inglesa que
puede traducirse como Red de Área Amplia. Esto quiere decir que la red
WAN es un tipo de red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000
kilómetros, lo que le permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a
un país entero (permite la interconexión de países y continentes).
Su velocidad de transmisión se encuentra entre 1 Mbps y 1 Gbps, aunque este
último límite puede cambiar drásticamente con los avances tecnológicos. La red
WAN se utiliza para establecer comunicaciones privadas y los principales medios
de transmisión en los que se basa son la fibra óptica y el cable de teléfono.
Ofrece una gran versatilidad para hacer modificaciones en el software y en
el hardware de los equipos que vincula y además permite establecer conexiones
con otras redes.
VENTAJAS DE LA RED MAN POR SOBRE LA RED WAN
Una vez que se ha realizado la compra de los equipos necesarios y la instalación de la
red, los gastos de mantenimiento de una MAN resultan considerablemente inferiores a
los de una red WAN.
 Una de las razones de esta diferencia es que en una red MAN es posible anticipar el
número máximo de usuario simultáneos en todo momento y controlarlo
 Ofrece una mayor seguridad y protección de los datos y de la integridad de los
sistemas.
 Resulta más adecuada para el tráfico que no necesita que se le asigne un ancho de
banda fijo.
 El ancho de banda que ofrece es mayor.
POTENCIALES DESVENTAJAS
 Por cuestiones de tipo legal y político, ciertos usuarios pueden verse obligados a optar
por una red MAN pública en lugar de una privada.
 Su alcance, si bien es muy amplio, no supera los 50 km de diámetro, por lo cual
puede no resultar ideal en todos los casos.
VENTAJAS DE LA RED WAN
 Permite usar un software especial para que entre sus elementos de red coexistan
mini y macro computadoras.
 No se limita a espacios geográficos determinados.
 Ofrece una amplia gama de medios de transmisión, como ser enlaces satelitales.
El primer concepto que es el de enlace que especifica en lo primero que se piensa al
montar una red “cableado y distribución”
ENLACE
TIPOS DE ENLACES EN REDES
Una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos y software
conectados entre si por medio de dispositivos físicos con la finalidad de
compartir información, recursos y ofrecer servicios.
Nos Preguntamos:
Como los dispositivos se conectan, y que medio de comunicación físico utilizan?
Es la segunda pregunta que se hace al implementar una red de transmisión de
datos.
Los medios pueden ser
 Hilos metálicos dentro de los cables
 Fibras de vidrio o plásticas
 Transmisión inalámbrica
Nota: Importante destacar que conectores se utilizan en cada uno de los medios.
ENLACE PUNTO A PUNTO
Los enlaces punto a punto le permiten interconectar 2 redes remotas como si
fueran una misma, mediante un canal de comunicación inalámbrico. Dichos
enlaces son viables desde 500 mts o menos hasta una distancia máxima
aproximada de 80 Km.
ENLACE MULTIPUNTO
Las redes multipunto son redes de computadoras en las cuales cada canal de
datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red
multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso está compartido por
todas las terminales en la red.
REDES SEGÚN SU TOPOLOGIA
Como esta diseñada la red física?
Lógicamente es la tercera pregunta que uno se hace al implementar una red, ya
sabemos que los dispositivos se conectan mediante enlaces, la unión de enlaces
es ahora lo que forma una topología.
TOPOLOGIA
En el concepto de topología existe un concepto llamado relación de las cuales son:
1º Todos los dispositivos comparten el enlace por partes iguales.
2º Hay un dispositivo que controla el trafico y por el se transmite todo.
BUS
En esta topología los enlaces son multipunto un medio físico conecta todos los
dispositivos de la red.
ESTRELLA
En esta topología el enlace de cada dispositivo es punto a punto pero con el controlador
central que retransmite el mensaje el controlador central puede ser un concentrador, un
conmutador entre otros; si es concentrador retransmite el mensaje a todos los demás, si es
conmutador solo al dispositivo que se le enviara el mensaje.
MALLA
En esta topología cada enlace es de tipo punto a punto, por lo tanto cada dispositivo
necesita n-1 puertos de entrada y salida y se necesitan n(n-1)/2 enlaces para
interconectar todos los dispositivos.
ARBOL
En esta topología el enlace de cada dispositivo es punto a punto pero con el controlador central
que retransmite el mensaje.
El controlador central puede ser un concentrador, un conmutador entre otros.
Se diferencia de la topología estrella en que esta posee nodos centrales secundarios que se
conectan a un controlador central principal.
ANILLO
En esta topología cada dispositivo tiene una conexión punto a punto con sus vecinos, la
señal va en una dirección de dispositivo en dispositivo hasta que alcance su destino,
claro esta que en cada salto se regenera la señal, ya que en cada uno de ellos hay un
repetidor.
MODO DE TRASMISION
Después de saber cual es el medio que se va a utilizar, la topología que se hará,
la cuarta pregunta es: Cómo será el flujo de las señales de los dispositivos?
 Simplex:
La comunicación es unidireccional, únicamente un dispositivo puede transmitir y la
otra recibir.
Un método de caracterizar líneas, dispositivos terminales, computadoras y módems es
por su modo de transmisión o de comunicación.
MODO DE TRASMISION
La transmisión simplex (sx) o unidireccional es aquella que ocurre en una dirección
solamente, deshabilitando al receptor de responder al transmisor. Normalmente la
transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina.
Ejemplos de transmisisón simplex son: La radiodifusión (broadcast) de TV y radio, el
paging unidireccional, etc.
Ejemplo:
Un ejemplo típico es el caso de la fibra óptica; en estos casos se puede
recurrir a sistemas en anillo o con doble fibra para conseguir una
comunicación completa. Aunque en la actualidad ya existe la posibilidad
de enviar y recibir señal a través de una sola fibra óptica pero en
diferentes longitudes de onda.
 Semidúplex:
La comunicación es bidireccional, ambos pueden transmitir y recibir pero no al
mismo tiempo, solo un equipo trasmite a la vez. La transmisión half-duplex (hdx)
permite transmitir en ambas direcciones; sin embargo, la transmisión puede ocurrir
solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten una sola
frecuencia. Un ejemplo típico de half-duplex es el radio de banda civil (CB) donde el
operador puede transmitir o recibir, no pero puede realizar ambas funciones
simultáneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión,
la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir (diciendo "cambio").
Ejemplo:
Full-Dúplex:
La comunicación es bidireccional, ambos pueden transmitir y recibir y puede ser al
mismo tiempo.
Transmisión full-duplex:
La transmisión full-duplex (fdx) permite transmitir en ambas direcciones,
simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias una para transmitir y otra
para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones, el
caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican
simultaneamente utilizando el mismo canal, pero usando dos frecuencias.
Ejemplo:
Un claro ejemplo es el sistema de comunicación telefónica, ambas personas
pueden hablar y escuchar al mismo tiempo.

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Red LAN

  • 1. Introducción a la Administración de Redes
  • 2. Reconocer los principales elementos, tanto hardware como software, que forman una red de computadoras.  Conceptos básicos de Administración de Redes  Hardware  Software  Métodos de comunicación/Protocolos  Diseño estructurado.
  • 3. En el proceso de aprendizaje de administración de redes hay que tener unos conceptos muy claros y antes de especificar todo lo involucrado en la transmisión de datos entre los diversos dispositivos primero es importante conocer la relación que hay entre ellos.
  • 4. REDES  Constituyen sistemas formados por enlaces.  Compartir datos y recursos.  Acceder a la información almacenada en otra computadora.  Imprimir documentos mediante impresoras compartidas.  Dos computadoras conectadas mediante un único cable o cientos de computadoras conectadas a dispositivos que controlan el flujo de la información.
  • 5. Red de datos  Conjunto de Hosts conectados por dispositivos de red.  Hosts: Cualquier dispositivo que envía y recibe información de la red.  Algunos dispositivos actúan como periféricos y hosts.
  • 6. Beneficios de Networking  Se necesitan menos periféricos: Se pueden conectar muchos dispositivos en una red. Cada computadora en la red no necesita su propia impresora, escáner o dispositivo de copia de seguridad.  Mayores capacidades de comunicación: Las redes ofrecen herramientas de colaboración en línea que incluyen correo electrónico, foros y chat, voz y vídeo, y mensajería instantánea. Con estas herramientas, los usuarios pueden comunicarse con amigos, familiares y colegas.  Se evitan la duplicación y la corrupción de los archivos: Los datos confidenciales o importantes se pueden proteger y se pueden compartir con los usuarios que tienen permiso para acceder a dichos datos. Se utiliza un software de seguimiento de documentos a fin de evitar que los usuarios sobrescriban o modifiquen archivos.  Menor costo en la adquisición de licencias: Muchos proveedores de software ofrecen licencias de sitio para redes, la licencia de sitio permite que un grupo de personas o toda una organización utilice la aplicación por una tarifa única.
  • 7.  Administración centralizada: Reduce la cantidad de personas que se necesita para administrar los dispositivos y los datos en la red, un administrador puede controlar los datos, dispositivos y permisos de los usuarios de la red.  Se conservan los recursos: Es posible distribuir el procesamiento de datos entre muchas computadoras para evitar que una computadora se sobrecargue con tareas de procesamiento.
  • 8. La primera pregunta que se debe de hacer una persona que este implementando una red es: Dónde se hará, y que tan grande es?. TIPOS DE REDES
  • 9. ¿Qué es una Red LAN? LAN son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo. Cada nodo (ordenador individual) en un LAN tiene su propia CPU con la cual ejecuta programas, pero también puede tener acceso a los datos y a los dispositivos en cualquier parte en la LAN. Esto significa que muchos usuarios pueden compartir dispositivos caros, como impresoras laser, así como datos. Los usuarios pueden también utilizar la LAN para comunicarse entre ellos, enviando E- mail o chateando.
  • 10. Una red MAN es aquella que, a través de una conexión de alta velocidad, ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (por ejemplo una ciudad). ¿Qué es una Red MAN? Con una red MAN es posible compartir e intercambiar todo tipo de datos (texto, vídeos, audio, etc.) mediante fibra óptica o cable de par trenzado. Este tipo de red supone una evolución de las redes LAN (Local Área Network o Red de Área Local), ya que favorece la interconexión en una región más amplia, cubriendo una mayor superficie. Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes se desarrollan con dos buses unidireccionales, lo que quiere decir que cada uno actúa independientemente del otro respecto a la transferencia de datos. Cuando se utiliza fibra óptica, la tasa de error es menor que si se usa cable de cobre, siempre que se comparen dos redes de iguales dimensiones. Cabe mencionar que ambas opciones son seguras dado que no permiten la lectura o la alteración de su señal sin que se interrumpa el enlace físicamente.
  • 11. ¿Qué es una Red WAN? WAN es la sigla de Wide Área Network, una expresión en lengua inglesa que puede traducirse como Red de Área Amplia. Esto quiere decir que la red WAN es un tipo de red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo que le permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país entero (permite la interconexión de países y continentes). Su velocidad de transmisión se encuentra entre 1 Mbps y 1 Gbps, aunque este último límite puede cambiar drásticamente con los avances tecnológicos. La red WAN se utiliza para establecer comunicaciones privadas y los principales medios de transmisión en los que se basa son la fibra óptica y el cable de teléfono. Ofrece una gran versatilidad para hacer modificaciones en el software y en el hardware de los equipos que vincula y además permite establecer conexiones con otras redes.
  • 12. VENTAJAS DE LA RED MAN POR SOBRE LA RED WAN Una vez que se ha realizado la compra de los equipos necesarios y la instalación de la red, los gastos de mantenimiento de una MAN resultan considerablemente inferiores a los de una red WAN.  Una de las razones de esta diferencia es que en una red MAN es posible anticipar el número máximo de usuario simultáneos en todo momento y controlarlo  Ofrece una mayor seguridad y protección de los datos y de la integridad de los sistemas.  Resulta más adecuada para el tráfico que no necesita que se le asigne un ancho de banda fijo.  El ancho de banda que ofrece es mayor. POTENCIALES DESVENTAJAS  Por cuestiones de tipo legal y político, ciertos usuarios pueden verse obligados a optar por una red MAN pública en lugar de una privada.  Su alcance, si bien es muy amplio, no supera los 50 km de diámetro, por lo cual puede no resultar ideal en todos los casos.
  • 13. VENTAJAS DE LA RED WAN  Permite usar un software especial para que entre sus elementos de red coexistan mini y macro computadoras.  No se limita a espacios geográficos determinados.  Ofrece una amplia gama de medios de transmisión, como ser enlaces satelitales.
  • 14.
  • 15. El primer concepto que es el de enlace que especifica en lo primero que se piensa al montar una red “cableado y distribución” ENLACE TIPOS DE ENLACES EN REDES Una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre si por medio de dispositivos físicos con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
  • 16. Nos Preguntamos: Como los dispositivos se conectan, y que medio de comunicación físico utilizan? Es la segunda pregunta que se hace al implementar una red de transmisión de datos. Los medios pueden ser  Hilos metálicos dentro de los cables  Fibras de vidrio o plásticas  Transmisión inalámbrica Nota: Importante destacar que conectores se utilizan en cada uno de los medios.
  • 17. ENLACE PUNTO A PUNTO Los enlaces punto a punto le permiten interconectar 2 redes remotas como si fueran una misma, mediante un canal de comunicación inalámbrico. Dichos enlaces son viables desde 500 mts o menos hasta una distancia máxima aproximada de 80 Km.
  • 18. ENLACE MULTIPUNTO Las redes multipunto son redes de computadoras en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red.
  • 19. REDES SEGÚN SU TOPOLOGIA
  • 20. Como esta diseñada la red física? Lógicamente es la tercera pregunta que uno se hace al implementar una red, ya sabemos que los dispositivos se conectan mediante enlaces, la unión de enlaces es ahora lo que forma una topología. TOPOLOGIA En el concepto de topología existe un concepto llamado relación de las cuales son: 1º Todos los dispositivos comparten el enlace por partes iguales. 2º Hay un dispositivo que controla el trafico y por el se transmite todo.
  • 21. BUS En esta topología los enlaces son multipunto un medio físico conecta todos los dispositivos de la red.
  • 22. ESTRELLA En esta topología el enlace de cada dispositivo es punto a punto pero con el controlador central que retransmite el mensaje el controlador central puede ser un concentrador, un conmutador entre otros; si es concentrador retransmite el mensaje a todos los demás, si es conmutador solo al dispositivo que se le enviara el mensaje.
  • 23. MALLA En esta topología cada enlace es de tipo punto a punto, por lo tanto cada dispositivo necesita n-1 puertos de entrada y salida y se necesitan n(n-1)/2 enlaces para interconectar todos los dispositivos.
  • 24. ARBOL En esta topología el enlace de cada dispositivo es punto a punto pero con el controlador central que retransmite el mensaje. El controlador central puede ser un concentrador, un conmutador entre otros. Se diferencia de la topología estrella en que esta posee nodos centrales secundarios que se conectan a un controlador central principal.
  • 25. ANILLO En esta topología cada dispositivo tiene una conexión punto a punto con sus vecinos, la señal va en una dirección de dispositivo en dispositivo hasta que alcance su destino, claro esta que en cada salto se regenera la señal, ya que en cada uno de ellos hay un repetidor.
  • 26. MODO DE TRASMISION Después de saber cual es el medio que se va a utilizar, la topología que se hará, la cuarta pregunta es: Cómo será el flujo de las señales de los dispositivos?
  • 27.  Simplex: La comunicación es unidireccional, únicamente un dispositivo puede transmitir y la otra recibir. Un método de caracterizar líneas, dispositivos terminales, computadoras y módems es por su modo de transmisión o de comunicación. MODO DE TRASMISION La transmisión simplex (sx) o unidireccional es aquella que ocurre en una dirección solamente, deshabilitando al receptor de responder al transmisor. Normalmente la transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina. Ejemplos de transmisisón simplex son: La radiodifusión (broadcast) de TV y radio, el paging unidireccional, etc.
  • 28. Ejemplo: Un ejemplo típico es el caso de la fibra óptica; en estos casos se puede recurrir a sistemas en anillo o con doble fibra para conseguir una comunicación completa. Aunque en la actualidad ya existe la posibilidad de enviar y recibir señal a través de una sola fibra óptica pero en diferentes longitudes de onda.
  • 29.  Semidúplex: La comunicación es bidireccional, ambos pueden transmitir y recibir pero no al mismo tiempo, solo un equipo trasmite a la vez. La transmisión half-duplex (hdx) permite transmitir en ambas direcciones; sin embargo, la transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten una sola frecuencia. Un ejemplo típico de half-duplex es el radio de banda civil (CB) donde el operador puede transmitir o recibir, no pero puede realizar ambas funciones simultáneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión, la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir (diciendo "cambio").
  • 31. Full-Dúplex: La comunicación es bidireccional, ambos pueden transmitir y recibir y puede ser al mismo tiempo. Transmisión full-duplex: La transmisión full-duplex (fdx) permite transmitir en ambas direcciones, simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones, el caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican simultaneamente utilizando el mismo canal, pero usando dos frecuencias.
  • 32. Ejemplo: Un claro ejemplo es el sistema de comunicación telefónica, ambas personas pueden hablar y escuchar al mismo tiempo.