SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
FUNDAMENTOS DE
        REDES
        Ing. Elena Maysiuk
CONTENIDO
3.   Desarrollo de las redes
4.   Tipos de redes
5.   Topología de red
6.   Componentes básicos de red
7.   Dispositivos de interconectividad
¿QUÉ ES UNA RED?

Es un conjunto de ordenadores conectados entre si, sin
importar la ubicación de los mismos, para así reducir los
gastos innecesarios en periféricos, mejorando la velocidad
de transferencia de datos y hacerlos más seguros.
PROPÓSITO DE UNA RED

El propósito más importante de cualquier red es enlazar
entidades similares al utilizar un conjunto de reglas que
aseguren un servicio confiable.
Estas normas son:
 La información debe entregarse de forma confiable sin ningún daño en los
  datos.
 La información debe entregarse de manera consistente. La red debe ser
  capaz de determinar hacia dónde se dirige la información.
 Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse
  entre sí o a lo largo de la red.
 Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la
  red.
ANTECEDENTES




      TELECOMUNICACIONES      COMPUTACIÓN




                REDES DE COMPUTADORAS
ALGO DE HISTORIA
 La historia de la red se puede remontar al
   principio del siglo XIX.
 El primer intento de establecer una red amplia
   estable de comunicaciones se produjo en Suecia
   y Francia a principios.
 Se denominaban el telégrafo óptico y consistían
   en torres, similares a los molinos, con una serie
   de brazos.
 Cada torre, evidentemente, debía de estar a
   distancia visual de las siguientes; cada torre
   repetía la información hasta llegar a su destino
TIPOS DE REDES
Según la cobertura pueden ser LAN, MAN, WAN
LAN: Redes de Área Local
 Opera en una zona no muy amplia. En un tamaño reducido como un
  edificio, una habitación de una casa, etc.
MAN: Redes de Área Metropolitana
 Tiene pocas diferencias de la LAN
 Una de ellas:
    o Abarca más espacio
    o Tiene mayor alcance de transmisión.

   Actualmente no se utiliza demasiado .
WAN: Redes de Área Amplia
 Se caracteriza por su gran magnitud.

 Enlazan computadoras distribuidas por todo un país o inclusive un
  continente.
TOPOLOGÍA DE REDES LAN
 El término “topología” se emplea para referirse a la
  disposición geométrica de las estaciones de una red y
  los cables que las conectan, y al trayecto seguido por las
  señales a través de la conexión física.

 Dentro del concepto de topología se pueden diferenciar
  dos aspectos:
o Topología física
   o Topología lógica
TOPOLOGÍA FÍSICA
La topología física se refiere a la disposición física de las
máquinas, los dispositivos de red y el cableado.
La forma de las conexiones depende en parte de:
     o Las distancias
     o Del grado de estabilidad necesario (la red caída)
     o Del costo

   Estrella
   Bus
   Anillo
   Árbol
   Malla
TOPOLOGÍA LÓGICA
 La topología lógica se refiere al trayecto seguido por las señales a través de
 la topología física, es decir, la manera en que las estaciones se comunican a
 través del medio físico.

ETHERNET (BROADCAST):                  TOKEN RING:
 o Cada estación envía sus datos         o Se basa en el uso de un solo token
   hacia todos los demás hosts del         electrónico que circula por la red, y al
   medio de red.                           llegar a una host le da la oportunidad
 o No existe una orden que las             de transmitir.
   estaciones deban seguir para          o La estación que desea trasmitir
   utilizar la red (es por orden de        espera la llegada del token.
   llegada).
TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
 Características:
o   Existe un nodo central (concentrador) al cual se
    conecta directamente cada estación.
 Ventajas:
o Cada PC puede ver todos los datos.
o La detección y localización de averías es sencilla.
o Si una computadora falla, ninguna otra queda
  afectada.
 Desventajas:
o Si el concentrador o su software se caen, toda la
  red se caerá.
o Se necesitan longitudes grandes de cableado.
o Limitaciones en cuanto a expansión (incremento de
  nodos).
TOPOLOGÍA EN BUS
 Características:
o No existe un nodo central.
o Todos los nodos quedan unidos entre sí linealmente.
o Necesario incluir en ambos extremos del bus unos
  dispositivos (terminadores), que evitan posibles rebotes
  de la señal.
 Ventajas:
 o Cualquier computadora o dispositivo que se caiga, no
   afecta a los otros.
 o Simplicidad en el cableado, ya que no se acumulan
   montones de cables.
 o Hay una gran facilidad de ampliación.

 Desventajas:
 o No se puede conectar un número muy grande de
   computadoras.
 o Muy difícil localizar las averías.
 o La posibilidad de interceptación por usuarios no
   autorizados es superior que de estrella (información
   recorre bidireccionalmente la red).
TOPOLOGÍA EN ANILLO

 Características:
o Las estaciones están unidas unas con
  otras formando un círculo.
o Las señales circulan en un solo sentido
  alrededor del círculo.
 Ventajas:
o Requiere menos cableado, es más
  económica.
 Desventajas:
o Si se cae un nodo, se cae toda la red.
o Es difícil localizar los fallos.
o La reconfiguración de la red es
  complicada.
TOPOLOGÍA EN ÁRBOL
 Características:
o Tiene un cable principal, al que           están
  conectadas redes individuales en Bus.
 Ventajas:
o Tiene una gran facilidad de expansión.
o La detección de problemas es relativamente
  sencilla.
 Desventajas:
o Hay una dependencia de la línea principal, y los
  fallos en una rama provocan la caída de todos
  nodos que cuelgan de la rama o subramas.
o Existen problemas de atenuación de la señal por
  las distancias, y pueden necesitarse repetidores.
TOPOLOGÍA EN MALLA
 Características:
o Cada nodo está conectado a uno o más de los
  otros nodos.
 Ventajas:
o Fiabilidad.
o Seguridad,
o Estabilidad.
o Menor costo de mantenimiento.

 Desventajas:
o Elevado costo económico (en caso de utilizar
  cable).
o Si un computador falla, la magnitud del problema
  depende de si es un computador conmutador o no
COMPONENTES BÁSICOS: Servidor
 Es   una computadora utilizada para
  gestionar el sistema de archivos de la red,
  da servicio a las impresoras, controla las
  comunicaciones y realiza otras funciones.
 El   sistema operativo de la red está
  cargado en el disco fijo del servidor, junto
  con las herramientas de administración del
  sistema y las utilidades del usuario.
 Cuanto mayor es la red, resulta más
  importante tener un servidor con elevadas
  prestaciones.
COMPONENTES BÁSICOS: Estaciones de trabajo
 Las   estaciones    de     trabajo   son,
  generalmente, sistemas inteligentes.
 Se encargan de sus propias tareas de
  procesamiento, así que cuanto mayor y
  más rápido sea el equipo, mejor.
 Los    denominados terminales “Tontos”,
  utilizan el espacio de almacenamiento así
  como los recursos disponibles en el
  servidor.
COMPONENTES BÁSICOS: Tarjeta de Red
 Es el dispositivo utilizado para
  conectar una Estación de trabajo
  a una red. También es conocido
  como NIC (Network Interface
  Card)
COMPONENTES BÁSICOS: Cableado

 Es el medio utilizado para transmitir la información.

 Entre estos tenemos:
   o Par trenzado
   o Coaxial
   o Cable Fibra óptica
¿QUÉ ES LA INTERCONEXIÓN DE REDES?

 El objetivo de la Interconexión de Redes (internetworking) es dar un
  servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con
  diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario.

 Los dispositivos de interconexión de redes sirven para superar las
  limitaciones físicas de los elementos básicos de una red,
  extendiendo las topologías de esta.
TIPOS DE INTERCONEXIÓN DE RED
Interconexión de Área Local (LAN   Interconexión de Área Extensa
con LAN), creando una Red de       (LAN con MAN y LAN con WAN),
Área Metropolitana (MAN)           creando una Red de Área Extensa
                                   (WAN)
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Repetidores

  El repetidor es un elemento
  que permite la conexión de
  dos tramos de red, teniendo
  como        función      principal
  regenerar eléctricamente la
  señal, para permitir alcanzar
  distancias               mayores
  manteniendo el mismo nivel de
  la señal a lo largo de la red.
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Concentradores (Hubs)

  Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos. Los hubs
  han dejado de ser utilizados, debido al gran nivel de colisiones y tráfico de red
  que propician.
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Puentes (Bridges)

  Son elementos inteligentes, constituidos como nodos de la red, que
  conectan entre sí dos subredes. La función del puente es tomar decisiones
  inteligentes sobre si pasar señales al siguiente subred o no (habrá menos
  colisiones y resultará más difícil llegar a la congestión de la red).
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Conmutadores (Switches)

  Los conmutadores tienen la funcionalidad de los concentradores a los que
  añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de banda de forma
  exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Únicamente envía
  paquetes de datos hacia aquella puerta a la que van dirigidos.
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Encaminadores (Routers)

  El Router es un dispositivo inteligente que va directamente conectado al Hub o
  concentrador de la Red.
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES
 Pasarelas (Gateways)

  Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso entre sistemas o
  entornos soportando diferentes protocolos.
PREGUNTAS

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (16)

Introduccion De Efra
Introduccion De EfraIntroduccion De Efra
Introduccion De Efra
 
REDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORESREDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORES
 
Taller de topologías
Taller de topologíasTaller de topologías
Taller de topologías
 
TRABAJO DE REDES
TRABAJO DE REDESTRABAJO DE REDES
TRABAJO DE REDES
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Presn tredes1
Presn tredes1Presn tredes1
Presn tredes1
 
Topografia de red
Topografia de redTopografia de red
Topografia de red
 
Topografias de Redes
Topografias de RedesTopografias de Redes
Topografias de Redes
 
Topologias de red
Topologias de redTopologias de red
Topologias de red
 
Presentación
PresentaciónPresentación
Presentación
 
Leccion2 f redes
Leccion2 f redesLeccion2 f redes
Leccion2 f redes
 
Topologia Tipologia
Topologia TipologiaTopologia Tipologia
Topologia Tipologia
 
Jessica andrea2
Jessica andrea2Jessica andrea2
Jessica andrea2
 
Red wan
Red wanRed wan
Red wan
 
Conseptos basicos de redes e internet
Conseptos basicos de redes e internetConseptos basicos de redes e internet
Conseptos basicos de redes e internet
 
Introduccion a la red de computadores
Introduccion a la red de computadoresIntroduccion a la red de computadores
Introduccion a la red de computadores
 

Similar a Fundamentos de redes clase 3 (20)

Fundamentos de redes
Fundamentos de redesFundamentos de redes
Fundamentos de redes
 
Clasificacion de redes
Clasificacion de redesClasificacion de redes
Clasificacion de redes
 
Clasificacion de redes
Clasificacion de redesClasificacion de redes
Clasificacion de redes
 
Clasificación de las redes
Clasificación de las redes Clasificación de las redes
Clasificación de las redes
 
Clasificacion de redes
Clasificacion de redesClasificacion de redes
Clasificacion de redes
 
Clasificacion de las redes
Clasificacion de las redes Clasificacion de las redes
Clasificacion de las redes
 
investigacion de los conceptos basicos de redes
 investigacion de los conceptos basicos de redes  investigacion de los conceptos basicos de redes
investigacion de los conceptos basicos de redes
 
red de computadores.
red de computadores.red de computadores.
red de computadores.
 
red de computadores.
red de computadores.red de computadores.
red de computadores.
 
Tic REDES
Tic REDESTic REDES
Tic REDES
 
Que Es Una Red De Computadores
Que Es Una Red De ComputadoresQue Es Una Red De Computadores
Que Es Una Red De Computadores
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Red de computadoras
Red de computadorasRed de computadoras
Red de computadoras
 
redes de comunicación
 redes de  comunicación redes de  comunicación
redes de comunicación
 
Actividad 2 red comunic.
Actividad 2 red comunic.Actividad 2 red comunic.
Actividad 2 red comunic.
 
Topologia de Redes
Topologia de RedesTopologia de Redes
Topologia de Redes
 
Equipos de conecciones de redes
Equipos de conecciones de redesEquipos de conecciones de redes
Equipos de conecciones de redes
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
REDES DE COMPUTADORA
REDES DE COMPUTADORAREDES DE COMPUTADORA
REDES DE COMPUTADORA
 

Fundamentos de redes clase 3

  • 1. FUNDAMENTOS DE REDES Ing. Elena Maysiuk
  • 2. CONTENIDO 3. Desarrollo de las redes 4. Tipos de redes 5. Topología de red 6. Componentes básicos de red 7. Dispositivos de interconectividad
  • 3. ¿QUÉ ES UNA RED? Es un conjunto de ordenadores conectados entre si, sin importar la ubicación de los mismos, para así reducir los gastos innecesarios en periféricos, mejorando la velocidad de transferencia de datos y hacerlos más seguros.
  • 4. PROPÓSITO DE UNA RED El propósito más importante de cualquier red es enlazar entidades similares al utilizar un conjunto de reglas que aseguren un servicio confiable. Estas normas son:  La información debe entregarse de forma confiable sin ningún daño en los datos.  La información debe entregarse de manera consistente. La red debe ser capaz de determinar hacia dónde se dirige la información.  Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse entre sí o a lo largo de la red.  Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la red.
  • 5. ANTECEDENTES TELECOMUNICACIONES COMPUTACIÓN REDES DE COMPUTADORAS
  • 6. ALGO DE HISTORIA  La historia de la red se puede remontar al principio del siglo XIX.  El primer intento de establecer una red amplia estable de comunicaciones se produjo en Suecia y Francia a principios.  Se denominaban el telégrafo óptico y consistían en torres, similares a los molinos, con una serie de brazos.  Cada torre, evidentemente, debía de estar a distancia visual de las siguientes; cada torre repetía la información hasta llegar a su destino
  • 7. TIPOS DE REDES Según la cobertura pueden ser LAN, MAN, WAN
  • 8. LAN: Redes de Área Local  Opera en una zona no muy amplia. En un tamaño reducido como un edificio, una habitación de una casa, etc.
  • 9. MAN: Redes de Área Metropolitana  Tiene pocas diferencias de la LAN  Una de ellas: o Abarca más espacio o Tiene mayor alcance de transmisión.  Actualmente no se utiliza demasiado .
  • 10. WAN: Redes de Área Amplia  Se caracteriza por su gran magnitud.  Enlazan computadoras distribuidas por todo un país o inclusive un continente.
  • 11. TOPOLOGÍA DE REDES LAN  El término “topología” se emplea para referirse a la disposición geométrica de las estaciones de una red y los cables que las conectan, y al trayecto seguido por las señales a través de la conexión física.  Dentro del concepto de topología se pueden diferenciar dos aspectos: o Topología física o Topología lógica
  • 12. TOPOLOGÍA FÍSICA La topología física se refiere a la disposición física de las máquinas, los dispositivos de red y el cableado. La forma de las conexiones depende en parte de: o Las distancias o Del grado de estabilidad necesario (la red caída) o Del costo  Estrella  Bus  Anillo  Árbol  Malla
  • 13. TOPOLOGÍA LÓGICA La topología lógica se refiere al trayecto seguido por las señales a través de la topología física, es decir, la manera en que las estaciones se comunican a través del medio físico. ETHERNET (BROADCAST): TOKEN RING: o Cada estación envía sus datos o Se basa en el uso de un solo token hacia todos los demás hosts del electrónico que circula por la red, y al medio de red. llegar a una host le da la oportunidad o No existe una orden que las de transmitir. estaciones deban seguir para o La estación que desea trasmitir utilizar la red (es por orden de espera la llegada del token. llegada).
  • 14. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA  Características: o Existe un nodo central (concentrador) al cual se conecta directamente cada estación.  Ventajas: o Cada PC puede ver todos los datos. o La detección y localización de averías es sencilla. o Si una computadora falla, ninguna otra queda afectada.  Desventajas: o Si el concentrador o su software se caen, toda la red se caerá. o Se necesitan longitudes grandes de cableado. o Limitaciones en cuanto a expansión (incremento de nodos).
  • 15. TOPOLOGÍA EN BUS  Características: o No existe un nodo central. o Todos los nodos quedan unidos entre sí linealmente. o Necesario incluir en ambos extremos del bus unos dispositivos (terminadores), que evitan posibles rebotes de la señal.  Ventajas: o Cualquier computadora o dispositivo que se caiga, no afecta a los otros. o Simplicidad en el cableado, ya que no se acumulan montones de cables. o Hay una gran facilidad de ampliación.  Desventajas: o No se puede conectar un número muy grande de computadoras. o Muy difícil localizar las averías. o La posibilidad de interceptación por usuarios no autorizados es superior que de estrella (información recorre bidireccionalmente la red).
  • 16. TOPOLOGÍA EN ANILLO  Características: o Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo. o Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo.  Ventajas: o Requiere menos cableado, es más económica.  Desventajas: o Si se cae un nodo, se cae toda la red. o Es difícil localizar los fallos. o La reconfiguración de la red es complicada.
  • 17. TOPOLOGÍA EN ÁRBOL  Características: o Tiene un cable principal, al que están conectadas redes individuales en Bus.  Ventajas: o Tiene una gran facilidad de expansión. o La detección de problemas es relativamente sencilla.  Desventajas: o Hay una dependencia de la línea principal, y los fallos en una rama provocan la caída de todos nodos que cuelgan de la rama o subramas. o Existen problemas de atenuación de la señal por las distancias, y pueden necesitarse repetidores.
  • 18. TOPOLOGÍA EN MALLA  Características: o Cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos.  Ventajas: o Fiabilidad. o Seguridad, o Estabilidad. o Menor costo de mantenimiento.  Desventajas: o Elevado costo económico (en caso de utilizar cable). o Si un computador falla, la magnitud del problema depende de si es un computador conmutador o no
  • 19. COMPONENTES BÁSICOS: Servidor  Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras funciones.  El sistema operativo de la red está cargado en el disco fijo del servidor, junto con las herramientas de administración del sistema y las utilidades del usuario.  Cuanto mayor es la red, resulta más importante tener un servidor con elevadas prestaciones.
  • 20. COMPONENTES BÁSICOS: Estaciones de trabajo  Las estaciones de trabajo son, generalmente, sistemas inteligentes.  Se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor.  Los denominados terminales “Tontos”, utilizan el espacio de almacenamiento así como los recursos disponibles en el servidor.
  • 21. COMPONENTES BÁSICOS: Tarjeta de Red  Es el dispositivo utilizado para conectar una Estación de trabajo a una red. También es conocido como NIC (Network Interface Card)
  • 22. COMPONENTES BÁSICOS: Cableado  Es el medio utilizado para transmitir la información.  Entre estos tenemos: o Par trenzado o Coaxial o Cable Fibra óptica
  • 23. ¿QUÉ ES LA INTERCONEXIÓN DE REDES?  El objetivo de la Interconexión de Redes (internetworking) es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario.  Los dispositivos de interconexión de redes sirven para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una red, extendiendo las topologías de esta.
  • 24. TIPOS DE INTERCONEXIÓN DE RED Interconexión de Área Local (LAN Interconexión de Área Extensa con LAN), creando una Red de (LAN con MAN y LAN con WAN), Área Metropolitana (MAN) creando una Red de Área Extensa (WAN)
  • 25. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Repetidores El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo largo de la red.
  • 26. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Concentradores (Hubs) Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos. Los hubs han dejado de ser utilizados, debido al gran nivel de colisiones y tráfico de red que propician.
  • 27. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Puentes (Bridges) Son elementos inteligentes, constituidos como nodos de la red, que conectan entre sí dos subredes. La función del puente es tomar decisiones inteligentes sobre si pasar señales al siguiente subred o no (habrá menos colisiones y resultará más difícil llegar a la congestión de la red).
  • 28. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Conmutadores (Switches) Los conmutadores tienen la funcionalidad de los concentradores a los que añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Únicamente envía paquetes de datos hacia aquella puerta a la que van dirigidos.
  • 29. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Encaminadores (Routers) El Router es un dispositivo inteligente que va directamente conectado al Hub o concentrador de la Red.
  • 30. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  Pasarelas (Gateways) Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso entre sistemas o entornos soportando diferentes protocolos.