SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
           MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
        INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO
                       INGENIERIA DE SISTEMAS
                      MARACAY – ESTADO ARAGUA




Prof. Sixto Jiménez

                                                        Integrante:
                                                   Juan Carlos Pinto
Protocolo Símplex sin restricciones:
 Los datos se transmiten solo en una dirección.
 El tiempo de procesamiento puede ignorarse.
 El canal de comunicación entre las capas de enlace de
  datos nunca tiene problemas ni pierde marcos.
 El    protocolo  consiste    en   dos   procedimientos
  diferentes, uno transmisor y uno receptor.
 No se usan números de secuencia ni acuses.
 Este protocolo solo utiliza el campo Info del marco.
 No hay errores de control de flujo.
Protocolo Símplex de Parada y Espera:
 El canal es Semidúplex. La información se transmiten
  direccionalmente, pero un marco a la vez.
 El canal de comunicaciones está libre de errores y el
  tráfico de datos es simplex.
 El receptor envía un pequeño marco ficticio de regreso
  al transmisor que, de hecho, autoriza al transmisor
  para transmitir el siguiente marco.
 El proceso de enviar un marco y luego espera un
  acuse antes de continuar se denominan de parada y
  espera.
 El receptor no necesita de poner ninguna información
  específica en el marco ficticio.
 Aunque el tráfico de datos en este ejemplo es
  simplex, yendo solo el transmisor al receptor, los
  marcos sí viajan en ambos sentidos.
Protocolo simplex para un canal ruidoso:
 El transmisor pone un número de secuencia en el
  encabezado de cada marco que envía para evitar
  recepción de marcos duplicados por el receptor.
 Entre un marco m, y su sucesor directo m+1. Si el
  marco m se pierde o se daña, el receptor no acusará
  su recibo y el transmisor seguirá tratando de enviarlo.
Protocolo de ventana corrediza:
 Transmisión dúplex integral con dos canales de
  comunicación separados, cada uno para tráfico de
  datos simplex (en diferentes direcciones).
 El ancho de banda del canal de reversa se desperdicia
  casi por completo.
 Se puede usar el mismo circuito para datos de ambas
  direcciones.
Protocolo de ventana corrediza de un bit:
 Usa parada y espera, ya que el transmisor envía un
  marco y espera su acuse antes de transmitir el
  siguiente.
 Normalmente, una de las dos capas de datos es la
  que comienza la transmisión de los marcos.
 La capa de enlace de datos receptora revisa el marco
  para ver si es un duplicado igual que en el protocolo
  anterior.
 El campo de acuse contiene el número del último
  marco recibido sin error.
 Por cada marco que se recibe se envía un marco de
  regreso.
Protocolo que usa regresar n:
 Se aplica la técnica de Entubamiento, consta en
  permitir que el transmisor envíe hasta w marcos antes
  de bloquearse en lugar de solo uno, así el transmisor
  podrá transmitir marcos continuamente durante un
  tiempo igual al tiempo de transito de ida y vuelta sin
  llenar la ventana.
 Hay dos enfoque básicos para manejar los errores del
  entubamiento, Una llamada regresa n, el receptor
  descarta todos los marcos subsecuentes, sin enviar
  acuses para los marcos descartados. La otra
  estrategia para marcos en cascada, se llama
  repetición selectiva, la capa de enlace de datos
  receptora almacena todos los marcos correctos a
  continuación del equivocado. Cuando el transmisor
  por fin se da cuenta de que algo anda mal solo
  retransmite el marco malo.
Protocolo usando repetición selectiva:
 Aquí el receptor acepta y coloca en buffers los marcos
  que siguen a un marco dañado o perdido, así no se
  rechazan marcos simplemente porque se daño o
  perdió un marco anterior.
 Tanto el transmisor como el receptor mantienen una
  ventana de número de secuencia aceptables.
 El tamaño de la ventana del transmisor comienza en
  cero y crece hasta un máximo predefinido. El receptor
  tiene un buffer reservado para cada número de
  secuencia en su ventana.
 Cada buffer tiene un bit (arrived) que indica si el
  buffer está lleno o vacío.
 Se usa la función between para revisar los números
  de secuencias de los marcos, de verificar si no ha sido
  recibido en la ventana, este se acepta y se recibe.
PPP-Protocolo punto a punto           :

 Realiza detección de errores, reconoce múltiples
  protocolos, permite la negociación de direcciones
  IP, permite la verificación de autenticidad.
 Proporciona un método de enmarcado de línea sin
  ambigüedades.
 Proporciona Un protocolo de control de enlace (LCP).
 Proporciona Un mecanismo par negociar opciones de
  capa de red con independencia del protocolo de red.
 Está orientado a caracteres no a bits.
 Maneja detección de errores, negociación de
  opciones,       compresión        de       encabezados
  y, opcionalmente, transmisión con marcos HDLC.
 Transporta los datos entre dispositivos que no están
  conectado localmente, es decir, dispositivos de
  diferentes redes.
 Con solo conocer la dirección lógica de cada
  dispositivo y una ruta bien definida, esta permite su
  conectividad     a través de medios físicos muy
  diferentes.
 Aquí se utilizan las direcciones de capa 3, o
  direcciones lógicas jerárquicas, estas definen primero
  las redes y luego a los dispositivos dentro de esas
  redes.
 Estas direcciones lógicas están compuestas de dos
  partes, una que identifica de forma única a la red en la
  internet y la otra parte identifica al Host dentro de
  dicha red.
 El Router dentro de dicha dirección busca la parte
  perteneciente a la red para luego enviar los paquetes
  allí.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVELHdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVELLiliam Panchana
 
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capa
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La CapaDeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capa
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capagueste61e477
 
Capas de Enlace y Red
Capas de Enlace y RedCapas de Enlace y Red
Capas de Enlace y Redgerardoabg
 
Enlace datos
Enlace datosEnlace datos
Enlace datosComdat4
 
Comunicaciones miguel montoya
Comunicaciones miguel montoyaComunicaciones miguel montoya
Comunicaciones miguel montoyaMiguel Montoya
 
Corrección De Errores - Uniandes
Corrección De Errores  - UniandesCorrección De Errores  - Uniandes
Corrección De Errores - UniandesAlexis Díaz
 
Métodos de detección y corrección de errores
Métodos de detección y corrección de erroresMétodos de detección y corrección de errores
Métodos de detección y corrección de erroresEduardo Querales
 
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACION
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACIONCODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACION
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACIONpaolanaro
 
Capa de Enlace De Datos
Capa de Enlace De DatosCapa de Enlace De Datos
Capa de Enlace De DatosComdat4
 
Métodos para la detección y corrección de errores
Métodos para la detección y corrección de erroresMétodos para la detección y corrección de errores
Métodos para la detección y corrección de erroresDaniel Huerta Cruz
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónJosé Alexis Cruz Solar
 
Protocolos Elementales de Enlace de Datos
Protocolos Elementales de Enlace de DatosProtocolos Elementales de Enlace de Datos
Protocolos Elementales de Enlace de DatosAlex Gonzaga
 
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-erroresCirino Del Ángel Del Ángel
 

La actualidad más candente (20)

Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVELHdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
Hdlc-CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE ALTO NIVEL
 
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capa
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La CapaDeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capa
DeteccióN Y CorreccióN De Errores Bajo La Capa
 
Capa de enlace 2
Capa de enlace 2Capa de enlace 2
Capa de enlace 2
 
Capas de Enlace y Red
Capas de Enlace y RedCapas de Enlace y Red
Capas de Enlace y Red
 
Enlace datos
Enlace datosEnlace datos
Enlace datos
 
Comunicaciones miguel montoya
Comunicaciones miguel montoyaComunicaciones miguel montoya
Comunicaciones miguel montoya
 
Corrección De Errores - Uniandes
Corrección De Errores  - UniandesCorrección De Errores  - Uniandes
Corrección De Errores - Uniandes
 
Capa de enlace de Datos
Capa de enlace de DatosCapa de enlace de Datos
Capa de enlace de Datos
 
Métodos de detección y corrección de errores
Métodos de detección y corrección de erroresMétodos de detección y corrección de errores
Métodos de detección y corrección de errores
 
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACION
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACIONCODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACION
CODIGOS DE DETECCION DE ERRORES Y REDES DE CONMUTACION
 
Capa de Enlace De Datos
Capa de Enlace De DatosCapa de Enlace De Datos
Capa de Enlace De Datos
 
Métodos para la detección y corrección de errores
Métodos para la detección y corrección de erroresMétodos para la detección y corrección de errores
Métodos para la detección y corrección de errores
 
Tema 4 capa de enlace
Tema 4   capa de enlaceTema 4   capa de enlace
Tema 4 capa de enlace
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
 
Protocolos Elementales de Enlace de Datos
Protocolos Elementales de Enlace de DatosProtocolos Elementales de Enlace de Datos
Protocolos Elementales de Enlace de Datos
 
HDLC RESUMEN
HDLC RESUMENHDLC RESUMEN
HDLC RESUMEN
 
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores
285655310 2-3-metodos-para-la-deteccion-y-correccion-de-errores
 
Ut4
Ut4Ut4
Ut4
 
Ut4
Ut4Ut4
Ut4
 
Hdlc
HdlcHdlc
Hdlc
 

Similar a Capa de enlace y capa de red del modelo osi

Similar a Capa de enlace y capa de red del modelo osi (20)

Capa de enlace
Capa de enlaceCapa de enlace
Capa de enlace
 
Expo6
Expo6Expo6
Expo6
 
Capa de Enlace Modelo Osi
Capa de Enlace Modelo OsiCapa de Enlace Modelo Osi
Capa de Enlace Modelo Osi
 
Capa de Enlace de datos
Capa de Enlace de datosCapa de Enlace de datos
Capa de Enlace de datos
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Protocolo de transporte
Protocolo de transporteProtocolo de transporte
Protocolo de transporte
 
Protocolos y Servicios Informaticos
Protocolos y Servicios InformaticosProtocolos y Servicios Informaticos
Protocolos y Servicios Informaticos
 
Transmisión de datos
Transmisión de datosTransmisión de datos
Transmisión de datos
 
DETECCION DE ERRORES DE REDES
DETECCION  DE ERRORES DE REDESDETECCION  DE ERRORES DE REDES
DETECCION DE ERRORES DE REDES
 
ELEMENTOS DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE.pptx
ELEMENTOS DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE.pptxELEMENTOS DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE.pptx
ELEMENTOS DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE.pptx
 
Actividad de la unidad 1 Transmisión de datos
Actividad de la unidad 1 Transmisión de datosActividad de la unidad 1 Transmisión de datos
Actividad de la unidad 1 Transmisión de datos
 
Capas de Red
Capas de RedCapas de Red
Capas de Red
 
Transmisión de Datos
Transmisión de Datos Transmisión de Datos
Transmisión de Datos
 
Capa de enlace de datos
Capa de enlace de datosCapa de enlace de datos
Capa de enlace de datos
 
9. nueve
9. nueve9. nueve
9. nueve
 
Capa 2
Capa 2Capa 2
Capa 2
 
Capa 2
Capa 2Capa 2
Capa 2
 
Capa de Enlace y Capa de Red
Capa de Enlace y Capa de RedCapa de Enlace y Capa de Red
Capa de Enlace y Capa de Red
 
1
11
1
 
Control de-flujo
Control de-flujoControl de-flujo
Control de-flujo
 

Capa de enlace y capa de red del modelo osi

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO INGENIERIA DE SISTEMAS MARACAY – ESTADO ARAGUA Prof. Sixto Jiménez Integrante: Juan Carlos Pinto
  • 2. Protocolo Símplex sin restricciones:  Los datos se transmiten solo en una dirección.  El tiempo de procesamiento puede ignorarse.  El canal de comunicación entre las capas de enlace de datos nunca tiene problemas ni pierde marcos.  El protocolo consiste en dos procedimientos diferentes, uno transmisor y uno receptor.  No se usan números de secuencia ni acuses.  Este protocolo solo utiliza el campo Info del marco.  No hay errores de control de flujo.
  • 3. Protocolo Símplex de Parada y Espera:  El canal es Semidúplex. La información se transmiten direccionalmente, pero un marco a la vez.  El canal de comunicaciones está libre de errores y el tráfico de datos es simplex.  El receptor envía un pequeño marco ficticio de regreso al transmisor que, de hecho, autoriza al transmisor para transmitir el siguiente marco.  El proceso de enviar un marco y luego espera un acuse antes de continuar se denominan de parada y espera.  El receptor no necesita de poner ninguna información específica en el marco ficticio.  Aunque el tráfico de datos en este ejemplo es simplex, yendo solo el transmisor al receptor, los marcos sí viajan en ambos sentidos.
  • 4.
  • 5. Protocolo simplex para un canal ruidoso:  El transmisor pone un número de secuencia en el encabezado de cada marco que envía para evitar recepción de marcos duplicados por el receptor.  Entre un marco m, y su sucesor directo m+1. Si el marco m se pierde o se daña, el receptor no acusará su recibo y el transmisor seguirá tratando de enviarlo.
  • 6. Protocolo de ventana corrediza:  Transmisión dúplex integral con dos canales de comunicación separados, cada uno para tráfico de datos simplex (en diferentes direcciones).  El ancho de banda del canal de reversa se desperdicia casi por completo.  Se puede usar el mismo circuito para datos de ambas direcciones.
  • 7. Protocolo de ventana corrediza de un bit:  Usa parada y espera, ya que el transmisor envía un marco y espera su acuse antes de transmitir el siguiente.  Normalmente, una de las dos capas de datos es la que comienza la transmisión de los marcos.  La capa de enlace de datos receptora revisa el marco para ver si es un duplicado igual que en el protocolo anterior.  El campo de acuse contiene el número del último marco recibido sin error.  Por cada marco que se recibe se envía un marco de regreso.
  • 8. Protocolo que usa regresar n:  Se aplica la técnica de Entubamiento, consta en permitir que el transmisor envíe hasta w marcos antes de bloquearse en lugar de solo uno, así el transmisor podrá transmitir marcos continuamente durante un tiempo igual al tiempo de transito de ida y vuelta sin llenar la ventana.  Hay dos enfoque básicos para manejar los errores del entubamiento, Una llamada regresa n, el receptor descarta todos los marcos subsecuentes, sin enviar acuses para los marcos descartados. La otra estrategia para marcos en cascada, se llama repetición selectiva, la capa de enlace de datos receptora almacena todos los marcos correctos a continuación del equivocado. Cuando el transmisor por fin se da cuenta de que algo anda mal solo retransmite el marco malo.
  • 9. Protocolo usando repetición selectiva:  Aquí el receptor acepta y coloca en buffers los marcos que siguen a un marco dañado o perdido, así no se rechazan marcos simplemente porque se daño o perdió un marco anterior.  Tanto el transmisor como el receptor mantienen una ventana de número de secuencia aceptables.  El tamaño de la ventana del transmisor comienza en cero y crece hasta un máximo predefinido. El receptor tiene un buffer reservado para cada número de secuencia en su ventana.  Cada buffer tiene un bit (arrived) que indica si el buffer está lleno o vacío.  Se usa la función between para revisar los números de secuencias de los marcos, de verificar si no ha sido recibido en la ventana, este se acepta y se recibe.
  • 10. PPP-Protocolo punto a punto :  Realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos, permite la negociación de direcciones IP, permite la verificación de autenticidad.  Proporciona un método de enmarcado de línea sin ambigüedades.  Proporciona Un protocolo de control de enlace (LCP).  Proporciona Un mecanismo par negociar opciones de capa de red con independencia del protocolo de red.  Está orientado a caracteres no a bits.  Maneja detección de errores, negociación de opciones, compresión de encabezados y, opcionalmente, transmisión con marcos HDLC.
  • 11.  Transporta los datos entre dispositivos que no están conectado localmente, es decir, dispositivos de diferentes redes.  Con solo conocer la dirección lógica de cada dispositivo y una ruta bien definida, esta permite su conectividad a través de medios físicos muy diferentes.  Aquí se utilizan las direcciones de capa 3, o direcciones lógicas jerárquicas, estas definen primero las redes y luego a los dispositivos dentro de esas redes.  Estas direcciones lógicas están compuestas de dos partes, una que identifica de forma única a la red en la internet y la otra parte identifica al Host dentro de dicha red.  El Router dentro de dicha dirección busca la parte perteneciente a la red para luego enviar los paquetes allí.