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Modelo OSI
¿QUÉ ES? EL MODELO DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS (ISO/IEC 7498-1), MÁS
CONOCIDO COMO “MODELO OSI”, (EN INGLÉS, OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) ES UN
MODELO DE REFERENCIA PARA LOS PROTOCOLOS DE LA RED DE ARQUITECTURA EN CAPAS,
CREADO EN EL AÑO 1980 POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO,
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION).1 SE HA PUBLICADO DESDE 1983 POR
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) Y, DESDE 1984, LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) TAMBIÉN LO PUBLICÓ CON ESTÁNDAR.2 SU
DESARROLLO COMENZÓ EN 1977.
El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) tiene siete
capas. Este artículo las describe y explica sus funciones,
empezando por la más baja en la jerarquía (la física) y siguiendo
hacia la más alta (la aplicación). Las capas se apilan de esta forma:
Aplicación
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Vínculo de datos
Física
CAPA FÍSICA
La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la
transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits
sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces
eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las
señales hacia el resto de las capas superiores.
CAPA DE VÍNCULO DE DATOS
LA CAPA DE VÍNCULO DE DATOS OFRECE UNA TRANSFERENCIA SIN ERRORES
DE TRAMAS DE DATOS DESDE UN NODO A OTRO A TRAVÉS DE LA CAPA
FÍSICA, PERMITIENDO A LAS CAPAS POR ENCIMA ASUMIR VIRTUALMENTE LA
TRANSMISIÓN SIN ERRORES A TRAVÉS DEL VÍNCULO.
CAPA DE RED
La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué
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condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores.
CAPA DE TRANSPORTE
La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin
errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los
protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada
con la transferencia de datos entre ellos y sus pares.
El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte
depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de
transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una
capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de
transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite
datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y
recuperación de errores extensivos.
CAPA DE SESIÓN
La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre
procesos que se ejecutan en diferentes estaciones.
CAPA DE PRESENTACIÓN
La capa de presentación da formato a los datos que deberán
presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el
traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato
utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la
estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a
un formato conocido por la capa de la aplicación en la estación
receptora.
CAPA DE APLICACIÓN
El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los
procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red.

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Modelo osi y sus capas

  • 1. Modelo OSI ¿QUÉ ES? EL MODELO DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS (ISO/IEC 7498-1), MÁS CONOCIDO COMO “MODELO OSI”, (EN INGLÉS, OPEN SYSTEM INTERCONNECTION) ES UN MODELO DE REFERENCIA PARA LOS PROTOCOLOS DE LA RED DE ARQUITECTURA EN CAPAS, CREADO EN EL AÑO 1980 POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION).1 SE HA PUBLICADO DESDE 1983 POR LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) Y, DESDE 1984, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) TAMBIÉN LO PUBLICÓ CON ESTÁNDAR.2 SU DESARROLLO COMENZÓ EN 1977.
  • 2. El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) tiene siete capas. Este artículo las describe y explica sus funciones, empezando por la más baja en la jerarquía (la física) y siguiendo hacia la más alta (la aplicación). Las capas se apilan de esta forma: Aplicación Presentación Sesión Transporte Red Vínculo de datos Física
  • 3. CAPA FÍSICA La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las señales hacia el resto de las capas superiores.
  • 4. CAPA DE VÍNCULO DE DATOS LA CAPA DE VÍNCULO DE DATOS OFRECE UNA TRANSFERENCIA SIN ERRORES DE TRAMAS DE DATOS DESDE UN NODO A OTRO A TRAVÉS DE LA CAPA FÍSICA, PERMITIENDO A LAS CAPAS POR ENCIMA ASUMIR VIRTUALMENTE LA TRANSMISIÓN SIN ERRORES A TRAVÉS DEL VÍNCULO.
  • 5. CAPA DE RED La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores.
  • 6. CAPA DE TRANSPORTE La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y recuperación de errores extensivos.
  • 7. CAPA DE SESIÓN La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones.
  • 8. CAPA DE PRESENTACIÓN La capa de presentación da formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de la aplicación en la estación receptora.
  • 9. CAPA DE APLICACIÓN El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red.