REDESREDES
INFORMÁTICASINFORMÁTICAS
ÍndiceÍndice
Elementos
necesarios para
conectar a una red
Red de
ordenadores
Redes LAN Redes MAN
Redes WAN
Estructura de
redes
Topología de
red
Red en árbol Red en malla Red en bus
Red en anillo Red en estrella
Red en estrella
jerárquica
Vínculos de
conexión
Cable de par
trenzado Cable coaxial Fibra óptica Creado por:
Redes según
su utilización
Redes según
su propiedad
CÓMO FUNCIONA LA RED
 Imaginemos un grupo de individuos que deciden compartir
información en sus computadoras conectándolas y enviando
información entre estas.
 Sus esfuerzos darán como resultado un grupo de dispositivos
conectados a través de una red de computadoras. Por supuesto, la
red puede ser aún más útil si puede conectarse a otras redes y
por tanto a otras computadoras y otros usuarios de red.
 Este deseo simple de conectarse y compartir información
electrónica se pone de manifiesto hoy en el Internet global.
Elementos necesarios paraElementos necesarios para
conectar a un redconectar a un red
Primero debemos saber el significado de una redPrimero debemos saber el significado de una red
informática:informática:
 Es un sistema donde los elementos que lo componen sonEs un sistema donde los elementos que lo componen son
autónomos y están conectados entre si por mediosautónomos y están conectados entre si por medios
físicos y lógicos y que pueden conectarse para compartirfísicos y lógicos y que pueden conectarse para compartir
recursos.recursos.
 Con respecto a la estructura física una red la constituyenCon respecto a la estructura física una red la constituyen
dos o más ordenadores que comparten determinadosdos o más ordenadores que comparten determinados
recursos, sea hardware o software.recursos, sea hardware o software.
 Y respecto al lógico corresponde al traslado de datos,Y respecto al lógico corresponde al traslado de datos,
información, programas, etc. de un lugar a otro.información, programas, etc. de un lugar a otro.
Red de ordenadoresRed de ordenadores
Posibilita:Posibilita:
 Mayor facilidad de la comunicación entreMayor facilidad de la comunicación entre
usuarios.usuarios.
 Reducción en el presupuesto para softwareReducción en el presupuesto para software
y hardware.y hardware.
 Organización de los grupos de trabajo queOrganización de los grupos de trabajo que
la conforman.la conforman.
Red de ordenadoresRed de ordenadores
Posibilita:Posibilita:
 Mejoras en la administración de losMejoras en la administración de los
equipos y programas.equipos y programas.
 Mejoras en la integridad de los datos.Mejoras en la integridad de los datos.
 Mayor seguridad para acceder a laMayor seguridad para acceder a la
información.información.
Redes LANRedes LAN
 ““Red de Área Local”.Red de Área Local”.
• Distribuida en un mismo piso.Distribuida en un mismo piso.
• Es un sistema de comunicaciones entre computadorasEs un sistema de comunicaciones entre computadoras
que permite compartir informaciónque permite compartir información
• Son usadas para la interconexión de computadorasSon usadas para la interconexión de computadoras
personales y estaciones de trabajo.personales y estaciones de trabajo.
• Tamaño restringido, tecnología de transmisión, altaTamaño restringido, tecnología de transmisión, alta
velocidad y topología.velocidad y topología.
Redes MANRedes MAN
 ““Red de Área Metropolitana”.Red de Área Metropolitana”.
• Es una versión de mayor tamaño de red local. PuedeEs una versión de mayor tamaño de red local. Puede
ser pública o privada.ser pública o privada.
• Tiene uno o dos cables y no tiene elementos deTiene uno o dos cables y no tiene elementos de
intercambio de paquetes o conmutadores.intercambio de paquetes o conmutadores.
• Utiliza medios de difusión alUtiliza medios de difusión al igual que las LAN.igual que las LAN.
Redes WANRedes WAN
 ““Red Amplia Cobertura”.Red Amplia Cobertura”.
• Cubren una amplia región geográfica,Cubren una amplia región geográfica,
• Contiene máquinas que ejecutan programas de usuarioContiene máquinas que ejecutan programas de usuario
llamadas hosts o sistemas finales.llamadas hosts o sistemas finales.
• Se pueden distinguir dos componentes:Se pueden distinguir dos componentes:
 las líneas de transmisión (circuitos, canales, troncales)las líneas de transmisión (circuitos, canales, troncales)
 Los elementos de intercambio (utilizados para conectar dos o másLos elementos de intercambio (utilizados para conectar dos o más
líneas de transmisión).líneas de transmisión).
Estructura de redesEstructura de redes
Las redes tienen tres niveles:Las redes tienen tres niveles:
 El software de aplicación: programas que seEl software de aplicación: programas que se
comunican con los usuarios de la red y permitencomunican con los usuarios de la red y permiten
compartir información y recursos.compartir información y recursos.
 El software de red: establecen protocolos para que losEl software de red: establecen protocolos para que los
ordenadores se comuniquen entre síordenadores se comuniquen entre sí
 El hardware de red: formado por los componentesEl hardware de red: formado por los componentes
materiales que unen los ordenadores.materiales que unen los ordenadores.
Redes según su utilizaciónRedes según su utilización
 Redes compartidas:Redes compartidas:
aquellas a las que se uneaquellas a las que se une
un gran número deun gran número de
usuarios, compartiendousuarios, compartiendo
todas la necesidades detodas la necesidades de
transmisión e incluso contransmisión e incluso con
transmisiones de otratransmisiones de otra
naturaleza.naturaleza.
Redes según su utilizaciónRedes según su utilización
 Redes exclusivas: aquellasRedes exclusivas: aquellas
que por motivo deque por motivo de
seguridad, velocidad oseguridad, velocidad o
ausencia de otro tipo deausencia de otro tipo de
red, conectan dos o másred, conectan dos o más
puntos en forma exclusiva.puntos en forma exclusiva.
Redes según su propiedadRedes según su propiedad
 Redes privadasRedes privadas
 Wireless Personal Area NetworksWireless Personal Area Networks
 Redes públicasRedes públicas
Según su TecnologíaSegún su Tecnología
 Red punto a punto (point to point, PtP) es
aquella en la que existe multitud de conexiones
entre parejas individuales de máquinas.
el conmutador, o switch.
 Red de Difusión (broadcast) se caracteriza por
transmitir datos por un sólo canal de
comunicación que comparten todas las máquinas
de la red.
 Red multipunto: dispone de una línea o medio
de comunicación cuyo uso está compartido por
todas las terminales en la red.
Modelo OSIModelo OSI
 Modelo OSI
• El modelo OSI (Open Systems
Interconnection) fue creado por la ISO y
se encarga de la conexión entre
sistemas abiertos, esto es, sistemas
abiertos a la comunicación con otros
sistemas.
Modelo OSIModelo OSI
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel físico
• Es la primera capa del Modelo OSI. Es la que
se encarga de la topología de red y de las
conexiones globales de la computadora hacia
la red, se refiere tanto al medio físico como a
la forma en la que se transmite la
información.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de enlace de datos
• Esta capa se ocupa del direccionamiento
físico, del acceso al medio, de la detección de
errores, de la distribución ordenada de tramas
y del control del flujo.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de red
• Se encarga de identificar el enrutamiento
existente entre una o más redes. Las
unidades de información se denominan
paquetes, y se pueden clasificar en
protocolos enrutables y protocolos de
enrutamiento.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de transporte
• Capa encargada de efectuar el transporte de
los datos (que se encuentran dentro del
paquete) de la máquina origen a la de
destino, independizándolo del tipo de red
física que esté utilizando.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de sesión
• Esta capa es la que se encarga de mantener
y controlar el enlace establecido entre dos
computadores que están transmitiendo datos
de cualquier índole.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de presentación
• El objetivo es encargarse de la
representación de la información, de manera
que aunque distintos equipos puedan tener
diferentes representaciones internas de
caracteres los datos lleguen de manera
reconocible.
Modelo OSIModelo OSI
 Nivel de aplicación
• Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de
acceder a los servicios de las demás capas y
define los protocolos que utilizan las
aplicaciones para intercambiar datos.
Otros estándares
 Existen otros estándares, más concretos, que
definen el modo de funcionamiento de diversas
tecnologías de transmisión de datos.
Topología de redTopología de red
 Topología física: haceTopología física: hace
referencia a la formareferencia a la forma
geométrica en que estángeométrica en que están
distribuidas lasdistribuidas las
estaciones de trabajo yestaciones de trabajo y
los cables que lalos cables que la
conectan.conectan.
Topología de redTopología de red
 Topología lógica: hacenTopología lógica: hacen
referencia al modo quereferencia al modo que
usa un nodo parausa un nodo para
comunicarse con loscomunicarse con los
demás o tiene que verdemás o tiene que ver
con la ruta que siguencon la ruta que siguen
los datos al viajar de unlos datos al viajar de un
nodo a otro.nodo a otro.
Red en árbolRed en árbol
 En esta topología los nodos estánEn esta topología los nodos están
conectados en forma de árbol.conectados en forma de árbol.
Red en mallaRed en malla
 Es una topología de red en la que cada nodo estáEs una topología de red en la que cada nodo está
conectado a uno o más de los otros nodos. Deconectado a uno o más de los otros nodos. De
esta manera es posible llevar los mensajes de unesta manera es posible llevar los mensajes de un
nodo a otro por diferentes caminos.nodo a otro por diferentes caminos.
Red en busRed en bus
 Topología de red en la que todas lasTopología de red en la que todas las
estaciones están conectadas a un únicoestaciones están conectadas a un único
canal de comunicaciones por medio decanal de comunicaciones por medio de
unidades interfaz y derivadores.unidades interfaz y derivadores.
Red en anilloRed en anillo
 Topología de red en la que las estaciones se conectanTopología de red en la que las estaciones se conectan
formando un anillo. Cada estación está conectada a laformando un anillo. Cada estación está conectada a la
siguiente y la última está conectada a la primera.siguiente y la última está conectada a la primera.
Red en estrellaRed en estrella
 Red en la cual las estaciones están conectadasRed en la cual las estaciones están conectadas
directamente al servidor u ordenador y todas lasdirectamente al servidor u ordenador y todas las
comunicaciones se han de hacer necesariamentecomunicaciones se han de hacer necesariamente
a través de él.a través de él.
Red en estrella jerarquíaRed en estrella jerarquía
 Esta estructura de cableado se utiliza enEsta estructura de cableado se utiliza en
las redes locales actuales, por medio delas redes locales actuales, por medio de
concentradores dispuestos en cascadaconcentradores dispuestos en cascada
para formar una red jerárquica.para formar una red jerárquica.
Vínculo de conexionesVínculo de conexiones
 Sin continuidad física:Sin continuidad física:
• Ondas de radioOndas de radio
• MicroondasMicroondas
• Telefonía celularTelefonía celular
• Ondas infrarrojas (cada vez más comunes para comunicarOndas infrarrojas (cada vez más comunes para comunicar
computadoras portátiles e impresoras).computadoras portátiles e impresoras).
Estos vínculos presentan diferencias en cuanto a los volúmenesEstos vínculos presentan diferencias en cuanto a los volúmenes
transmitidos, la velocidad de transmisión, su costo detransmitidos, la velocidad de transmisión, su costo de
instalación, mantenimiento.instalación, mantenimiento.
Vínculo de conexionesVínculo de conexiones
 Con continuidad física: se utilizan medianteCon continuidad física: se utilizan mediante
cables de diferentes tipos: de par trenzado,cables de diferentes tipos: de par trenzado,
coaxial o fibra óptica.coaxial o fibra óptica.
Cable de par trenzadoCable de par trenzado
 Este cable es una forma de conexión en laEste cable es una forma de conexión en la
que dos conductores son entrelazadosque dos conductores son entrelazados
para cancelar las interferenciaspara cancelar las interferencias
electromagnéticas de fuentes externas y laelectromagnéticas de fuentes externas y la
diafonía de los cables adyacentes.diafonía de los cables adyacentes.
VentajasVentajas
 Bajo costo en su contratación.
 Alto número de estaciones de trabajo por
segmento.
 Facilidad para el rendimiento y la solución
de problemas.
 Puede estar previamente cableado en un
lugar o en cualquier parte.
VentajasVentajas
 Altas tasas de error a altas velocidades.
 Ancho de banda limitado.
 Baja inmunidad al ruido.
 Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)
 Alto costo de los equipos.
 Distancia limitada (100 metros por segmento).
Cable coaxialCable coaxial
 Es un cable utilizado para transportar señalesEs un cable utilizado para transportar señales
eléctricas de alta frecuencia que posee doseléctricas de alta frecuencia que posee dos
conductores concéntricos, uno central, llamadoconductores concéntricos, uno central, llamado
positivo o vivo, encargado de llevar lapositivo o vivo, encargado de llevar la
información, y uno exterior, de aspecto tubular,información, y uno exterior, de aspecto tubular,
llamado malla o blindaje, que sirve comollamado malla o blindaje, que sirve como
referencia de tierra y retorno de las corrientes.referencia de tierra y retorno de las corrientes.
VENTAJASVENTAJAS
 Tiene un bajo costo y es simple deTiene un bajo costo y es simple de
instalar y bifurcarinstalar y bifurcar
 Banda ancha con una capacidad deBanda ancha con una capacidad de
10 mb/s.10 mb/s.
 •• Tiene un alcance de 1-10kmsTiene un alcance de 1-10kms
DESVENTAJASDESVENTAJAS
 Transmite una señal simple en HDXTransmite una señal simple en HDX
(half duplex)(half duplex)
 No hay modelación de frecuenciasNo hay modelación de frecuencias
 Hace uso de contactos especialesHace uso de contactos especiales
para la conexión física.para la conexión física.
DESVENTAJASDESVENTAJAS
 Se usa una topología de bus, árbol ySe usa una topología de bus, árbol y
raramente es en anillo.raramente es en anillo.
 Ofrece poca inmunidad a los ruidos,Ofrece poca inmunidad a los ruidos,
puede mejorarse con filtros.puede mejorarse con filtros.
 El ancho de banda puede trasportarEl ancho de banda puede trasportar
solamente un 40 % de el total de susolamente un 40 % de el total de su
carga para permanecer estable.carga para permanecer estable.
Fibra ópticaFibra óptica
 Es un medio de transmisión empleadoEs un medio de transmisión empleado
habitualmente en redes de datos; un hilohabitualmente en redes de datos; un hilo
muy fino de material transparente por elmuy fino de material transparente por el
que se envían pulsos de luz queque se envían pulsos de luz que
representan los datos a transmitir.representan los datos a transmitir.
VENTAJASVENTAJAS
 Una banda de paso muy ancha.
 Pequeño tamaño.
 Gran flexibilidad.
 Gran ligereza.
 Inmunidad total a las perturbaciones de origen
electromagnético.
VENTAJASVENTAJAS
 No produce interferencias.
 Insensibilidad a las señales parásitas.
 Atenuación muy pequeña independiente de la
frecuencia.
 Gran resistencia mecánica.
 Resistencia al calor, frío y corrosión.
VENTAJASVENTAJAS
 Facilidad para localizar los cortes gracias a un
proceso basado en la telemetría.
 Factores ambientales.
 Gran seguridad.
Gracias por su atenciónGracias por su atención
Mauricio RapónMauricio Rapón

Redes

  • 1.
  • 2.
    ÍndiceÍndice Elementos necesarios para conectar auna red Red de ordenadores Redes LAN Redes MAN Redes WAN Estructura de redes Topología de red Red en árbol Red en malla Red en bus Red en anillo Red en estrella Red en estrella jerárquica Vínculos de conexión Cable de par trenzado Cable coaxial Fibra óptica Creado por: Redes según su utilización Redes según su propiedad
  • 3.
    CÓMO FUNCIONA LARED  Imaginemos un grupo de individuos que deciden compartir información en sus computadoras conectándolas y enviando información entre estas.  Sus esfuerzos darán como resultado un grupo de dispositivos conectados a través de una red de computadoras. Por supuesto, la red puede ser aún más útil si puede conectarse a otras redes y por tanto a otras computadoras y otros usuarios de red.  Este deseo simple de conectarse y compartir información electrónica se pone de manifiesto hoy en el Internet global.
  • 4.
    Elementos necesarios paraElementosnecesarios para conectar a un redconectar a un red Primero debemos saber el significado de una redPrimero debemos saber el significado de una red informática:informática:  Es un sistema donde los elementos que lo componen sonEs un sistema donde los elementos que lo componen son autónomos y están conectados entre si por mediosautónomos y están conectados entre si por medios físicos y lógicos y que pueden conectarse para compartirfísicos y lógicos y que pueden conectarse para compartir recursos.recursos.  Con respecto a la estructura física una red la constituyenCon respecto a la estructura física una red la constituyen dos o más ordenadores que comparten determinadosdos o más ordenadores que comparten determinados recursos, sea hardware o software.recursos, sea hardware o software.  Y respecto al lógico corresponde al traslado de datos,Y respecto al lógico corresponde al traslado de datos, información, programas, etc. de un lugar a otro.información, programas, etc. de un lugar a otro.
  • 5.
    Red de ordenadoresRedde ordenadores Posibilita:Posibilita:  Mayor facilidad de la comunicación entreMayor facilidad de la comunicación entre usuarios.usuarios.  Reducción en el presupuesto para softwareReducción en el presupuesto para software y hardware.y hardware.  Organización de los grupos de trabajo queOrganización de los grupos de trabajo que la conforman.la conforman.
  • 6.
    Red de ordenadoresRedde ordenadores Posibilita:Posibilita:  Mejoras en la administración de losMejoras en la administración de los equipos y programas.equipos y programas.  Mejoras en la integridad de los datos.Mejoras en la integridad de los datos.  Mayor seguridad para acceder a laMayor seguridad para acceder a la información.información.
  • 7.
    Redes LANRedes LAN ““Red de Área Local”.Red de Área Local”. • Distribuida en un mismo piso.Distribuida en un mismo piso. • Es un sistema de comunicaciones entre computadorasEs un sistema de comunicaciones entre computadoras que permite compartir informaciónque permite compartir información • Son usadas para la interconexión de computadorasSon usadas para la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo.personales y estaciones de trabajo. • Tamaño restringido, tecnología de transmisión, altaTamaño restringido, tecnología de transmisión, alta velocidad y topología.velocidad y topología.
  • 8.
    Redes MANRedes MAN ““Red de Área Metropolitana”.Red de Área Metropolitana”. • Es una versión de mayor tamaño de red local. PuedeEs una versión de mayor tamaño de red local. Puede ser pública o privada.ser pública o privada. • Tiene uno o dos cables y no tiene elementos deTiene uno o dos cables y no tiene elementos de intercambio de paquetes o conmutadores.intercambio de paquetes o conmutadores. • Utiliza medios de difusión alUtiliza medios de difusión al igual que las LAN.igual que las LAN.
  • 9.
    Redes WANRedes WAN ““Red Amplia Cobertura”.Red Amplia Cobertura”. • Cubren una amplia región geográfica,Cubren una amplia región geográfica, • Contiene máquinas que ejecutan programas de usuarioContiene máquinas que ejecutan programas de usuario llamadas hosts o sistemas finales.llamadas hosts o sistemas finales. • Se pueden distinguir dos componentes:Se pueden distinguir dos componentes:  las líneas de transmisión (circuitos, canales, troncales)las líneas de transmisión (circuitos, canales, troncales)  Los elementos de intercambio (utilizados para conectar dos o másLos elementos de intercambio (utilizados para conectar dos o más líneas de transmisión).líneas de transmisión).
  • 10.
    Estructura de redesEstructurade redes Las redes tienen tres niveles:Las redes tienen tres niveles:  El software de aplicación: programas que seEl software de aplicación: programas que se comunican con los usuarios de la red y permitencomunican con los usuarios de la red y permiten compartir información y recursos.compartir información y recursos.  El software de red: establecen protocolos para que losEl software de red: establecen protocolos para que los ordenadores se comuniquen entre síordenadores se comuniquen entre sí  El hardware de red: formado por los componentesEl hardware de red: formado por los componentes materiales que unen los ordenadores.materiales que unen los ordenadores.
  • 11.
    Redes según suutilizaciónRedes según su utilización  Redes compartidas:Redes compartidas: aquellas a las que se uneaquellas a las que se une un gran número deun gran número de usuarios, compartiendousuarios, compartiendo todas la necesidades detodas la necesidades de transmisión e incluso contransmisión e incluso con transmisiones de otratransmisiones de otra naturaleza.naturaleza.
  • 12.
    Redes según suutilizaciónRedes según su utilización  Redes exclusivas: aquellasRedes exclusivas: aquellas que por motivo deque por motivo de seguridad, velocidad oseguridad, velocidad o ausencia de otro tipo deausencia de otro tipo de red, conectan dos o másred, conectan dos o más puntos en forma exclusiva.puntos en forma exclusiva.
  • 13.
    Redes según supropiedadRedes según su propiedad  Redes privadasRedes privadas  Wireless Personal Area NetworksWireless Personal Area Networks  Redes públicasRedes públicas
  • 14.
    Según su TecnologíaSegúnsu Tecnología  Red punto a punto (point to point, PtP) es aquella en la que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. el conmutador, o switch.  Red de Difusión (broadcast) se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red.  Red multipunto: dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red.
  • 15.
    Modelo OSIModelo OSI Modelo OSI • El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas.
  • 16.
  • 17.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel físico • Es la primera capa del Modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información.
  • 18.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de enlace de datos • Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo.
  • 19.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de red • Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.
  • 20.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de transporte • Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando.
  • 21.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de sesión • Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole.
  • 22.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de presentación • El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible.
  • 23.
    Modelo OSIModelo OSI Nivel de aplicación • Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos.
  • 24.
    Otros estándares  Existenotros estándares, más concretos, que definen el modo de funcionamiento de diversas tecnologías de transmisión de datos.
  • 25.
    Topología de redTopologíade red  Topología física: haceTopología física: hace referencia a la formareferencia a la forma geométrica en que estángeométrica en que están distribuidas lasdistribuidas las estaciones de trabajo yestaciones de trabajo y los cables que lalos cables que la conectan.conectan.
  • 26.
    Topología de redTopologíade red  Topología lógica: hacenTopología lógica: hacen referencia al modo quereferencia al modo que usa un nodo parausa un nodo para comunicarse con loscomunicarse con los demás o tiene que verdemás o tiene que ver con la ruta que siguencon la ruta que siguen los datos al viajar de unlos datos al viajar de un nodo a otro.nodo a otro.
  • 27.
    Red en árbolReden árbol  En esta topología los nodos estánEn esta topología los nodos están conectados en forma de árbol.conectados en forma de árbol.
  • 28.
    Red en mallaReden malla  Es una topología de red en la que cada nodo estáEs una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. Deconectado a uno o más de los otros nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de unesta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.nodo a otro por diferentes caminos.
  • 29.
    Red en busReden bus  Topología de red en la que todas lasTopología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un únicoestaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones por medio decanal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores.unidades interfaz y derivadores.
  • 30.
    Red en anilloReden anillo  Topología de red en la que las estaciones se conectanTopología de red en la que las estaciones se conectan formando un anillo. Cada estación está conectada a laformando un anillo. Cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera.siguiente y la última está conectada a la primera.
  • 31.
    Red en estrellaReden estrella  Red en la cual las estaciones están conectadasRed en la cual las estaciones están conectadas directamente al servidor u ordenador y todas lasdirectamente al servidor u ordenador y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamentecomunicaciones se han de hacer necesariamente a través de él.a través de él.
  • 32.
    Red en estrellajerarquíaRed en estrella jerarquía  Esta estructura de cableado se utiliza enEsta estructura de cableado se utiliza en las redes locales actuales, por medio delas redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascadaconcentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica.para formar una red jerárquica.
  • 33.
    Vínculo de conexionesVínculode conexiones  Sin continuidad física:Sin continuidad física: • Ondas de radioOndas de radio • MicroondasMicroondas • Telefonía celularTelefonía celular • Ondas infrarrojas (cada vez más comunes para comunicarOndas infrarrojas (cada vez más comunes para comunicar computadoras portátiles e impresoras).computadoras portátiles e impresoras). Estos vínculos presentan diferencias en cuanto a los volúmenesEstos vínculos presentan diferencias en cuanto a los volúmenes transmitidos, la velocidad de transmisión, su costo detransmitidos, la velocidad de transmisión, su costo de instalación, mantenimiento.instalación, mantenimiento.
  • 34.
    Vínculo de conexionesVínculode conexiones  Con continuidad física: se utilizan medianteCon continuidad física: se utilizan mediante cables de diferentes tipos: de par trenzado,cables de diferentes tipos: de par trenzado, coaxial o fibra óptica.coaxial o fibra óptica.
  • 35.
    Cable de partrenzadoCable de par trenzado  Este cable es una forma de conexión en laEste cable es una forma de conexión en la que dos conductores son entrelazadosque dos conductores son entrelazados para cancelar las interferenciaspara cancelar las interferencias electromagnéticas de fuentes externas y laelectromagnéticas de fuentes externas y la diafonía de los cables adyacentes.diafonía de los cables adyacentes.
  • 36.
    VentajasVentajas  Bajo costoen su contratación.  Alto número de estaciones de trabajo por segmento.  Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.  Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.
  • 37.
    VentajasVentajas  Altas tasasde error a altas velocidades.  Ancho de banda limitado.  Baja inmunidad al ruido.  Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)  Alto costo de los equipos.  Distancia limitada (100 metros por segmento).
  • 38.
    Cable coaxialCable coaxial Es un cable utilizado para transportar señalesEs un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee doseléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamadoconductores concéntricos, uno central, llamado positivo o vivo, encargado de llevar lapositivo o vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular,información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve comollamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes.referencia de tierra y retorno de las corrientes.
  • 39.
    VENTAJASVENTAJAS  Tiene unbajo costo y es simple deTiene un bajo costo y es simple de instalar y bifurcarinstalar y bifurcar  Banda ancha con una capacidad deBanda ancha con una capacidad de 10 mb/s.10 mb/s.  •• Tiene un alcance de 1-10kmsTiene un alcance de 1-10kms
  • 40.
    DESVENTAJASDESVENTAJAS  Transmite unaseñal simple en HDXTransmite una señal simple en HDX (half duplex)(half duplex)  No hay modelación de frecuenciasNo hay modelación de frecuencias  Hace uso de contactos especialesHace uso de contactos especiales para la conexión física.para la conexión física.
  • 41.
    DESVENTAJASDESVENTAJAS  Se usauna topología de bus, árbol ySe usa una topología de bus, árbol y raramente es en anillo.raramente es en anillo.  Ofrece poca inmunidad a los ruidos,Ofrece poca inmunidad a los ruidos, puede mejorarse con filtros.puede mejorarse con filtros.  El ancho de banda puede trasportarEl ancho de banda puede trasportar solamente un 40 % de el total de susolamente un 40 % de el total de su carga para permanecer estable.carga para permanecer estable.
  • 42.
    Fibra ópticaFibra óptica Es un medio de transmisión empleadoEs un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilohabitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente por elmuy fino de material transparente por el que se envían pulsos de luz queque se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.representan los datos a transmitir.
  • 43.
    VENTAJASVENTAJAS  Una bandade paso muy ancha.  Pequeño tamaño.  Gran flexibilidad.  Gran ligereza.  Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético.
  • 44.
    VENTAJASVENTAJAS  No produceinterferencias.  Insensibilidad a las señales parásitas.  Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia.  Gran resistencia mecánica.  Resistencia al calor, frío y corrosión.
  • 45.
    VENTAJASVENTAJAS  Facilidad paralocalizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría.  Factores ambientales.  Gran seguridad.
  • 46.
    Gracias por suatenciónGracias por su atención Mauricio RapónMauricio Rapón

Notas del editor

  • #11 El software de red: establecen protocolos para que los ordenadores se comuniquen entre sí. Se aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. El hardware de red: formado por los componentes materiales que unen los ordenadores. Medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores y el adaptador de red que permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otro ordenadores.
  • #14 Redes privadas: gestionada por personas particulares, empresa u organización de índole privado, sólo tienen acceso los terminales de los propietarios. Wireless Personal Area Networks: permite la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso y así poder establecer una conexión inalámbrica con el mundo externo. Redes públicas: aquellas que pertenecen a organismos estables y se encuentran abiertas a cualquier usuario que lo solicite mediante el correspondiente contrato.
  • #15 Red punto a punto (point to point, PtP) es aquella en la que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos. El medio electrónico habitual para la interconexión es el conmutador, o switch. Red de Difusión (broadcast) se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red pero únicamente la destinataria puede procesarlo. Los equipos unidos por un concentrador (hub), forman redes de este tipo. Red multipunto, dispone de una línea o medio de comunicación cuyo uso está compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional. Los terminales pueden estar separados geográficamente.
  • #18 Nivel físico Es la primera capa del Modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como: Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico). Transmitir el flujo de bits a través del medio. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión).
  • #19 Nivel de enlace de datos Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos (MAC, IP), para regular la forma de la conexión entre computadoras así determinando el paso de tramas (trama = unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico (los más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos), con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el Switch que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios (servidor -> computador cliente o algún otro dispositivo que reciba información como teléfonos móviles, tabletas y diferentes dispositivos con acceso a la red, etc.), dada esta situación se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos (se llaman protocolos a las reglas que debe seguir cualquier capa del modelo OSI).
  • #20 Nivel de red Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK) Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP) El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de máquinas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final.
  • #21 Nivel de transporte Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmento o Datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a los conocidos como Sockets IP:Puerto (191.16.200.54:80).
  • #22 Nivel de sesión Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles.
  • #23 Nivel de presentación El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor.
  • #24 Nivel de aplicación Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar (DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente.
  • #38 Diafonía En Telecomunicación, se dice que entre dos circuitos existe diafonía, denominada en inglés Crosstalk (XT), cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. La diafonía, en el caso de cables de pares trenzados se presenta generalmente debido a acoplamientos magnéticos entre los elementos que componen los circuitos perturbador y perturbado o como consecuencia de desequilibrios de admitancia entre los hilos de ambos circuitos. La diafonía se mide como la atenuación existente entre el circuito perturbador y el perturbado, por lo que también se denomina atenuación de diafonía.
  • #44 Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz). Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio. Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente. Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo... Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no irradia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. No produce interferencias. Insensibilidad a las señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica. Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 km. antes de que sea necesario regenerar la señal, además, puede extenderse a 150 km. utilizando amplificadores láser. Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. Resistencia al calor, frío y corrosión. Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento. Factores ambientales.
  • #45 Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz). Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio. Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente. Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo... Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no irradia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. No produce interferencias. Insensibilidad a las señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica. Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 km. antes de que sea necesario regenerar la señal, además, puede extenderse a 150 km. utilizando amplificadores láser. Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. Resistencia al calor, frío y corrosión. Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento. Factores ambientales.
  • #46 Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del orden del GHz). Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio. Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita la instalación enormemente. Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chisporroteo... Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no irradia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. No produce interferencias. Insensibilidad a las señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en los túneles del metro). Esta propiedad también permite la coexistencia por los mismos conductos de cables ópticos no metálicos con los cables de energía eléctrica. Atenuación muy pequeña independiente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes sin elementos activos intermedios. Puede proporcionar comunicaciones hasta los 70 km. antes de que sea necesario regenerar la señal, además, puede extenderse a 150 km. utilizando amplificadores láser. Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. Resistencia al calor, frío y corrosión. Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento. Factores ambientales.