1
SÍLABO
1. GENERALIDADES
1.1. Denominación de Asignatura : Redes y Comunicaciones Básicas
1.2. Código de la Asignatura : RC01
1.3. Fecha de Aprobación : 15/07/11
1.4. Condición : Obligatorio
1.5. Área Académica : Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones
1.6. Carrera : Ingeniería de Redes y Comunicaciones
1.7. Ciclo Académico : VI
1.8. Número de Créditos : 04
1.9. Número de Horas Teoría : 03
1.10. Número de Horas Práctica : 02
1.11. Tipo de Evaluación : A
1.12. Pre-requisitos : TC73,TC74
1.13. Periodo Académico : 2011-III
2. SUMILLA
El presente curso, de naturaleza teórico, forma parte de la formación profesional del
estudiante de Ingeniería de Redes y Comunicaciones en el área de redes. En general el
objetivo de este curso es revisar los principios sobre los que se fundamentan las redes
de comunicaciones haciendo especial énfasis en la arquitectura OSI y revisando con
detalle los niveles físico y de enlace, además para introducirse en las redes es
necesario poseer un conocimiento claro de la naturaleza de las señales con que esta
ciencia trabaja en la que cada una de ellas ofrece una representación matemática que
modelan su comportamiento. Posteriormente este curso se complementa con los cursos
de Redes de Computadoras I y Redes de Computadoras II.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso, se busca fundamentalmente que el estudiante sea capaz de:
 Comprender, entender los protocolos y elementos que constituyen una red de
telecomunicaciones.
 Describir el funcionamiento de las Redes de Comunicaciones.
 Comprender la aplicabilidad de las matemáticas en el campo de las redes y
comunicaciones.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De manera específica, se busca que el estudiante sea capaz de:
 Entender el modelo OSI.
 Analizar y comprender la conversión digital-digital, análogo-digital, digital-
análogo.
 Analizar y comprender los medios de transmisión.
FACULTAD DE INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIONES
Y TELEMATICA
2
 Analizar y comprender la interdependencia entre el nivel físico y nivel de
enlace.
4. MÉTODOLOGIA
Por la naturaleza del curso, la metodología está diseñada para la asimilación
consciente de los conocimientos, basado en el análisis e interpretación rigurosa de los
temas planteados; así como la casuística propia de cada tema; incidiendo en su
aplicabilidad al ejercicio profesional. La estrategia didáctica aplicada al curso se basa
en la metodología activa con procesos inductivo-deductivos centrados en el estudiante.
Para lograr esto se plantean los siguientes recursos metodológicos:
4.1 Medios
Los medios empleados para el curso son el desarrollo de clases teóricas;
desarrollo de prácticas dirigidas, trabajos de desarrollo de prácticas grupales de
autoaprendizaje; ejemplificación a través de simulaciones por software, etc.
4.2 Materiales
Se empleará bibliografía seleccionada relacionada con el tema; separatas con
problemas propuestos; presentaciones del desarrollo del curso en power point;
ejercicios de simulación por computadora, etc.
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del curso es integral, continua y permanente, considerando aspectos
cualitativos y cuantitativos del desempeño del estudiante. El sistema de evaluación es
de Tipo B; el cual contempla evaluaciones teórico-prácticas y prácticas calificadas.
El promedio Final será:
4
2 PPEFEP
PF


Donde: EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PP = Promedio de Prácticas
El número de prácticas es 5 (cinco); eliminándose la nota más baja de las cinco notas
obtenidas. El promedio de prácticas de la Asignatura es de tipo B, las cuáles se
desarrollarán de la siguiente manera:
 2 Prácticas Calificadas antes del Examen Parcial
 3 Prácticas Calificadas antes del examen Final
Entonces, el Promedio de Prácticas será:
4
P
PP
4
1i
i

3
6. CONTENIDO TEMÁTICO
SEM. HRS. TEMAS
1 05
Introducción. Configuración de la línea, punto a punto, multipunto.
Topologías, malla, estrella, árbol, bus, anillo, topologías hibridas.
Modos de transmisión, simples, semiduplex, full duplex.
2 05
Clases de redes, LAN, MAN, WAN. Interconexión de redes. Modelo OSI,
arquitectura por niveles
3 05
Funciones por niveles, físico, enlace de datos, red transporte, sesión,
presentación y aplicación. Familia de protocolos TCP/IP.
4 05
Señales, ondas periódicas. Serie de Fourier. Espectro de potencia y
energía. Transformada de Fourier discreta y rápida. Efectos de
limitación de banda sobre las señales. Práctica Calificada Nº 1.
5 05
Conversión digital a digital, Unipolar, Polar, Bipolar. Conversión
analógico a digital, PAM, PCM, frecuencia de muestreo, tasa de bits.
6 05
Conversión de digital a analógico, ASK, FSK, PSK, QAM. Conversión de
analógico a analógico, AM, FM, PM.
7 05
Transmisión de datos digitales, transmisión paralela, transmisión en
serie. Interfaz DTE-DCE, EIA-232, EIA-449, EIA-530, X.21.
8 05
Práctica Calificada Nº 2. Modems, tipos de modems, normas V de UIT.
Cable modem.
9 05
Medios guiados, par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. Medios no
guiados, radiofrecuencia, propagación de las ondas de radio.
10 02 EXAMEN PARCIAL
11 05
Microondas, comunicación vía satélite, telefonía celular. Deterioro de
la transmisión, atenuación, distorsión, ruido.
12 05
Multiplexacion, multiplexacion por división de frecuencia FDM,
multiplexacion por división de tiempo TDM, multiplexacion por división
de onda WDM. Práctica Calificada Nº 3.
13 05
El nivel de enlace de datos, subcapa de enlace lógico LLC. Protocolo
HDLC y sus modos de operación. Subcapa de acceso al medio MAC.
Subcapa de acceso al medio. Diferentes protocolos de acceso al
medio.
14 05
Normas internacionales: IEEE802.3, IEEE802.4 y IEEE802.5. Práctica
Calificada Nº 4.
15 05 Otras redes: Ethernet. Redes de fibra óptica.
4
16 05
Conmutación de circuitos por división en el espacio y por división en el
tiempo, red telefónica conmutada. Conmutación por paquetes.
17 05
Frame Relay, servicios ofrecidos, el problema del enrutamiento de la
información, algoritmos de enrutamiento. Practica Calificada Nº 5.
18 05 ATM, arquitectura, conmutación, niveles, servicios. Repaso del curso
19 02 EXAMEN FINAL
20 02 EXAMEN SUSTITUTORIO
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA REFERENCIAL
 FOUROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadoras”. Ed.
Mc.Graw-Hill. 4da. Edición. México, 2004.
 TANENBAUM, Andrew - V. “Redes de Computadoras”. Ed. Prentice Hall. 4da.
Edición. México, 2003.
 STALLING, William. “Data and Computer Communications”. Ed. Prentice Hall. 5th.
Edición. 2007.
 HWEI P. Hsu. “Análisis de Fourier”. Ed. Addison Wesley Iberoamericana. 1ra.
Edición. 1973.
 CABALLERO, José. “Redes de Banda Ancha”. Ed. Alfaomega 2da. Edicion 1998.
México 1998.
 MARTINEZ, Rubio. “introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica”. Ed. Addison-
Wesley Iberoamericana. 2da. Edición. España, 1997
 CHOMYCZ, Bob. “Instalación de Fibra Óptica”. Ed. Mc.Graw-Hill. 2da. Edición.
México, 1998.
8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y AYUDAS
Pizarra acrílica, plumones de color (negro, azul y rojo); computador personal y
proyector multimedia.

Curso: Redes y comunicaciones basicas: Sílabo

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    1 SÍLABO 1. GENERALIDADES 1.1. Denominaciónde Asignatura : Redes y Comunicaciones Básicas 1.2. Código de la Asignatura : RC01 1.3. Fecha de Aprobación : 15/07/11 1.4. Condición : Obligatorio 1.5. Área Académica : Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones 1.6. Carrera : Ingeniería de Redes y Comunicaciones 1.7. Ciclo Académico : VI 1.8. Número de Créditos : 04 1.9. Número de Horas Teoría : 03 1.10. Número de Horas Práctica : 02 1.11. Tipo de Evaluación : A 1.12. Pre-requisitos : TC73,TC74 1.13. Periodo Académico : 2011-III 2. SUMILLA El presente curso, de naturaleza teórico, forma parte de la formación profesional del estudiante de Ingeniería de Redes y Comunicaciones en el área de redes. En general el objetivo de este curso es revisar los principios sobre los que se fundamentan las redes de comunicaciones haciendo especial énfasis en la arquitectura OSI y revisando con detalle los niveles físico y de enlace, además para introducirse en las redes es necesario poseer un conocimiento claro de la naturaleza de las señales con que esta ciencia trabaja en la que cada una de ellas ofrece una representación matemática que modelan su comportamiento. Posteriormente este curso se complementa con los cursos de Redes de Computadoras I y Redes de Computadoras II. 3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVOS GENERALES Al finalizar el curso, se busca fundamentalmente que el estudiante sea capaz de:  Comprender, entender los protocolos y elementos que constituyen una red de telecomunicaciones.  Describir el funcionamiento de las Redes de Comunicaciones.  Comprender la aplicabilidad de las matemáticas en el campo de las redes y comunicaciones. 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS De manera específica, se busca que el estudiante sea capaz de:  Entender el modelo OSI.  Analizar y comprender la conversión digital-digital, análogo-digital, digital- análogo.  Analizar y comprender los medios de transmisión. FACULTAD DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICA
  • 2.
    2  Analizar ycomprender la interdependencia entre el nivel físico y nivel de enlace. 4. MÉTODOLOGIA Por la naturaleza del curso, la metodología está diseñada para la asimilación consciente de los conocimientos, basado en el análisis e interpretación rigurosa de los temas planteados; así como la casuística propia de cada tema; incidiendo en su aplicabilidad al ejercicio profesional. La estrategia didáctica aplicada al curso se basa en la metodología activa con procesos inductivo-deductivos centrados en el estudiante. Para lograr esto se plantean los siguientes recursos metodológicos: 4.1 Medios Los medios empleados para el curso son el desarrollo de clases teóricas; desarrollo de prácticas dirigidas, trabajos de desarrollo de prácticas grupales de autoaprendizaje; ejemplificación a través de simulaciones por software, etc. 4.2 Materiales Se empleará bibliografía seleccionada relacionada con el tema; separatas con problemas propuestos; presentaciones del desarrollo del curso en power point; ejercicios de simulación por computadora, etc. 5. SISTEMA DE EVALUACIÓN La evaluación del curso es integral, continua y permanente, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos del desempeño del estudiante. El sistema de evaluación es de Tipo B; el cual contempla evaluaciones teórico-prácticas y prácticas calificadas. El promedio Final será: 4 2 PPEFEP PF   Donde: EP = Examen Parcial EF = Examen Final PP = Promedio de Prácticas El número de prácticas es 5 (cinco); eliminándose la nota más baja de las cinco notas obtenidas. El promedio de prácticas de la Asignatura es de tipo B, las cuáles se desarrollarán de la siguiente manera:  2 Prácticas Calificadas antes del Examen Parcial  3 Prácticas Calificadas antes del examen Final Entonces, el Promedio de Prácticas será: 4 P PP 4 1i i 
  • 3.
    3 6. CONTENIDO TEMÁTICO SEM.HRS. TEMAS 1 05 Introducción. Configuración de la línea, punto a punto, multipunto. Topologías, malla, estrella, árbol, bus, anillo, topologías hibridas. Modos de transmisión, simples, semiduplex, full duplex. 2 05 Clases de redes, LAN, MAN, WAN. Interconexión de redes. Modelo OSI, arquitectura por niveles 3 05 Funciones por niveles, físico, enlace de datos, red transporte, sesión, presentación y aplicación. Familia de protocolos TCP/IP. 4 05 Señales, ondas periódicas. Serie de Fourier. Espectro de potencia y energía. Transformada de Fourier discreta y rápida. Efectos de limitación de banda sobre las señales. Práctica Calificada Nº 1. 5 05 Conversión digital a digital, Unipolar, Polar, Bipolar. Conversión analógico a digital, PAM, PCM, frecuencia de muestreo, tasa de bits. 6 05 Conversión de digital a analógico, ASK, FSK, PSK, QAM. Conversión de analógico a analógico, AM, FM, PM. 7 05 Transmisión de datos digitales, transmisión paralela, transmisión en serie. Interfaz DTE-DCE, EIA-232, EIA-449, EIA-530, X.21. 8 05 Práctica Calificada Nº 2. Modems, tipos de modems, normas V de UIT. Cable modem. 9 05 Medios guiados, par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. Medios no guiados, radiofrecuencia, propagación de las ondas de radio. 10 02 EXAMEN PARCIAL 11 05 Microondas, comunicación vía satélite, telefonía celular. Deterioro de la transmisión, atenuación, distorsión, ruido. 12 05 Multiplexacion, multiplexacion por división de frecuencia FDM, multiplexacion por división de tiempo TDM, multiplexacion por división de onda WDM. Práctica Calificada Nº 3. 13 05 El nivel de enlace de datos, subcapa de enlace lógico LLC. Protocolo HDLC y sus modos de operación. Subcapa de acceso al medio MAC. Subcapa de acceso al medio. Diferentes protocolos de acceso al medio. 14 05 Normas internacionales: IEEE802.3, IEEE802.4 y IEEE802.5. Práctica Calificada Nº 4. 15 05 Otras redes: Ethernet. Redes de fibra óptica.
  • 4.
    4 16 05 Conmutación decircuitos por división en el espacio y por división en el tiempo, red telefónica conmutada. Conmutación por paquetes. 17 05 Frame Relay, servicios ofrecidos, el problema del enrutamiento de la información, algoritmos de enrutamiento. Practica Calificada Nº 5. 18 05 ATM, arquitectura, conmutación, niveles, servicios. Repaso del curso 19 02 EXAMEN FINAL 20 02 EXAMEN SUSTITUTORIO 7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA REFERENCIAL  FOUROUZAN, Behrouz; “Transmisión de Datos y Redes de Computadoras”. Ed. Mc.Graw-Hill. 4da. Edición. México, 2004.  TANENBAUM, Andrew - V. “Redes de Computadoras”. Ed. Prentice Hall. 4da. Edición. México, 2003.  STALLING, William. “Data and Computer Communications”. Ed. Prentice Hall. 5th. Edición. 2007.  HWEI P. Hsu. “Análisis de Fourier”. Ed. Addison Wesley Iberoamericana. 1ra. Edición. 1973.  CABALLERO, José. “Redes de Banda Ancha”. Ed. Alfaomega 2da. Edicion 1998. México 1998.  MARTINEZ, Rubio. “introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica”. Ed. Addison- Wesley Iberoamericana. 2da. Edición. España, 1997  CHOMYCZ, Bob. “Instalación de Fibra Óptica”. Ed. Mc.Graw-Hill. 2da. Edición. México, 1998. 8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y AYUDAS Pizarra acrílica, plumones de color (negro, azul y rojo); computador personal y proyector multimedia.