Instituto Tecnológico de OaxacaLicenciatura en InformáticaAlumno:Jesús Sánchez CruzRedes de ComputadorasUNIDAD 3TECNICAS DE CONMUTACION
3.1 - Conmutación de Circuitos
Conmutación de Circuitos	La conmutación de circuitos se usa en redes telefónicas públicas. La técnica de conmutación de circuitos se desarrolló para tráfico de voz aunque también puede gestionar tráfico datos de forma no muy eficiente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20093
En la conmutación de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20094
	La transmisión es transparente, ya que, una vez establecida la estuviesen directamente conectados. conexión parece como si los dispositivos Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20095
IntroducciónEl servicio telefónico básico permite la comunicación de voz entre dos puntos situados en cualquier punto de la red telefónica nacional o internacional.	Este servicio apareció originalmente para transmisión de voz, actualmente hace posible también la transmisión de datos, como un servicio de valor añadido.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20096
¿Cómo funciona?	En la conmutación de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20097
MultiplexadoEl ancho de banda disponible se multiplexa(TDM, FDM).Ancho de Banda disponible se divide entre el número de usuarios: ineficiente con baja carga.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca8
Un poco de historiaCon la invención del telégrafo nacen las telecomunicaciones, pero este presentaba varios inconvenientes: No estaba disponible para usuarios finales.
 Las líneas de telégrafo solo podía enviar un mensaje a la vez.
 No servía para mensajes urgentes.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20099
Un poco de historia	Debido a estos problemas y con la finalidad de aumentar el ancho de banda de las líneas telegráficas, Alexander Graham Bell, consigue el ancho de banda suficiente para pasar el espectro de voz humana.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200910
Un poco de historia	Así aparecen los primeros teléfonos que permitían la comunicación punto a punto.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200911
Un poco de historia	Esto se convierte en un problema cuando todos quieren tener un teléfono.N*(N-1)/2Para N = 4 necesitamos 6 enlaces.Para N = 100 necesitamos 4950 enlaces.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200912
Conmutación de Circuitos	La solución al enorme incremento de enlaces de comunicación fue la aparición de las centrales locales, que usaban un panel de conmutación.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200913
Conmutación de Circuitos	Es aplicado a la telefonía, opera a nivel físico de OSI.BAInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200914
Centrales de ConmutaciónCentral paso a pasoCentral manualInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200915
Conmutación de CircuitosVentajas:La transmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicación de voz y video.Acaparamiento de recursos. Los nodos que intervienen en la comunicación disponen en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión.No hay contención. Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el tiempo de uso.El circuito es fijo. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para esa sesión de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. Cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesión específica.Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios. Una vez que se ha establecido el circuito físico, no hay que tomar más decisiones para encaminar los datos entre el origen y el destino.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200916
DesventajasRetraso en el inicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información.Acaparamiento (bloqueo) de recursos. No se aprovecha el circuito en los instantes de tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda mientras las partes no están comunicándose.El circuito es fijo. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada posible instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan surgir durante la sesión.Poco tolerante a fallos. Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene abajo. Hay que volver a establecer conexiones desde el principio.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200917
Conmutación de Circuitos	Diversos aspectos importantes de las redes de conmutación de circuitos han cambiado de forma drástica con el incremento de la complejidad y digitalización de las redes de telecomunicaciones públicas, haciendo que las técnicas de encaminamiento jerárquico hayan sido reemplazadas por otros no jerárquicas, más flexibles y potentes, que permiten mayor eficiencia y flexibilidadInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200918
Conmutación de Circuitos	Una comunicación mediante circuitos conmutados posee tres etapas bien definidas.Establecimiento del circuito
Transferencia de datos
Cierre del circuitoInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200919
Establecimiento del circuito	Cuando un usuario quiere obtener servicios de red para establecer una comunicación se deberá establecer un circuito entre la estación de origen y la de destino. En esta etapa dependiendo de la tecnología utilizada se pueden establecer la capacidad del canal y el tipo de servicio.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200920
Transferencia de datos	Una vez que se ha establecido un circuito puede comenzar la transmisión de información. Dependiendo del tipo de redes y del tipo de servicio la transmisión será digital o analógica y el sentido de la misma será unidireccional o full dúplex.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200921
Cierre del Circuito	Una vez que se ha transmitido todos los datos, una de las estaciones comienza la terminación de la sesión y la desconexión del circuito. Una vez liberado los recursos utilizados por el circuito pueden ser usados por otra comunicación.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200922
Elementos de la Conmutación de CircuitosInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200923
Red de Abonado Red analógica
 6 a 7 km. de distancia (usuario a la central)
 Gran cantidad de cableado
 Red que transporta poco tráfico
 2 hilosInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200924
Red de enlace	Esta formado por las troncales que enlazan las centrales de conmutación, pueden tener miles de kilómetros y transportan gran cantidad de llamadas multiplexadas.Red digital
 Buena calidad
 Alto tráfico
 4 hilosInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200925
Central telefónica de conmutación	Es el nodo que establece, mantiene y termina las conexiones (llamadas) entre 2 usuarios. Se encarga de la señalización así como de facilitar la información sobre su progreso.	Utilizan conceptos de conmutación a nivel físico del modelo OSI para encaminar adecuadamente las llamadas.	Utilizan técnicas de multiplexación para enviar varias conversaciones a través de las troncales.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200926
3.2 - Conmutación de Mensajes
Conmutación de Mensajes	El mensaje es una unidad lógica de datos de usuario, de datos de control o de ambos que el terminal emisor envía al receptor.El mensaje consta de los siguientes elementos llamados campos:
Datos del usuario. Depositados por el interesado.
Caracteres SYN. (Caracteres de Sincronía).
Campos de dirección. Indican el destinatario de la información.
Caracteres de control de comunicación.
Caracteres de control de errores. Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200928
Además de los campos citados, el mensaje puede contener una cabecera que ayuda a la identificación de sus parámetros (dirección de destino, enviante, canal a usar, etc.).Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200929
	La conmutación de mensajes se basa en el envío de mensaje que el terminal emisor desea transmitir al terminal receptor aun nodo o centro de conmutación en el que el mensaje es almacenado y posteriormente enviado al terminal receptor o a otro nodo de conmutación intermedio, si es necesario. Este tipo de conmutación siempre conlleva el almacenamiento y posterior envío del mensaje lo que origina que sea imposible transmitir el mensaje al nodo siguiente hasta la completa recepción del mismo en el nodo precedente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200930
	El tipo de funcionamiento hace necesaria las existencias de memorias de masas intermedias en los nodos de conmutación para almacenar la información hasta que ésta sea transferida al siguiente nodo. Así mismo se incorpora los medios necesarios para la detección de mensajes erróneos y para solicitar la repetición de los mismos al nodo precedente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200931
Esquema de la Conmutación de MensajesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200932
Uso principal	Este método era el usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio el cual lo encola en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega su turno, lo reenviará a otro y éste a otro y así las veces que sean necesarias antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser reenviado al siguiente, por lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca33
Ventajas	Se multiplexan mensajes de varios procesos hacia un mismo destino, y viceversa, sin que los solicitantes deban esperar a que se libere el circuitoEl canal se libera mucho antes que en la conmutación de circuitos, lo que reduce el tiempo de espera necesario para que otro remitente envíe mensajes.No hay circuitos ocupados que estén inactivos. Mejor aprovechamiento del canal.Si hay error de comunicación se retransmite una menor cantidad de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca34
DesventajasSe añade información extra de encaminamiento (cabecera del mensaje) a la comunicación. Si esta información representa un porcentaje apreciable del tamaño del mensaje el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye.Mayor complejidad en los nodos intermedios: Ahora necesitan inspeccionar la cabecera de cada mensaje para tomar decisiones de encaminamiento.También deben examinar los datos del mensaje para comprobar que se ha recibido sin errores.También necesitan disponer de memoria (discos duros) y capacidad de procesamiento para almacenar, verificar y retransmitir el mensaje completo.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca35
Sigue sin ser viable la comunicación interactiva entre los terminales.Si la capacidad de almacenamiento se llena y llega un nuevo mensaje, no puede ser almacenado y se perderá definitivamente.Un mensaje puede acaparar una conexión de un nodo a otro mientras transmite un mensaje, lo que lo incapacita para poder ser usado por otros nodos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca36
3.3 - Conmutación de Paquetes
3.3.1 - Topología de las redes de paquetes
Topología en busRed cuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca39
Ventajas y Desventajas del BusVentajas Facilidad de implementación y crecimiento.Simplicidad en la arquitectura.DesventajasLongitudes de canal limitadas.Un problema en el canal usualmente degrada toda la red.El desempeño se disminuye a medida que la red crece.El canal requiere ser correctamente cerrado (caminos cerrados).Altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes.Es una red que ocupa mucho espacio.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca40
Topología en AnilloTopología de red en la que cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación.En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones.Cabe mencionar que si algún nodo de la red deja de funcionar, la comunicación en todo el anillo se pierde.En un anillo doble, dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones. Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca41
Topología en anillo18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca42
Ventajas y desventajas del anillo	Ventajas Simplicidad de arquitectura. Facilidad de implementación y crecimiento.	DesventajasLongitudes de canales limitadas.El canal usualmente degradará a medida que la red crece.Lentitud en la transferencia de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca43
Topología en estrellaUna red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca44
Topología en estrella18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca45
Ventajas y Desventajas de la topología en estrellaVentajasTiene los medios para prevenir problemas.Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC.Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC.Fácil de prevenir daños o conflictos.Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente.El mantenimiento resulta mas económico y fácil que la topología busDesventajasSi el nodo central falla, toda la red se desconecta.Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo.El cable viaja por separado del hub a cada computadora18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca46
Topología en árbol	Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca47
VentajasEl Hub central al retransmitir las señales amplifica la potencia e incrementa la distancia a la que puede viajar la señal.Permite conectar mas dispositivos.Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras.Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores secundarios.Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras.Cableado punto a punto para segmentos individuales.Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca48
DesventajasSe requiere más cable.La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.Es más difícil su configuración.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca49
Topología en árbol18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca50
Topología en MallaLa topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca51
Topología en malla18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca52
Ventajas de la topología en mallaEs posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.Si falla un cable el otro se hará cargo del trafico.No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca53
Desventajas de la topología en mallaEsta red es costosa de instalar ya que requiere de mucho cable.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca54
3.3.2 - Datagramas y Circuitos Virtuales
Datagrama	Un datagrama es un fragmento de paquete que es enviado con la suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento hacia el Equipo Terminal de Datos (ETD) receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes. Esto no garantiza que los paquetes lleguen en el orden adecuado o que todos lleguen a destino.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca56
	Protocolos basados en datagramas: IPX, UDP, IPoAC, CL. Los datagramas tienen cabida en los servicios de red no orientados a la conexión (como por ejemplo UDP o Protocolo de Datagrama de Usuario).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca57
	Agrupación lógica de información que se envía como una unidad de capa de red a través de un medio de transmisión sin establecer con anterioridad un circuito virtual. Los datagramas IP son las unidades principales de información de Internet. Los términos trama, mensaje, paquete de red y segmento también se usan para describir las agrupaciones de información lógica en las diversas capas del modelo de referencia OSI y en los diversos círculos tecnológicos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca58
Como funciona	El servicio de datagramas ofrece una conexión no estable entre una máquina y otra. Los paquetes de datos son simplemente enviados o difundidos (broadcasting) de una máquina a otra, sin considerar el orden en que estos llegan al destino, o si han llegado todos. 18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca59
	El uso de datagramas no incrementa tanto el trafico de la red como el uso de sesiones, aunque pueden echar abajo una red si se usan indebidamente .	Los datagramas, por tanto, son empleados para enviar rápidamente sencillos bloques de datos a una o más máquinas. El servicio de datagramas comunica usando las primitivas simples mostradas en la siguiente tabla.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca60
Primitivas del servicio de Datagramas18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca61
Circuito Virtual	Un circuito virtual (VC por sus siglas en inglés) es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicaciones real durante un cierto periodo de tiempo, pero en el que la conmutación es transparente para el usuario.Un ejemplo de protocolo de circuito virtual es el ampliamente utilizado TCP (Protocolo de Control de Transmisión).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca62
Ventajas respecto a la conmutación de circuitosEficiencia de la línea. Se comparten enlaces formando colas. Los enlaces entre nodos pueden usarse continuamente.Cada nodo se conecta a la red a su propia velocidad.Los paquetes son aceptados incluso cuando la red está ocupada. Técnicas de buffering o de colas.Se pueden utilizar prioridades (a mas prioridad, menos retardo).Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200963
Técnica de conmutaciónLa estación divide los mensajes largos en varios paquetes. Tiene mucha importancia en cálculos de CIR etc.La estación los envía secuencialmenteLos paquetes se tratan de dos maneras:DatagramasCircuitos VirtualesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200964
Características de los DatagramasCada paquete es tratado independientemente.Los paquetes pueden tomar cualquier ruta.Los paquetes pueden llegar desordenados.Algún paquete puede perderse.El nodo destino debe reordenar paquetes y solicitar paquetes perdidos (si la red ofrece servicio orientado a conexión).Se gestiona por colas.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200965
Características del Circuito VirtualSe establece una ruta fija antes de enviar cualquier paquetePaquetes de llamada y aceptación establecen la conexión.Cada paquete contiene un identificador de circuito virtual en vez de una dirección destino.No se toman decisiones de enrutado para cada paquete. En datagramas sí.Un paquete de liberación libera el camino.No son rutas dedicadas pues se siguen utilizando colas. La misma ruta la pueden establecer distintos Circuitos Virtuales. Puede haber varios circuitos virtuales entre un mismo origen y destino.Se gestiona por tablas.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200966
Comparación Datagramas - Circuitos VirtualesCircuitos Virtuales:La red proporciona secuenciamiento y control de errores.Los paquetes se reenvían mas rápidamente (no es necesario un procesamiento de rutas).Menos fiable (si un nodo falla, fallan todos los CV de ese nodo).Datagramas:No hay fase de establecimiento.Mas flexible.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200967
Ventajas	Si hay error de comunicación se retransmite una cantidad de datos aun menor que en el caso de mensajes.En caso de error en un paquete solo se reenvía ese paquete, sin afectar a los demás que llegaron sin error.Comunicación interactiva. Al limitar el tamaño máximo del paquete, se asegura que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo (microsegundos), por lo que las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca68
	Aumenta la flexibilidad y rentabilidad de la red. Se puede alterar sobre la marcha el camino seguido por una comunicación (p.ej. en caso de avería de uno o más enrutadores).Se pueden asignar prioridades a los paquetes de una determinada comunicación. Así, un nodo puede seleccionar de su cola de paquetes en espera de ser transmitidos aquellos que tienen mayor prioridad.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca69
DesventajasMayor complejidad en los equipos de conmutación intermedios, que necesitan mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en cada paquete.Duplicidad de paquetes. Si un paquete tarda demasiado en llegar a su destino, el host receptor(destino) no enviara el acuse de recibo al emisor, por el cual el host emisor al no recibir un acuse de recibo por parte del receptor este volvera a retransmitir los ultimos paquetes del cual no recibio el acuse, pudiendo haber redundancia de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca70
	Si los cálculos de encaminamiento representan un porcentaje apreciable del tiempo de transmisión, el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca71
3.3.2.1 - Estructura de Conmutadores
ConmutadoresLos conmutadores son sofisticados dispositivos que, nos permiten reducir la saturación de nuestras redes, a base de "segmentar" las mismas, reduciendo el número de puestos o nodos conectados a cada segmento, y ampliando por tanto el ancho de banda disponible para cada uno de ellos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca73
Los conmutadores (switches), son, en cierto modo, puentes multipuerto, aunque pueden llegar a tener funciones propias de encaminadores.Incrementan la capacidad total de tráfico de la red dividiéndola en segmentos mas pequeños, y filtrando el tráfico innecesario, bien automáticamente o bien en función de filtros definidos por el administrador de la red, haciéndola, en definitiva, más rápida y eficaz.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca74
Cuando un paquete es recibido por el conmutador, éste determina la dirección fuente y destinataria del mismo; si ambas pertenecen al mismo segmento, el paquete es descartado; si son direcciones de segmentos diferentes, el paquete es retransmitido (a no ser que los filtros definidos lo impidan).La diferencia fundamental, teóricamente, entre puentes y conmutadores, es que los puentes reciben el paquete completo antes de proceder a su envío al puerto destinatario, mientras que un conmutador puede iniciar su reenvío antes de haberlo recibido por completo; ello redunda, evidentemente, en una mejora de prestaciones.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca75
CaracterísticasLos conmutadores ofrecen la posibilidad de realizar transferencias simultáneas entre diferentes pares de puertos, a la velocidad de la red. En cualquier caso, el número máximo de transferencias simultáneas que un conmutador puede realizar, es una de las características fundamentales para determinar sus prestaciones reales.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca76
Así, un conmutador de 24 puertos, puede simultanear 12 "conversaciones", y si estas son Ethernet (10Mbps), su capacidad total será de 120Mbps; en el caso de que la combinación de su hardware/software no permita dicha capacidad teórica, se produce su bloqueo interno, y por tanto, podríamos hablar de un conmutador defectuosamente diseñado.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca77
FuncionesDeterminar que el paquete ha sido recibido.Verificar que el paquete no contiene errores.Actualizar las estadísticas de recepción.Determinar si el paquete ha de sufrir bridging o routing.Determinar el destino del paquete.Ejecutar el algoritmo de bridging.Verificar las tablas y aprender las direcciones.Realizar el filtrado lógico.Seguridad: grupos de trabajo, bloqueo de direcciones, ...Ejecutar el algoritmo de routing.Buscar en las tablas de routing.Actualizar la cabecera MAC.Actualizar la cabecera IP.Verificar casos especiales.Spanning-Tree.ARP.RIP.TCP/Telnet.SNMP.ICMP PING.Guiar el paquete hacia la interfaz de transmisión apropiada.  Proporcionar los buffers "limpios" a la interfaz de recepción.  Actualizar las estadísticas de transmisión.  Determinar cuando ha sido completada la transmisión.  Verificar que no hay errores.  Actualizar las estadísticas de errores.Reclamar los buffers de transmisión.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca78
3.3.2.2 – Conmutación de Paquetes
FuncionesCada nodo intermedio realiza las siguientes funciones:Almacenamiento y retransmisión (store and forward): hace referencia al proceso de establecer un camino lógico de forma indirecta haciendo "saltar" la información de origen al destino a través de los nodos intermedios.Control de ruta (routing): hace referencia a la selección de un nodo del camino por el que deben retransmitirse los paquetes para hacerlos llegar a su destino.Los paquetes en fin, toman diversas vías, pero nadie puede garantizar que todos los paquetes vayan a llegar en algún momento determinado. En síntesis, una red de conmutación de paquetes consiste en una "malla" de interconexiones facilitadas por los servicios de telecomunicaciones, a través de la cual los paquetes viajan desde la fuente hasta el destino.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca80
Conmutación de Paquetes	La conmutación de paquetes es una técnica de conmutación que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Mil octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200981
Conmutación de PaquetesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200982
Conmutación de paquetesLos datos son transmitidos en pequeños paquetes típicamente de 1000 octetos como límite superior.
Si los mensajes son mas grandes, se dividen en varios paquetes.
Cada paquete contiene información de datos mas información de controlInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200983
Conmutación de paquetes	La información de control contiene como mínimo información para enviar el paquete y alcanzar el destino.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200984
3.3.3 - ENCAMINAMIENTO EN REDES DE PAQUETES
EncaminamientoBúsqueda de un camino a través de los nodos de la red hacia el destino.Habilidad para enviar paquetes en caso de fallos y sobrecargas.Por ejemplo la siguiente imagen, los números encima de cada enlace indican su coste.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200986
Esquema de una red de conmutación de paquetesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200987

Tecnicas de Conmutacion

  • 1.
    Instituto Tecnológico deOaxacaLicenciatura en InformáticaAlumno:Jesús Sánchez CruzRedes de ComputadorasUNIDAD 3TECNICAS DE CONMUTACION
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    3.1 - Conmutaciónde Circuitos
  • 3.
    Conmutación de Circuitos Laconmutación de circuitos se usa en redes telefónicas públicas. La técnica de conmutación de circuitos se desarrolló para tráfico de voz aunque también puede gestionar tráfico datos de forma no muy eficiente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20093
  • 4.
    En la conmutaciónde circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20094
  • 5.
    La transmisión estransparente, ya que, una vez establecida la estuviesen directamente conectados. conexión parece como si los dispositivos Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20095
  • 6.
    IntroducciónEl servicio telefónicobásico permite la comunicación de voz entre dos puntos situados en cualquier punto de la red telefónica nacional o internacional. Este servicio apareció originalmente para transmisión de voz, actualmente hace posible también la transmisión de datos, como un servicio de valor añadido.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20096
  • 7.
    ¿Cómo funciona? En laconmutación de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, en donde, se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20097
  • 8.
    MultiplexadoEl ancho debanda disponible se multiplexa(TDM, FDM).Ancho de Banda disponible se divide entre el número de usuarios: ineficiente con baja carga.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca8
  • 9.
    Un poco dehistoriaCon la invención del telégrafo nacen las telecomunicaciones, pero este presentaba varios inconvenientes: No estaba disponible para usuarios finales.
  • 10.
    Las líneasde telégrafo solo podía enviar un mensaje a la vez.
  • 11.
    No servíapara mensajes urgentes.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 20099
  • 12.
    Un poco dehistoria Debido a estos problemas y con la finalidad de aumentar el ancho de banda de las líneas telegráficas, Alexander Graham Bell, consigue el ancho de banda suficiente para pasar el espectro de voz humana.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200910
  • 13.
    Un poco dehistoria Así aparecen los primeros teléfonos que permitían la comunicación punto a punto.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200911
  • 14.
    Un poco dehistoria Esto se convierte en un problema cuando todos quieren tener un teléfono.N*(N-1)/2Para N = 4 necesitamos 6 enlaces.Para N = 100 necesitamos 4950 enlaces.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200912
  • 15.
    Conmutación de Circuitos Lasolución al enorme incremento de enlaces de comunicación fue la aparición de las centrales locales, que usaban un panel de conmutación.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200913
  • 16.
    Conmutación de Circuitos Esaplicado a la telefonía, opera a nivel físico de OSI.BAInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200914
  • 17.
    Centrales de ConmutaciónCentralpaso a pasoCentral manualInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200915
  • 18.
    Conmutación de CircuitosVentajas:Latransmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicación de voz y video.Acaparamiento de recursos. Los nodos que intervienen en la comunicación disponen en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión.No hay contención. Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el tiempo de uso.El circuito es fijo. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para esa sesión de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. Cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesión específica.Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios. Una vez que se ha establecido el circuito físico, no hay que tomar más decisiones para encaminar los datos entre el origen y el destino.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200916
  • 19.
    DesventajasRetraso en elinicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información.Acaparamiento (bloqueo) de recursos. No se aprovecha el circuito en los instantes de tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda mientras las partes no están comunicándose.El circuito es fijo. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada posible instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan surgir durante la sesión.Poco tolerante a fallos. Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene abajo. Hay que volver a establecer conexiones desde el principio.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200917
  • 20.
    Conmutación de Circuitos Diversosaspectos importantes de las redes de conmutación de circuitos han cambiado de forma drástica con el incremento de la complejidad y digitalización de las redes de telecomunicaciones públicas, haciendo que las técnicas de encaminamiento jerárquico hayan sido reemplazadas por otros no jerárquicas, más flexibles y potentes, que permiten mayor eficiencia y flexibilidadInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200918
  • 21.
    Conmutación de Circuitos Unacomunicación mediante circuitos conmutados posee tres etapas bien definidas.Establecimiento del circuito
  • 22.
  • 23.
    Cierre del circuitoInstitutoTecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200919
  • 24.
    Establecimiento del circuito Cuandoun usuario quiere obtener servicios de red para establecer una comunicación se deberá establecer un circuito entre la estación de origen y la de destino. En esta etapa dependiendo de la tecnología utilizada se pueden establecer la capacidad del canal y el tipo de servicio.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200920
  • 25.
    Transferencia de datos Unavez que se ha establecido un circuito puede comenzar la transmisión de información. Dependiendo del tipo de redes y del tipo de servicio la transmisión será digital o analógica y el sentido de la misma será unidireccional o full dúplex.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200921
  • 26.
    Cierre del Circuito Unavez que se ha transmitido todos los datos, una de las estaciones comienza la terminación de la sesión y la desconexión del circuito. Una vez liberado los recursos utilizados por el circuito pueden ser usados por otra comunicación.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200922
  • 27.
    Elementos de laConmutación de CircuitosInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200923
  • 28.
    Red de AbonadoRed analógica
  • 29.
    6 a7 km. de distancia (usuario a la central)
  • 30.
    Gran cantidadde cableado
  • 31.
    Red quetransporta poco tráfico
  • 32.
    2 hilosInstitutoTecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200924
  • 33.
    Red de enlace Estaformado por las troncales que enlazan las centrales de conmutación, pueden tener miles de kilómetros y transportan gran cantidad de llamadas multiplexadas.Red digital
  • 34.
  • 35.
  • 36.
    4 hilosInstitutoTecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200925
  • 37.
    Central telefónica deconmutación Es el nodo que establece, mantiene y termina las conexiones (llamadas) entre 2 usuarios. Se encarga de la señalización así como de facilitar la información sobre su progreso. Utilizan conceptos de conmutación a nivel físico del modelo OSI para encaminar adecuadamente las llamadas. Utilizan técnicas de multiplexación para enviar varias conversaciones a través de las troncales.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200926
  • 38.
  • 39.
    Conmutación de Mensajes Elmensaje es una unidad lógica de datos de usuario, de datos de control o de ambos que el terminal emisor envía al receptor.El mensaje consta de los siguientes elementos llamados campos:
  • 40.
    Datos del usuario.Depositados por el interesado.
  • 41.
  • 42.
    Campos de dirección.Indican el destinatario de la información.
  • 43.
    Caracteres de controlde comunicación.
  • 44.
    Caracteres de controlde errores. Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200928
  • 45.
    Además de loscampos citados, el mensaje puede contener una cabecera que ayuda a la identificación de sus parámetros (dirección de destino, enviante, canal a usar, etc.).Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200929
  • 46.
    La conmutación demensajes se basa en el envío de mensaje que el terminal emisor desea transmitir al terminal receptor aun nodo o centro de conmutación en el que el mensaje es almacenado y posteriormente enviado al terminal receptor o a otro nodo de conmutación intermedio, si es necesario. Este tipo de conmutación siempre conlleva el almacenamiento y posterior envío del mensaje lo que origina que sea imposible transmitir el mensaje al nodo siguiente hasta la completa recepción del mismo en el nodo precedente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200930
  • 47.
    El tipo defuncionamiento hace necesaria las existencias de memorias de masas intermedias en los nodos de conmutación para almacenar la información hasta que ésta sea transferida al siguiente nodo. Así mismo se incorpora los medios necesarios para la detección de mensajes erróneos y para solicitar la repetición de los mismos al nodo precedente.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200931
  • 48.
    Esquema de laConmutación de MensajesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200932
  • 49.
    Uso principal Este métodoera el usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio el cual lo encola en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega su turno, lo reenviará a otro y éste a otro y así las veces que sean necesarias antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser reenviado al siguiente, por lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca33
  • 50.
    Ventajas Se multiplexan mensajesde varios procesos hacia un mismo destino, y viceversa, sin que los solicitantes deban esperar a que se libere el circuitoEl canal se libera mucho antes que en la conmutación de circuitos, lo que reduce el tiempo de espera necesario para que otro remitente envíe mensajes.No hay circuitos ocupados que estén inactivos. Mejor aprovechamiento del canal.Si hay error de comunicación se retransmite una menor cantidad de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca34
  • 51.
    DesventajasSe añade informaciónextra de encaminamiento (cabecera del mensaje) a la comunicación. Si esta información representa un porcentaje apreciable del tamaño del mensaje el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye.Mayor complejidad en los nodos intermedios: Ahora necesitan inspeccionar la cabecera de cada mensaje para tomar decisiones de encaminamiento.También deben examinar los datos del mensaje para comprobar que se ha recibido sin errores.También necesitan disponer de memoria (discos duros) y capacidad de procesamiento para almacenar, verificar y retransmitir el mensaje completo.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca35
  • 52.
    Sigue sin serviable la comunicación interactiva entre los terminales.Si la capacidad de almacenamiento se llena y llega un nuevo mensaje, no puede ser almacenado y se perderá definitivamente.Un mensaje puede acaparar una conexión de un nodo a otro mientras transmite un mensaje, lo que lo incapacita para poder ser usado por otros nodos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca36
  • 53.
  • 54.
    3.3.1 - Topologíade las redes de paquetes
  • 55.
    Topología en busRedcuya topología se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca39
  • 56.
    Ventajas y Desventajasdel BusVentajas Facilidad de implementación y crecimiento.Simplicidad en la arquitectura.DesventajasLongitudes de canal limitadas.Un problema en el canal usualmente degrada toda la red.El desempeño se disminuye a medida que la red crece.El canal requiere ser correctamente cerrado (caminos cerrados).Altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes.Es una red que ocupa mucho espacio.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca40
  • 57.
    Topología en AnilloTopologíade red en la que cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación.En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones.Cabe mencionar que si algún nodo de la red deja de funcionar, la comunicación en todo el anillo se pierde.En un anillo doble, dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones. Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca41
  • 58.
    Topología en anillo18de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca42
  • 59.
    Ventajas y desventajasdel anillo Ventajas Simplicidad de arquitectura. Facilidad de implementación y crecimiento. DesventajasLongitudes de canales limitadas.El canal usualmente degradará a medida que la red crece.Lentitud en la transferencia de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca43
  • 60.
    Topología en estrellaUnared en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca44
  • 61.
    Topología en estrella18de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca45
  • 62.
    Ventajas y Desventajasde la topología en estrellaVentajasTiene los medios para prevenir problemas.Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC.Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC.Fácil de prevenir daños o conflictos.Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente.El mantenimiento resulta mas económico y fácil que la topología busDesventajasSi el nodo central falla, toda la red se desconecta.Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo.El cable viaja por separado del hub a cada computadora18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca46
  • 63.
    Topología en árbol Topologíade red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca47
  • 64.
    VentajasEl Hub centralal retransmitir las señales amplifica la potencia e incrementa la distancia a la que puede viajar la señal.Permite conectar mas dispositivos.Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras.Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores secundarios.Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras.Cableado punto a punto para segmentos individuales.Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca48
  • 65.
    DesventajasSe requiere máscable.La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.Es más difícil su configuración.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca49
  • 66.
    Topología en árbol18de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca50
  • 67.
    Topología en MallaLatopología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca51
  • 68.
    Topología en malla18de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca52
  • 69.
    Ventajas de latopología en mallaEs posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.Si falla un cable el otro se hará cargo del trafico.No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca53
  • 70.
    Desventajas de latopología en mallaEsta red es costosa de instalar ya que requiere de mucho cable.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca54
  • 71.
    3.3.2 - Datagramasy Circuitos Virtuales
  • 72.
    Datagrama Un datagrama esun fragmento de paquete que es enviado con la suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento hacia el Equipo Terminal de Datos (ETD) receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes. Esto no garantiza que los paquetes lleguen en el orden adecuado o que todos lleguen a destino.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca56
  • 73.
    Protocolos basados endatagramas: IPX, UDP, IPoAC, CL. Los datagramas tienen cabida en los servicios de red no orientados a la conexión (como por ejemplo UDP o Protocolo de Datagrama de Usuario).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca57
  • 74.
    Agrupación lógica deinformación que se envía como una unidad de capa de red a través de un medio de transmisión sin establecer con anterioridad un circuito virtual. Los datagramas IP son las unidades principales de información de Internet. Los términos trama, mensaje, paquete de red y segmento también se usan para describir las agrupaciones de información lógica en las diversas capas del modelo de referencia OSI y en los diversos círculos tecnológicos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca58
  • 75.
    Como funciona El serviciode datagramas ofrece una conexión no estable entre una máquina y otra. Los paquetes de datos son simplemente enviados o difundidos (broadcasting) de una máquina a otra, sin considerar el orden en que estos llegan al destino, o si han llegado todos. 18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca59
  • 76.
    El uso dedatagramas no incrementa tanto el trafico de la red como el uso de sesiones, aunque pueden echar abajo una red si se usan indebidamente . Los datagramas, por tanto, son empleados para enviar rápidamente sencillos bloques de datos a una o más máquinas. El servicio de datagramas comunica usando las primitivas simples mostradas en la siguiente tabla.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca60
  • 77.
    Primitivas del serviciode Datagramas18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca61
  • 78.
    Circuito Virtual Un circuitovirtual (VC por sus siglas en inglés) es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicaciones real durante un cierto periodo de tiempo, pero en el que la conmutación es transparente para el usuario.Un ejemplo de protocolo de circuito virtual es el ampliamente utilizado TCP (Protocolo de Control de Transmisión).18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca62
  • 79.
    Ventajas respecto ala conmutación de circuitosEficiencia de la línea. Se comparten enlaces formando colas. Los enlaces entre nodos pueden usarse continuamente.Cada nodo se conecta a la red a su propia velocidad.Los paquetes son aceptados incluso cuando la red está ocupada. Técnicas de buffering o de colas.Se pueden utilizar prioridades (a mas prioridad, menos retardo).Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200963
  • 80.
    Técnica de conmutaciónLaestación divide los mensajes largos en varios paquetes. Tiene mucha importancia en cálculos de CIR etc.La estación los envía secuencialmenteLos paquetes se tratan de dos maneras:DatagramasCircuitos VirtualesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200964
  • 81.
    Características de losDatagramasCada paquete es tratado independientemente.Los paquetes pueden tomar cualquier ruta.Los paquetes pueden llegar desordenados.Algún paquete puede perderse.El nodo destino debe reordenar paquetes y solicitar paquetes perdidos (si la red ofrece servicio orientado a conexión).Se gestiona por colas.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200965
  • 82.
    Características del CircuitoVirtualSe establece una ruta fija antes de enviar cualquier paquetePaquetes de llamada y aceptación establecen la conexión.Cada paquete contiene un identificador de circuito virtual en vez de una dirección destino.No se toman decisiones de enrutado para cada paquete. En datagramas sí.Un paquete de liberación libera el camino.No son rutas dedicadas pues se siguen utilizando colas. La misma ruta la pueden establecer distintos Circuitos Virtuales. Puede haber varios circuitos virtuales entre un mismo origen y destino.Se gestiona por tablas.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200966
  • 83.
    Comparación Datagramas -Circuitos VirtualesCircuitos Virtuales:La red proporciona secuenciamiento y control de errores.Los paquetes se reenvían mas rápidamente (no es necesario un procesamiento de rutas).Menos fiable (si un nodo falla, fallan todos los CV de ese nodo).Datagramas:No hay fase de establecimiento.Mas flexible.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200967
  • 84.
    Ventajas Si hay errorde comunicación se retransmite una cantidad de datos aun menor que en el caso de mensajes.En caso de error en un paquete solo se reenvía ese paquete, sin afectar a los demás que llegaron sin error.Comunicación interactiva. Al limitar el tamaño máximo del paquete, se asegura que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo (microsegundos), por lo que las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca68
  • 85.
    Aumenta la flexibilidady rentabilidad de la red. Se puede alterar sobre la marcha el camino seguido por una comunicación (p.ej. en caso de avería de uno o más enrutadores).Se pueden asignar prioridades a los paquetes de una determinada comunicación. Así, un nodo puede seleccionar de su cola de paquetes en espera de ser transmitidos aquellos que tienen mayor prioridad.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca69
  • 86.
    DesventajasMayor complejidad enlos equipos de conmutación intermedios, que necesitan mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en cada paquete.Duplicidad de paquetes. Si un paquete tarda demasiado en llegar a su destino, el host receptor(destino) no enviara el acuse de recibo al emisor, por el cual el host emisor al no recibir un acuse de recibo por parte del receptor este volvera a retransmitir los ultimos paquetes del cual no recibio el acuse, pudiendo haber redundancia de datos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca70
  • 87.
    Si los cálculosde encaminamiento representan un porcentaje apreciable del tiempo de transmisión, el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca71
  • 88.
    3.3.2.1 - Estructurade Conmutadores
  • 89.
    ConmutadoresLos conmutadores sonsofisticados dispositivos que, nos permiten reducir la saturación de nuestras redes, a base de "segmentar" las mismas, reduciendo el número de puestos o nodos conectados a cada segmento, y ampliando por tanto el ancho de banda disponible para cada uno de ellos.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca73
  • 90.
    Los conmutadores (switches),son, en cierto modo, puentes multipuerto, aunque pueden llegar a tener funciones propias de encaminadores.Incrementan la capacidad total de tráfico de la red dividiéndola en segmentos mas pequeños, y filtrando el tráfico innecesario, bien automáticamente o bien en función de filtros definidos por el administrador de la red, haciéndola, en definitiva, más rápida y eficaz.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca74
  • 91.
    Cuando un paquetees recibido por el conmutador, éste determina la dirección fuente y destinataria del mismo; si ambas pertenecen al mismo segmento, el paquete es descartado; si son direcciones de segmentos diferentes, el paquete es retransmitido (a no ser que los filtros definidos lo impidan).La diferencia fundamental, teóricamente, entre puentes y conmutadores, es que los puentes reciben el paquete completo antes de proceder a su envío al puerto destinatario, mientras que un conmutador puede iniciar su reenvío antes de haberlo recibido por completo; ello redunda, evidentemente, en una mejora de prestaciones.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca75
  • 92.
    CaracterísticasLos conmutadores ofrecenla posibilidad de realizar transferencias simultáneas entre diferentes pares de puertos, a la velocidad de la red. En cualquier caso, el número máximo de transferencias simultáneas que un conmutador puede realizar, es una de las características fundamentales para determinar sus prestaciones reales.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca76
  • 93.
    Así, un conmutadorde 24 puertos, puede simultanear 12 "conversaciones", y si estas son Ethernet (10Mbps), su capacidad total será de 120Mbps; en el caso de que la combinación de su hardware/software no permita dicha capacidad teórica, se produce su bloqueo interno, y por tanto, podríamos hablar de un conmutador defectuosamente diseñado.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca77
  • 94.
    FuncionesDeterminar que elpaquete ha sido recibido.Verificar que el paquete no contiene errores.Actualizar las estadísticas de recepción.Determinar si el paquete ha de sufrir bridging o routing.Determinar el destino del paquete.Ejecutar el algoritmo de bridging.Verificar las tablas y aprender las direcciones.Realizar el filtrado lógico.Seguridad: grupos de trabajo, bloqueo de direcciones, ...Ejecutar el algoritmo de routing.Buscar en las tablas de routing.Actualizar la cabecera MAC.Actualizar la cabecera IP.Verificar casos especiales.Spanning-Tree.ARP.RIP.TCP/Telnet.SNMP.ICMP PING.Guiar el paquete hacia la interfaz de transmisión apropiada. Proporcionar los buffers "limpios" a la interfaz de recepción. Actualizar las estadísticas de transmisión. Determinar cuando ha sido completada la transmisión. Verificar que no hay errores. Actualizar las estadísticas de errores.Reclamar los buffers de transmisión.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca78
  • 95.
  • 96.
    FuncionesCada nodo intermediorealiza las siguientes funciones:Almacenamiento y retransmisión (store and forward): hace referencia al proceso de establecer un camino lógico de forma indirecta haciendo "saltar" la información de origen al destino a través de los nodos intermedios.Control de ruta (routing): hace referencia a la selección de un nodo del camino por el que deben retransmitirse los paquetes para hacerlos llegar a su destino.Los paquetes en fin, toman diversas vías, pero nadie puede garantizar que todos los paquetes vayan a llegar en algún momento determinado. En síntesis, una red de conmutación de paquetes consiste en una "malla" de interconexiones facilitadas por los servicios de telecomunicaciones, a través de la cual los paquetes viajan desde la fuente hasta el destino.18 de noviembre de 2009Instituto Tecnologico de Oaxaca80
  • 97.
    Conmutación de Paquetes Laconmutación de paquetes es una técnica de conmutación que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Mil octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200981
  • 98.
    Conmutación de PaquetesInstitutoTecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200982
  • 99.
    Conmutación de paquetesLosdatos son transmitidos en pequeños paquetes típicamente de 1000 octetos como límite superior.
  • 100.
    Si los mensajesson mas grandes, se dividen en varios paquetes.
  • 101.
    Cada paquete contieneinformación de datos mas información de controlInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200983
  • 102.
    Conmutación de paquetes Lainformación de control contiene como mínimo información para enviar el paquete y alcanzar el destino.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200984
  • 103.
    3.3.3 - ENCAMINAMIENTOEN REDES DE PAQUETES
  • 104.
    EncaminamientoBúsqueda de uncamino a través de los nodos de la red hacia el destino.Habilidad para enviar paquetes en caso de fallos y sobrecargas.Por ejemplo la siguiente imagen, los números encima de cada enlace indican su coste.Instituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200986
  • 105.
    Esquema de unared de conmutación de paquetesInstituto Tecnologico de Oaxaca18 de noviembre de 200987