SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Descargar para leer sin conexión
TOPOLOGÍA DE RED
Nombre: Juana Valentina Perdomo Ortiz
Carrera: Tecnología en desarrollo de software
Materia: Introducción a la tecnología
Profesora: Sara Milena López Ordóñez
¿QUÉ ES TOPOLOGÍA DE RED?
 La topología de red se define como el mapa físico o lógico de
una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma
en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El
concepto de red puede definirse como «conjunto de nodos
interconectados». Un nodo es el punto en el que una curva se
intercepta a sí misma.
TIPO DE TOPOLOGÍAS
 1. Red punto a punto (PtP)
Es la topología más simple es un enlace permanente entre dos
puntos finales conocida como punto a punto (PtP). La topología
punto a punto conmutada es la pasarela básica de
la telefonía convencional. El valor de una red permanente de PtP
es la comunicación sin obstáculos entre los dos puntos finales. El
valor de una conexión PtP a demanda es proporcional al número
de pares posibles de abonados y se ha expresado como la ley de
Metcalfe.
 2. Red en bus (Conductor común o lineal)
Una red en bus es aquella topología que se caracteriza por tener
un único canal de comunicaciones al cual se conectan los
diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos
comparten el mismo canal.
 3. Red Estrella (Star)
Una red en estrella es una red de computadoras donde las
estaciones están conectadas directamente a un punto central y
todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de
ese punto (conmutador, repetidor o concentrador). Los dispositivos
no están directamente conectados entre sí, además de que no se
permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red
en estrella activa tiene un nodo central “activo” que normalmente
tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.
 4. Red en anillo (Ring o circular)
Una red en anillo es una topología de red en la que cada nodo se
conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta
continua, para las señales a través de cada nodo: un anillo. Los
datos viajan de un nodo a otro, y cada nodo maneja cada
paquete.
 5. Red en árbol (Tree o jerárquia)
La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están
colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, es
parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en
que no tiene un concentrador 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, el fallo de un nodo no implica una interrupción en las
comunicaciones. Se comparte el mismo canal de
comunicaciones.
 6. Red de malla (mesh)
Una red 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 distintos 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.
 7. Red de doble anillo
La topología de anillo doble es igual a la topología de anillo, con
la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que
conecta los mismos dispositivos. En lugar de un anillo, hay dos para
aumentar la fiabilidad de la red. Uno de los anillos se utiliza para la
transmisión y el otro actúa como anillo de seguridad o reserva. Si
aparece un problema, como un fallo en el anillo o una ruptura del
cable, se reconfigura el anillo y continúa la transmisión.
 8. Red Mixta (Combinada o híbrida)
La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la
unión de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de
“mixtas” o “híbridas”.
Ejemplos de topologías mixtas: en árbol, estrella-estrella, bus-
estrella, etc.
Su implementación se debe a la complejidad de la solución de
red, o bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace
necesario establecer una topología de este tipo. Las topologías
mixtas tienen un costo muy elevado debido a su administración y
mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes
tipos, lo que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la
conectividad deseada
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
 Red de punto a punto (Ventajas)
• Barata
• Fácil de configurar y mantener
• Permiten compartir datos y recursos
 Red de punto a punto (Desventajas)
• Capacidad limitada
• La administración de la red debe hacerse en cada máquina
• Insegura
• Difícil de conectar a plataformas y sistemas operativos distintos
• Difícil de realizar respaldos efectivos.
 Red de bus (Ventajas)
• Fácil conexión de dispositivos a la red
• Es más barata que otras opciones
• No se requieren concentradores o conmutadores
• La red puede expandirse
• Terminadores de cableado no requieren energía
 Red de bus (Desventajas)
 Limitación de tamaño
 Dispositivos adicionales ralentizan la red
 Opciones limitadas de seguridad
 Se requieren dos terminadores en la red
 Colapso por ruptura del cable troncal
 Falta de coordinación para transmitir datos
 Red Estrella(Ventajas)
• Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos
fácilmente.
• Reconfiguración rápida.
• Fácil de prevenir daños y/o conflictos.
• Centralización de la red.
• Fácil de encontrar fallas
 Red Estrella(Desventajas)
• Si el hub (repetidor) o switch central falla, toda la red deja de
transmitir.
• Es costosa, ya que requiere más cables que las topologías
en bus o anillo.
• El cable viaja por separado del concentrador a cada
computadora.
 Red de anillo (Ventajas)
• Fácil de instalar y re configurar.
• Para añadir o quitar dispositivos , solamente hay que mover dos
conexiones.
• Arquitectura muy compacta, y muy pocas veces o casi nunca tiene
conflictos con los otros usuarios.
• La conexión provee una organización de igual a igual para todas
las computadoras.
• El rendimiento no se declina cuando hay muchos usuarios
conectados a la red.
 Red anillo (Desventajas)
• Restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en cuanto
a la cantidad de dispositivos conectados a la red.
• Todas las señales van en una sola dirección y para llegar a una
computadora debe pasar por todas las del medio.
• Cuando una computadora falla, altera a toda la red.
 Red de árbol (Ventajas)
• Cableado punto a punto para segmentos individuales.
• Soportado por multitud de vendedores de software y de
hardware.
• Facilidad de resolución de problemas.
• Mucho más rápida que otra.
 Red árbol (Desventajas)
• Se requiere mucho cable.
• Si se llegara a desconectar un nodo, todos los que están
conectados a él se desconectan también.
• Es poco fiable para las empresas distribuidas
• La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de
cable utilizado.
• Si se cae el segmento principal todo el segmento también cae.
• Es más difícil su configuración.
 Red de malla (Ventajas)
• Resistente a problemas
• No hay problemas de tráfico
• Fácil escalabilidad
 Red malla (Desventajas)
• Configuración inicial complicada
• Mayor carga de trabajo
• Es costosa
• Mayor consumo de energía
 Red doble anillo (Ventajas)
• Fácil de instalar y re configurar.
• Para añadir o quitar dispositivos , solamente hay que mover dos
conexiones.
• Arquitectura muy compacta, y muy pocas veces o casi nunca tiene
conflictos con los otros usuarios.
• La conexión provee una organización de igual a igual para todas
las computadoras.
• El rendimiento no se declina cuando hay muchos usuarios
conectados a la red.
 Red doble anillo (Desventajas)
• Restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en
cuanto a la cantidad de dispositivos conectados a la red.
• Todas las señales van en una sola dirección y para llegar a una
computadora debe pasar por todas las del medio.
• Cuando una computadora falla, altera a toda la red.
 Red mixta (Ventajas)
• Fácil solución de problemas
• Fácil crecimiento de la red
• Este tipo de red es capaz de utilizar los aspectos más fuertes de
otras redes, tal como la intensidad de la señal.
 Red mixta (Desventajas)
• Administración costosa de la red
• Mucho cableado
• requerimiento de experiencia y conocimientos necesarios por
parte de los administradores de la red para que todo funcione
de forma excelente.

Más contenido relacionado

Similar a TOPOLOGIA DE RED de los computadores.pdf

Presentación topologias de red lidia (1)
Presentación topologias de red lidia (1)Presentación topologias de red lidia (1)
Presentación topologias de red lidia (1)juli_28
 
Redes Computacionales[1]
Redes Computacionales[1]Redes Computacionales[1]
Redes Computacionales[1]wilson andres
 
Redes Computacionales
Redes ComputacionalesRedes Computacionales
Redes ComputacionalesGISELA
 
Jose antonio ppt_topologias_de_red
Jose antonio ppt_topologias_de_redJose antonio ppt_topologias_de_red
Jose antonio ppt_topologias_de_redjoseapl
 
Topologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral OlivaresTopologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral Olivaresc_ooli
 
Topologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral OlivaresTopologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral Olivaresc_ooli
 
Actividad 4.4
Actividad 4.4Actividad 4.4
Actividad 4.4amforgabo
 
Trabajo herramientas telematicas 1
Trabajo herramientas telematicas 1Trabajo herramientas telematicas 1
Trabajo herramientas telematicas 1katherinesantos05
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1nalle-nena
 

Similar a TOPOLOGIA DE RED de los computadores.pdf (20)

Topologias de una Red
Topologias de una RedTopologias de una Red
Topologias de una Red
 
Presentación topologias de red lidia (1)
Presentación topologias de red lidia (1)Presentación topologias de red lidia (1)
Presentación topologias de red lidia (1)
 
Topologias
TopologiasTopologias
Topologias
 
Topologia de redes
Topologia de redesTopologia de redes
Topologia de redes
 
Redes Computacionales[1]
Redes Computacionales[1]Redes Computacionales[1]
Redes Computacionales[1]
 
Redes Computacionales
Redes ComputacionalesRedes Computacionales
Redes Computacionales
 
Jose antonio ppt_topologias_de_red
Jose antonio ppt_topologias_de_redJose antonio ppt_topologias_de_red
Jose antonio ppt_topologias_de_red
 
Cok
CokCok
Cok
 
Topologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral OlivaresTopologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral Olivares
 
Topologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral OlivaresTopologies lan - Coral Olivares
Topologies lan - Coral Olivares
 
Pablo
PabloPablo
Pablo
 
Actividad 4.4
Actividad 4.4Actividad 4.4
Actividad 4.4
 
Trabajo herramientas telematicas 1
Trabajo herramientas telematicas 1Trabajo herramientas telematicas 1
Trabajo herramientas telematicas 1
 
Topologia de redes
Topologia de redes    Topologia de redes
Topologia de redes
 
Red de computadoras (2)
Red de computadoras (2)Red de computadoras (2)
Red de computadoras (2)
 
Red de computadoras (2)
Red de computadoras (2)Red de computadoras (2)
Red de computadoras (2)
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Topologia de redes
Topologia de redesTopologia de redes
Topologia de redes
 
Topologia de redes
Topologia de redesTopologia de redes
Topologia de redes
 
Johanna
JohannaJohanna
Johanna
 

Último

Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1victorrodrigues972054
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxClase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxPaolaVillalba13
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdfRicardoRomeroUrbano
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)mendezruben1901
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosfranchescamassielmor
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialyajhairatapia
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)dianamateo1513
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 

Último (20)

Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptxClase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negocios
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 

TOPOLOGIA DE RED de los computadores.pdf

  • 1. TOPOLOGÍA DE RED Nombre: Juana Valentina Perdomo Ortiz Carrera: Tecnología en desarrollo de software Materia: Introducción a la tecnología Profesora: Sara Milena López Ordóñez
  • 2. ¿QUÉ ES TOPOLOGÍA DE RED?  La topología de red se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse como «conjunto de nodos interconectados». Un nodo es el punto en el que una curva se intercepta a sí misma.
  • 3. TIPO DE TOPOLOGÍAS  1. Red punto a punto (PtP) Es la topología más simple es un enlace permanente entre dos puntos finales conocida como punto a punto (PtP). La topología punto a punto conmutada es la pasarela básica de la telefonía convencional. El valor de una red permanente de PtP es la comunicación sin obstáculos entre los dos puntos finales. El valor de una conexión PtP a demanda es proporcional al número de pares posibles de abonados y se ha expresado como la ley de Metcalfe.
  • 4.  2. Red en bus (Conductor común o lineal) Una red en bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal.  3. Red Estrella (Star) Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto (conmutador, repetidor o concentrador). Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central “activo” que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.
  • 5.  4. Red en anillo (Ring o circular) Una red en anillo es una topología de red en la que cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta continua, para las señales a través de cada nodo: un anillo. Los datos viajan de un nodo a otro, y cada nodo maneja cada paquete.  5. Red en árbol (Tree o jerárquia) La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un concentrador 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, el fallo de un nodo no implica una interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.
  • 6.  6. Red de malla (mesh) Una red 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 distintos 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.  7. Red de doble anillo La topología de anillo doble es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. En lugar de un anillo, hay dos para aumentar la fiabilidad de la red. Uno de los anillos se utiliza para la transmisión y el otro actúa como anillo de seguridad o reserva. Si aparece un problema, como un fallo en el anillo o una ruptura del cable, se reconfigura el anillo y continúa la transmisión.
  • 7.  8. Red Mixta (Combinada o híbrida) La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de “mixtas” o “híbridas”. Ejemplos de topologías mixtas: en árbol, estrella-estrella, bus- estrella, etc. Su implementación se debe a la complejidad de la solución de red, o bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace necesario establecer una topología de este tipo. Las topologías mixtas tienen un costo muy elevado debido a su administración y mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos, lo que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad deseada
  • 8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  Red de punto a punto (Ventajas) • Barata • Fácil de configurar y mantener • Permiten compartir datos y recursos  Red de punto a punto (Desventajas) • Capacidad limitada • La administración de la red debe hacerse en cada máquina • Insegura • Difícil de conectar a plataformas y sistemas operativos distintos • Difícil de realizar respaldos efectivos.
  • 9.  Red de bus (Ventajas) • Fácil conexión de dispositivos a la red • Es más barata que otras opciones • No se requieren concentradores o conmutadores • La red puede expandirse • Terminadores de cableado no requieren energía  Red de bus (Desventajas)  Limitación de tamaño  Dispositivos adicionales ralentizan la red  Opciones limitadas de seguridad  Se requieren dos terminadores en la red  Colapso por ruptura del cable troncal  Falta de coordinación para transmitir datos
  • 10.  Red Estrella(Ventajas) • Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente. • Reconfiguración rápida. • Fácil de prevenir daños y/o conflictos. • Centralización de la red. • Fácil de encontrar fallas  Red Estrella(Desventajas) • Si el hub (repetidor) o switch central falla, toda la red deja de transmitir. • Es costosa, ya que requiere más cables que las topologías en bus o anillo. • El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.
  • 11.  Red de anillo (Ventajas) • Fácil de instalar y re configurar. • Para añadir o quitar dispositivos , solamente hay que mover dos conexiones. • Arquitectura muy compacta, y muy pocas veces o casi nunca tiene conflictos con los otros usuarios. • La conexión provee una organización de igual a igual para todas las computadoras. • El rendimiento no se declina cuando hay muchos usuarios conectados a la red.  Red anillo (Desventajas) • Restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en cuanto a la cantidad de dispositivos conectados a la red. • Todas las señales van en una sola dirección y para llegar a una computadora debe pasar por todas las del medio. • Cuando una computadora falla, altera a toda la red.
  • 12.  Red de árbol (Ventajas) • Cableado punto a punto para segmentos individuales. • Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. • Facilidad de resolución de problemas. • Mucho más rápida que otra.  Red árbol (Desventajas) • Se requiere mucho cable. • Si se llegara a desconectar un nodo, todos los que están conectados a él se desconectan también. • Es poco fiable para las empresas distribuidas • La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. • Si se cae el segmento principal todo el segmento también cae. • Es más difícil su configuración.
  • 13.  Red de malla (Ventajas) • Resistente a problemas • No hay problemas de tráfico • Fácil escalabilidad  Red malla (Desventajas) • Configuración inicial complicada • Mayor carga de trabajo • Es costosa • Mayor consumo de energía
  • 14.  Red doble anillo (Ventajas) • Fácil de instalar y re configurar. • Para añadir o quitar dispositivos , solamente hay que mover dos conexiones. • Arquitectura muy compacta, y muy pocas veces o casi nunca tiene conflictos con los otros usuarios. • La conexión provee una organización de igual a igual para todas las computadoras. • El rendimiento no se declina cuando hay muchos usuarios conectados a la red.  Red doble anillo (Desventajas) • Restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en cuanto a la cantidad de dispositivos conectados a la red. • Todas las señales van en una sola dirección y para llegar a una computadora debe pasar por todas las del medio. • Cuando una computadora falla, altera a toda la red.
  • 15.  Red mixta (Ventajas) • Fácil solución de problemas • Fácil crecimiento de la red • Este tipo de red es capaz de utilizar los aspectos más fuertes de otras redes, tal como la intensidad de la señal.  Red mixta (Desventajas) • Administración costosa de la red • Mucho cableado • requerimiento de experiencia y conocimientos necesarios por parte de los administradores de la red para que todo funcione de forma excelente.