REDES Y TELECOMUNICACIONES

22
UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO DE INVESTIGACÍON Y POSTGRADO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES Autor: Ing. Attilio Barone C. Profesora: Marialbert Medina REDES Y TELECOMUNICACIONES (WRVR-203) SECCION: ED17D0V 2015-1

Transcript of REDES Y TELECOMUNICACIONES

Page 1: REDES Y TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO DE INVESTIGACÍON Y POSTGRADO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADOESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Autor: Ing. Attilio Barone C.

Profesora: Marialbert Medina

REDES Y TELECOMUNICACIONES (WRVR-203) SECCION: ED17D0V 2015-1

Page 2: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Según Tanenbaum(2003);Una red de computadoras, tambiénllamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos ored informática, es un conjunto de equipos informáticos y softwareconectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían yreciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquierotro medio para el transporte de datos, con la finalidad decompartir información, recursos y ofrecer servicios.

Se entiende por red de telecomunicación al conjunto demedios (transmisión y conmutación), tecnologías(procesado, multiplexación, modulaciones), protocolos yfacilidades en general, necesarios para el intercambio deinformación entre los usuarios de la red. La red es unaestructura compleja.

Page 3: REDES Y TELECOMUNICACIONES

En 1977, la Organización Internacional de Estándares (ISO), integrada por industriasrepresentativas del medio, creó un subcomité para desarrollar estándares de comunicación dedatos que promovieran la accesibilidad universal y una interoperabilidad entre productos dediferentes fabricantes. El resultado de estos esfuerzos es el Modelo de Referencia Interconexión deSistemas Abiertos (OSI).

El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por consiguiente, noespecifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo, muchos estándares yprotocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI.

Como se mencionó anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los elementos queparticipan en la solución del problema de comunicación entre equipos de cómputo de diferentesfabricantes.

Estos equipos presentan diferencias en: Procesador Central, Velocidad, Memoria, Dispositivos deAlmacenamiento, Interfaces para Comunicaciones, Códigos de caracteres y Sistemas Operativos.

El Modelo OSI consta de 7 Capas.

Page 4: REDES Y TELECOMUNICACIONES
Page 5: REDES Y TELECOMUNICACIONES

1.- CAPA FÍSICA: La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión yrecepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un mediofísico. Describe las interfaces eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio físico, y llevalas señales hacia el resto de capas superiores.

Proporciona:

Codificación de datos: modifica el modelo de señal digital sencillo (1 y 0) que utiliza elequipo para acomodar mejor las características del medio físico y para ayudar a lasincronización entre bits y trama.

Técnica de la transmisión: determina si se van a transmitir los bits codificados porseñalización de banda base (digital) o de banda ancha (analógica).

Transmisión de medio físico: transmite bits como señales eléctricas u ópticas adecuadaspara el medio físico y determina:

Page 6: REDES Y TELECOMUNICACIONES

2.- CAPA DE ENLACE DE DATOS: La capa de enlace de datos ofrece una transferencia sin erroresde tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas porencima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del enlace.

Para ello, la capa de enlace de datos proporciona:

Establecimiento y finalización de enlace establece y finaliza el enlace lógico entre dos nodos.

Control del tráfico de tramas: indica al nodo de transmisión que "dé marcha atrás" cuando no hayaningún búfer de trama disponible.

Secuenciación de tramas: transmite y recibe tramas secuencialmente.

Confirmación de trama: proporciona/espera confirmaciones de trama. Detecta errores y se recuperade ellos cuando se producen en la capa física mediante la retransmisión de tramas no confirmadas y elcontrol de la recepción de tramas duplicadas.

Delimitación de trama: crea y reconoce los límites de la trama.

Comprobación de errores de trama: comprueba la integridad de las tramas recibidas.

Administración de acceso al medio: determina si el nodo "tiene derecho" a utilizar el medio físico.

Page 7: REDES Y TELECOMUNICACIONES

3.- CAPA DE RED: La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta deacceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicioy otros factores. Proporciona:

Enrutamiento: enruta tramas entre redes.

Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de capa de red) pueden indicar auna estación emisora que "reduzca" su transmisión de tramas cuando el búfer del enrutador se llene.

Fragmentación de trama: si determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) quesigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una tramapara la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino.

Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce direcciones lógicas, o nombres, en direcciones físicas.

Cuentas de uso de subred: dispone de funciones de contabilidad para realizar un seguimiento de lastramas reenviadas por sistemas intermedios de subred con el fin de producir información defacturación.

Page 8: REDES Y TELECOMUNICACIONES

4.- CAPA DE TRANSPORTE: La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores, ensecuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas superiores de cualquier cuestiónrelacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares.

El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener dela capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, serequiere una mínima capa de transporte. La capa de transporte proporciona:

Segmentación de mensajes: acepta un mensaje de la capa (de sesión) que tiene por encima, lo divide enunidades más pequeñas (si no es aún lo suficientemente pequeño) y transmite las unidades más pequeñas ala capa de red. La capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje.

Confirmación de mensaje: proporciona una entrega de mensajes confiable de extremo a extremo conconfirmaciones.

Control del tráfico de mensajes: indica a la estación de transmisión que "dé marcha atrás" cuando no hayaningún búfer de mensaje disponible.

Multiplexación de sesión: multiplexa varias secuencias de mensajes, o sesiones, en un vínculo lógico y realizaun seguimiento de qué mensajes pertenecen a qué sesiones (consulte la capa de sesiones).

Page 9: REDES Y TELECOMUNICACIONES

5.-CAPA DE SESIÓN: La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos quese ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona:

Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos de aplicación endiferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que se denomina sesión.

Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de unared, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de nombres, el registro, etc.

Page 10: REDES Y TELECOMUNICACIONES

6.-CAPA DE PRESENTACIÓN: La capa de presentación da formato a los datos que deberán presentarseen la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datosde un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y, acontinuación, traducir el formato común a un formato conocido por la capa de la aplicación en laestación receptora. La capa de presentación proporciona:

Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC.

Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF, punto flotante entre enteros, etc.

Compresión de datos: reduce el número de bits que es necesario transmitir en la red.

Cifrado de datos: cifra los datos por motivos de seguridad. Por ejemplo, cifrado de contraseñas.

Page 11: REDES Y TELECOMUNICACIONES

7.-CAPA DE APLICACIÓN: El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesosde aplicaciones para tener acceso a servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que seutilizan con frecuencia:

Uso compartido de recursos y redirección de dispositivos

Acceso a archivos remotos

Acceso a la impresora remota

Comunicación entre procesos

Administración de la red

Servicios de directorio

Mensajería electrónica (como correo)

Terminales virtuales de red

Page 12: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Según Castells, Manuel (1.997); La topología de red se define como unafamilia de comunicación usada por las computadoras que conforman una redpara intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñadala 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 unacurva se intercepta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente, dependedel tipo de redes a que nos refiramos.

Page 13: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Topología en malla

Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo.

Topología en estrellaCada dispositivo tiene sólo un enlace punto a punto dedicado con el controlador central. No están conectados entre sí.

Topología en árbolVariante de la de estrella. No todos los dispositivosestán conectados directamente al concentradorcentral, sino que están conectados a unconcentrador secundario quien está conectado asu vez al concentrador central.

Page 14: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Topología en BUSTopología multipunto. Un cable largoactúa como red troncal que conecta atodos los dispositivos en la red.

Topología en anilloCada dispositivo tiene una línea deconexión dedicada y punto a punto sólocon los dos dispositivos que están a sulado.

Page 15: REDES Y TELECOMUNICACIONES

El UIT-T (UIT) define la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI, en inglés: ISDN)como: red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilitaconexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama deservicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través deun conjunto de interfaces normalizados.

Fue definida en 1988 en el libro azul de CCITT. Antes de la RDSI, el sistema telefónicoera visto como una forma de transporte de voz, con algunos servicios especialesdisponibles para los datos. La característica clave de la RDSI es que integra voz y datosen la misma línea, añadiendo características que no estaban disponibles en el sistemade teléfono clásico.

Se puede decir entonces que la RDSI es una red que procede por evolución de la redtelefónica existente (a veces llamado POTS en este contexto), que al ofrecerconexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud deservicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información atransmitir y del equipo terminal que la genere.

Page 16: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Los dispositivos electrónicos de interconexión son los que centralizan todoel cableado de una red en estrella o en árbol. De cada equipo sale un cableque se conecta a uno de ellos. Por tanto, como mínimo tienen que tenertantos puntos de conexión o puertos como equipos se quieran conectar a lared. Según las necesidades se deben seleccionar los elementos adecuadospara poder completar el sistema. Si todos ellos deben disponer de acceso aInternet, se interconectaran por medio de un router que podría ser ADSL,Ethernet sobre fibra óptica, broadband, etc.

Los elementos de la electrónica de red más habituales son:Conmutador de red (switch), Enrutador (router), Puente de red (bridge),Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP).

Page 17: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Conmutador de red (switch), es el dispositivo digital lógicode interconexión de equipos su función es interconectardos o más segmentos de red, de manera similar a lospuentes de red, pasando datos de un segmento a otro deacuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas enla red.

Enrutador (router), también conocido como encaminadorde paquetes, y españolizado como rúter es un dispositivoque proporciona conectividad a nivel de red . Su funciónprincipal consiste en enviar o encaminar paquetes dedatos de una red a otra, es decir, interconectar subredes,entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP quese pueden comunicar sin la intervención de unencaminador (mediante bridges), y que por tanto tienenprefijos de red distintos.

Page 18: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Puente de red (bridge), Interconecta segmentos de red(o divide una red en segmentos) haciendo latransferencia de datos de una red hacia otra con base enla dirección física de destino de cada paquete.El término bridge, formalmente, responde a un dispositivo que se comporta de acuerdo al estándar IEEE 802.1D.

Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point,WAP o AP) en una red de computadoras, es undispositivo de red que interconecta equipos decomunicación alámbrica para formar una red inalámbricaque interconecta dispositivos móviles o con tarjetas dered inalámbricas.

Page 19: REDES Y TELECOMUNICACIONES

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables de par trenzado blindados(Shielded Twisted Pair, STP) o no blindados (Unshielded Twisted Pair, UTP) en elinterior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local (LocalArea Network, LAN). Suele tratarse de cables de pares trenzados de cobre, pararedes de tipo IEEE 802.3; no obstante, también puede tratarse de fibras ópticas ocables coaxiales.Categorías para cable UTP:

Categoría 1: se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos ya que sus velocidades no alcanzan los 512 kbit/s.Categoría 2: puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbit/s.Categoría 3: se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbit/s.Categoría 4: se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbit/s.Categoría 5: puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbit/s.Categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1 Gbit/s.Categoría 6A: Redes de alta velocidad hasta 10 Gbit/s.

Page 20: REDES Y TELECOMUNICACIONES

•Red de área personal (Personal Area Network, PAN) es una red de computadoras usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una persona.

•Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Area Network, WPAN), es una red de computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, así como fuera de ella. El medio de transporte puede ser cualquiera de los habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben esta denominación son habituales en Bluetooth.

•Red de área local (Local Area Network, LAN), es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización. No utilizan medios o redes de interconexión públicos.

Page 21: REDES Y TELECOMUNICACIONES

•Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network, WLAN), es un sistema decomunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes deárea local cableadas o como extensión de estas.

•Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network, MAN) es una red de altavelocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que uncampus, pero aun así limitado. Por ejemplo, una red que interconecte los edificios públicosde un municipio dentro de la localidad por medio de fibra óptica.

•Red de área amplia (Wide Area Network, WAN), son redes informáticas que se extiendensobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables interoceánicos,Internet, fibras ópticas públicas, etc.

•Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN), es un grupo de computadoras con unconjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican como siestuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cual todos losnodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de broadcast) en lacapa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización física. Este tipo surgió comorespuesta a la necesidad de poder estructurar las conexiones de equipos de un edificio pormedio de software, permitiendo dividir un conmutador en varios virtuales.

Page 22: REDES Y TELECOMUNICACIONES

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadorashttp://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3nhttp://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtmlhttp://tecnologiasit.wikispaces.com/file/view/Imagen5.png/268989458/661x453/Imagen5.pnghttps://support.microsoft.com/kb/103884/eshttp://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_redhttp://www.franciscomolina.cl/2015/01/05/tipos-y-topologias-de-redes/http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_de_Servicios_Integrados

http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_%28dispositivo_de_red%29http://es.wikipedia.org/wiki/Routerhttp://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_redhttp://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado

Zacker Craig. Redes. Manual de Referencia. Mc Graw Hill. Groth, David; Skandier, Toby (2005). Guía del estudio de redes,(4ª edición). Sybex, Inc. ISBN 0-7821-4406-3. Simon Haykin. Introduction to Signals and Systems (en inglés). Wiley. William Stallings, Richard van Slyke; Prentice Hall. Bussiness Data Communications (en inglés). Tanenbaum, Andrew S. (2003). Redes de computadoras (Google Books) (4ª edición). Pearson Educación. ISBN 9789702601623.