jueves, 11 de septiembre de 2014

Actividad

  1. Cuáles son los tipos de topologías de redes?
    Red bus, Red estrella, Red en anillo, Red en malla, Red en árbol.
  2. Qué es TCP/IP?
    Es un modelo de protocolos de red, la cual sirve para la transferencia de datos.
  3. Qué ventajas tiene sobre otros protocolos?
    Este protocolo se encarga de que la comunicacion entre todos los medios conectados sea posible, TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.
  4. Cuáles son las capas del protocolo TCP/IPCapa de aplicación, Capa de transporte, Capa de Red o Internet, & la capa de enlace o interfaz de red.
  5. Cuál es la principal diferencia comparado con el modelo OSI?
    CARACTERÍSTICA

    OSI TP4

    TCP
    Numero de tipos de TPDU
    9

    1
    Fallo de Conexión2 conexiones1 conexión
    Formato de direccionesNo está definido32 bits
    Calidad de servicioExtremo abiertoOpciones específicas
    Datos del usuario en CRPermitidoNo permitido
    FlujoMensajesOctetos
    Datos importantesAceleradosAcelerados
    SuperposiciónNo
    Control de flujo explícitoAlgunas vecesSiempre
    Número de subsecuenciaPermitidosNo Permitido
    LiberaciónAbruptaOrdenada

  6. Escribir las características de las normas 802.3, 802.4, 802.5, 802.11, 802.16, & 802.17.
    • 802.3La diferencia más significativa entre la tecnología Ethernet original y el estándar IEEE 802.3 es la diferencia entre los formatos de sus tramas.
    • 802.4; Se trata de una configuración en bus física, pero funcionando como un anillo lógico. 
      Todas las estaciones están conectadas a un bus común, sin embargo funcionan como si estuviesen conectadas como un anillo.
    • 802.5 (Token Ring); Este estándar define una red con topología de anillo la cual usa token (paquete de datos) para transmitir información a otra.
    • 802.11(Red Local Inalámbrica, Wi-fi); Define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN.
    • 802.16 (Acceso Inalámbrico deBanda Ancha); Provee conectividad fija en áreas metropolitanas y a velocidades de hasta 75Mb/sec. Los sistemas WiMAX pueden ser utilizados para transmitir señales en distancias tan lejanas como 30 millas.
    • 802.17; Anillos de paquetes con recuperación, se supone que esto es aplicable a cualquier tamaño de red, y está bastante orientado a anillos de fibra óptica.
  7. Que ventajas tiene el estándar 802.16 sobre otras redes Token Ring?
    WiMAX es una implementación del estándar 802.16 de la IEEE. Provee conectividad fija en áreas metropolitanas y a velocidades de hasta 75Mb/sec. Los sistemas WiMAX pueden ser utilizados para transmitir señales en distancias tan lejanas como 30 millas. Sin embargo, en promedio un punto de acceso WiMAX cubrirá probablemente entre 3 a 5 millas
  8. Defina en sus propias palabras como se da la transferencia de un paquete a través de la pila TCP/IP
    Para comenzar con la transferencia de datos primero es necesario solicitar o enviar información, ya que se realiza esta acción la información  se maneja en forma de paquete para que pueda viajar por la red, este paquete debe incluir un encabezado, el cual indica de donde viene, hacia donde va, y los datos necesarios para una transferencia exitosa; como sabemos la red consta de diferentes capas, es por esto que cada vez que el paquete pasa una ca[a se le debe de agregar un encabezado para identificarlo, y asi va siguiendo su ruta hasta que llega al lugar deseado.
  9. Cómo funciona Frame Relay
    Con la estructura y transmisión de tramas, parámetros de dimensionamiento de CVP (CIR, Bc, Be), señalización de líneas y CVP (Circuito virtual permanente), gestión y prevención de la congestión.
  10. Cuáles son las características principales de Frame Relay?Los principales aspectos son;
    • Orientado a conexión.
    • Paquetes de longitud variable.
    • Velocidad de 34Mbps.
    • Servicio de paquetes en circuito virtual
    • Trabaja muy similar a una simple conexión de modo-circuito (en donde se establece la conexión entre el receptor y el transmisor, y luego se lleva a cabo la comunicación de la información), la diferencia esta en que la información del usuario no es transmitida continuamente sino que es conmutada en pequeños paquetes (Frame Relays).
    • Sigue el principio de ISDN de separar los datos del usuario de los datos de control de señalización para lo cual divide la capa de enlace en dos subcapas.
    • Mínimo procesamiento en los nodos de enlace o conmutación.
    • Supone medios de transmisión confiables.
    • Funciones implementadas en los extremos de la subred.
    • Maneja el protocolo HDLC de igual manera que X.25.
    • El protocolo de transferencia es bidireccional entre las terminales
    • La capa inferior detecta pero no corrige los errores, se deja para las capas más altas, lo cual lo hace más rápido y transparente.
    • Ideal para interconectar LAN y WAN por sus altas velocidades y transparencia a las capas de red superiores.
    • Se pueden cargar múltiples protocolos de LAN sobre Frame Relay.
    • En Frame-Relay se transmiten paquetes de longitud variable a través de la red, lo cual hace poco apta su utilización para la transmisión de tráfico de voz, dado que si se escogen paquetes muy grandes, se introduce un retardo demasiado alto (no permitido para el tráfico de este tipo) o se introduce un retardo variable para cada paquete lo cual no garantiza que la voz fluya de forma natural, degradando la calidad del servicio.




http://redestipostopologias.blogspot.mx/
http://www.elet.itchihuahua.edu.mx/academia/cmonarre/red-co/trab2b/trab2b.htm
http://arquitecompgrupo4.blogspot.mx/p/caracteristicas.html
http://estandaresieee802redes.blogspot.mx/

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Resumen

El modelo TCP/IP es un modelo de descripción de protocolos de red, fue implantado en la primera red de area amplia, tambien es conocido como Internet Model, Modelo dod o Modelo DARPA.
Era necesario desarrollar una red capaz de resistir cualquier condicion, situacion, y cualquier material tal como el cobre, las micro ondas, la fibra óptica y transmisión por satélite, se deseaba tener una transmisión de paquetes con seguridad de que llegue a su destino en cualquier tipo de condiciones, esto fue lo que condujo a la creación del modelo TCP/IP. 
Lo que hace esta red es que transfiere datos mediante el ensamblaje de bloques de datos en paquetes, primero cada paquete comienza con una cabecera, la cual contiene información de control. Cuando se envía un archivo por la red TCP/IP, su contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. 
El Internet Protocol (IP), un protocolo de la capa de red, permite a las aplicaciones ejecutarse transparentemente sobre redes interconectadas. 

El Transmission Control Protocol (TCP); un protocolo de la capa de transporte, asegura que los datos sean entregados, este terminará una conexión si ocurre un error que haga la transmisión fiable imposible. 

La arquitectura de un sistema en TCP/IP tiene algunos objetivos principales, los cuales son la independencia de la tecnología usada en la conexión a bajo nivel y la arquitectura del ordenador, conectividad Universal a través de la red, reconocimientos de extremo a extremo, y protocolos estandarizados

*Capa de aplicación.

Los usuarios llaman a una aplicación que acceda servicios disponibles a través de la red de redes TCP/IP, la cual interectuara con uno de los protocolos de nivel de transporte para enviar o recibir datos, segun se desee, despues se pasan los datos en la forma requerida. Cada programa de aplicación selecciona el tipo de transporte necesario, el cual puede ser una secuencia de mensajes individuales o un flujo continuo de octetos. 

*Capa de transporte.

La principal tarea de la capa de transporte es proporcionar la comunicación entre un programa de aplicación y otro. Este tipo de comunicación se conoce frecuentemente como comunicación punto a punto. La capa de transporte regula el flujo de información, también proporciona un transporte confiable, asegurando que los datos lleguen sin errores y en secuencia. La capa de transporte debe aceptar datos desde varios programas de usuario y enviarlos a la capa del siguiente nivel, para lograrlo  se añade información adicional a cada paquete, incluyendo códigos que identifican qué programa de aplicación envía y qué programa debe recibir, así como una suma de verificación para verificar que el paquete ha llegado intacto y utiliza el código de destino para identificar el programa de aplicación en el que se debe entregar.

*Capa de Red o Internet.

La capa Internet maneja la comunicación de una máquina a otra. Ésta acepta una solicitud para enviar un paquete desde la capa de transporte, junto con una identificación de la máquina, hacia la que se debe enviar el paquete. La capa Internet también maneja la entrada de datagramas, verifica su validez y utiliza un algoritmo de ruteo para decidir si el datagrama debe procesarse de manera local o debe ser transmitido. 

*Capa de Enlace o interfaz de red.

Este nivel se limita a recibir datagramas del nivel superior (nivel de red) y transmitirlo al hardware de la red. El software TCP/IP de nivel inferior consta de una capa de interfaz de red responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos hacia una red específica. Una interfaz de red puede consistir en un dispositivo controlador  o un complejo subsistema que utiliza un protocolo de enlace de datos propios La interconexión de diferentes redes genera una red virtual en la que las máquinas se identifican mediante una dirección lógica. 

*Hardware o Nivel físico

Coincide aproximadamente con el nivel físico de OSI. Define las características del medio, su naturaleza, el tipo de señales, la velocidad de transmisión, la codificación, etc.

Durante una transmisión, los datos cruzan cada una de las capas en el nivel del equipo remitente. En cada capa, se le agrega información al paquete de datos. Esto se llama encabezado, es decir, una recopilación de información que garantiza la transmisión. En el nivel del equipo receptor, cuando se atraviesa cada capa, el encabezado se lee y después se elimina. Entonces, cuando se recibe, el mensaje se encuentra en su estado original.


En cada nivel, el paquete de datos cambia su aspecto porque se le agrega un encabezado. Por lo tanto, las designaciones cambian según las capas:

El paquete de datos se denomina mensaje en el nivel de la capa de aplicación;

El mensaje después se encapsula en forma de segmento en la capa de transporte;

Una vez que se encapsula el segmento en la capa de Internet, toma el nombre de datagrama;

Finalmente, se habla de trama en el nivel de capa de acceso a la red. 

 



martes, 2 de septiembre de 2014

Resumen de Exposiciones

Clasificación de Redes 
Se clasifican dependiendo de su alcance, tipo de conexión, y tecnología que utilizan.
-Por alcance: Como el nombre lo indica, la de alcance es hasta donde puede llegar la señal; existe una gran variedad de este tipo de redes que incluyen las siguientes:
  *Red de área personal
  *Red inalambrica de área personal
  *Red de área local
  *Red de área local inalambrica
  *Red de área de campus
  *Red de área metropolitana
  *Red de área amplia
  *Red de área de almacenamiento
  *Red de área local virtual
-Por tipo de conexión: Existen diferentes tipos de este tipo de red.
  *Medios guiados: Utilizan algún tipo de cable, ya sea cable coaxial, cable par trenzado o fibra óptica
  *Medios no guiados: No utiliza algún tipo de cable, si no microondas, infrarrojo, o por radiofrecuencia.
-Por relación funcional: cliente-servidor y peer to peer
-Por la direccionalidad de los datos: Existen 3 tipos
  *Simplex: Mientras un equipo transmite el otro recibe
  *Half-duplex: Envio de informacion bidireccional pero no simultaneamente, osea que solo un equipo puede trasmitir a la vez
  *Full-duplex: Los dos equipos pueden trasmitir y recibir.
-Por grado de autentificación: Puede ser una red privada o de acceso publico,  que como el nombre lo indica, la unica diferencia es quien puede accesar a ella.
-Por grado de difusión:  Consta de intranet y del internet. La intranet es una red de ordenadores privados que utilizan internet para compartir información, y la internet es el conjunto de redes de comunicación interconectadas. 
-Por servicio o función: Proporciona soporte e información para una empresa con ánimo de lucro, puede ser educativa o para el proceso de datos.


Topología de redes físicas y lógicas
La topología de red es la disposición de los diferentes componentes de una red y la forma que adopta el flujo de información. Fueron ideadas para establecer un orden y prevenir mal funcionamientos, el objetivo principal es ver como los usuarios se pueden conectar de manera económica y eficaz.
-Topología física; disposición física de las maquinas, dispositivos y cableados, existen dos tipos que son la punto punto y la multipunto. 
-Lógica; Trayecto seguido por las señales a traves de la topología física. Las estaciones se pueden comunicar directa o indirectamente.
-Hibrida; se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red
-En estrella; se conectan diferentes nodos en un nodo central, este reenvia todas las transmisiones a cualquier nodo. Un fallo en la línea de conexión provocaría aislamineto de este nodo respecto a los demás.
-En bus;Tiene un único canal de comunicaciones al cual se conectan los diferentes dispositivos, de esta manera comparten el mismo canal para comunicarse entre si.
-De anillo; Cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hacen la función de repetidor, pasando la señal de estación a estación.


Modelo de referencia OSI
-Servicio: Conjunto de primitivas que una capa proporciona a la capa siguiente superior, la capa inferior provee el servicio que la superior necesita
-Protocolo: Conjunto de reglas que gobiernan el formato y significado de las tramas
-Interfaz: indica donde se ofrece el servicio
-El Modelo: Técnica de estructuración que es por niveles o capas.
 *Capa de Aplicación: Contiene funciones de administración, útiles para admitir aplicaciones distintas.
 *De presentación: Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrecen servicios de transformación de datos
 *De sesión; Proporciona los mecanismos para controlar el dialogo entre aplicaciones en sistemas finales.
 *De transporte: Proporciona mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales
 *De red; Proporciona los medios para la transferencia de infomación entre sistemas.
 *De enlace de datos; Hace el enlace fisico seguro y proporciona medios para activar, mantener y desactivar el enlace.
 *La física; abarca la interfaz fisica entre dos dispositivos y las reglas por las cuales se pasan los bits

domingo, 24 de agosto de 2014

Evolución de las Redes

1940- George Stibitz utilizo una maquina de escribir para transmitir datos desde Nuevo Hampshire hasta Nueva York.
1950- Comunicacion por redes de computacion incluian los sistemas militares por radar (SAGE)
1957- Leonard Kleinrock escribia acerca de la tecnologia basada en la tranmision por un mismo cable de mas de una comunicacion.
1960-El sistema aerolineo  comercial (SABRE) se conecto por primera vez en linea por medio de dos computadores
1962-Fue creado el ARPA donde se hablaba acerca de tecnologia  basada en la transmision de datos por medio de una conexion de cable.
1964- Fue presentado el concepto de "Intergalactic computer network" el cual permitia que los programas y la informacion guardada en la computadora pudiera ser accesada en cualquier parte del mundo por cualquier computadora que estubiera conectada a esa red
1964- Se desarrollo el "Dartmouth time sharing system" para grandes sistemas de computadoras
1965- El MIT utilizo una computadora para rastrear y poder manejar las rutas de las conexiones de telefono
1967- el ARPA discute por primera vez acerca de los aspectos sobre la futura ARPANET
1968- El ARPA llama a universidades para obtener diseños con el objetivo de construir una futura red
1969- La primera comucicacion entre dos computadoras se produce entre UCLA y Stanford
1969- Por primera vez se construye la primera red de computadoras de la historia (ARPANET)
1970-ARPANET  comienza a utilizar comunicaciones Host-to-Host
1971-SE realiza un programa de e-mail para distribuir mensajes
1972- Los servicios comerciales que utilizaban X.25 fueron  desplegados y despues fueron utilizados como una infraestructura para expander las redes TCP/IP
1973- Se produce la primera conexion internacional de la ARPANET
1974-Es desarrollado un protocolo para interconexion de redes de paquetes
1975- SE prueban los primeros enlaces via satelite cruzando dos oceanos (desde Hawai a Inglaterra)
1976-Apple introduce el primer ordenador personal
1980-Las computadoras comienzan a usa modems para compartir archivos con otras computadoras
1981-IBM introduce su primera PC
1983-Se comienzan a unir redes y paises 
1991- Fue creado "Home Broadband"
1996- Fue inventado el modem de 56K por el Dr. Brent Townshend
2000-Cisco alcanzo un valro de $550 millones en el mercado
2001- "Home broadband" comienza a crecer a un ritmo mas rapido que los servicos de internet
2009- "10 Gigabit Ethernet" era el unico mercado que demostraba un puerto secuencial gracias a cargamentos de cajas de 10GE
2010- 100 Gigabit Ethernet estandar estaba completamente terminado






Fuentes
http://visual.ly/brief-history-computer-network-technology
http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/1684202/HISTORIA++Y+EVOLUCION+DE+LAS+REDES+DE+COMPUTADORAS/