Redes de Transmisión

Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por los equipos y los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. Son los elemento o técnicas que se emplean paratransportar la información que se genera, procesa y almacena en los sistemas de computo.

 

TIPOS:

  • Personal Area Networks (PAN) o red de área personal: Para llevar a cabo un intercambio de datos, los terminales modernos como smartphones, tablets, ordenadores portátiles o equipos de escritorio permiten asociarse ad hoc a una red. Esto puede realizarse por cable y adoptar la forma de una Personal Area Network (PAN) o red de área personal, aunque las técnicas de transmisión más habituales son la memoria USB o el conector FireWire.
  • Local Area Networks (LAN) o red de área local: Si una red está formada por más de un ordenador, esta recibe el nombre de Local Area Network (LAN). Una red local de tales características puede incluir a dos ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos en una empresa. Asimismo, las redes en instituciones públicas como administraciones, colegios o universidades también son redes LAN. Un estándar muy frecuente para redes de área local por cable es Ethernet. 
  • Metropolitan Area Networks (MAN) o red de área metropolitana: La Metropolitan Area Network (MAN) o red de área metropolitana es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general, se trata de cada una de las sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio de líneas arrendadas.
  • Wide Area Networks (WAN) o red de área amplia: Las Wide Area Networks (WAN) o redes de área amplia se extienden por zonas geográficas como países o continentes. El número de redes locales o terminales individuales que forman parte de una WAN es, en principio, ilimitado.En la mayoría de los casos, las Wide Area Networks suelen pertenecer a una organización determinada o a una empresa y se gestionan o alquilan de manera privada. Los proveedores de servicios de Internet también hacen uso de este tipo de redes para conectar las redes corporativas locales y a los consumidores a Internet.
  • Global Area Networks (GAN) o red de área global: Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network (GAN), sin embargo no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN y que logran, así, la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. 

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PRINCIPALES ELEMENTOS:

  • La señal: Es la manifestación eléctrica de la información. Se conoce como una onda eléctrica. y la onda eléctrica que se obtiene esta compuesta por un infinito de puntos y valores.
  • Red Analogica de Transmisión: Es aquella que esta constituida por dispositivos de transmisión analógicos que se utiliza para transportar señales analógicas.
  • Sistema de Transmisión de Datos:  Es un sistema eléctrico de comunicaciones que utilizan dispositivos digitales de transmisión. Un conjunto de sistemas de transmisión de datos organizados en la forma de red constituye una red digital de transmisión.El manejo de información en la formación de señal digital es la razón fundamental por la cual los sistemas de transmisión de datos operen con alta calidad. 

Una red es un conjunto de ordenadores que cumplen las siguientes características: 

  • Se encuentran interconectados mediante algún medio de transmisión y pueden intercambiar y compartir información. 
  • Son autónomos, es decir, tienen cierta potencia de cálculo (pueden realizar procesado de datos) y no son controlados por otros computadores centrales. 

 

La red más simple consiste en la conexión de dos ordenadores, permitiendo compartir ficheros, impresoras y recursos en general. A partir de aquí, la complejidad puede aumentar hasta conectar miles de ordenadores a lo largo del mundo (Internet). La complejidad de una red y su tamaño depende de las necesidades que está cubra. La forma de conectar ordenadores es variable, y puede ser básicamente, mediante cable o a través de ondas.

Bibliografia

https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/1-caracterizacion-de-las-redes/2-redes-de-transmision-de-datos

http://www.edificacion.upm.es/informatica/documentos/redes.pdf

https://es.slideshare.net/LORENAJUYAR/redes-de-transmision

https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/los-tipos-de-redes-mas-conocidos/

 

 

Capas OSI

El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI (en inglés open system interconnection). Es una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Constituye por tanto un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones.

 

En este estándar no se define una implementación de una arquitectura de red, sino que se establece un modelo sobre el cual comparar otras arquitecturas y protocolos. El modelo OSI establece una arquitectura jerárquica estructurada en 7 capas. La idea es descomponer el proceso complejo de la comunicación en varios problemas más sencillos y asignar dichos problemas a las distintas capas, de forma que una capa no tenga que preocuparse por lo que hacen las demás. Según la estructura jerárquica, cada capa realiza servicios para la capa inmediatamente superior, a la que devuelve los resultados obtenidos, y a su vez demanda servicios a la capa inmediatamente inferior.

 

CAPAS:

  1. Capa física: Es la que se encarga de la topología de la red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la información.
  2. Capa de enlace de datos: Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos, para regular la forma de la conexión entre ordenadores determinando el paso de tramas. trama = unidad de medida de la información en esta capa.
  3. Capa de red: Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente.
  4. Capa de transporte: Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando.
  5. Capa de sesión: Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos dispositivos que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda usar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándose en caso de interrupción.
  6. Capa de presentación: El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa cumple tres funciones principales. Estas funciones son las siguientes: Formateo de datos, Cifrado de datos y Compresión de datos.
  7. Capa de aplicación: Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar (DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar.

 

 

 

 

 

Bibliografia

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/capas-osi/

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/LMSGI/curso/xhtml/xhtml22/index.html

 

 

IP

 Una dirección IP (protocolo de internet, por sus siglas en inglés) es una representación numérica que identifica una interfaz concreta de manera única en la red.

 

La dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, teléfono inteligente) que utilice el protocolo o (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 

 

¿Como funciona?

Se ha diseñado el protocolo IP para funcionar en una red dinámica, lo que significa que IP debe operar sin un directorio o monitor central y que no puede depender de la existencia de enlaces o nodos específicos. IP es un protocolo sin conexión orientado a datagramas, por lo tanto, cada paquete debe contener un encabezado con la dirección IP de origen, la de destino y otros datos para poder entregarlo con éxito.

Todos estos factores hacen de IP un protocolo no fiable, que consigue entregar los datos con el mejor esfuerzo. La parte de corrección de errores se realiza en otros protocolos de nivel superior, como TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, y UDP, que es uno sin conexión.

La mayoría del tráfico de internet es TCP/IP.

Bibliografia

https://www.es.paessler.com/it-explained/ip-address

https://es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP

TIPOLOGIAS DE RED

REALIZO POR: Mateo Londoño y Sebastian Rivera 

12A

Bibliografia

https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-bus-o-lineal/

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red

https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-bus-o-lineal/

http://omarjavierangulo.blogdiario.com/tags/topologias-ejemplos/

http://new-prestige.weebly.com/topologiacutea-de-bus.html

Bibliografia

Propuesta de topologia de red en bus

Esta es una red de topologia en bus en simulacion a la sala informatica del colegio canadiense, esta tiene varias ventajas y desventajas pero en el momento es una muy buena alternativa para evitar fallos y problemas en el momento de utilizar los ordenadores.

 

 Ventajas

  • Facilidad de implementación y crecimiento.
  • Fácil adaptación.
  • Simplicidad en la arquitectura.
  • Es una red que no ocupa mucho espacio.

Desventajas

  • Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal.
  • Puede producirse degradación de la señal.
  • Complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos.
  • Limitación de las longitudes físicas del canal.
  • 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.

Bibliografia: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_bus

Propuesta de topologia de red en anillo

Tenemos que tener en cuenta que la sala informatica de nuestro colegio. pues concurrentemente tiende a fallar varios operadores, para esto proponemos la red de topologia de Anillo pues cuata con ventajas tales como:

Ventajas

  • Es facil de intalar y configurar, y en casos de tener problemas esta topologia de red es facil de re-configurar.
  • Para mover de lugar o quitar un dispositivo solo se nesceita mover 2 conexiones.
  • Es de una arquitectura muy compacta y tiene muy pocos conflictos entre conexiones.

Desventajas:

  • Contiene restricciones en cuanto a la longitud del anillo y también en cuanto a la cantidad de dispositivos conectados a la red.
  • Todas las señales de esta topologia 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.

Bibliografia: https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_anillo

 

ACTIVIDAD 3

MATEO LONDOÑO - SEBASTIAN RIVERA

PROPUESTA DE TIPO RED DE MALLA

PROPUESTA TIPO RED DE ESTRELLA

PROPUESTA TIPO RED DE ARBOL

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas de la Topología Estrella:

  • A comparación de las topologías Bus y Anillo, si una computadora se daña el cable se rompe, las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando.
  • Agregar una computadora a la red es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es conectarla al HUB o SWITCH.
  • Tiene una mejor organización ya que al HUB o SWITCH se lo puede colocar en el centro de un lugar físico y a ese dispositivo conectar todas las computadoras deseadas.

 

Desventajas de la Topología Estrella:

  • No es tan económica a comparación de la topología Bus o Anillo porque es necesario más cable para realizar el conexionado.
  • Si el HUB o SWITCH deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a la red.
  • El número de computadoras conectadas a la red depende de las limitaciones del HUB o SWITCH.
  • La topología Estrella nació gracias a la tecnología informática. Es una de las mejores sin lugar a dudas debido a su organización...

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Ventajas de la Topología En Malla

  • Es 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 tráfico.
  • 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.
  • Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes.

 

Desventajas de la Topología en Malla

  • El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos.
  • En el caso de implementar una red en malla para atención de emergencias en ciudades con densidad   poblacional de más de 5000 habitantes por kilómetro cuadrado, la disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la cantidad de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente; para entregar un ancho de banda que garantice la tasa de datos en demanda y, que en particular, garantice las comunicaciones entre organismos de rescate, es necesario instalar más puntos de acceso, por tanto, se incrementan los costos de implementación y puesta en marcha.

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Ventajas de la Topología Árbol

  • Tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores.
  • 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.

 

Desventajas de la Topología Árbol

  • Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto.
  • Se 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. 

ELECCION DE TIPO DE RED

La red de topologia mas comveniente para trabar seria red tipo Estrella, puesto que podemos notar en su distribucion pues en el punto centra se puede ver que se encuntra el punto central o en casos especificos el "host"  esta topologia es muy utilizada por su eficiencia y simpleza, a la hora de sus conexiones. una de las mayores ventajas de esta es que cuenta con que si alguna de sus conexiones se caen no alteran a la red por lo puesto que si el punto central el sistema de esta red se vera afectada. finalmente podemos contar con una facil instalacion y en casos de perdida de conexion es facil la reconexion de ella.

BIBLIOGRAFIA