ACTIVIDAD No3 Conceptos Basicos

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL CESAR CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO VALLEDUPAR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conceptos y principios de informática PROGRAMA: Análisis y Diseño de Sistemas de Información COD: C1-ADSI DR03 COMPETENCIA: 220501006 Definir los requerimientos necesarios para construir el sistema de información de acuerdo con las necesidades del cliente. UNIDADES APRENDISAJE: Identificar las características de los procesos de desarrollo de software, frente al referente de calidad adoptado por la empresa, ajustándolos a los resultados de las mediciones, evaluaciones y recomendaciones realizadas. ACTIVIDAD EAE: Evaluar el Aprendizaje de los Aprendices con respecto a los conceptos básicos de Taller: Conceptos y principios de informática Versión 1.2

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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conceptos y principios de informática

PROGRAMA: Análisis y Diseño de Sistemas de

Información

COD: C1-ADSI

DR03

COMPETENCIA: 220501006 Definir los requerimientos necesarios para construir

el sistema de información de acuerdo con las necesidades del

cliente.

UNIDADES

APRENDISAJE:

Identificar las características de los procesos de desarrollo de

software, frente al referente de calidad adoptado por la empresa,

ajustándolos a los resultados de las mediciones, evaluaciones y

recomendaciones realizadas.

ACTIVIDAD EAE: Evaluar el Aprendizaje de los Aprendices con respecto a los

conceptos básicos de informatica.

RESPONSABLE: INSTRUCTOR – ORIANA MORALES TORRECILLA

LUGAR Y FECHA: Valledupar, 22 de Abril de 2015

DURACIÓN: 4 Horas VALOR:

APRENDIZ: HECTOR JOSE FERNANDEZ CUDRIS

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ACTIVIDAD No 3

Investigación

1. Defina que es una Red de datos

2. Qué tipo de redes existen y de un ejemplo

3. Qué es una conexión punto a punto, multipunto, que ventaja existe de una conexión

multipunto sobre un punto a punto.

4. ¿Cuáles son las topologías de red existentes, mencione cada una y cite que ventaja y

desventaja tiene cada una?

5. ¿Qué es el ancho de banda?

6. ¿Cuáles son las diferencias entre los modos de transmisión simplex, half-duplex y

full-dúplex?

7. ¿Explique el direccionamiento ip?

8. ¿Qué es un protocolo?

9. ¿Por qué se necesitan protocolos?

10. ¿Qué protocolos de red existen?

11. ¿Qué es internet?

12. ¿Qué es un Hubs, Switches, Routers, Punto de acceso inalámbrico?

13. ¿Qué tipo de cables de red se utilizan?

14. ¿En qué consiste el modelo OSI?

Red de datos:

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Es un conjunto de computadores conectados entre si que pretenden servir a sus objetivos de

uso, Se denomina red de datos a aquellas infraestructuras o redes de comunicación que se ha

diseñado específicamente a la Transmición de información mediante el intercambio de datos.

Qué tipo de redes existen y de un ejemplo:

Las redes de datos, generalmente, están basadas en la Comunicación de paquetes y se

clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubre y su arquitectura física.

LAN (Red de Área Local, Local Area Networks):Las redes de área local suelen ser

una red limitada la conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina o campus,

la mayoría son de propiedad privada.

Ejemplo: una red con 6 host y un servidor coresponde a un ejemplo de una LAN.

MAN (Red de Área Metropolitana, Metropolitan Area Networks): Las redes de áreas

metropolitanas están diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad

entera. Una red MAN puede ser una única red que interconecte.

Ejemplo : red de area metropulitana es la que conecta varias lan en una ciudad.

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Por ello, una MAN puede ser propiedad

exclusivamente de una misma compañía privada, o puede ser una red de servicio público que

conecte redes públicas y privadas.

WAN (Redes de Área Amplia, Wide Area Networks): Las redes de área extensa son

aquellas que proporcionen un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones

geográficas (regional, nacional e incluso internacional).

Ejemplo:una red WAM genealmente utiliza redes de servicio publico y redes privadas, y que

pueden extenderse ataraves de continentes.

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PAN (Personal Area Networks, Redes de Área Personal): Las redes PAN son de

alcance muy limitado (unos pocos metros), y se utilizan para interconectar

dispositivos personales de manera inalámbrica (PCs, laptops, celulares, PDAs,

impresoras, etc.)

Ejemplo:este tipo de redes son de velocidad media (Algunos Mbps), y estan teniendo

un creciente desarrollo durante los ultimos años.

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Qué es una conexión punto a punto:

Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las

que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos.

Se utiliza en redes de largo alcance WAN.

Los algoritmos de encaminamiento suelen ser complejos, y el control de errores se

realiza en los nodos intermedios además de los extremos.

Ejemplos: Los enrutadores (routers) múltiples, los interruptores (switch.)

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Qué es una conexión redes multipunto:

las redes multipunto son aquellas en las cuales cada canal de datos se puede usar para

comunicarse con diversos modos.

Las terminales no tiene que estra nesesariamente proximas geograficamente

Ejemplo : un cable coaxial que tiene varios dispositivos conectados la mismo.

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La información fluye de forma

bidireccional y es discernible para todas las terminales de la red. En este tipo de redes las

terminales compiten por el uso del medio (línea)

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Que ventaja existe de una conexión multipunto sobre un punto a punto:

Costo relatibamente mas bajo en comparacion con las redes punto a punto

Respaldo de datos

Cuáles son las topologías de red existentes:

Son las e que están distribuidas las estaciones de trabajo y los cables que las conectan. Su

objetivo es buscar la forma más económica y eficaz de conexión para, al mismo tiempo,

aumentar la fiabilidad del sistema.

Dentro de las topologías que existen, las más comunes son:

Topologia en Bus: En este tipo de topologia Las estaciones están unidas a un único

canal de comunicaciones bidireccional con puntos de terminación bien definidos.

En este tipo de topología cualquier ruptura en el cable impide la operación normal y

es muy difícil de detectar.

Ventajas de la topología Bus:

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● Es muy sencillo el trabajo que hay que hacer para agregar una computadora a la red.

● Si algo se daña, o si una computadora se desconecta, esa falla es muy barata y fácil

de arreglar.

● Es muy barato realizar todo el conexionado de la red ya que los elementos a

emplear no son costosos.

● Los cables de Internet y de electricidad pueden ir juntos en esta topología.

Desventajas de la topología Bus:

● Si un usuario desconecta su computadora de la red, o hay alguna falla en la misma

como una rotura de cable, la red deja de funcionar.

● Las computadoras de la red no regeneran la señal sino que se transmite o es

generada por el cable y ambas resistencias en los extremos

● En esta topología el mantenimiento que hay que hacer es muy alto.

● La velocidad en esta conexión de red es muy baja.

Estas son las principales ventajas y desventajas de la topología Bus

Topologia en anillo: este tipo de topologia Las estaciones se conectan formando un

anillo. Cada una está conectada a la siguiente y la última esta conectada a la primera.

Se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado troncal o

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backbone), esto quiere decir que todos los dispositivos comparten el mismo medio

para comunicarse entre sí.

Ventajas de la Topología De Anillo

Los datos fluyen en una sola dirección.

Cada estación recibe los datos y los retransmite al siguiente equipo.

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Mínimo embotellamiento de los datos en la red.

Topología sencilla en su funcionamiento.

Cada componente recibe/envía paquete transmitido.

Desventajas de la Topología De Anillo

Como están unidos, si falla un canal entre dos nodos, falla toda la red.

Se soluciona con canales de seguridad o conmutadores que reciben los datos.

Topologia en estrella: En esta topologia Las estaciones están conectadas directas al

servidor y todas las comunicaciones se hacen a través de él, 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.

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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.

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● 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...

Topologia en arbol: En esta tipología los nodos están conectados en forma de árbol.

Desde una visión topológica, esta conexión es semejante a una serie de redes en

estrellas interconectadas.

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En esta topología se busca tener conexión física entre todos los ordenadores de la red,

utilizando conexiones punto a punto, lo que permitirá que cualquier ordenador se

comunique con otros de forma paralela si fuera necesario.

Ventajas de la Topología Árbol

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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.

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Topologia en mallas: Aunque no son las más comunes también existen otras

topologías generadas por las combinaciones entre las ya mencionadas anteriormente.

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 se

utiliza para facilitar la administración de la red.

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.

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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.

Topologia Estrella jerárquica: La topología en estrella extendida es igual a la

topología en estrella, con la diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo

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central también es el centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está

ocupado por un hub o un switch, y los nodos secundarios por hubs

Ventajas de la Topología Jerárquica

Cableado punto a punto para segmentosindividuales.

· Soportado por multitud devendedores de software y de hardware.

Desventajas de la Topología Jerárquica

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La medida de cada segmento vienedeterminada por el tipo de cable utilizado.

Si se viene abajo el segmentoprincipal todo el segmento se viene abajocon él.

Es más difícil su configuración.

La medida de cada segmento vienedeterminada por el tipo de cable utilizado.

Si se viene abajo el segmento principaltodo el segmento se viene abajo con él.

Qué es el ancho de banda: el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se

puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de

banda se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por segundo (kbps), o

megabytes por segundo (mps).

¿Cuáles son las diferencias entre los modos de transmisión simplex, half-duplex y full-

dúplex?

Los enlaces que interconectan los nodos de una red punto a punto se pueden clasificar en tres

tipos según el sentido de las comunicaciones que transportan:

Simplex: la transacción sólo se efectúa en un solo sentido.

Half-dúplex: la transacción se realiza en ambos sentidos, pero de forma alternativa, es

decir solo uno puede transmitir en un momento dado, no pudiendo transmitir los dos

al mismo tiempo.

Full-Dúplex: la transacción se puede llevar a cabo en ambos sentidos

simultáneamente. Cuando la velocidad de los enlaces Semi-dúplex y Dúplex es la

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misma en ambos sentidos, se dice que es un enlace simétrico, en caso contrario se

dice que es un enlace asimétrico

¿Explique el direccionamiento ip?

El direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y como se dividen

y se agrupan subredes de equipos.

¿Qué es un protocolo?

Los protocolos de red son una o más normas standard que especifican el método para enviar y

recibir datos entre varios ordenadores. Su instalación esta en correspondencia con el tipo de

red y el Sistema operativo que la computadora tenga instalado.

¿Por qué se necesitan protocolos?

porque permiten el flujo de información entre equipos que manejan lenguajes distintos, por

ejemplo, dos computadores conectados en la misma red pero con protocolos diferentes no

podrían comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma.

¿Qué protocolos de red existen?

Existe muchos protocolos de red pero los mas los más utilizados son:

Inicialmente trabajaba sobre el protocolo NETBEUI, responsable del Transporte de datos.

Actualmente con la difusión de Internet, los sistemas operativos de Microsoft más recientes

permiten ejecutar NETBIOS sobre el protocolo TCP/IP, prescindiendo entonces de

NETBEUI.

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APPLE TALK es un protocolo propietario que se utiliza para conectar computadoras

Macintosh de Apple en redes locales.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este protocolo fue diseñado a

finales de los años 60, permite enlazar computadoras con diferentes sistemas operativos. Es el

protocolo que utiliza la red de redes Internet.

Protocolo

miembroDescripción

FTPProtocolo de Transferencia de Archivos. Proporciona una Interfaz y servicios

para la transferencia de archivos en la red.

SMTPProtocolo Simple de Transferencia de Correo. Proporciona servicios de correo

electrónico en las redes Internet e IP.

TCP

Protocolo de Control de Transporte. Es un protocolo de transporte orientado a la

conexión. TCP gestiona la conexión entre las computadoras emisora y receptora

de forma parecida al desarrollo de las llamadas telefónicas.

UDPProtocolo de Datagrama de Usuario. Es un protocolo de transporte sin conexión

que proporciona servicios en colaboración con TCP.

IP Protocolo de Internet. Es la base para todo el direccionamiento

que se produce en las redes TCP/IP y proporciona un protocolo orientado a la

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capa de red sin conexión.

ARPProtocolo de Resolución de Direcciones. Hace corresponder las direcciones IP

con las Direcciones MAC de hardware.

¿Qué es internet?

Internet es una red mundial de ordenadores conectados entre sí. Cuando te conectas a

Internet, puedes acceder a la World Wide Web, una red informática mundial comparable a

una biblioteca llena de páginas de información.

¿Qué es un Hubs, Switches, Routers, Punto de acceso inalámbrico?

Conmutador o switch: Dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de

computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su

función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los Puentes

(bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de

destino de las tramas en la red.

El Hub (concentrador): Es el dispositivo de conexión más básico. Es un elemento de

hardware que permite concentrar el tráfico de red que proviene de múltiples

ordenadores y regenerar la señal. Al igual que un repetidor, el concentrador funciona

en el nivel 1 del modelo OSI.

Router: Es un Dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite

asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar

el paquete de datos.

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Los puntos de acceso: también llamados APs o wireless access point, son equipos

hardware configurados en redes Wifi y que hacen de intermediario entre el ordenador

y la red externa (local o Internet). El access point o punto de acceso, hace de

transmisor central y receptor de las señales de radio en una red Wireless.

¿Qué tipo de cables de red se utilizan? Los tipos de cables de red o tambien llamados medios

guiados que se utilizan mas para la conexion de redes son:

Cable coaxial:

El cable coaxial consiste de un núcleo sólido de cobre rodeado por un aislante, una

combinación de blindaje y alambre de tierra y alguna otra cubierta protectora.

Aplicaciones tecnológicas

entre la antena y el televisor;

en las redes urbanas de televisión por cable (CATV) e Internet;

entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados);

en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59);

en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones

10BASE2 y 10BASE5;

en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.

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cable de par trenzado: Este tipo de cable, está formado por el conductor interno el cual

está aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra

capa de aislante de polietileno, la cual evita la corrosión del cable debido a que tiene

una sustancia antioxidante.

Tipos de conexión

Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables

cruzados dependiendo de su utilización.

Cable recto (pin a pin) Estos cables conectan un concentrador a un nodo de red

(Hub, Nodo). Cada extremo debe seguir la misma norma (EIA/TIA 568A o

568B) de configuración. La razón es que el concentrador es el que realiza el

cruce de la señal.

Cable cruzado (cross-over) Este tipo de cable se utiliza cuando se conectan

elementos del mismo tipo, dos enrutadores, dos concentradores. También se

utiliza cuando conectamos 2 ordenadores directamente, sin que haya

enrutadores o algún elemento de por medio.

Para hacer un cable cruzado se usará una de las normas en uno de los extremos del cable y la

otra norma en el otro extremo.

Tipos:

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UTP acrónimo de Unshielded Twisted Pair o Cable trenzado sin apantallar.

Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes

tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más

errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes

distancias sin regeneración de la señal.

STP, acrónimo de Shielded Twisted Pair o Par trenzado apantallado. Se trata

de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número

específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento

alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se

utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que

la versión no apantallada o UTP.

FTP, acrónimo de Foiled Twisted Pair o Par trenzado con pantalla global.

Categorías

La especificación 568A (Commercial Building Wiring Standard) de la asociación

Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el

tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de

la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías:

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Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las

transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están

especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz.

Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del

medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta

de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo

de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de

transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz.

Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por

pie.

Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de

transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz.

Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y

las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia

superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta

1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una

frecuencia superior a 250 MHz.

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Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y

las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia

superior a 600 MHz.

Fibra óptica: Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se

envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir

Componentes de la Fibra Óptica:

El Núcleo:En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan

las ondas ópticas. Diámetro: 50 o 62,5 um para la fibra multimodo y

9um para la fibra monomodo.

La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el

núcleo pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo.

El revestimiento de protección: por lo general esta fabricado en

plástico y asegura la protección mecánica de la fibra.

Tipos de Fibra Óptica

Fibra Monomodo

Multimodo

Fibra Multimodo de Índice Gradiante Gradual

Fibra Multimodo de índice escalonado

¿En qué consiste el modelo OSI?

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Marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de

comunicaciones. Es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por

consiguiente, no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo,

muchos estándares y protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI.

El modelo OSI tiene dos componentes principales:

Un modelo de red, denominado modelo básico de referencia ("Basic Reference

Model") o capa de servicio ("Server-layer").

Una serie de protocolos concretos.

El modelo de red, aunque inspirado en el de Internet no tiene mas semejanzas con aquel.

Está basado en un modelo de siete capas, mientras que el primitivo de Internet estaba

basado en 4. Actualmente todos los desarrollos se basan en este modelo de 7 niveles que

son los siguientes:

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