Instala y Configura Aplicaciones y Servicios_ agosto 2014.pdf

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29/3/2015 Instala y Configura Aplicaciones y Servicios: agosto 2014 data:text/html;charset=utf8,%3Ch3%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20position%3A%20relative%3B%20textalign%3A%20center%3B%22%3E%… 1/39 RED: Una red de computadoras , también llamada red de ordenadores , red de comunicaciones de datos o red informática , es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos , ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos , con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios . SERVIDOR: E n informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros nodos denominados clientes . DNS: Domain Name System o DNS (en español «sistema de nombres de dominio») es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet oa una red privada . Este sistema asocia información variada con nombres de dominios asignado a cada uno de los participantes. CBTIS73

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RED: Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones dedatos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por mediode dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otromedio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.

SERVIDOR: En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios aotros nodos denominados clientes.

DNS: Domain Name System o DNS (en español «sistema de nombres de dominio») es un sistema denomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet o auna red privada. Este sistema asocia información variada con nombres de dominios asignado a cada unode los participantes.

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DHCP: DHCP (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en español «protocolo deconfiguración dinámica de host») es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtenersus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en elque generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a losclientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión deesa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.

FTP: FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') eninformática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a unared TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente­servidor

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DIRECCIÓN IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica yjerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmenteuna computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde alnivel de red del Modelo OSI. Dicho número no se ha de confundir con ladirección MAC, que es unidentificador de 48 bits para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo deconexión utilizado ni de la red.

PROTOCOLO: En informática y telecomunicación, es el conjunto de reglas y estándares que controlan lasecuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red,como teléfonos o computadoras, así como el ser humano tiene una forma de como comunicarseasi también las computadoras.

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TABLA DE TIPOS DE REDES

TIPOS DE REDES DE ACUERDO A

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SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA

TARJETA DE RED: Tarjeta de expansión que se instala en un computador para que éste se puedaconectar a una red.Permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados entre si y también permite compartir recursosentre dos o más equipos.A las tarjetas de red también se les llama adaptador de red o NIC (Network Interface Card, Tarjeta de Interfazde Red en español).

CABLEADO: Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios ydemás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicacionesgenérica en un edificio o campus. Las características e instalación de estos elementos se debe hacer encumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado.MODEMUn módem, corto para Modulador, Demodulador, es un dispositivo de hardware que se conecta con tuordenador y a una línea telefónica. Permite al ordenador conectarse con otros ordenadores a través delsistema de teléfono. Básicamente, los módems son para los ordenadores lo que un teléfono hace para losseres humanos.Generalmente, hay tres tipos de módem: externos, tarjetas PC, e internos.

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MODELOS DE REFERENCIA OSI: El modelo en sí mismo no puede ser considerado unaarquitectura, ya que no especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, sino que suele hablarse demodelo de referencia. Este modelo está dividido en siete capas:CAPA FISICA 1La Capa Física del modelo de referencia OSI es la que se encarga de las conexiones físicasde la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico (medios guiados: cable coaxial,cable de par trenzado, fibra óptica y otros tipos de cables; medios no guiados: radio, infrarrojos,microondas, láser y otras redes inalámbricas); características del medio (p.e. tipo de cable o calidad delmismo; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena; etc.) y la forma en la que se transmitela información (codificación de señal, niveles de tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasabinaria, etc.)CAPA DE ENLACE DE DATOSCualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una transmisión sin errores, es decir, untránsito de datos fiable a través de un enlace físico. Debe crear y reconocer los límites de las tramas, asícomo resolver los problemas derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También puedeincluir algún mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor que sea más lentoque el emisor.La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, delacceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo.Sehace un direccionamiento de los datos en la red ya sea en la distribución adecuada desde un emisor a unreceptor, la notificación de errores, de la topología de la red de cualquier tipo. La tarjeta NIC (NetworkInterface Card, Tarjeta de Interfaz de Red en español o Tarjeta de Red) que se encarga que tengamosconexión, posee una dirección MAC (control de acceso al medio) y la LLC (control de enlace lógico).CAPADE REDEl cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambosno estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan en castellanoencaminadores, aunque es más frecuente encontrar el nombre inglés routers y, en ocasionesenrutadores.Adicionalmente la capa de red lleva un control de la congestión de red, que es el fenómeno quese produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red (similar a un atasco en un cruceimportante en una ciudad grande). La PDU de la capa 3 es el paquete.Los routers trabajan en esta capa,aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se leasigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de máquinas.En estenivel se determina la ruta de los datos (Direccionamiento lógico) y su receptor final IP.CAPA DETRANSPORTESu función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes sies necesario, y pasarlos a la capa de red. En el caso del modelo OSI, también se asegura que lleguencorrectamente al otro lado de la comunicación. Otra característica a destacar es que debe aislar a las capassuperiores de las distintas posibles implementaciones de tecnologías de red en las capas inferiores, lo quela convierte en el corazón de la comunicación. En esta capa se proveen servicios de conexión para la capade sesión que serán utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes.CAPADE SESIÓNEsta capa establece, gestiona y finaliza las conexiones entre usuarios (procesos o aplicaciones) finales.Ofrece varios servicios que son cruciales para la comunicación, como son:Control de la sesión a establecerentre el emisor y el receptor (quién transmite, quién escucha y seguimiento de ésta).Control de laconcurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación crítica no se efectúen al mismotiempo).Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una interrupción detransmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar desde el último punto de verificación en lugarde repetirla desde el principio.

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REDES DE ÁREA LOCAL: Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye laaparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN) como forma de normalizar las conexiones entrelas máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticos. Como su propio nombre indica, constituye unaforma de interconectar una serie de equipos informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no es más queun medio compartido (como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras)junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. La LAN más difundida, la Ethernet, utilizaun mecanismo denominado Call Sense Multiple Access­Collision Detect (CSMS­CD). Esto significa que cadaequipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algúnconflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento másadelante. La Ethernet transfiere datos a 10 Mbits/seg, lo suficientemente rápido como para hacerinapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la impresión de que están conectadosdirectamente a su destino.

REDES DE ÁREA EXTENSA:Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco práctico seguirampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, aunque suele haber formas másadecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los componentes importantes decualquier red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para grandes distancias que amplían la LANhasta convertirla en una red de área extensa (WAN). Casi todos los operadores de redes nacionales (comoDBP en Alemania o British Telecom en Inglaterra) ofrecen servicios para interconectar redes decomputadoras, que van desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan basándose enla red pública de telefonía hasta los complejos servicios de alta velocidad (como frame relay y SMDS­

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Synchronous Multimegabit Data Service) adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios dedatos a alta velocidad suelen denominarse conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen losenlaces necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información.

REDES MAN una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en inglés)es una red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica extensa, proporcionandocapacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo,sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnologíade pares de cobre se posiciona como la red más grande del mundo una excelente alternativa parala creación de redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50 ms), gran estabilidad y lacarencia de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de10 Mbit/s ó 20 Mbit/s, sobre pares de cobre y 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 10 Gbit/s mediante fibra óptica.

REDES CAN Una red de área de campus (CAN) es una red de computadoras que conecta redes deárea local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, o una base militar.Puede ser considerado como una red de área metropolitana que se aplica específicamente a un ambienteuniversitario. Por lo tanto, una red de área de campus es más grande que una red de área local, pero máspequeña que una red de área amplia.

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REDES PAN Wireless Personal Area Network, Red Inalámbrica de Área Personal o Red de áreapersonal o Personal area network es una red de computadoras para la comunicación entre distintosdispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos deaudio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros ypara uso personal.

CONCEPTOS DE ALGUNOS METODOS

DE TRANSMICION DE DATOS

BANDA ANCHA: En telecomunicaciones, se conoce como banda ancha a la red (de cualquier tipo) que tiene una elevadacapacidad para transportar información que incide en la velocidad de transmisión de ésta.1 Así entonces,es la transmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información,con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva.

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BANDA BASE: En Telecomunicaciones, el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producida porun transductor, tal como un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señalesque no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a trasmitir

TRANSMICION DE DATOS ASINCRONA: La transmisión asíncro da lugar cuando el proceso de sincronización entre emisor y receptor se realiza encada palabra de código transmitido. Esta sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especialesque definen el entorno de cada código.

TRANSMICION DE DATOS SINCRONA: La transmisión síncrona es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos (conjunto decaracteres) que configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bitsde sincronismo(SYN) y terminando con otro conjunto de bits de final de bloque (ETB). En este caso, los bits desincronismo tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el emisor como en el receptor,de tal forma que estos controlan la duración de cada bit y carácter.

TRANSMICION DE DATOS PARALELO: La transmisión síncrona es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos (conjunto decaracteres) que configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bitsde sincronismo(SYN) y terminando con otro conjunto de bits de final de bloque (ETB). En este caso, los bits desincronismo tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el emisor como en el receptor,de tal forma que estos controlan la duración de cada bit y carácter.

TRANSMICION DE DATOS SERIE:En este tipo de transmisión los bits se trasladan uno detrás del otro sobre una misma línea, también se transmite por lamisma línea.Este tipo de transmisión se utiliza a medida que la distancia entre los equipos aumenta a pesar que es más lenta que latransmisión paralelo y además menos costosa. Los transmisores y receptores de datos serie son más complejos debido a ladificultad en transmitir y recibir señales a través de cables largos

TRANSMICION ANALÓGICA: La transmisión analógica que datos consiste en el envío de información en forma de ondas, a través de un medio detransmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora: una onda simple cuyo único objetivo estransportar datos modificando una de sus características (amplitud, frecuencia o fase)

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ALGUNOS TIPOS DE CABLES

CABLE DE PAR TRENZADO SIN BLINDAR: El cable de par trenzado usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados sonentrelazados para anular las interferenciasde fuentes externas y diafonía de los cables opuestos.

CABLE COAXIAL: El cable coaxial, coaxcable o coax,1 creado en la década de 1930, es un cable utilizado paratransportar señales eléctricas de altafrecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central,llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla,blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos seencuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente lacalidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominadachaqueta exterior).

CABLE DE FIBRA ÓPTICA:

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La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos, consistente enun hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que seenvían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinadoy se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexióntotal, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un led.

TOPOLOGIAS DE RED

BUS: Una red en bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal decomunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. Deesta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.

VENTAJAS:

Facilidad de implementación y crecimiento.

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ANILLO: Una red en anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexiónde entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la funciónde traductor, pasando la señal a la siguiente estación.

Ventajas:

El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras.El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.Arquitectura muy sólida.

Desventajas:

Longitudes de canales (si una estación desea enviar a otra, los datos tendrán que pasar portodas las estaciones intermedias antes de alcanzar la estación de destino).El canal usualmente se degradará a medida que la red crece.Difícil de diagnosticar y reparar los problemas.

ESTRELLA: Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente aun punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste. Losdispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico deinformación. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmentetiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.

Ventajas:

Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente.Reconfiguración rápida.Fácil de prevenir daños y/o conflictos.

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Desventajas:

Si el Hub (repetidor) o switch central falla, toda la red deja de transmitir.Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías en bus o anillo.El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.

ÁRBOL: La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma deárbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo enque no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por unhub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de unnodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.

MALLA: La topología de red mallada es una topología de red en la que cada nodo está conectado atodos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos.

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Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción enlas comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.

Tipos de Switches

Este es el tipo de switch más básico que difiere la función de conmutaciónbásica sin ninguna característica adicional.Su uso más habitual es en redesde ámbito doméstico o en pequeñas empresas para la interconexión de unospocos equipos, por lo que no están preparados por su montaje en rack 19.

SWITCH DESKTOP

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Este tipo de switches se utilizan habitualmente para constituir redes enpequeño tamaño de prestaciones medias.No admiten opciones deconfiguración y suelen tener características similares a los switches desktoppor incrementado número de puertos y ofreciendo la posibilidad de montajeen rack 19.

Este tipo se utiliza para la conexión de los equipos de los usuarios en redesde tamaño medio y grande, y se localizan en el nivel jeraquico inferior. Esnecesario que estos switches ofrezcan características avanzadas deconfiguración y gestión

SWITCHES PERIMETRALES NO GESTIONABLES

SWITCHES PERIMETRALES GESTIONABLES

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Este tipo de switches están diseñados para formar el núcleo o troncal de unared de tamaño medio. Proporcionan altas prestaciones y funcionalidadesavanzadas. Una de las principales diferencias con los switches perimetraleses que ofrecen características de nivel 3 como enrotamiento IP.

La principal característica de este tipo, además de su alto rendimiento a sualta modulidad. El formato habitual es de tipo chasis donde se instalan losmódulos que necesitan. Se utilizan en grandes redes corporativas o decampos, e incluso se utilizan por los operadores para constituir sus redesmetropolitanas.

SWITCHES TRONCALES DE PRESTACIONES MEDIAS

SWITCHES TRONCALES DE ALTAS PRESTACIONES

Tipos de Módem

Esta clase de MODEM se caracteriza por convertir las señales digitalespropias de una computadora a señales telefónicas de tipo analógico y a lainversa.

MODEM ANALÓGICO

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Precisan de una línea teléfonica de caracter digital denominada RDSI (RedDigital de Servicios Integrados) para su óptimo funcionamiento. Alcanzan unavelocidad de 128 kbps.

Este término alude a un dispositivo que permite acceder a Internet a unavelocidad superior, por la via TV Cable.

MODEM DIGITAL

CABLE MODEM

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Dispositivos Inalambricos

La tecnología IRDA permite una conexión bidireccional a velocidades de entre9.600 bps y los 4 mbps con un alcance de 1 metro.

Wi­Fi es un sistema de envio de datos sobre redes computacionales queutiliza ondas de radio en lugar de cables, además es una marca de la Wi­FiAlliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), laorganización comercial que adopta, prueba y certifica que los equiposcumplen los estandares 802.11.

IRDA

WI‐FI

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WiMax son las siglas de Worldwride Interoperability for Microwave Acces (interoperabilidad mundial para acceso por microondas). Es una norma detransmisión de datos usando ondas de radio.

3G (o 3­G) es la abreviación de tercera generación en telefonía móvil. Losservicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad detransferir tanto voz y datos (una llamada telefónica) y datos no­voz (como ladescarga de programas, intercambio de email, y mensajería instantánea).

WI­MAX

CONEXION 3G

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Es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado y el estándar de factopara telefonos móviles en Europa. El GSM es ahora uno de los estándaresdigitales inalámbricos 2G más importantes del mundo. El GSM está presenteen más de 160 países y según la asociación GSM, tiene el 70 por ciento totaldel mercado móvil digital.

Permite una conexión de alta velocidad y capacidad de datos y que estádisponible para navegar páginas WAP en cualquier momento.

GSM

GPRS

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Este es una tecnología de comunicaciones celulares e inalámbricasestablecida en Estados Unidos y que está en pleno crecimiento debido a lascaracterísticas favorables favorables con que cuenta.

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Area Personalque posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivosmediante un enlace por radiofrecuencia segura y globalmente libre.

CDMA

BLUETOOTH

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Modelo OSI

El modelo de interconexión de sistemas abiertos también llamado OSI (eninglés, Open SystemInterconnection 'interconexión de sistemas abiertos') es elmodelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización Internacionalpara la Estandarización (ISO) en el año 1980. Es un marco de referencia para la

definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas decomunicaciones.

CAPAS DEL MODELO OSICapa física

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Sus principales funciones se pueden resumir como:

Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación:cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), cable coaxial,guías de onda, aire, fibra óptica.Definir las características materiales (componentes y conectoresmecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en latransmisión de los datos por los medios físicos.Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento,mantenimiento y liberación del enlace físico).Transmitir el flujo de bits a través del medio.Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos enun enchufe, etc.Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión)

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detecciónde errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo.

Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Lasunidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar enprotocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.

Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK)Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas(RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP)

Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentrandentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo deltipo de red física que esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmento oDatagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos sonTCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan,por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a losconocidos como Sockets IP:Puerto (191.16.200.54:80).

Capa de enlace de datos

Capa de red

Capa de transporte

Capa de sesión

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Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecidoentre dos computadores 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 efectuarpara las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso deinterrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialo totalmente prescindibles.

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de maneraque aunque distintos equipos puedan tener diferentes representacionesinternas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible.

Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que elcómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semánticay la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras puedentener diferentes formas de manejarlas.

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podríadecirse que esta capa actúa como un traductor.

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demáscapas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiardatos, como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores debases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar(DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos comoaplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevasaplicaciones el número de protocolos crece sin parar.

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con elnivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúancon el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente.

CUESTIONARIO

Capa de presentación

Capa de aplicación

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Dispositivos terminales

TARJETA PCI

Las tarjetas PCI para Wi­Fi se agregan (o vienen de fábrica) a los ordenadores de sobremesa.Hoy en día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. Dentro de este grupo tambiénpueden agregarse las tarjetas MiniPCI que vienen integradas en casi cualquier computadorportátil disponible hoy en el mercado.

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Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los primeros ordenadoresportátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la integración de tarjeta inalámbricasinternas en estos ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegarhasta la tecnologia de Wi­Fi, no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad detransmisión demasiado elevada

Las tarjetas USB para Wi­Fi son el tipo de tarjeta más común que existe en las tiendas y mássencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas lasventajas que tiene la tecnología USB. Hoy en día puede encontrarse incluso tarjetas USB conel estándar 802.11N (Wireless­N) que es el último estándar liberado para redes inalámbricas.

TARJETA PCMIA

TARJETAS USB

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Métodos de trabajo en Packet Tracer

1. Modo de Usuario:El símbolo > que aparece después del nombre del router indica quese pueden ejecutar comandos en el Modo de usuario. La línea de comandosde CISCO IOS tiene varios modos de ejecución en los que sólo se puedenutilizar sólo determinados comandos. En total, hay cientos de comandos ymuchos de ellos tienen numerosas opciones. Sin embargo, para lospropósitos del Laboratorio sólo es necesario conocer algunos de ellos.Hay dos modos de ejecución básicos denominados Modo de usuario y Modode administrador. Además, desde este último modo se puede acceder aotros tres modos denominados Modo de configuración global, Modo deconfiguración de interfaz y Modo de configuración de router. Cada uno delos modos se puede identificar porque el prompt de cada uno de ellos esdistinto. En cada uno de los modos puede obtenerse una lista de loscomandos disponibles tecleando el signo de interrogación.

2. Modo de administradorEl Modo de administrador permite ver o cambiar la configuración del router.Los archivos running­config y startup­config contienen información sobre lasconfiguraciones actual e inicial del sistema, respectivamente. El archivostartup­config contiene la secuencia de comandos de CISCO IOS que seejecutan al arrancar o reiniciar el sistema.

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3. Modo de configuración global

El Modo de configuración global permite cambiar parámetros deconfiguración del router y sirve de puerta de acceso a los modos deconfiguración de las interfaces y de los protocolos de enrutamiento que sedescriben en los dos apartados siguientes.

4. Modo de configuración de interfaz

El Modo de configuración de interfaz se utiliza para configurar una interfazdel router, por ejemplo, para asignarle una dirección IP. Para acceder a estemodo desde el Modo de configuración global hay que ejecutar el comandointerface seguido del nombre de la interfaz que se desea configurar.

5. Modo de configuración de router

El Modo de configuración de router se utiliza para establecer o modificar losparámetros de un determinado protocolo de enrutamiento.

TIPOS DE SWITCHESLos switches son unos dispositivos fundamentales en muchas redes,especialmente en las redes locales. Para permitir la comunicación de datosutilizan eficientes técnicas de conmutación por hardware gracias a las cualesse han conseguido velocidades de hasta 10 Gbps. La gran flexibilidad deEthernet como tecnología subyacente a los switches, ha propiciado unaenorme flexibilidad a la hora de establecer las configuraciones y topologías delas redes basadas en Ethernet (prácticamente el 100 % de las redes LANcableadas del mundo), que van desde pequeñas redes domésticas de unospocos equipos, hasta grandes redes corporativas con miles de equiposconectados. Esta es la principal razón de la existencia de un abanico tanamplio de modelos de switches, precisamente para cubrir las necesidades detodos los posibles tipos de redes que puedan existir.

La clasificación final aquí propuesta parte de dos parejas de términos que se

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expondrán a continuación:

Switch troncal / switch perimetral

El término switch troncal se refiere a los que se utilizan en el núcleocentral (core) de las grandes redes. Es decir, a estos switches estánconectados otros de jerarquía inferior, además de servidores, routersWAN, etc. Por otro lado el términoswitch perimetral se refiere a losutilizados en el nivel jerárquico inferior en una red local y a los que estánconectados los equipos de los usuarios finales.

Switch gestionable (managed) / switch no gestionable (unmanaged)

El término gestionable (managed) se refiere a los switches que ofrecenuna serie de características adicionales que requieren de configuración ygestión. Por el contario los switches no gestionables (unmanaged) suelenser los que ofrecen funcionalidades básicas que no requierenprocedimiento de configuración o gestión.

En base a todo lo anterior se ofrece la clasificación propuesta, seguida de laexplicación de las características de cada tipo.

DesktopPerimetrales no gestionablesPerimetrales gestionablesTroncales de prestaciones mediasTroncales de altas prestaciones

Tipos de switches

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Este es el tipo de switch más básico que ofrece la función de conmutación básicasin ninguna característica adicional. Su uso más habitual es en redes de ámbitodoméstico o en pequeñas empresas para la interconexión de unos pocos equipos,por lo que no están preparados para su montaje en rack 19’’. Estos switches norequieren ningún tipo de configuración, ya que utilizan el modode autoconfiguración de Ethernet para configurar los parámetros de cada puerto.Las características más habituales en este tipo son:

Número de puertos: 4 ­8 puertos RJ­45.Configuración de los puertos: normalmente admiten 10BASE­T y 100BASE­TX tanto en modo half­dúplex como full­dúplex. Su configuración se lleva acabo por negociación mediante la característica de autonegociación queproporciona el estándar IEEE 802.3.Los switches más actuales de este tipo pueden incluir la característica AutoMDI/MDI­X.

Este tipo de switches se utilizan habitualmente para constituir redes de pequeñotamaño de prestaciones medias. No admiten opciones de configuración y suelentener características similares a los switches desktop pero incrementando el

Switches desktop

Switches perimetrales no gestionables

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número de puertos y ofreciendo la posibilidad de montaje en rack 19’’.

El número de puertos de este tipo de switch puede ser típicamente de 4, 8, 16o 24 puertos.Suelen ser puertos 10/100 RJ­45 que admiten autonegociación y AutoMDI/MDI­X. Existen algunos modelos con puertos 10/100/1000.En algunos casos pueden presentar puertos adicionales de rendimientosuperior al resto de puertos.Existen modelos no gestionables que proporcionan Power OverEthernet (PoE).Preparados para su montaje en rack de 19’’.

Switches perimetrales gestionables

Este tipo se utiliza para la conexión de los equipos de los usuarios en redes detamaño medio y grande, y se localizan en el nivel jerárquico inferior. Es necesarioque estos switches ofrezcan características avanzadas de configuración y gestión.Sus características más habituales son:

EL número de puertos fijos que ofrecen oscila entre 16 y 48 puertos.Existen modelos con puertos 10/100 y otros con puertos 10/100/1000, todoscon soporte Auto MDI/MDI­X.Incluyen puertos adicionales de mayores prestaciones o puertos modulares(GBIC o SFP) para la conexión con un switch troncal.Características avanzadas de gestión por SNMP, puerto de consola,navegador web, ssh, monitorización Port Mirroring.Características avanzadas de configuración en el nivel 2 como PortTrunking,Spanning Tree, IEEE 802.1x, QoS, VLAN, soporte detramas Jumbo, etc.Algunos modelos pueden ofrecer Power Over Ethernet en todos los puertos.

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Switches troncales de prestaciones medias

Este tipo de switches están diseñados para formar el núcleo o troncal de una red detamaño medio. Proporcionan altas prestaciones y funcionalidades avanzadas. Unade las principales diferencias con los switches perimetrales es que ofrecencaracterísticas de nivel 3 como enrutamiento IP. A continuación se exponen suscaracterísticas más representativas:

Características avanzadas de configuración de nivel 2 similares a losswitches perimetrales gestionables.Habitualmente ofrecen entre 24 y 48 puertos fijos 10/100 con conector RJ­45con algunos puertos modulares adicionales para Gigabit Ethernet y 10GbEpara cable y fibra. Existen también modelos con puertos de altas prestaciones10/100/1000 o incluso puertos 10GbE.Permiten expandir sus capacidades mediante la apilación de switches.Niveles 2/3. Además de cubrir funciones de conmutación avanzadas del nivel2 también proporcionan funciones de enrutamiento y gestión en el nivel 3.

Switches troncales de altas prestaciones

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La principal característica de este tipo, además de su alto rendimiento, es su altamodularidad. El formato habitual es de tipo chasis donde se instalan los módulosque se necesitan. Se utilizan en grandes redes corporativas o de campus, e inclusose utilizan por los operadores para constituir sus redes metropolitanas. Susprincipales características son:

Altamente modulares mediante un chasis con un número variable de slotsdonde se insertan módulos con los elementos requeridos. Normalmentesuelen admitir la inserción de módulos “en caliente” (hot swappable) de formaque no hay que desconectar el switch para realizar dicha operación,garantizando así una alta disponibilidad.Niveles 2/3/4. Además de cubrir funciones de conmutación avanzadas delnivel 2 también proporcionan funciones de enrutamiento y gestión en losniveles 3 y 4.Fuentes de alimentación redundantes.Admiten módulos con todos los tipos de puertos, tanto de cobre como de fibracon velocidades 10/100/1000 Mbps hasta 10Gbps.Alta densidad de puertos. Pueden llegar a más de 500 puertos 10/100, hasta

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200 puertos Gigabit o sobre unos 25 puertos 10GbE.Características avanzadas de configuración y gestión en el nivel 2.Enrutamiento en el nivel 3 (IPv4 e IPv6).

Finalmente recordar que en base al carácter no científico de esta clasificaciónpodemos encontrar modelos que no encajen en un solo tipo. Por ejemplo elsiguiente modelo de switch:

Este es un switch gestionable de características avanzadas pero que sin embargocuenta con tan sólo 8 puertos, 7 de ellos a 10/100 y uno a 10/100/1000. En fin, loque podríamos llamar, un híbrido.

TIPOS DE MODEMS

Un módem es un dispositivo que sirve para a conectar una línea telefónica conla computadora. El módem es uno de los elementos más importantes del

computador. Existen módems de diferentes tipos y características.

Módem Analógico: esta clase de módem se caracteriza por convertir las señales digitales propiasde una computadora a señales telefónicas de tipo analógico, y viceversa.

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Los módems analógicos pueden ser clasificados en:

Módem externo: es un dispositivo que viene en su propia carcasa yse conecta externamente con el computador. Es fácil de instalar,portátil, se conecta por el puerto en serie o puertos del tipo USB ydispone de indicadores luminosos para su control.

Módem interno: es una tarjeta de expansión en la que estánincluidos todos los elementos del módem. Se puede conectarmediante tres formatos, que incluyen el Bus ISA, el Bus PCI y el AMR.El módem interno está integrado al computador y funciona con lamisma energía eléctrica. Es difícil de instalar y solo cuenta con unasalida de carácter externo hacia la línea telefónica.

Módem Digital: necesita una línea telefónica de carácter digitaldenominada RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) para suóptimo funcionamiento. El módem digital brinda la posibilidad demantener dos comunicaciones distintas con una sola línea. Poseetiempos mínimos para establecer una conexión y mayor calidad de laconexión.

Cable módem: es un dispositivo que permite acceso a Internet a granvelocidad vía TV cable. Este tipo de módem se utiliza generalmenteen hogares, tiene dos conexiones, uno por cable a la conexión de lapared y otro al computador, por medio de interfaces y cuenta condos tipos: coaxiales de Fibra Óptica y ADSL.

Tipos de dispositivos inalámbricos

NIC Inalámbrico:Se les llama NIC (por network interface card; en español "tarjeta de interfaz dered"). Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación conaparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre doso más computadoras. Usualmente son 802.11 a, 802.11 b y 802.11 g. Permite alos usuarios conectarse entre sí, ya sea con cables o inalámbrica si la NIC esun NIC inalámbrico (WiFi / WNIC). Cada entidad en una red, una PC, impresora,router, etc, que necesita comunicarse con otros dispositivos deben tener unatarjeta NIC, si es comunicarse a través de la red.

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Antenas:Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibirondas electromagnéticas.

Antenas Direccionales: Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho perode largo alcance, actúa de forma parecida a un foco de luz que emite un hazconcreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance).

El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinaciónde los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto deacceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor.

Antenas Omnidireccionales: Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de cortoalcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antenaomnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direccionescon menor alcance. Las antenas Omnidireccionales “envían” la informaciónteóricamente a los 360 grados por lo que es posible establecer comunicaciónindependientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcancede estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.

Antenas Sectoriales: Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Lasantenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tanamplio como una omnidireccional. Para tener una cobertura de 360º (comouna antena omnidireccional) y un largo alcance (como una antena direccional)deberemos instalar o tres antenas sectoriales de 120º ó 4 antenas sectorialesde 80º. Las antenas sectoriales suelen ser más costosas que las antenasdireccionales u omnidireccionales.

Punto de acceso (access point)Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: WirelessAccess Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconectadispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica.Normalmente un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puedetransmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cable y losdispositivos inalámbricos.

Routers inalámbricos:El Router (cuyo equivalente en idioma español sería algo como Enrutador) esun dispositivo externo al ordenador que se encarga de establecer un nexo deconexión en una Red entre un punto de partida (Emisor de la señal) hacia unterminal que oficia como el punto de llegada de esta comunicación (es decir,el Destinatario de la señal)

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Bridge inalámbrico:Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes deordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI.Este interconecta dos segmentos de red inalámbrica (o divide una red WLANen segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con base enla dirección física de destino de cada paquete.Un bridge conecta dossegmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo deestablecimiento de red.

REGLAS DE INTERCONEXION ENTRE DISPOSITIVOS EN PACKET TRACER

Reglas de Interconexión de Dispositivos:

Para realizar una interconexión correcta debemos tener en cuentalas siguientes reglas:

Cable Directo:

Siempre que conectemos dispositivos que funcionen en diferentecapa del modelo OSI se debe utilizar cable directo (de PC a Switcho Hub, de Router a Switch).

Cable Cruzado:

Siempre que conectemos dispositivos que funcionen en la mismacapa del modelo OSI se debe utilizar cable cruzado (de PC a PC, deSwitch/Hub a Switch/Hub, de Router a Router).

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DISPOSITIVOS DE RED

Interconexión de Dispositivos:

Una vez que tenemos ubicados nuestros dispositivos en elescenario y sabemos qué tipo de medios se utilizan entre losdiferentes dispositivos lo único que nos faltaría seríainterconectarlos. Para eso vamos al panel de dispositivos y s