Revista Teoría Sobre Redes

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Teoría Sobre Redes elaborada por estudiantes del VII semestre de ING Sistemas. de la UNEFA extensión sabaneta de Barinas. Venezuela

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TOPOLOGÍA EN MALLA:

TIPOLOGÍA DE UNA RED: Es muy varia la tipología de redes existente y van desde las redes pequeñas hasta las redes con extensión mundial. La comunicación de datos ha tornado en un aspecto de vital relevancia en la sociedad moderna, la cual se ha venido desarrollando a paso agigantados para hacer de esta una herramienta de trabajo en cualquier ámbito comercial. Y la elección de red se encuentra sujeta a su funcionalidad y a su costo, de esta forma de acuerdo a la forma como se distribuyen las estaciones de trabajo y la conexión a la red se debe definir dos tipologías: las físicas y las lógicas. TIPOLOGÍA FÍSICA: Las estaciones de trabajo de una red se comunican entre sí mediante una conexión física y el objeto es buscar la forma más económica y eficaz de conectarlas. TIPOLOGIA LOGICA: Define como se distribuyen los datos entre las estaciones que componen la red TIPOLOGÍA LÓGICA EN BUS: los datos se definen sin ningún orden preestablecido, es decir cualquier estación puede capturar los mensajes del medio de transmisión. TIPOLOGÍA LÓGICA EN ANILLO: los datos se definen en un orden preestablecido, el mensaje continúa su recorrido en orden hasta alcanzar la estación destino.

COMUNICACIÓN EN LA TOPOLOGÍA LINEAR BUS

En una red tipo linear Bus, cuando una computadora

envía un mensaje, el mensaje va a cada

computadora. Cada tarjeta de red (NIC-Network

Interface Card) examina cada dirección del mensaje

para determinar a qué computadora está dirigido el

mismo.

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA: En una red estrella típica, la

señal pasa de la tarjeta de red (NIC) de la computadora

que está enviando el mensaje al Hub y este se encarga

de enviar el mensaje a todos los puertos. La topología

estrella es similar a la Bus, todas las computadoras

reciben el mensaje pero solo la computadora con la

dirección, igual a la dirección del mensaje puede leerlo.

TOPOLOGIA DE RED:

La topología de red se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es

la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse como

"conjunto de nodos interconectados". Un nodo es el punto en el que una curva se intercepta a sí misma. Lo que un

nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que nos referimos.

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TOPOLOGÍA EN ANILLO

Esta topología conecta a las computadoras con un

solo cable en forma de círculo. Con diferencia de la

topología bus, las puntas no están conectadas con

unos terminados. Todas las señales pasan en una

dirección y pasan por todas las computadoras de la

red. Las computadoras en esta topología funcionan

como repeaters, porque lo que hacen es mejorar la

señal. Retransmitiéndola a la próxima computadora

evitando que llegue débil dicha señal. La falla de una

computadora puede tener un impacto profundo

sobre el funcionamiento de la red

TOPOLOGÍA EN ANILLO EN MALLA

La topología de red malla 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. Si la red de malla está

completamente conectada, no puede existir

absolutamente ninguna interrupción en las

comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias

conexiones con todos los demás servidores.

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ESTACIONES DE TRABAJO: en ocasiones llamadas

nodos, pueden ser computadoras personales o

cualquier terminal conectada a la red. Se trabaja con

sus propios programas o aprovecha las aplicaciones

existentes en el servidor.

TARJETA DE INTERFACE DE RED:

Proporciona la conectividad de la terminal o usuario de

la red física, ya que maneja los protocolos de

comunicación de cada topología específica.

SERVIDOR: Es el elemento principal de

procesamiento, contiene el sistema operativo de

red y se encarga de administrar todos los procesos

dentro de ella, controla también el acceso a los

recursos comunes como son las impresoras y las

unidades de almacenamiento.

SISTEMA OPERATIVO DE RED: Es el programa que

permite el control de la red y reside en el servidor.

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN: son un conjunto

de normas que regulan la transmisión y recepción de

datos dentro de una red.

SWITCHS O CONMUTADOR: es un 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 2 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 distinto de las tramas en la red.

Los conmutadores se utilizan cuando se desea

conectar múltiples redes, fusionándolas en una.

ELEMENTOS DE UNA RED

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REPETIDOR:

Es un dispositivo electrónico que recibe una señal

débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o

nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir

distancias más largas sin degradación o con una

degradación tolerable. El término repetidor se creó

con la telegrafía y se refería a un dispositivo

electromecánico utilizado para regenerar las señales

telegráficas. El uso del término ha continuado en

telefonía y transmisión de datos.

PUENTE O BRIDGE:

Es un dispositivo de interconexión de redes de

ordenadores que opera en la capa2 (nivel de enlace

de datos) del modelo OSI. Este interconecta 2

segmentos de red haciendo el pasaje de datos de una

red hacia otra, con base en la dirección física de

destino de cada empaque. Un bridge conecta 2

segmentos de red como una sola red usando el

mismo protocolo de establecimiento de red.

Funciona a través de una tabla de direcciones Mac

detectadas en cada segmento a que está conectado.

Cuando detecta que un nodo de uno de los

segmentos está intentando trasmitir datos a un nodo

del otro, el bridge copia la trama para la otra subred.

RUTEADOR:

Es un dispositivo de propósito general diseñada para

segmentar la red, con la idea de limitar tráfico de

brodcast y proporcionar seguridad, control y

redundancia entre dominios individuales de

brodcast, también puede dar servicio de firewall y

un acceso económico a una WAN. Opera en la capa 3

del modelo OSI y tiene más facilidades de software

que un switch. Al funcionar en una capa mayor que

la del switch, el ruteador distingue entre los

diferentes protocolos de red, tales COMO IP, IPX,

APPLE TALK o DECNET. Esto le permite hacer una

decisión más inteligente que al switch, al momento

de reenviar paquetes.

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GATEWAY (PUERTA DE ENLACE):

Es un dispositivo con frecuencia un

ordenador, que permite interconectar redes

con protocolos y arquitecturas diferentes a

todos los niveles de comunicación. Su

propósito es traducir la información del

protocolo utilizado en una red al protocolo

usado en la red del destino.

MODEM:

Es un dispositivo que sirve para modular y

desmodular una señal llamada portadora

mediante otra señal de entrada llamada

moduladora. La señal moduladora

constituye la información que se prepara

para una transmisión (un modem prepara la

información para ser transmitida, pero no

realiza la transmisión). La moduladora

modifica alguna característica de la potadora

de manera que se obtiene una señal, que

incluye la información de la moduladora. Así

el demodulador puede recuperar la señal

moduladora puede recuperar la señal

moduladora original, quitando la portadora.

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CABLEADO ESTRUCTURADO

Se conoce como cableado estructurado al

sistema de cables,

conectores, canalizaciones y dispositivos qu

e permiten establecer una infraestructura

de telecomunicaciones en un edificio. La

instalación y las características del sistema

deben cumplir con ciertos estándares para

formar parte de la condición de cableado

estructurado.

De esta manera, el apego del cableado estructurado a un estándar permite que este tipo de sistemas ofrezca

flexibilidad de instalación e independencia de proveedores y protocolos, además de brindar una amplia capacidad

de crecimiento y de resultar fáciles de administrar. Lo que permite el cableado estructurado es transportar, dentro

de un edificio o recinto, las señales que provienen de un emisor hasta su correspondiente receptor. Se trata, por lo

tanto, de una red física que puede combinar cables UTP, bloques de conexión y adaptadores, entre otros

elementos. Al soportar diversos dispositivos de telecomunicaciones, el cableado estructurado permite ser instalado

o modificado sin necesidad de tener conocimiento previo sobre los productos que se utilizarán sobre él. A la hora

del tendido, hay que tener en cuenta la extensión del cableado, la segmentación del tráfico, la posible aparición de

interferencias electromagnéticas y la eventual necesidad de instalar redes locales virtuales. Entre los elementos

principales del sistema de cableado estructural se encuentran el cable horizontal (que corre horizontalmente entre

el suelo y el techo), el cable vertical, troncal o backbone (que interconecta diversos cuartos) y el cuarto de

telecomunicaciones (con los equipos de telecomunicaciones).

MEDIOS DE TRANSMISIÓN Son las vías por las cuales se comunican los datos. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se pueden clasificar en dos grupos:

MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS O ALÁMBRICOS.

Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales, y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto.

DENTRO DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS, LOS MÁS UTILIZADOS EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INTERCONEXIÓN DE COMPUTADORAS SON TRES: CABLE DE PAR TRENZADO: Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma: Blanco-Azul/Azul, Blanco-Naranja/Naranja, Blanco Verde/Verde, Blanco-Marrón/Marrón

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UTP: es como se denominan a los cables de par trenzado no apantallados, son los más simples, no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Su impedancia es de 100 onmhios, y es muy sensible a interferencias. Los pares están recubiertos de una malla de teflón que no es conductora. Este cable es bastante flexible.

STP: es la denominación de los cables de par trenzado apantallados individualmente, cada par se envuelve en una malla conductora y otra general que recubre a todos los pares. Poseen gran inmunidad al ruido, pero una rigidez máxima.

FTP: los pares se recubren de una malla conductora global en forma trenzada. De esta forma mejora la protección frente a interferencias, teniendo una rigidez intermedia.

CABLE COAXIAL: El cable coaxial, creado en la década de 1930, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, 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 se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada chaqueta exterior). El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior.

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FIBRA ÓPTICA La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones, consistente en 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. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede provenir de un láser o un diodo led. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS O INALÁMBRICOS.

En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. Para las transmisiones no guiadas, la configuración puede ser: Direccional, en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas; y Omnidireccional, en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible confinar la energía en un haz direccional. La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el medio. Resultando más importante el espectro de frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí mismo. Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres tipos:

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RADIOFRECUENCIAS Una red de área local por radio frecuencia o wlan (wirless lan) puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en lugar de los medios utilizados en las LAN convencionales cableadas. No son algo realmente novedoso ni revolucionario dentro del mundo de la informática ya que sus inicios son de los años ochenta. Surgieron por la necesidad de tener interconectividad dentro de espacios abiertos en los que no se podía llegar con cables tan fácilmente.

MICROONDAS Además de su aplicación en hornos microondas, las microondas permiten transmisiones tanto con antenas terrestres como con satélites. Dada sus frecuencias, del orden de 1 a 10 Ghz, las microondas son muy direccionales y sólo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual entre emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps.

INFRARROJO Utilizan muy altas frecuencias, justo abajo del espectro de la luz visible para transportar datos. No puede penetrar objetos opacos, ya sea directamente o indirectamente (reflectiva). Su se reduce a conectar dos redes fijas. La tecnología reflectiva no requiere línea de vista pero se limita a cuartos individuales en zonas cercanas.

NIC: NETWORK. (NIC, del inglés network interface card), o tarjeta de interfaz de red, es un dispositivo que conecta físicamente una computadora a una red. Esta conexión permite la comunicación de alta velocidad a las impresoras, routers, computadoras u otros módems de banda ancha. Los tipos más comunes de tarjetas de red incluyen tarjetas Ethernet, inalámbricas y red en anillo.

CONCENTRADOR: (Hub) es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla. Trabaja en la capa física (capa 1) del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos (repetidor). En la actualidad, la tarea de los concentradores la realizan, con frecuencia, los conmutadores (switches).

EL SUBSISTEMA DE RED Igual que en Solaris los aspectos relativos a la seguridad del subsistema de red del operativo, la orden `ndd', en AIX es necesario introducir el comando `no' (Network Options), encargado de configurar (y visualizar) parámetros del subsistema de red de AIX. Y de la misma forma que hemos dicho que la gestión de seguridad de los usuarios (contraseñas, restricciones de acceso, límites...) es en AIX excelente, y que otros Unices deberían tomar nota, es justo decir ahora que la configuración de parámetros del núcleo relativos a la seguridad en AIX es más pobre que en Solaris, aunque no por ello deba considerarse débil o inadecuada.

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UNEFA La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), es una Institución de Educación Superior, que se caracteriza por su excelencia educativa. Esta prestigiosa casa de estudios, está apoyada en altos valores éticos y morales con el fin de formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo endógeno del país, lo cual está expresado en la Misión, Visión, y Objetivos que se presentan a continuación.

MISIÓN Formar a través de la docencia, la investigación y la extensión, ciudadanos y ciudadanas corresponsables de la seguridad y defensa de la nación, comprometidos con la revolución bolivariana, con competencias emancipadoras y humanistas para sustentar los planes de desarrollo del país y promover la producción e intercambios de saberes como mecanismos de integración latinoamericana y caribeña.

VISIÓN Ser la primera universidad socialista, reconocida por su excelencia educativa a nivel nacional e internacional, líder en los saberes humanísticos, científicos, tecnológicos y militares inspirados en el ideario bolivariano

OBJETIVOS

Formar profesionales universitarios mediante programas intensivos y adecuados al desarrollo integral del país.

Desarrollar estudios avanzados y demás actividades educativas para graduados universitarios.

Apoyar el desarrollo de la Fuerza Armada Bolivariana dentro del contexto integral del país, mediante el fomento y realización de programas de investigación científica y tecnológica que sean de interés común para la institución armada y otros sectores de la vida nacional, con énfasis en las áreas del conocimiento directamente vinculadas con las especialidades que se cursen en la Universidad.

Contribuir, a través de programas especiales, a la formación de recursos humanos para atender exigencias propias de la seguridad y defensa nacional.

Asesorar a la Fuerza Armada Bolivariana y a los órganos de los poderes públicos en las áreas relacionadas con la investigación científica y tecnológica que desarrolle la Universidad.

Optimizar la utilización de los recursos humanos, financieros y materiales administrados por la universidad, en función de las variables que intervienen en el proceso educativo.

Asegurar el sostenimiento del nivel deseable de funcionamiento y desarrollo, propiciando la cooperación recíproca entre la Universidad y los organismos afines o equivalentes de los sectores relacionados con la producción, la educación, el deporte, la investigación, la ciencia y la cultura.

Realizar actividades de extensión que proyecten la imagen y consoliden la presencia y prestigio de la Universidad en la comunidad, a través de programas que fortalezcan la formación integral del ciudadano y contribuyan al arraigo y conservación de los valores auténticos de la identidad nacional.

Establecer vínculos con otras instituciones educacionales y científicas, regionales, nacionales y extranjeras.

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Entretenimiento

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