CONFIGURACION DE REDES


RED: Coaxial de 2 o mas computadoras para compartir hardware y software

CARACTERISTICAS

Disminuyen costos
Disminuye recursos
Aprovecha espacios
Comunicación efectiva
Comparten información


CLASIFICACION

-Tamaño
--Topología
----Relacion



*TAMAÑO

WAN(Red de area amplia)

es un tipo de redes de comunicacion capaz de descubrir distancias de 1000km dando servicios a metros del pais es una red punto a punto o de paquete.

la componen nodos de conmutacion,lineas de transmision de grandes prestaciones.

CARACTERISTICAS

*posee maquinas dedicadas a la ejecucion de programas de usuario(host).

*velocidades

son de usos privados estan construidas para las empresas para una organizacion.

INTERACCION DE REDES

*lineas de transmision mueven la informacion a travez de nodos.

*se identifican por su tamaño ubres se conectan 1 o varios host.

PAN

es una tecnologia que permite crear una red ethernet con vinculos inalambricos entre equipos móviles.

CARACTERISTICAS

*Es de pocos metros de distancia.

*permite crear una red ethernet.

EJEMPLO

puede utilizarse en un cyber.

usa bluetooth entre equipos moviles y dispositivos portatiles.

LAN

es un sistema de comunicaciones de alta velocidad esta conectada acomputadoras o pc.

CARACTERISTICAS

*por su tamaño restringido.

*tecnologia de transmision.

*alta velocidad

*topologia

EJEMPLO

*cyber cafe

*escuelas

*empresas


TOPOLOGIAS FISICAS

Networking red de trabajo


Estructuras fisicas de los dispositivos a la red.

TIPOS

*BUS: cable en el que se conectan todos los nodos a la red directa o indirecta.

VENTAJAS

*economica

*facil de instalar

DESVENTAJAS

*si se rompe un cable se colapsa y ya no funciona.

CARACTERISTICAS

*directa o indirecta.

*los teminadores indican a la red los extremos del bus

*ANILLO: referente a un anillo o un ciclo

VENTAJAS

*no necesitan terminadores

DESVENTAJAS

*si un cable falla se cae la red.

CARACTERISTICAS

*referencia a un anillo
*es un ciclo
*no necesita terminadores

*ESTRELLA: todas las unidades se concentran en un punto.

CENTRO PASIVO: Se conectan todas.
CENTO ACTIVO: se conectan a un acomputadora

VENTAJAS
*Si un cable se daña solo un campo se daña
*si se rompe un enlace siguen continuando las demas
.

DESVENTAJAS
*si el centro se decompone todas se descomponen.

CARACTERISTICAS
*todas las unidades y/o enlaces se encuentran en un punto

*JERARQUICA

VENTAJAS
*si falla un nodo secundario siguen funcionando.


DESVENTAJAS
*costosa
*dificil administracion.

CARACTERISTICAS
*tiene un nodo principal

*MALLA: multiples enlaces.


VENTAJAS
*si un enlace se rompe puede buscar otra ruta

DESVENTAJAS
*si un enlace se rompe no se va a saber cual de todos fue.
*trafico en la red.

CARACTERISTICAS
*multienlaces
*comunicacion permanente

TOPOLOGIAS LOGICA

La transmision de toquen

TIPOS

*transmision y broadcast.

cada host que envia datos a otros host.la forma en que los host acceden a los medios

TOKENS

transmiten un llamado. No lo hacen simultaneamente.

Host: computadoras o elementos de la red.

RELACION--PAR A PAR

Red sin clientes ni servidores serie de nodos(se comportan como clientes)respecto a otros nodos.

son utiles para compartir audio,video, texto y software(informacion).

CARACTERISTICAS

*Comparten informacion

*seguridad

*confiable

*descentralizacion

*escaliabilidad.

*conectan directamente sin servidor

*redundantes

*comparticion de recursos.

VENTAJAS

*conectan directamente sin servidor

*tiene cliente y servidor

*ayudan a la comparticion de recursos

*tiene 3 etapas

DESVENTAJAS

*no tiene servidor

*distancias cortas

*administracion poca segura

CLIENTE/SERVIDOR

Es una serie de aplicaciones basadas en 2 categorias.

cliente servidor

requiere informacion brinda informacion

CARACTERISTICAS.

*Actua como una sola entidad

*pueden estar en plataformas separadas o en una sola.

*servidor

VENTAJAS.

*los usuarios usan herraminetas que son familiares

*permiten un mejor arovechamiento

*los dos pueden escalarse para ajustarse a las necesidades de los clientes.

DESVENTAJAS

*Ventajosa en un sistema multiusuario.

*eficaz en varias computadoras

*caras.

*si una falla la red falla

*tiene que haber una persona encargada.

NORMAS

IEEE 802.1: Cubre la administración de redes y otros aspectos relacionados con la LAN.


IEEE 802.2: Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación del la subcapa LLC de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, entramados, control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red (capa 3). Se utiliza en las LAN IEEE 802.3 e IEEE 802.5.


IEEE 802.3: Protocolo de IEEE para LAN que especifica la implementación de la capas física y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.3 utiliza el acceso CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos medios físicos. Las extensiones del estándar IEEE 802.3 especifican implementaciones para fast Ethernet. Las variaciones físicas de la especificación IEEE 802.3 original incluyen 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 10BaseT, y 10Broad36. Las variaciones físicas para Fast Ethernet incluyen 100BaseTX y 100BaseFX.

IEEE 802.4: Especifica el bus de señal pasante.

IEEE 802.5: Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de acceso de transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y de punto de vista funcional y operacional es equivalente a token Ring de IBM.

IEEE 802.16 - son un grupo de banda ancha de normas de comunicaciones inalámbricas para las redes del área metropolitanas (Tripula) desarrollado por un grupo activo del Instituto de ingenieros electricos y electronicos (IEEE). La normal original 802.16 , publicó en el 2001 de diciembre, especificando por punto la banda ancha de sistemas inalámbricos que operan en los 10-66 GHz autorizaron el espectro. Una enmendadura, 802.16a, aceptado en el 2003 de enero, las extensiones especificadas 2-11 GHz del espectro, entregando a 70 Mbps distancias a 31 millas. Oficialmente llamado la especificación de WirelessMAN™, se esperan normas 802.16 para habilitar las aplicaciones multimedias con la conexión inalámbrica y, con un rango de 30 millas, que proporcione una última milla tecnologica viable.

IEEE 802.2 - Define los métodos para controlar las tareas de interacción entre la tarjeta de red y el procesador (nivel 2 y 3 del OSI) llamado LLC.

IEEE 802.3 – Define las formas de protocolos Ethernet CSMA/CD en sus diferentes medios físicos (cables).
son una especificación para norma Ethernet, un método de comunicación física en una red de área local (LAN) que se mantiene por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). en general, 802.3 especifican los medios de comunicación físicos y las características activas de Ethernet.
estos posibles medios físicos de comunicación:
10BASE-2 (cable coaxial con una longitud máxima de 185 metros)
10BASE-5 (cable coaxial con una longitud máxima de 500 metros)
10BASE-F (cable de fibra óptica)
10BASE-T (teléfono ordinario de par de alambre)
10BASE-36 (el multi-cauce de la banda ancha cable coaxial con una longitud máxima de 3,600 metros)

IEEE 802.4 – Define cuadros Token Bus tipo ARCNET.

IEEE 802.5 – Define hardware para Token Ring.
Una topología en anillo es una arquitectura de LAN que consta una serie de dispositivos conectados el uno con el otro por medio de enlaces de transmisión unidireccionales para formar un lazo cerrado. Tanto Token Ring/IEEE 802.5, como FDDI implementan una topología en anillo.

IEEE 802.6 – Especificación para redes tipo MAN.

IEEE 802.7 – Especificaciones de redes con mayores anchos de banda con la posibilidad de transmitir datos, sonido e imágenes.

IEEE 802.8 Especificación para redes de fibra óptica time Token Passing/FDDI.

IEEE 802.9 - Especificaciones de redes digitales que incluyen video.

NORMAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

El cableado estructurado está diseñado para usarse en cualquier cosa, en cualquier lugar, y en cualquier momento. Elimina la necesidad de seguir las reglas de un proveedor en particular, concernientes a tipos de cable, conectores, distancias, o topologías. Permite instalar una sola vez el cableado, y después adaptarlo a cualquier aplicación, desde telefonía, hasta redes locales Ehernet o Token Ring,
La norma central que especifica un género de sistema de cableado para telecomunicaciones

Es la norma ANSI/TIA/EIA-568-A, "Norma para construcción comercial de cableado de telecomunicaciones". Esta norma fue desarrollada y aprobada por comités del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la Asociación de la Industria Electrónica, (EIA) La norma establece criterios técnicos y de rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas. Además, hay un número de normas relacionadas que deben seguirse con apego
Dichas normas incluyen la ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construcción comercial para vías y espacios de telecomunicaciones", que proporciona directrices para conformar ubicaciones, áreas, y vías a través de las cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicaciones.
Otra norma relacionada es la ANSI/TIA/EIA-606, "Norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales". Proporciona normas para la codificación de colores, etiquetado, y documentación de un sistema de cableado instalado. Seguir esta norma, permite una mejor administración de una red, creando un método de seguimiento de los traslados, cambios y adiciones. Facilita además la localización de fallas, detallando cada cable tendido por características

ANSI/TIA/EIA-607, "Requisitos de aterrizado y protección para telecomunicaciones en edificios comerciales", que dicta prácticas para instalar sistemas de aterrizado que aseguren un nivel confiable de referencia a tierra eléctrica, para todos los equipos.


CABLEADO UTP: Un sistema de cableado estructurado consiste de una infraestructura flexible de cables que puede aceptar y soportar sistemas de computación y de teléfono múltiples. En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a un punto central utilizando una topología tipo estrella, facilitando la interconexión y la administración del sistema, esta disposición permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Subsistemas de la norma ISO/TIA/EIA-568-A
consiste de 7 subsistemas funcionales:
*Instalación de entrada, o acometida, es el punto donde la instalación exterior y dispositivos asociados entran al edificio. *Este punto puede estar utilizado por servicios de redes públicas, redes privadas del cliente, o ambas. están ubicados los dispositivos de protección para sobrecargas de voltaje.
sala de máquinas o equipos es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones que da servicio a los usuarios en el edificio
*El eje de cableado central proporciona interconexión entre los gabinetes de telecomunicaciones Consiste de cables centrales, interconexiones principales e intermedias, terminaciones mecánicas, y puentes de interconexión.
*Gabinete de telecomunicaciones es donde terminan en sus conectores compatibles, los cables de distribución horizontal.
*El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada toma o salida a un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal.
*El área de trabajo, sus componentes llevan las telecomunicaciones desde la unión de la toma o salida y su conector donde termina el sistema de cableado horizontal, al equipo o estación de trabajo del usuario.
*Cableado de backbone: El propósito es proveer interconexión entre edificio sala de equipo y closet de telecomunicaciones y además incluye los medios de transmisión, intermediario y terminaciones mecánica, utiliza una estructura convencional tipo estrella

MEDIOS DE TRANSMISION

Planifica el cableado estructurado en una red.

*area de trabajo

*cuarto de telecomunicaciones

*cableado blackbone(vertical)

*cableado de distribucion(horizontal)

*cableado patch cord

TIPOS DE MEDIOS

*cobre

*de luz

*inalambricos

MEDIOS DE COBRE

COAXIAL

*conductor de cobre

*revestimiento exterior

*blindaje

*aislamineto

*conector BNC

*transporta RF

PAR TRENZADO NO BLINDADO(UTP)

*lan ethernet

*4 pares de alambre codificados por calor

*el tranzado conecta las señales no deceadas

*crosstalk

*se divide en dos categorias

*cat 5 fast ethernet 100 base-tx

*conector RJ.45

*estandar EIA/TIA 568 A Y B

STP

*blindado

*trenzado de pares

*token ring

*interferencia externa por iluminacion fluorescente y motores electricos.

FIBRA OPTICA

*envoltura fibra de aramido-bufer revestimiento-nucleo

*no sufre interferencia elextromagneticas

*no conduce electricidad

*mas $

*cableado backbone

*conectores ST multimodos

*conectores SC monomodo

>MONOMODO

-1 rayo de luz

-necleo pequeño

-menos dispersion

-usa laser

>MULTIMODO

-emisores de red

-nucleo mayor

-usa led

COMPONENTES,MEDIOS Y PROTOCOLOS DE UNA RED

ELEMENTOS DE UNA RED

*DISPOSITIVOS: Se utiliza para efectuar la comunicacion entre los elementos.

*MEDIOS: la manera en la que los dispositivos se conectan entre si.

*REGLAS: rigen la manera en la que los mensajes fluyen por la red.

*MENSAJES: informacion que viaja a traves del medio.

CLASIFICACION

*PASIVOS: no requieren energia.

>paneles de conexion.

>conectores.

>cableado

>jacks

*ACTIVOS

>hubs

>switch

>router

>pc

>servidor

CLASIFICACION DE DISPOSITIVOS

>POR SU ROL DE LA RED

*DISPOSITIVOS FINALES:constituyen la interfaz entre el usuario y la red de comunicacion.

+computadoras

+impresoras de red

+telefonos voip

+camaras de seguridad

+dispositivos moviles

DISPOSITIVOS INTERMEDIOS: proporcionan conectividad y garantiza que los datos fluyan a travez de la red, conexta los host individuales a la red y pueden conectarvarias redes individuales.

+dispositivos de acceso a la red(hubs, switch,puntos de conexion inalambricas)

+dispositivos de interworking(router)

+servidores de comunicacion y modems

+dispositivos de seguridad(firewall)

martes, 29 de septiembre de 2009

topologias fisicas












Topología en malla:

En la topología en malla cada Host tiene múltiples caminos, si unos de los caminos fallan o el tráfico esta congestionado, el paquete enviado puede utilizar un camino diferente hacia su destino esto crea la mayor protección posible para evitar la interrupción del servicio, los routers se utilizan para interconectar las redes separadas.
















Topología jerárquica:


Es una similar a una estrella extendida, esta topología en lugar de conectar los hubs o switch entre si, el sistema se conecta con un computador que controla el trafico de la topología; se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica.














Topología en estrella:

En esta topología se conectan todos los elementos de la red con un punto central de concentración mediante un enlace punto a punto. Y es el punto central quien se encarga de gestionar las transmisiones de información por toda la estrella, todas la tramas de la red deben pasar por el Host principal un fallo en el puede provocar la caída total del sistema de red. Por otra parte cada Host dispone de un cable individual es evidente que un fallo en un Host no afecta a otro a menos que sea el Host principal como ya se ha dicho anteriormente. Topología de estrella extendida: 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 central también es el centro de otra estrella, es decir que la topología de estrella extendida conecta estrellas individuales entre si. Generalmente el nodo central esta ocupado por un hub o un switch y los nodos secundarios por hubs; es una ventaja por que el cableado utilizado es mas corto y limita la cantidad de Host que se deben conectar con el nodo central. Esta topología puede extender el alcance y la topología de la red es sumamente jerárquica y busca que la información se mantenga local; actualmente es la topología mas usada actualmente por el sistema telefónico.





















Topología de anillo:


Los Host de la red se encuentran conectados en forma de un anillo cerrado mediante un enlace punto a punto, se conecta un Host con el siguiente y el último con el primero, dentro de esta topología la información viaja de manera circular en una única trayectoria y un fallo en un host afecta a toda la red aunque ya existen tecnologías que desconectan el nodo averiado para que la red siga funcionando de manera adecuada. La topología de anillo también permite expandir la red colocando otro Host pero durante este proceso se puede interrumpir en la operación de la red.














Topología de bus:

En esta topología los elementos que componen la red se disponen linealmente, es decir en serie, la topología de bus usa un solo backbone que debe terminarse en ambos extremos todos los Host deben conectarse a este backbone, las tramas de información de un Host se propagan por todo el cable en ambas direcciones alcanzando a todos los Host, cada Host debe recoger la información con el fin de determinar si le corresponde o no, esto se puede considerar una ventaja si queremos compartir información con todas las maquinas de la red, pero puede crear problemas de trafico y colisión.
La topología de bus es el mas sencillo de instalar pero un fallo en el cable provoca la caída del sistema de la red y en muchas ocasiones dependiendo de la longitud del cable la falla es muy difícil de localizar.

MODELO OSI

MODELO OSI


modelo de referencia de interconexion de sistemas abiertos, (open system interconnection) fue creado por la ISO (organizacion estandar internacional).


fue pensado originalmente para describir a un conjunto completo de protocolos de red de produccion, pero el costo y la complejidad de los procesos de gobierno que participan en la definicion de la red OSI .



Capa 7: Aplicación -


Esta es la capa que interactúa con el sistema operativo o aplicación cuando el usuario decide transferir archivos, leer mensajes, o realizar otras actividades de red. Por ello, en esta capa se incluyen tecnologías tales como http, DNS, SMTP, SSH, Telnet, etc.


Capa 6: Presentación -


Esta capa tiene la misión de coger los datos que han sido entregados por la capa de aplicación, y convertirlos en un formato estándar que otras capas puedan entender. En esta capa tenemos como ejemplo los formatos MP3, MPG, GIF, etc.


Capa 5: Sesión –


Esta capa establece, mantiene y termina las comunicaciones que se forman entre dispositivos. Se pueden poner como ejemplo, las sesiones SQL, RPC, NetBIOS, etc.


Capa 4: Transporte –


Esta capa mantiene el control de flujo de datos, y provee de verificación de errores y recuperación de datos entre dispositivos. Control de flujo significa que la capa de transporte vigila si los datos vienen de más de una aplicación e integra cada uno de los datos de aplicación en un solo flujo dentro de la red física. Como ejemplos más claros tenemos TCP y UDP.


Capa 3: Red –


Esta capa determina la forma en que serán mandados los datos al dispositivo receptor. Aquí se manejan los protocolos de enrutamiento y el manejo de direcciones IP. En esta capa hablamos de IP, IPX, X.25, etc.


Capa 2: Datos –


También llamada capa de enlaces de datos. En esta capa, el protocolo físico adecuado es asignado a los datos. Se asigna el tipo de red y la secuencia de paquetes utilizada. Los ejemplos más claros son Ethernet, ATM, Frame Relay, etc.


Capa 1: Física –


Este es el nivel de lo que llamamos llánamente hardware. Define las características físicas de la red, como las conexiones, niveles de voltaje, cableado, etc. Como habrás supuesto, podemos incluir en esta capa la fibra óptica, el par trenzado, cable cruzados, etc.