martes, 29 de marzo de 2016

Clase 29-3



Tipos de redes según su ámbito o tamaño


Red tipo LAN

LAN son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios).



Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo.



Cada nodo (ordenador individual) en un LAN tiene su propia CPU con la cual ejecuta programas, pero también puede tener acceso a los datos y a los dispositivos en cualquier parte en la LAN. Esto significa que muchos usuarios pueden compartir dispositivos caros, como impresoras láser, así como datos. Los usuarios pueden también utilizar la LAN para comunicarse entre ellos, enviando e-mail o chateando.



Red tipo MAN



MAN es la sigla de Metropolitan Area Network,es aquella que, a través de una conexión de alta velocidad, ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (como una ciudad o un municipio).

Red tipo WAN

WAN es la sigla de Wide Area Network, Esto quiere decir que la red WAN es un tipo de red que cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo que le permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país entero.

Topología de red

Topología de bus:
 En la topología de bus todos los nodos (computadoras) están conectados a un circuito común (bus).

La información que se envía de una computadora a otra viaja directamente o indirectamente, si existe un controlador que enruta los datos al destino correcto. La información viaja por el cable en ambos sentidos a una velocidad aproximada de 10/100 Mbps y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador). Se pueden conectar una gran cantidad de computadores al bus, si un computador falla, la comunicación se mantiene, no sucede lo mismo si el bus es el que falla.




Ventajas



  • 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

  • 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 a través del tiempo que hay que hacer es muy alto (teniendo en cuenta el esfuerzo de lo que requiere la mano de obra). 
  • La velocidad en esta conexión de red es muy baja.


Topologia de estrella:
 En la topología de estrella, los equipos de la red están conectados a un hardware denominado concentrador. Es una caja que contiene un cierto número de sockets a los cuales se pueden conectar los cables de los equipos. Su función es garantizar la comunicación entre esos sockets.
A diferencia de las redes construidas con la topología de bus, las redes que usan la topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya que se puede eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola del concentrador sin paralizar el resto de la red. El punto crítico en esta red es el concentrador, ya que la ausencia del mismo imposibilita la comunicación entre los equipos de la red. 


Ventajas
  • Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente.
  • Reconfiguración rápida.
  • Fácil de prevenir daños y/o conflictos.
  • Centralización de la red.
  • fácil de encontrar fallos

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

Topologia de anillo simple:
En la topología estrella todas las computadoras están conectadas a un concentrador o hub central desde el cual se redireccionan los datos al computador adecuado. 




Ventajas

  • Tiene los medios para prevenir problemas.
  • Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC.
  • Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC.
  • Fácil de prevenir daños o conflictos.
  • Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente.
  • El mantenimiento resulta mas económico y fácil que la topología bus.


Desventajas

  • Si el nodo central falla, toda la red se desconecta. Es costosa, ya que requiere más cable que las topologias bus o anillo. El cable viaja por separado del hub a cada computadora.



Topologia de anillo doble:
Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí.





Ventajas


  • Redundancia  y estabilidad (porque si falla el primer anillo queda el segundo)


Desventajas


  • Alto costo (porque se duplica la infraestructura necesaria)

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




Ventajas

  • Primero es considerada a nivel estructural como la mejor entre las redes ramificadas, ya que al derivarse de la topología bus y la de estrella permite crear un orden jerárgico que permite una estructura casi ilimitada.
  • Es apoyada por diversos medios de la red como vendedores o proveedores.
  • Hace posible la conexión entre punto a punto por su cableado que da de host a host.
  • Su estructura permite tener muchos ordenadores y servidores en ella, distribuidos de muchas maneras, por lo que puede ser utilizada en sitios que requieran la comunicación de distintos grupos de ordenadoes y a la vez todos tengan en común una gran conexión.
  • Gracias a sus diversos switches se puede limitar el acceso a cierta información de alguna de las ramificaciones.
  • Es resistente a fallas, ya que posee un nodo central ayudado por otros nodos secundarios.
Desventajas


  • Al ser dependiente del cableado del tronco o columna principal, si llega a tener una falla o un daño físico en él se sufrirá una interrupción general.
  • Los nodos individuales pueden quedar aislados de la red por un fallo puntual en la ruta de conexión del nodo.
  • Se requiere de concentradores cada uno de los grupos o ramificaciones del árbol no sufran de un bajón en la conectividad al resto de la red.
  • Al tener una tarjeta de red de baja calidad se causaría ruido en la conexión de la red por lo cual dejaría de funcionar correctamente.
  • Gracias al tamaño que llega a tener esta red su mantenimiento es complicado y por ello de alto costo.
Topologia mixta:


En la topología híbrida o topología mixta las redes pueden utilizar diversas topologías para conectarse.

La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de “híbridas” o “mixtas”.

Ejemplos de topologías mixtas: en árbol, estrella-estrella, bus-estrella, etc.

Su implementación se debe a la complejidad de la solución de red, o bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace necesario establecer una topología de este tipo. Las topologías mixtas tienen un costo muy elevado debido a su administración y mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos, lo que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad deseada.



Ventajas


  • Fácil de implementar.
  • Combina las ventajas de las que disponen otras redes.
Desventajas

  • Puede ser difícil de configurar, dependiendo de la complejidad de las redes a combinar.
  • Puede crecer de forma indiscriminada.

martes, 22 de marzo de 2016

Clase 22-3

Concepto de Red

    Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo.

Dispositivos de Entrada y Salida de una red. 

   Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en dos tipos: los que gestionan el acceso y las comunicaciones en una red (dispositivos de red), como tarjetas de red, módem, router, switch, access point, bridge, host, concentradores, etc.; y los que se conectan para utilizarla (dispositivos de usuario final), como computadora, notebook, tablet, teléfono celular, impresora, televisor inteligente, consola de videojuegos, etc.

Modos de transmisión de señal. 

  •  Simplex:  En este modo solo es posible la transmisión en un sentido, del terminal que origina la información hacia el que la recibe y procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de radiodifusión.
  •  Semidúplex o Half-duplex:  Permite la transmisión en ambos sentidos de manera alterna. Un ejemplo de este tipo son las transmisiones efectuadas por radioaficionados.
  •  Dúplex o full – dúplex: Consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Esta forma de trabajo es la más eficiente. Un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. 

 Lineas y tipos de redes.

 Cuando existe la necesidad de conectar permanentemente dos o tres puntos entre sí,podemos utilizar tres formas distintas. Para tal fin existe de la posibilidad de contratar con la Compañía Telefónica lo que se denomina una línea punto a punto.

 Lineas X.25

La primera opción son las líneas denominadas X.25 nacieron a mediados de la década de los '70 y la máxima velocidad de transmisión eran de 64Kbps. Había que contratar  con  la  compañía  tantos  circuitos  como  puntos  se  quisieran  conectar, lógicamente eran circuitos virtuales que mediante la central unían esos puntos, no fue nunca  una  línea  directa  de  un  punto  a  otro. Se  establecía  la  comunicación  mediante un Modem que la propia Compañía suministraba en arrendamiento, lógicamente al ser una sola línea, en principio solo podría establecer una comunicación, es decir conectar un solo equipo. Gracia a la aparición de los Multiplexores Estadísticos, podían multiplexar la señal hasta de ocho señales distintas, enviarlas por esa línea y en el otro extremoeran  desmultiplexadas  por  otro  equipo  igual,  de  esta  forma  por  ejemplo  con  un servidor ubicado en la central, con esa sola línea podríamos conectar cinco terminales y tres impresoras desde una de las sucursales.

 Frame Relay

El Servicio Frame Relay permite que diferentes canales compartan una sola línea de transmisión.
  • Versión aligerada del X.25.
  • Pensada para combinar con otros protocolos como TCP/IP, y para interconexión multiprotocolo de LANs
  • Servicio no fiable; si llega una trama errónea se descarta y el nivel superior (normalmente transporte) ya se enterará y pedirá retransmisión
  • Tamaño máximo de paquete (trama) de 1 a 8 KB
  • Velocidades de acceso hasta 44.736 Mb/s, típicas de 64 a 1.984 Kb/s
  • Eficiencia mucho mejor que X.25, especialmente a altas velocidades
  •  Habitualmente utiliza PVCs. SVCs no soportados por muchos operadores.
  • Costo proporcional a capacidad de línea física y al CIR 

ATM

El modo de transferencia asíncrona (Asynchronous transfer mode, ATM) es una red de conmutacion de paquetes que envia paquetes (celdas ATM) de longitud fija a traves de LAN o WANS, en lugar de paquetes de longitud variable utilizados en otras tecnologías.
Una red ATM utiliza el método de acceso punto-a-punto, que transfiere paquetes (celdas ATM) de longitud fija de un equipo a otro mediante un equipo de conmutación ATM. El resultado es una tecnología que transmite un paquete de datos pequeño y compacto a una gran velocidad de entre 155 y 622Mbps.
Su alta velocidad permite transmitir voz, vídeo en tiempo real, audio con calidad CD, imágenes y transmisiones de datos del orden de megabytes.
Utilizando ATM, podemos enviar datos desde una oficina principal a una ubicación remota. Los datos viajan desde una LAN sobre una línea digital a un conmutador ATM y dentro de la red ATM. Pasa a través de la red ATM y llega a otro conmutador ATM en la LAN de destino.