domingo, 30 de marzo de 2014

Investigación de...

Tarea 1


ORGANIZMOS ENCARGADOS DE LA ESTANDARIZACION DE REDES Y SUS PROTOCOLOS DE INTERES.

Las organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que van surgiendo estas necesidades, crece nuestra habilidad para recolectar la información, asimismo surgen nuevas técnicas para procesarla y distribuirla. Por lo mismo la demanda de medios más sofisticados procesamientos de información crecen todavía con mayor rapidez.

ISO
Organización internacional para la estandarización. Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción, de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar al estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.

IEEE
Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías.

IETF

(Internet Engineering Task Force, en castellano Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986.


Tarea 2

TIPOS DE SLOTS DE EXPANSION EN LA PLACA BASE

Un slot es un elemento de la placa base de un computador, que permite conectar a esta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco.

A continuación los tipos de slots de expansión:

ISA

El slot ISA fue reemplazado desde el año 2000 por el slot PCI. Los componentes diseñados para el slot ISA eran muy grandes y fueron de los primeros slots en usarse en los ordenadores personales. Hoy en día no se fabrican slots ISA. Los puertos ISA son ranuras de expansión actualmente en desuso, se incluyeron estos puertos hasta los primeros modelos del Pentium III.

Características:

·         Se podría considerar una ranura de expansión de segunda generación.
·         son dos capacidades de datos que manejan :isa-8bits y isa-16bits.
·         cuenta con una velocidad interna de trabajo de 4.77 MHz, MHz,8MHz y 10MHz.
·         cuenta con una funcion llamada "bus master" o mando a nivel de bus, que permite trabajar de manera directa con la memoria ram.




EISA

  Proviene de las siglas de ("Extended Industry Standard Architecture") ó arquitectura estándar de la industria. Este tipo de ranura se comercializa con una capacidad de datos de 32 bits.
     Los bits en las ranuras de expansión significan la capacidad de datos que es capaz de proveer, este dato es importante ya que por medio de una fórmula, es posible determinar la transferencia máxima de la ranura ó de una tarjeta de expansión. Esto se describe en la sección: Bus y  bus de datos EISA de esta misma página.

Características:

·         EISA se podría considerar una ranura de expansión de tercera generación junto con MCA.
·         Se comercializó con un elevado precio, por lo que no fue muy difundido.
·         Sus 2 capacidades de datos que maneja es de 32 bits.
·         Físicamente tiene 2 secciones de contactos, con buen ajuste al momento de colocar las tarjetas.
·         Tienen una velocidad de transferencia de 33 Megabytes/s (MB/s) hasta 40 MB/s.
·         Cuentan con una velocidad interna de trabajo de 8.33 MHz.
·         Cuenta con una función llamada "bus master" ó mando a nivel de bus, que permite trabajar de manera directa con los dispositivos sin que intervenga el microprocesador.


VESA

Proviene de las siglas de ("Video Electronics Standards Association") ó Asociación de estándares de electrónicos y video, ó también llamado ("VESA Local Bus"), bus local VESA. Este tipo de ranura toma su nombre de local por el hecho de que está conectado directamente con el microprocesador e inclusive funcionando casi a su misma velocidad. Este tipo de ranura se comercializaba con una capacidad de datos de 32 bits y 64 bits para el microprocesador Intel® Pentium.

Características:

·         Es una fusión de la ranura de expansión MCA con la ranura de expansión ISA-16, por lo que es una larga ranura de 22 cm.
·         Permite insertar también tarjetas ISA y tarjetas EISA de manera independiente, mas no de tipo MCA.
·         Integra una capacidad de datos de 32 bits y 64 bits para el microprocesador Intel® Pentium.
·         Tiene una velocidad de transferencia de hasta 160 Megabytes/s (MB/s).

·         Cuentan con una velocidad interna de trabajo de 25 MHz y 40 MHz.

·         Cuenta con una función llamada "bus master" ó mando a nivel de bus, que permite trabajar de manera directa con los dispositivos sin que intervenga el microprocesador.

PCI

Un Peripheral Component Interconnect consiste en un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en ésta o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en PC, donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se emplea en otro tipo de ordenadores.
          A diferencia de los buses ISA, el bus PCI permite configuración dinámica de un dispositivo periférico.



AGP


Al puerto AGP se conecta la tarjeta de video y se usa únicamente para tarjetas aceleradoras 3D en ordenadores muy potentes y accesibles; está siendo reemplazado por el slot PCI Express que es más potente. AGP quiere decir Advanced Graphics Port. Hay cuatro tipos, AGP, AGP 2x, AGP 4x y AGP 8x.

viernes, 28 de marzo de 2014

Tecnologias de comunicacion y enrutamiento.

Los administradores de red deben anticipar y manejar el crecimiento físico de las redes. Es posible que esto signifique la compra o el alquiler de otro piso del edificio para colocar los nuevos equipos de red como por ejemplo bastidores, paneles de conexión, switches y routers. Los diseñadores de red deberán elegir esquemas de direccionamiento que permitan el crecimiento. La máscara de subred de longitud variable (vlsm) se utiliza para crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables.
La implementación de un esquema de direccionamiento ipes necesaria para casi todas las empresas. Muchas organizaciones seleccionan tcp/ip como el único protocolo enrutado para utilizar en sus redes. Desafortunadamente, los diseñadores de tcp/ip no pudieron predecir que, con el tiempo, su protocolo sostendría una red global de información, comercio y entretenimiento.
ipv4 ofreció una estrategia de direccionamiento escalable durante un tiempo pero que pronto dio como resultado una asignación de direcciones totalmente ineficiente.
Es posible que ipv4 pronto sea reemplazado por ip versión 6 (ipv6) como protocolo dominante de internet. ipv6 posee un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado y algunas redes ya han empezado a implementarlo. Durante los últimos veinte años, los ingenieros han modificado con éxito el protocolo ipv4 para que pueda sobrevivir al crecimiento exponencial de internet. Vlsm es una de las modificaciones que ha ayudado a reducir la brecha entre los protocolos ipv4 e ipv6.
Las redes deben ser escalables, debido a la evolución de las necesidades de los usuarios. Cuando una red es escalable, puede crecer de manera lógica, eficiente y económica. El protocolo de enrutamiento utilizado en una red ayuda a determinar la escalabilidad de la red. Es importante elegir bien el protocolo de enrutamiento. La versión 1 del protocolo de información de enrutamiento (rip v1) es adecuada en el caso de redes pequeñas. Sin embargo, no es escalable para las redes de gran envergadura. La versión 2 de rip (rip v2) se desarrolló para superar estas limitaciones.


VLSM
¿qué es vlsm y por qué se usa?
A medida que las subredes ip han crecido, los administradores han buscado formas de utilizar su espacio de direccionamiento con más eficiencia. En esta sección se presenta una técnica que se denomina vlsm.
Con vlsm, un administrador de red puede usar una máscara larga en las redes con pocos hosts, y una máscara corta en las subredes con muchos hosts.
Para poder implementar vlsm, un administrador de red debe usar un protocolo de enrutamiento que brinde soporte para él. Los routers cisco admiten vlsm con los protocolos de enrutamiento ospf, is-is integrado, eigrp, rip v2 y enrutamiento estático.
Vlsm permite que una organización utilice más de una máscara de subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de red. La implementación de vlsm maximiza la eficiencia del direccionamiento y con frecuencia se la conoce como división de subredes en subredes.


Concentrador
Los concentradores son dispositivos de conectividad que conectan equipos en una topología en estrella. Los concentradores contienen múltiples puertos para conectar los componentes de red.
Hay dos tipos de concentradores:
·         concentradores pasivos. envían la señal entrante directamente a través de sus puertos sin ningún procesamiento de la señal. estos concentradores son generalmente paneles de cableado.
·         concentradores activos. a veces denominados repetidores multipuerto, reciben las señales entrantes, procesan las señales y las retransmiten a sus potencias y definiciones originales a los equipos conectados o componentes.



Repetidor 
Los repetidores reciben señales y las retransmiten a su potencia y definición originales. Esto incrementa la longitud práctica de un cable (si un cable es muy largo, la señal se debilita y puede ser irreconocible). 
Instalar un repetidor entre segmentos de cable permite a las señales llegar más lejos. Los repetidores no traducen o filtran las señales. Para que funcione un repetidor, ambos segmentos conectados al repetidor deben utilizar el mismo método de acceso.



Switch
Conmutador (dispositivo de red) switch (en castellano "conmutador") es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo osi (open systems interconnection). Un conmutador interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección Mac de destino de los datagramas en la red.


router

Es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.

La función de un router es…

Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web consulta al servidor de nombre de dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado.
La estación de trabajo envía la solicitud al router más cercano, es decir, a la pasarela predeterminada de la red en la que se encuentra. Este router determinará así el siguiente equipo al que se le enviarán los datos para poder escoger la mejor ruta posible. Para hacerlo, el router cuenta con tablas de enrutamiento actualizadas, que son verdaderos mapas de los itinerarios que pueden seguirse para llegar a la dirección de destino. Existen numerosos protocolos dedicados a esta tarea.


Elaborar cables de red

Los materiales necesarios para la elaboración de cables de par trenzado son:














El primer paso es quitar el aislante del cable con ayuda de las pinzas, dejando los pequeños cables de aproximadamente tres o dos cm dependiendo del tamaño del conector.



Una vez que tenemos están afuera los cables, se separan y se desenrollan cada uno de ellos.



A continuación cuando ya todos los cables están bien derechos se ordenan de acuerdo a la norma 568B que consiste en:














Luego se introducen en el conector RJ45 procurando que los cables toquen la punta de este y estén en el carril correspondiente, de no ser así no funcionara. Y cuando ya lo tenemos listo lo ponchamos con ayuda de las pinzas para que el conector quede fijado al cable















Finalmente lo conectamos al este aparato para saber si funciona correctamente, de ser así las luces se encenderán en orden consecutivo en los dos conectores del cable.

NOTA: Si no llegara a funcionar se tiene que realizar nuevamente todos los pasos desde el inicio.



Resultado final:





martes, 11 de marzo de 2014

Cable de fibra óptica.

Cable de Fibra óptica
La fibra óptica es un conductor de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total interna. Normalmente la luz es emitida por un láser o un LED.
Las fibras son ampliamente utilizadas en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a gran velocidad, mayor que las comunicaciones de radio y cable. También se utilizan para redes locales. Son el medio de transmisión inmune a las interferencias por excelencia. Tienen un costo elevado.

Aplicaciones

Su uso es muy variado, desde comunicaciones digitales, pasando por sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de navidad, veladores y otros elementos similares.

Comunicaciones con fibra óptica

La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos son de vidrio, por la baja atenuación que tienen.
Para las comunicaciones se emplean fibras multimodo y monomodo, usando las multimodo para distancias cortas (hasta 5000 m) y las monomodo para acoplamientos de larga distancia. Debido a que las fibras monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las fibras y los componentes de éstas son de mayor costo que los de las fibras multimodo.

Tipos de conectores


Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes:

Tipos de conectores de la fibra óptica.
  • FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.
  • FDDI, se usa para redes de fibra óptica.
  • LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.
  • SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos.
ST se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 


Cable de par trenzado.

Cable de par trenzado o cable de teléfono
En su forma mas simple, un cable de par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y entrelazados. A menudo se agrupan una serie de hilos de par trenzado y se encierran en un revestimiento protector para formar un cable. El numero total de pares que hay en un cable puede variar. El trenzado elimina el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes como motores y transformadores.

INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN DEL CABLE.


Cable coaxial.

CABLE COAXIAL

De la forma más simple, un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa.
El término apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espúreas, llamadas ruido, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. Al cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado se le denomina cable apantallado doble.
El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman los datos. Este núcleo puede ser sólido o de hilos. Si el núcleo es sólido, normalmente es de cobre.
El núcleo de conducción y la malla de hilos deben estar separados uno del otro. Si llegaran a tocarse, el cable experimentaría un cortocircuito.
Un cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado. La atenuación es la perdida de intensidad de la señal que ocurre conforme la señal se va alejando a lo largo del cable de cobre.
            Hay dos tipos de cable coaxial:
            Cable fino      ( thinnet)

            Cable grueso ( thicknet)


Estructura y configuración de medios de transmisión física.

El propósito fundamental de la estructura física de la red consiste en transportar, como flujo de bits, la información de una máquina a otra. Para realizar esta función se van a utilizar diversos medios de transmisión.

Tipo de conductor utilizado, Velocidad máxima que pueden proporcionar ( ancho de banda ), Distancias máximas que pueden ofrecer, Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, Facilidad de instalación, Capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace.

Adaptadores de red.

                                      Tipos de adaptadores de red
Existen varias opciones ala hora de conseguir que un ordenador pueda conectarse a una red inalámbrica.
USB: Sin duda alguna los más versátiles, con un tamaño actual inferior incluso a 8 x 2’5 cm, los adaptadores inalámbricos USB permitirán que disfrutes de los beneficios de estas redes tanto en un PC de sobremesa como en un portátil. Triunfan por su tamaño.
PCMCIA : Exclusivo para los ordenadores portátiles, las tarjetas PCMCIA inalámbricas tampoco disponen de la versatilidad de los adaptadores USB, aunque bien es cierto que, en un ordenador portátil, estos últimos aparecen en menor medida, y habitualmente se cuenta con la bahía PCMCIA libre. Su instalación es, en cualquier caso, mucho más simple que el de las tarjetas PCI, ya que ni siquiera hay que abrir el ordenador.
PCI : Probablemente el menos demandado y por lo tanto fabricado. Los adaptadores de red inalámbricos PCI obligan al usuario que abra su PC de sobremesa, para insertar la tarjeta inalámbrica dentro de una bahía PCI libre. Su ubicación no siempre es la más adecuada por la posición del PC, y en un momento dado, no pueden usarse en un portátil, si bien es cierto que puede se una única solución en algunos casos.

                           Otros adaptadores inalámbricos

La tecnología inalámbrica se ha incorporado a múltiples dispositivos, desde media centers, cadenas de audio, agendas electrónicas, teléfonos móviles, cámaras digitales y un sin fin de periféricos, pero sin embargo destacaremos dos adaptadores que pueden ser más que útiles:
Compac-Flash/SDIO : Si tienes un teléfono móvil o una agenda electrónica sin tecnología inalámbrica de serie, consulta la web del fabricante porque, probablemente, puedas acoplarle en su bahía de memoria un adaptador de red inalámbrico.
Ethernet-WIFI : ¿Quieres conectar tu consola a una red inalámbrica? Estas de suerte, en el mercado puedes encontrar adaptadores inalámbricos que, en lugar de utilizar un puerto de comunicaciones para periféricos, pueden utilizar un RJ-45. Su funcionamiento es similar al de un punto de acceso que sólo dispone de funciones de acceso a la red inalámbrica en lugar de crear la misma. n

Tipos de adaptadores de red
Hay tres tipos de adaptadores de red que se utilizan en las redes locales: Ethemet, Token Ring y ARCnet.

Ethemet suele utilizarse en redes peer-to-peer y cliente-servidor razonablemente grandes, no es mucho más caro que ARCnet y en la mayoría de las situaciones es el doble de rápido. Aunque las tarjetas ARCnet son lentas, resultan muy fiables.
Las tarjetas de tipo Token Ring son cuatro veces más caras que las Ethemet y resultan 1.5 veces más rápidas. Los otros beneficios de Token Ring son una mayor fiabilidad que Ethernet , que pueden proporcionar un diagn6stico del estado de la red y que cuentan con capacidades de administraci6n que son muy valiosas en las grandes redes (para comunicarse el Pc de arranque del IBM S/390 con el propio IBM usa una Token Ring ).

ARCnet es usado habitualmente en pequeñas redes peer-to-peer y están sufriendo la competencia de las tarjetas tipo Ethemet. Las tarjetas Token Ring se utilizan en redes más grandes de tipo cliente-servidor, cuyo funcionamiento debe ser absolutamente seguro. 



Protocolos de comunicación.

Protocolo de red o también Protocolo de Comunicación es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red.
Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre computadoras distintas que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadores conectados en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma, por tal sentido, el protocolo TCP/IP fue creado para las comunicaciones en Internet, para que cualquier computador se conecte a Internet, es necesario que tenga instalado este protocolo de comunicación

Pueden estar implementados bien en hardware (tarjetas de red), software (drivers), o una combinación de ambos.

 TRABAJOS ESCRITOS