RESUMEN EXAMEN REDES LOCALES T1Y2

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Resumen para examen de los temas 1 y 2 de redes locales

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REDES LOCALESTema 1: Caracterización de Redes LocalesTema 2: La Instalación Física de una Red

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Tema 1º - Caracterización de Redes Locales

1. Redes de área local (LAN)Conjunto de elementos físicos y lógicos que proporcionan intercomunicaciónentre dispositivos en un área privada y restringida.Características:-Restricción geográfica-Velocidad de trasmisión elevada (1GBPS)-Privada-Seguridad, tasa de error muy baja (Fiabilidad)Principal función: compartir recursos entre ordenadores.

Formas de conexión:

Redes entre iguales (peer-to-peer p 2p)* Todos los equipos tienen las mismas funciones y comparten sus recursos.(Discos impresoras)*Fácil de configurar*Difícil el control de recursos. Administración no centralizada

Redes cliente-servidor*Privilegiar al menos a uno de los ordenadores añadiéndolesCapacidades en forma de servicios que el resto solicitarán.*Organización más fácil de controlar. Administración centralizada*Ej. Navegador (cliente) - Servidor Web.

2. Redes de área extensa (WAN)Red que intercomunica equipos en un área geográfica muy amplia.

Características:- Trasmisiones a través de líneas públicas- Capacidad de transmisión menor que en Lan- Tasas de error mayor que en Lan- Compartidas por muchos usuarios a la vez => exige acuerdos modos detransmisión y normas de interconexión a la red.

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3. Otras redes.

Redes metropolitanas (MAN)Área geográfica en el entorno de una ciudad.Ej.: televisión por cable.

Redes de área personal (PAN)Redes constituidas con dispositivos de ámbito doméstico situado adistancias muy cortas.Características:-Configuración muy sencilla o automática-Radio de acción muy limitado-Medio de transmisión inalámbrico (Generalmente)-Costo de instalación y explotación muy bajos

Redes inalámbricas (WLAN)Red donde los cables de comunicación se han sustituido por enlaces porondas de radio.

Ventajas:-Comodidad de instalación (sin cables);-Menor coste.-Configuración sencilla.

Desventajas:-Menor seguridad (medio aéreo abierto)-Canal compartido por todas las estaciones, por tanto es necesariomultiplexar las señales repartiendo el ancho de banda del canal entre todaslas estaciones, lo que produce situaciones de congestión...

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4. Características de la LAN

Elementos esenciales: ámbito, velocidad y la fiabilidad.

Conjunto de protocolos que utiliza para comunicarse:

Protocolo: Conjunto de reglas que dos ordenadores deben seguir paraentenderse (abiertos/propietarios)

Estándar: conjunto de reglas que regulan algún aspecto de unacomunicación para que productos de distintos fabricantes logrencomunicarse entre ellos.

Canales de transmisión: tipo de cableado y topología (relaciones entre sí) -> Tecnología

5. Topología de red.

Topología física: (forma física) disposición de los equipos y el sistema decableado que los interconecta.Topologías físicas para redes cableadas, pueden ser: Anillo, estrella,bus,...

Topologia en estrellaSe conectan a través de un nodo central

Ventajas:-fácil administración-Sencillo añadir/desconectar nuevos nodos.-Si un segmento se rompe, el resto sigue funcionando

Desventajas o inconvenientes:-Si el nodo central se avería, la red deja de funcionar.-Hay que instalar una línea para cada nodo.-La entrada /salida del nodo central puede consentirse en un cuello debotellaEjemplos: 10base-T, Fast Ethernet y Gigabyte Ethernet, sobre cables depar trenzado.

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Topología en anilloConecta todos sus equipos en torno a un anillo físico.

Ventajas:Localización de errores fácil.Software sencillo.

Inconvenientes:Fallo de un enlace provoca fallo de toda la red.

La instalación de cada nodo es compleja.El repetidor de cada nodo ralentiza la velocidad de transmisión.Ejemplo: Token Ring (Sigue el estándar IEEE 902.5) con par trenzado yFDDI sobre fibra óptica.

Topología en busLos equipos se conectan a una única línea comúnLa información se transmite por todo el bus (mensajes broadcast). Paraevitar colisiones se utilizan protocolos de acceso al medio

Ventajas:-Sencillez y bajo coste-Segmentos con repetidores-Software sencillo.

Desventajas:-La rotura del bus deja sin servicio a toda la redEjemplo: Ethernet sobre cable coaxial que sigue el estándarIEEE 802.3

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6. Familias de protocolos6.1. Conceptos preliminares

Protocolo de comunicación: conjunto de reglas organizadas y convenidasentre los participantes de una comunicación.-Normativas de las asociaciones de estándares.-Los fabricantes que se ajustan a estas normativas tienen la seguridad deser compatibles.-Para simplificar la complejidad de una red se divide en capas.

Concepto de capa o nivel: aparecen para estructurar las diferentesfunciones que realizan y los servicios que proveen.Ejemplo: conversación entre dos personas-Identificación del emisor y el receptor-Medio o canal de comunicación acordado.-Modo de comunicación adecuado.-Idioma común.-Gramática y estructura de las operaciones.-Velocidad y momento de entrega.

Arquitectura de una red:Conjunto organizado decapas y protocolos de la misma

Modelo de referencia OSI: Modelo de referencia de una arquitectura encapas para redes de ordenadores. Sin embargo, las redes comerciales no sontotalmente OSI, comparten su modo de estructurar los protocolos, perodiseñan la red según sus tecnologías propietarias.

6.2 Familias de protocolos usuales:

Familia NetWare, fabricado por Novell, utilizado a nivel mundial (protocoloIPX/SPX).Familia AppleTalk, diseñada por Apple Computer Corporation para susordenadores Macintosh.Familia Netbui, desarrollada por IBMFamilia TCP/IP. Es la más extendida desde la aparición de Internet. Lamayoría de las redes hablan TCP/IP, Sin perjuicio de que puedan incorporarotras familias nativas de protocolos.

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7. El modelo de referencia OSI.

7.1. Descripción básica del modelo OSI.

Organización Internacional de Estandarización (ISO)Desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes quesean compatibles con otras redes.

OSI: Modelo de referencia.Formado por 7 capas. La primera capa es la más cercana el medio físico detransmisión, mientras que la séptima capa es la más cercana a lasaplicaciones de usuario.

Las 7 capas del modelo OSI.1º Aplicación2º Presentación3º Sesión4º Transporte5º Red6º Enlace7º Físico.

El sistema va añadiendo información de control para cada uno de losservicios que utilizara la red en la transmisión.

Física (bits): Define características mecánicas, eléctricas, funcionales y deprocedimiento para poder establecer y liberar conexiones entre los equiposde la red. Es la capa de más bajo nivel.

Enlace de datos (tramas): Establece una línea de comunicación libre deerrores que pueda ser usada por la capa superior. Divide el mensaje enbloques de datos (tramas).

Red (paquetes): Se ocupa del control de la subred. La principal función esla de elegir la ruta más adecuada para que el paquete llegue a su destino(encaminamiento).

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Transporte (segmentos): Transición entre niveles orientados a la red y aaplicaciones. Asegura de que los datos lleguen correctamente a otro lado dela comunicación.

Sesión: Permite el dialogo entre emisor y receptor estableciendo unasesión.

Presentación: Se ocupa de la sintaxis y semántica de la información.Ej. Conversión de código, comprimir, encriptar,...

Aplicación: Define los protocolos que utilizarán las aplicaciones.

8. Elementos de la red.

Cableado, conectorizacion y espacios: Es el elemento mas especifico de lared, inexistente en redes inalámbricas y se sustituye por antenas deradiación.Dispositivos específicos de red: Son maquinas altamente especializadas enalguna función de red: especializados conmutadores, enrutadores,cortafuegos,...Nodos de la red: Produce información y la consume, ordenadores o Hostprovistos de tarjeta de red.Software de red: Trabaja a nivel de aplicación, controladores deinterfaces de conexión y protocolos de comunicación.

Tema 2º - La Instalación Física de una Red

1.- Los Medios de TransmisiónEs el soporte físico que facilita el transporte de la información, partefundamental en la comunicación de datos. La calidad de transmisióndependerá de sus características físicas, mecánicas, eléctricas, etc.

1.1.- Los Cables de pares y metálicos:

Cable UTP: Es un cable de pares trenzado y sin recubrimiento metalicoexterno, es sensible a las interferencias. Es un cable barato, flexible ysencillo de instalar.

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Cable STP: Cable semejante al UTP pero se añade un recubrimientometálico para evitar interferencias externas, debe ser conectado a la tierrade la instalación, más protegido pero menos flexible que el UTP.

Clasificaciones en los cables de pares:

Primera: Cada categoría especifica unas características eléctricas para elcable: atenuación, capacidad de la línea e impedancia.

Segunda: Las clases. Cada clase especifica las distancias permitidas, elancho de banda conseguido y las aplicaciones para las que es útil en funciónde estas características.

Clases Clase A Clase B Clase C Clase DAncho de banda 100 KHz 1 MHz 20 MHz 100 MHzCat.3 2 km 500 m 100 m No hayCat.4 3 Km 600 m 150 m No hayCat.5 3 Km 700 m 160 m 100 m

1.2.- Sistemas de fibra óptica:Permite la transmisión de señales luminosas, es sensible a interferenciaselectromagnéticas externas para la transmisión de datos.Son necesarias fuentes especializadas:- Fuentes láser- Diodos LedConsta básicamente de un núcleo, un revestimiento y la cubierta externaprotectora. El núcleo es el conductor de la señal luminosa, sin poder escaparde el.Se utilizan tres tipos:

- monomodo- multimodo de índice gradual- multimodo de índice escalonado

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1.3.- Sistemas inalámbricos:

El medio de transmisión en los enlaces de radio es el espacio libre, con o sinatmosfera, a través de ondas electromagnéticas que se propagan a lavelocidad de la luz. La transmisión se realiza mediante antenas emisoras yreceptoras.

2.- Dispositivos de conexión de cables.

2.1.- Conectores para redes:

El conector es el interfaz entre el cable y dispositivos intermedios encualquier parte de la red. En una Lan, los conectores conectan los cables a latarjeta de red.Tipos de conectores:

- RJ11, RJ12, RJ45: Estos conectores se suelen utilizar con cablesUTP, STP y otros cables de pares.

- DB15: utilizados en la formación de topologías en estrella con cablesde pares.

- BNC: Se utiliza con cable coaxial fino, típico de Ethernet.- T coaxial: modo natural de conectar una estación en un Bus de cable

coaxial.- DB25 y DB9: Son utilizados para transmisiones serie.- Balums y transceptores: Capaces de adaptar la señal a coaxial, UTP

o a cables de pares.- Rack: Es un armario que recoge de modo ordenado las conexiones de

toda o parte de una red.- Latiguillos: Son cables cortos utilizados para prolongar los cables

entrantes o salientes del Rack.- Canaleta: Alberga en su interior todo el cableado de red.- Placas de conectores y rosetas: Se insertan en las canaletas o en la

pared y sirven de interface entre el latiguillo que lleva la señal alnodo y el cable de red.

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2.2.- Conectores de fibra óptica:

- El conector SC: conector de inserción directa, requiere el pulido dela fibra y alineación de la fibra con el conector.

- El conector ST: Requiere un giro del conector para la inserción delmismo, también se requiere pulido y la alineación de la fibra.

2.3.- Herramientas utilizadas en la conectorizacion:

- Macarrón termorretráctil: Se comprimen por aplicación de calor,suele instalarse en la unión entre cable y conector.

- Bridas: abrochan cables e impiden su movilidad.- Etiquetas identificativos: Sistema de información que se adjunta a

cada cable para identificarlo.- Otro tipo de herramientas: Tijeras, pelacables, destornilladores,

punzones, cuchillas, pinzas, resinas, cinta aislante, etc.

3.- La tarjeta de red (MAC).

El adaptador de red, tarjeta de red o NIC, es el elementofundamental en la composición de la parte física de una red deárea local, es una interfaz entre el hardware y la red.Esta tarjeta de red se inserta en el bus de comunicaciones delordenador personal.

3.1.- Descripción y conexión del adaptador:Un slot es el conector físico en donde se pincha la tarjeta. Actualmente losinterfaces mas usados en servidores y equipos son PCI (en sus diversasvariedades), PCMCIA para portátiles y USB tanto para portátiles comosobremesa.El adaptador de red necesita un software controlador que conduzca susoperaciones desde el sistema operativo, a estos programas se les llamapacket-drivers, porque son los encargados de la confección de los paqueteso tramas que circulan por la red.