domingo, 1 de junio de 2014

UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED


Comandos MS-DOS de Red

1)     hostname: Muestra el nombre de la computadora que estamos utilizando.

2)     ipconfig: Muestra y permite renovar la configuración de todos los interfaces de red.

  ipconfig/all: Muestra la configuración de las conexiones de red.

3)   net: Permite administrar usuarios, carpetas compartidas, servicios, etc.

net view: muestra las computadoras conectadas a la red.
net share: muestra los recursos compartidos del equipo, para la red.
net user: muestra las cuentas de usuario existentes en el equipo.
net localgroup: muestra los grupos de usuarios existentes en el equipo.
4)    ping: Comando para comprobar si una computadora está conectada a la red o no.

ping (nombre del equipo),        Ejemplo : ping compu_hector

     ping (numero IP del equipo),    Ejemplo : ping 156.156.156.1



MODELO OSI

  1. Capa Física.

·         Transmisión de flujo de bits a través del medio. No existe estructura alguna.

·         Maneja voltajes y pulsos eléctricos.

·         Especifica cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión.

  1. Capa Enlace de Datos.

·         Estructura el flujo de bits bajo un formato predefinido llamado trama.

·         Para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial de bits al principio y al final del flujo inicial de bits.

·         Transfiere tramas de una forma confiable libre de errores (utiliza reconocimientos y retransmisión de tramas).

·         Provee control de flujo.

·         Utiliza la técnica de "piggybacking".

  1. Capa de Red (Nivel de paquetes).

·         Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al final.

·         Utiliza el nivel de enlace para el enví o de paquetes: un paquete es encapsulado en una trama.

·         Enrutamiento de paquetes.

·         Enví a los paquetes de nodo a nodo usando ya sea un circuito virtual o como datagramas.

·         Control de Congestión.

  1. Capa de Transporte.

·         Establece conexiones punto a punto sin errores para el enví o de mensajes.

·         Permite multiplexar una conexión punto a punto entre diferentes procesos del usuario (puntos extremos de una conexión).

·         Provee la función de difusión de mensajes (broadcast) a múltiples destinos.

·         Control de Flujo.

  1. Capa de Sesión.

·         Permite a usuarios en diferentes máquinas establecer una sesión.

·         Una sesión puede ser usada para efectuar un login a un sistema de tiempo compartido remoto, para transferir un archivo entre 2 máquinas, etc.

·         Controla el diálogo (quién habla, cuándo, cuánto tiempo, half duplex o full duplex).

·         Función de sincronización.

  1. Capa de Presentación.

·         Establece una sintaxis y semántica de la información transmitida.

·         Se define la estructura de los datos a transmitir (v.g. define los campos de un registro: nombre, dirección, teléfono, etc).

·         Define el código a usar para representar una cadena de caracteres (ASCII, EBCDIC, etc).

·         Compresión de datos.

·         Criptografí a.

  1. Capa de Aplicación.

·         Transferencia de archivos (ftp).

·         Login remoto (rlogin, telnet).

·         Correo electrónico (mail).

·         Acceso a bases de datos, etc.










ARQUITECTURAS DE RED

ETHERNET:


-La arquitectura de tipo "ethernet"es el estándar (una norma técnica) para conectar un computador a una red (por lo general, Internet).  La tarjeta de red que viene por lo general integrada en tu tarjeta madre, donde tu conectas el cable que va para el modem o para el switch o el router, es "Ethernet".

Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por contienda CSMA/CD. CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datosdel nivel de enlace de datos del modelo OSI.
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

VENTAJAS:
-Esta conformada por un switch es mucho más rápida y segura que una wi-fi, ya que estas alcanzan velocidades reales de 300Mbps
- La instalación es mas sencilla
- Es mucho más económica.

DESVENTAJAS:

-Cuando el receptor no entiende el mensaje de la manera en la que fue emitido.
- No se da el proceso de comunicación eficaz.






ARCNET:


Aunque utiliza topología en bus suele  emplearse un concentrador para distribuir las estaciones de trabajo usando una con figuración de estrella.
El cable que usan suele ser coaxial, aunque el par trenzado es el mas conveniente para cubrir distancias cortas.
Usar el pasó de método de testigo, aunque físicamente la red no sea en anillo. en estos casos, a cada maquina  se le da un número de orden y se implementa una simulación del anillo, en la que el Token utiliza dichos números de orden para guiarse. El cable utiliza un conector BNC giratorio.


Ventajas:

    Tiene una topología física en forma de estrella, utilizando cable coaxial y hubs pasivos o activos.
     Soporta longitudes de hasta 600 metros.

Desventajas:

    Actualmente se encuentran en desuso en favor de las Ethernet al bajar los precios de estas.








TOKEN RING:


Las redes TOKEN RING están implementadas en una topología en anillo. La topología física de una red Token Ring es la topología en estrella, en la que todos los equipos de la red están físicamente conectados a un concentrador o elemento central.

El ANILLO FÍSICO está cableado mediante un concentrador o switch denominado unidad de acceso multiestación (multistation access unit, MSAU). La topología lógica representa la ruta del testigo entre equipos, que es similar a un anillo.

Método de Acceso:

El método de acceso utilizado en una red Token Ring es de paso de testigo. Un testigo es una serie especial de bits que viaja sobre una red Token Ring. Un equipo no puede transmitir salvo que tenga posesión del testigo; mientras que el testigo está en uso por un equipo, ningún otro puede transmitir datos.

Cuando el primer equipo de la red Token Ring se activa, la red genera un testigo. Éste viaja sobre el anillo por cada equipo hasta que uno toma el control del testigo. Cuando un equipo toma el control del testigo, envía una trama de datos a la red. La trama viaja por el anillo hasta que alcanza al equipo con la dirección que coincide con la dirección de destino de la trama. El equipo de destino copia la trama en su memoria y marca la trama en el campo de estado de la misma para indicar que la información ha sido recibida.

La trama continúa por el anillo hasta que llega al equipo emisor, en la que se reconoce como correcta. El equipo emisor elimina la trama del anillo y transmite un nuevo testigo de nuevo en el anillo.

Velocidad de transferencia:

La velocidad de transferencia en una red Token Ring se encuentra entre 4 y 16 Mbps.

Posteriormente el High Speed Token Ring (HSTR) elevó la velocidad a 100 Mbps.

Sencillamente, Token Ring es la tecnología de red en la cual el acceso al medio está determinado por el paso del testigo o token:








TRAZAR EL CABLEADO DE UNA RED PROPUESTA


domingo, 30 de marzo de 2014

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ENRUTAMIENTO

CONCENTRADOR: Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Trabaja en la capa física (capa 1) del modelo OSI o capa de Acceso en modelo TCP/IP.
En la actualidad, la tarea de los concentradores la realizan, con frecuencia, los conmutadores o switchs.
Descripción: https://lh6.googleusercontent.com/proxy/qf39rppPG5WlmV7vdR_1njFYQJHIE-k0Z3tnBlJqnz3_GQCcedyHVQ_liL4jV58_MIPI-a5wRsLfgV8A_fQ_nJ09hpipzgJR8FxpzQ0DGaMQXUEp0kzTEhT0Jg
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.
En telecomunicación el término repetidor tiene los siguientes significados normalizados:

Un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, independientemente de su naturaleza (analógica o digital).
Un dispositivo digital que amplifica, conforma, retemporiza o lleva a cabo una combinación de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital de entrada para su retransmisión.
Descripción: https://lh5.googleusercontent.com/proxy/LRjRkNfCt-K-9nkSR8SrpjdXkR7AwO2b_VbpVYHrnXnsYYgo8ZcJWm6x1EuoXKW6Fc0vtPjsVQ9lO57nAuA8xmqDkBxpV-_UJ_vrS1gIZ6K6ub9-G_O7gtekpXK8BI-YxrYExFAKgwpzY4RMI_brNufDLvZKh9eBVttfkqXR43Vh_Jo64o4Z7kA
SWITCH: es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local
.Descripción: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ERUUa1Uc5l-85zmHKwZjesi_mf2QFxPpN-KAqyNcvYdBWNkVVwMXX3Ly-7diSkMCIgQ8IPjAwZZLPiooP7jfEEQJE5gVs3MDGz_VXXoyw3yz0xFUD2meWfPqa5jvZsqoEnPsHJv3u546
ROUTER: Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante bridges), y que por tanto tienen prefijos de red distintos.
Descripción: https://lh4.googleusercontent.com/proxy/fW1Lp-Sx4amzeX_vvfYFO0dhul3r0iAgJV-B5arnMuAWr7wR0t9unCUJF1ANeHAGEhEXh8JRgUSxm3R4mp4dIM7qr1ZBBE73ErtBTeK7leFJMWQdr4UHPw



ELABORAR CABLES DE RED

PRACTICA: CONTRUCCIÓN DE UN CABLE
MATERIALES:
-2 m de cable UTP CAT-5E

-4 conectores RJ45

-1 pinzas para pelar cable:

-1 pinzas ponchadoras de cable

-Verificador LAN Tester RJ45


ELABORACIÓN:
-Tomar los extremos del cable y con las pinzas para pelar cable, extraer el plastico aproximadamente 3 cm.
-Los cables de colores que se encontraban dentro se encuentran trenzados, hay que deslindarlos y alisarlos lo más posible, para que queden de la siguiente manera:
 
-Acomodar los cables de acuerdo a la norma de cableado "568-B" para cable simple o recto, ya acomodado y cortados los cables todos a un mismo tamaño:

-Introducir el conector en los cables para que quede de la siguiente manera:

- Ponchar el cable con las pinzas, ya cuando se haya verificado que su acomodado esta correcto, al final quedará así:

- Con el verificador LAN Tester RJ45, conectar el cable ya ponchado,  y si todos los foquitos prenden en un orden de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo significa que nuestro cable ya esta funcionando correctamente.

sábado, 29 de marzo de 2014

ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN DE MEDIOS DE TRANSMICION FISICA

CABLE  COAXIAL:

Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado vivo, 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.
                            



CABLE PAR TRENZADO:

El cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula deADN. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva.

 Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos.

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.

                                    



CABLE FIBRA ÓPTICA:

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrioo 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 laley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un 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 radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.


                                               




INVESTIGACIÓN: