QUE SON LAS REDES DE DATOS
Las redes de datos nacen por una
necesidad empresarial de transmitir información, modificarla y actualizarla de
manera rápida y eficaz. Antes de que existieran las redes de datos los usuarios
tenían que utilizara medios rígidos de almacenamiento de información y precisamente
el desplazamiento de este medio lo hacia mas complejo.
Debido a estos inconvenientes se llego a
la necesidad de desarrollar estándares para las tecnologías networking, estas
traen tres soluciones principales.
1. Compartir
información.
2. Compartir
Hardware y Software
3. Centralizando
Administración y el soporte.
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MEDIOS
ALÁMBRICOS
Los cables
de cobre de dos hilos o los cables coaxiales proporcionan
velocidades de transmisión de algunos miles de bps (bits por segundo) a largas
distancias y de unos 100 Mbps (millones de bits por segundo) a corta distancia.
Las fibras
ópticas permiten velocidades de entre 100 y 1.000 Mbps a
largas distancias.
las redes
inalámbricas se puede lograr transferir datos a una velocidad
de 720 Kbps en un rango de distancias entre 10 y 100 metros.
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FIBRA ÓPTICA: MULTIMODO .VS. MONOMODO
UNA FIBRA MONOMODO es
una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo
el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo
permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra.
A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar
grandes distancias (hasta 300 km máximo, mediante un láser de alta intensidad)
y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gb/s)..
UNA FIBRA MULTIMODO es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico.
UNA FIBRA MULTIMODO es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico.
Medios
Confinados:
- Alambre
- Cable Coaxial
- Cable Par Trenzado
- Fibra Óptica
- Guía de Onda
- Alambre
- Cable Coaxial
- Cable Par Trenzado
- Fibra Óptica
- Guía de Onda
Medios
No-Confinados
- Todo lo que se transmite por el aire
- Radio AM/FM
- Televisión UHF/VHF
- Telefonía Celular
- Satélite,
- Microondas
- Espectro Disperso
- Todo lo que se transmite por el aire
- Radio AM/FM
- Televisión UHF/VHF
- Telefonía Celular
- Satélite,
- Microondas
- Espectro Disperso
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REDES INALAMBRICAS
Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se
elimina todo el cable ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también
tiene una desventaja considerable ya que para este tipo de red se debe tener
una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos.En la actualidad las redes inalámbricas son una de las tecnologías más
prometedoras.
TIPOS
WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK (WPAN)
En este tipo de red de cobertura
personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos
los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato
central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1);
ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones
como la domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de
transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo
consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos con el
propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie
único) mediante ondas de radio.
El alcance típico de este tipo de
redes es de unos cuantos metros, alrededor de los 10 metros máximo. La
finalidad de estas redes es comunicar cualquier dispositivo personal
(ordenador, terminal móvil, PDA, etc.) con sus periféricos, así como permitir
una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos.
Hoy en día se dispone de una
variedad de dispositivos personales: al ordenador se ha unido el teléfono móvil
y, más recientemente la PDA (Personal Digital Assistant). Tradicionalmente, la
comunicación de estos dispositivos con sus periféricos se ha hecho utilizando
un cable.
No obstante, tener pequeños
dispositivos repletos de cables alrededor no resulta muy cómodo, por lo que la
comunicación inalámbrica supone un gran avance en cuanto a versatilidad y
comodidad.
Impresoras, auriculares, módem,
escáner, micrófonos, teclados, todos estos dispositivos pueden comunicarse con
su terminal via radio evitando tener que conectar cables para cada uno de
ellos.
WIRELESS
METROPOLITAN AREA NETWORK (WMAN)
Para redes
de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial para
Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la
norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más
cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de
comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service).
WIRELESS
WIDE AREA NETWORK (WWAN)
Una WWAN difiere de una WLAN
(Wireless Local Area Network) en que usa tecnologías de red celular de
comunicaciones móviles como WiMAX (aunque se aplica mejor a Redes WMAN), UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System), GPRS, EDGE, CDMA2000, GSM, CDPD,
Mobitex, HSPA y 3G para transferir los datos. También incluye LMDS y Wi-Fi
autónoma para conectar a internet.1
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TIPO DE TRANSCEPTOR
· Algunas tarjetas de red incorporan varias salidas con diversos
conectores, de modo que se puede escoger entre ellos en función de las
necesidades. Algunas de estas salidas necesitan transceptor externo y hay que
indicárselo a la tarjeta cuando se configura.
· Tradicionalmente, estos parámetros se configuraban en la tarjeta a
través de puentes (jumpers) y conmutadores (switches). Actualmente está muy
extendido el modo de configuración por software, que no requiere la
manipulación interna de hardware: los parámetros son guardados por el programa configurado que se suministra con la tarjeta en una memoria no volátil que
reside en la propia tarjeta.
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MEDIOS DE TRANMISION
Cuando los
electrones se mueven crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar en el
espacio libre, aun en el vació.
La
cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética es su
frecuencia, f, y se mide en Hz. La distancia entre dos máximos o mínimos
consecutivos se llama longitud de onda y se designa con la letra griega l .
Al
conectarse una antena apropiada a un circuito eléctrico, las ondas
electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente y captarse por un
receptor a cierta distancia. Toda la comunicación inalámbrica se basa en este
principio.
En el
vació todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, sin
importar su frecuencia. Esta velocidad, usualmente llamada velocidad de la luz,
c, es aproximadamente 3x108 m/seg.
La figura
1.1 nos muestra el espectro electromagnético. Las porciones de radio,
microondas, infrarrojo y luz visible del espectro pueden servir para transmitir
información modulando la amplitud, la frecuencia o la fase de las ondas. Ver
FIG.
RADIO TRANSMISIÓN
Las ondas
de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar
edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en la comunicación,
tanto de interiores como de exteriores. Las ondas de radio también son
omnidireccionales, ósea viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo
cual el transmisor y el receptor no tienen que alinearse.
Las
propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia. A bajas
frecuencias, las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero la potencia se
reduce drásticamente con la distancia a la fuente. A frecuencias altas, las
ondas de radio tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos.
También son absorbidas por la lluvia. Todas las ondas de radio están sujetas a
interferencia por los motores y equipos eléctricos.
Debido a la
capacidad de viajar distancias largas y la interferencia entre usuarios, los
gobiernos legislan el uso de radiotransmisores.
Transmisión
Por Microondas
Por encima
de los 100MHZ las ondas viajan en línea recta y, por tanto se pueden enfocar en
un haz estrecho. Concentrar toda la energía en haz pequeño con una antena
parabólica produce una señal mucho más alta en relación con el ruido, pero las
antenas transmisora y receptora se deben alinear entre sí.
ONDAS INFRARROJAS
Las ondas
infrarrojas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. Por ejemplo
los controles remotos de los equipos utilizan comunicación infrarroja. Estos
controles son direccionales, tienen el inconveniente de no atravesar los
objetos sólidos.
El hecho
de que las ondas infrarrojas no atraviesen los sólidos es una ventaja. Por lo
que un sistema infrarrojo no interferirá un sistema similar en un lado
adyacente. Además la seguridad de estos sistemas contra espionaje es mejor que
la de los sistemas de radio.
Este
sistema no necesita de licencia del gobierno para operar en contraste con los
sistemas de radio.
Esta
propiedad han hecho del infrarrojo un candidato interesante para las LAN
inalámbricas en interiores
TRANSMISIÓN POR ONDAS DE LUZ
Este tipo
de transmisión se ha usado durante siglos. Una aplicación es conectar las LAN
de dos edificios por medio de láseres montados en la parte mas alta de los
edificios, esta señalización óptica es unidireccional por lo que cada edificio
necesita su propio láser y su propio foto detector. Este esquema ofrece un
ancho de banda muy alto y un costo muy bajo. Fácil de instalar y no requiere de
licencia.
Por ser un
haz muy estrecho tiene ventajas pero también es una debilidad.
La
desventaja es que los rayos láser no pueden penetrar la lluvia ni la niebla
densa, funcionan bien en días soleados. Ver FIG.
SWITCH (Cambiar )
Una pieza de un circuito físico componente que regula la señal de flujo. Tener un interruptor o conmutador de palanca permite
que una conexión se abre o se cierra. Cuando
se abre el interruptor permite una señal o el poder para fluir a través de la
conexión. Cuando se cierra el
interruptor detiene el flujo y rompe el circuito de conexión.
paquetes a través de la red, pero a menudo no
son capaces de mucho más. La
primera placa de red que se ha añadido a la
Internet era un interruptor llamado IMP,
que ayudó a enviar el primer mensaje,
el 29 de octubre de 1969 . Un
conmutador de
foto a la derecha, es un ejemplo de un SMC EZ SWITCH, un conmutador 10/100 de la
red.
ROUTER
Un hardware de dispositivo diseñado para tomar entrantes paquetes , analizar los paquetes, mover los paquetes a otra red , la conversión de los paquetes a otra interfaz de red,
dejando caer los paquetes, la dirección de paquetes a los lugares apropiados, y
la realización de cualquier otro número de otras acciones. En la foto a la derecha, es un Linksys
BEFSR11 enrutador y es lo que la mayoría de routers
domésticos parecen.
Un enrutador tiene muchas más capacidades que otros
dispositivos de red, como un hub o un conmutador que sólo son capaces de realizar las funciones básicas de
la red. Por ejemplo, un centro a
menudo se utiliza para transferir datos entre ordenadores o dispositivos de
red, pero no analiza ni hace nada con los datos que está transfiriendo. Routers embargo pueden analizar los
datos que se envían a través de una red, cambiar la forma en que se envasa y lo
envían a otra red o en una red diferente. Por
ejemplo, los routers se utilizan comúnmente en las redes domésticas para
compartir una única conexión a Internet con varios ordenadores.
En
el ejemplo anterior de una red doméstica, hay dos ejemplos diferentes de un
router, el router y el router inalámbrico. Como
se puede ver en el ejemplo, el router es lo que permite a todos los ordenadores
y otros dispositivos de red acceden a la Internet . A
continuación se presentan algunos ejemplos adicionales de diferentes tipos de
routers utilizados en una red grande.
Un enrutador tiene muchas más capacidades que otros
dispositivos de red, como un hub o un conmutador que sólo son capaces de realizar las funciones básicas de
la red. Por ejemplo, un centro a
menudo se utiliza para transferir datos entre ordenadores o dispositivos de
red, pero no analiza ni hace nada con los datos que está transfiriendo. Routers embargo pueden analizar los
datos que se envían a través de una red, cambiar la forma en que se envasa y lo
envían a otra red o en una red diferente. Por
ejemplo, los routers se utilizan comúnmente en las redes domésticas para
compartir una única conexión a Internet con varios ordenadores.
Brouter
Corto para el
puente de router, un " brouter "es un dispositivo de red que
sirve como un puente y un router.
Enrutador Core
Un router de núcleo
es un enrutador en una red de ordenadores que las rutas de datos dentro de una
red, pero no entre las redes.
Enrutador Edge
Un encaminador de
borde es un enrutador en una red de ordenadores que las rutas de datos entre
una o más redes.
Enrutador virtual
Un enrutador
virtual es un enrutador de respaldo utilizado en unVRRP configuración.
Enrutador inalámbrico
Ver el punto de acceso de definición para más información.
Como se usa en general, un concentrador
es un dispositivo que actúa como un promotor eficiente de las señales de
transmisión de datos. Un acceso remoto concentrador se refiere a veces como un
concentrador. El término agregado también se utiliza frecuentemente con
aproximadamente el mismo significado. Una concentrador típico o hub de acceso
remoto es un dispositivo que se encarga de las llamadas entrantes de acceso
telefónico para una Internet (u otra red) en el punto de presencia y realiza
otros servicios. Una concentrador o Hub puede ser capaz de manejar hasta 100
llamadas de módem dial-up, apoyar a un cierto número de RDSI conexiones, y
apoyar a las líneas arrendadas y Frame Relay tráfico, mientras que también
funciona como un enrutador.
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TIPOS DE RED
Una red de área local (LAN) proporciona la capacidad de red para
un grupo de equipos en las proximidades de uno al otro como en un edificio de
oficinas, una escuela o un hogar. Una
LAN es útil para compartir recursos como archivos, impresoras, juegos u otras
aplicaciones. Una LAN a su vez, a
menudo se conecta a otras LAN, y a la Internet u otra red wan .La mayoría de las redes de área
locales están construidos con hardware relativamente barato, como Ethernet cables, adaptadores de red y concentradores. También existen LAN inalámbrica y
otras opciones más avanzadas de hardware LAN
WIDE AREA NETWORK - WAN
Como el término lo indica, una wan se extiende por una gran distancia
física. La Internet es la WAN más
grande, que abarca la Tierra. Una WAN es una
colección geográficamente dispersos de las LAN. Un dispositivo de red llamado enrutador conecta redes de área local a una red WAN. En las redes IP, el router mantiene
tanto una dirección LAN y la dirección WAN. Una WAN difiere de
una LAN en varios aspectos importantes. La
mayoría de las WAN (como Internet) no son propiedad de una sola organización,
sino que existen bajo la propiedad y administración colectiva o distribuida. WANs tienden a utilizar la tecnología
como ATM , Frame Relay y X.25 para la conectividad sobre las distancias más largas.
MAN: redes de área metropolitana son redes muy
grandes que abarcan toda una ciudad
PAN
Una red de área personal ( PAN ) es una red de ordenadores
utilizados para la comunicación entre computarizados dispositivos, incluyendo
teléfonos y asistentes digitales personales . PAN se pueden utilizar para la
comunicación entre los propios dispositivos personales (comunicación intrapersonal),
o para conectar a una red de alto nivel y el Internet (un enlace ascendente ).
Una red de área personal inalámbrica ( WPAN ) es un PAN prorrogados red
inalámbrica tecnologías como una red privada virtual, RPV, o VPN de las siglas en inglés de Virtual Private Network,
es una tecnología de red que permite una
extensión segura de la red local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.
Permite que la computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes
compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la funcionalidad,
seguridad y políticas de gestión de una red privada.
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¿QUÉ ES EL ANCHO DE BANDA?
"Ancho de banda" describe la
velocidad a la que se pueden transferir datos a su computadora desde un sitio
web o servicio de Internet dentro de un plazo específico. Por lo tanto la
cantidad de ancho de banda que tiene ("fuerza" el ancho de banda)
determina la eficiencia y la rapidez de su actividad en Internet - es decir, al
abrir páginas web, descargar archivos, etc.
Una analogía útil es una tubería con agua
corriente a través de él - el más amplio de la tubería, mayor es el volumen de
agua que puede fluir a través de él. Lo mismo se aplica a la fuerza ancho de
banda y el flujo del volumen de datos.
Ancho de banda se mide generalmente en
"bits por segundo" o, a veces 'bytes por segundo.
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