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UNMSME.A.P INVESTIGACION OPERATIVA
REDES PARA LA TRANSMISION DE DATOSREDES PARA LA TRANSMISION DE DATOS
AUTOR : Ricardo Antonio Díaz RoqueAUTOR : Ricardo Antonio Díaz Roque
TELEPROCESOS Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
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INVESTIGACION OPERATIVA
Saludos estimados amigosdel Perú.
En esta oportunidad les
presento Redes para laTransmisión de Datos .
Ingeniería Matemática
equivalente a:
Investigación Operativa
UNMSM
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EXPOSITOR
RICARDO ANTONIO DIAZ ROQUE
El desarrollo del curso completo lopueden encontrar en :
http://teleprocesos-unmsm-mat.6te.net/
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SEMANA-1
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S1-CG-MEDIOS DE TRANSMISION DEDATOS
se entiende el material físico cuyas propiedades detipo electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo se emplea para facilitar el transporte deinformación entre terminales distantegeográficamente.
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CARACTERISTICAS FIBRA
OPTICA
Podemos destacar que son compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y unalto grado de confiabilidad ya que son inmunes a lasinterferencias electromagnéticas de radio-frecuencia. Las
fibras ópticas no conducen señales eléctricas, conducenrayos luminosos, por lo tanto son ideales para incorporarseen cables sin ningún componente conductivo y puedenusarse en condiciones peligrosas de alta tensión
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COMUNICACIÓN ASINCRONICALOCAL Las principales características de la comunicación
asincrónica son:
Es independiente del lugar. La comunicación se produceentre dos o más personas que pueden -o no- encontrarsefísicamente ubicadas en contextos distintos.
Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la comunicación tenga lugar, no es necesario que
los participantes coincidan en el mismo tiempo. Unalumno puede enviar un mensaje al foro o un correoelectrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante por el resto de compañeros y tutores.
Se basa en el texto. Esta comunicación solo se desarrollaen formato escrito (o textual).
La comunicación tiene en lugar en grupo o individual.En los foros, la comunicación se produce en presencia devarios comunicantes, en cambio, en el correo electrónicola comunicación se produce de forma individual, es decir,un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro alumno (o aun tutor).
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COFIGURACION DE REDES
Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o redinformática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables,señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparteninformación (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), servicios(acceso a Internet, e-mail, Chat, juegos), etc. incrementando la eficiencia y
productividad de las personas. Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten lacomunicación a distancia entre equipos autónomos (no jerárquica -master/slave-). Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable decobre, cable de fibra óptica, etc.).
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SEMANA-2
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S2-DEFINICION DETOPOLOGIAS
El término topología se refiere a la forma en que está diseñadala red, bien físicamente(rigiéndose de algunas características ensu hardware) o bien lógicamente (basándose en las
características internas de su software). La topología de red es la representación geométrica de la
relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazanentre sí (habitualmente denominados nodos).
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RED BUS
Red cuya topología se caracteriza por tener unúnico canal de comunicaciones (denominado bus,troncal o backbone) al cual se conectan losdiferentes dispositivos. De esta forma todos losdispositivos comparten el mismo canal paracomunicarse entre sí.
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RED ANILLO Topología de red en la que cada
estación está conectada a lasiguiente y la última está conectadaa la primera. Cada estación tiene unreceptor y un transmisor que hace
la función de repetidor , pasando laseñal a la siguiente estación.
En un anillo doble, dos anillos permiten que los datos se envíen enambas direcciones. Esta
configuración crea redundancia(tolerancia a fallos).
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RED MALLA
La topología en malla es unatopología de red en la que cada nodoestá conectado a todos los nodos. Deesta manera es posible llevar losmensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla
está completamente conectada, no puede existir absolutamente ningunainterrupción en las comunicaciones.Cada servidor tiene sus propiasconexiones con todos los demásservidores.
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RED ESTRELLA
Una red en estrella es una reden la cual las estaciones estánconectadas directamente a un punto central y todas lascomunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.
Dado su transmisión, una red enestrella activa tiene un nodocentral activo que normalmentetiene los medios para prevenir problemas relacionados con eleco.
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RED ARBOL
La topología en árbol puede verse como una combinaciónde varias topologías en estrella. Tanto la de árbol como lade estrella son similares a la de bus cuando el nodo de
interconexión trabaja en modo difusión, pues lainformación se propaga hacia todas las estaciones, solo queen esta topología las ramificaciones se extienden a partir deun punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean
posibles, según las características del árbol.
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SEMANA-3
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S3-CABLEADO EN UNA RED
Principales tipos de cables Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado,
que actúa como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos.Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades ytamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes.
Existe una gran cantidad de tipos de cables. Algunos fabricantes de cables publican un
catálogos con más de 2.000 tipos diferentes que se pueden agrupar en tres grupos principales que conectan la mayoría de las redes: Cable coaxial. Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado). Cable de fibra óptica.
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Componentes Físicos de una
RedCableado estructurado
³Una red LAN nunca puede ser mejor
que su sistema de cableado´
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Estándar EIA/TIA-568
Especifica un sistema de cableadomultipropósito independiente del fabricante
± Definido en julio de 1991, la última versión esla 568-B (1 de abril de 2001)
± Ayuda a reducir los costos de administración
± Simplifica el mantenimiento de la red y los
movimientos, adiciones y cambios que senecesiten
± Permite ampliar la red
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ANSI/TIA/EIA-568-B.1
Estándar para cableados de edificios comerciales (reemplazó a la 568-A de 1995). Incorpora
» TSB67 ² Transmisión Performance Spec for Field Testing of UTP CablingSystem
» TSB72 ² Centralized Optical Fiber Cabling
» TSB75 ² Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices
» TSB95 ² Additional Transmission Performance Guidelines for 4-pair Category 5 Cabling
» TIA/EIA-568-A-1 ² Propagation Delay & Delay Skew
» TIA/EIA-568-A-2 ² Connections &Additions to TIA/EIA-568-A
» TIA
/EIA
-568-A
-3 ² A
ddendum No. 3 to TIA
/EIA
-568-A
» TIA/EIA-568-A-4 ² Production Modular Cord NEXT Loss Test Method andRequirements for UTP
» TIA/EIA-568-A-5 ² Transmission Performance Specifications for 4-pair Category 5e Cabling
» TIA/EIA/IS-729 ² Technical Spec for 100 . Screened Twisted-Pair Cabling
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ANSI/TIA/EIA-568-B.1
La norma A NSI/TIA/EIA-568-A se reorganizó en trés estándarestécnicos: ± 568-B.1, General Requirements (Requerimientos del sistema)
± 568-B.2, 100 Ohm Balanced Twisted-Pair Cabling Standard (cobre)
± 568-B.3, Optical Fiber Cabling Component Standard (fibra óptica) Las especificaciones ofrecidas son para cableado categoría 5e (la
categoría 5 no es tenida más en cuenta)
En fibra óptica, las especificaciones son para fibra y cables
50/125 µm y conectores con diseños SFF (Small Form Factor) son
permitidos, además de los conectores 568SC El término telecommunications closet¶ fue reemplazado por
telecommunications room¶ y permanent link¶ fue reemplazado por basic link¶ como la configración de prueba
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Otras Normas
A NSI/TIA/EIA-569-A (febrero 1998): Estándar paratrayetos (pathways) y espacios para edificios comerciales.
A NSI/TIA/EIA-570-A (septiembre 1999): Estándar para
cableados de edificios residenciales A NSI/TIA/EIA-606-A (mayo 2002): Estándar para
administración de cableados
A NSI/TIA/EIA-607 (agosto 1994): Puestas a tierra y
uniones www.global.ihs.com
www.tiaonline.org
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Subsistemas del Cableado
Estándar EIA/TIA-568 especifica seissubsistemas:
± Conexión del edificio al cableado externo(acometida del sistema de telecomunicaciones)
± Cuarto de equipos
± Cableado vertical (Backbone)
± Armario de Telecomunicaciones ± Cableado Horizontal
± Área de trabajo
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Conexiones del Cableado
1. Conexión del edificioal cableado externo
2. Cuarto de equipos
3. Cableado vertical
4. Closet deTelecomunicaciones
5. Cableado Horizontal
6.Area de trabajo
Cable10BaseT
Hub
Toma RJ45
Cable 10BaseT
Tarjetade
Red
Patch panel
Canaleta
Red delCampus
Centro de cableado
Coversor de
Medio
Teléfono
Estaciónde
trabajo
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Consejos para Instalar unCableado
De la tarjeta de red hasta la toma: patch cord máx. de 3 m
De la toma hasta el patch panel (centro de cableado): 90 m
Cableado vertical (entre centros de cableado)
± con fibra óptica multimodo : 2 Km (500mts)
± con UTP: 100 m
Mínimo dos conectores por puesto de trabajo (voz y datos)
Conector estándar: 4 pares (8 hilos), 100 ohmios, UTP
Utilice el cable y los componentes de interconexión adecuados
(entre más rapidez de transmisión necesite, mejores elementosdebe comprar)
Evite forzar el cable doblándolo en ángulos rectos otensionandolo demasiado. No utilice empalmes en el cableadohorizontal: está prohibido.
Asegúrese que la puesta a tierra sea correcta
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REDES SIN HILOS Las redes sin hilos se pueden dividir en tres categorías,
basándose en su tecnología:
LA N. LA N extendidas. Computación móvil.
La diferencia fundamental entre estas categorías radica en lasfacilidades de transmisión. Las LA N y las LA N extendidaswireless utilizan transmisores y receptores propiedad de lacompañía en donde funciona la red. La computación móvilutiliza medios de transporte público, como las compañíastelefónicas de servicios de larga distancia, junto con compañíastelefónicas locales y sus servicios públicos, para transmitir yrecibir señales.
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Redes Wireless
El entorno wireless es una opción de red, a vecesapropiada y otras veces necesaria. Realmente la
mayoría de las redes sin cables constan decomponentes wireless que se comunican con unared que utiliza cableado, es una red decomponentes mezclados llamada red híbrida.
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LAN
Excepto por el medio utilizado, una red sinhilos típica opera de forma similar a una red
cableada: en cada una de los equipos seinstala una tarjeta de red sin hilos con untransceptor, y los usuarios se comunicancon la red como si estuvieran utilizando
equipos con cables.
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LAN Extendidas
Otros tipos de componentes sin hilos pueden funcionar en un entorno LA Nextendido, de forma similar a sucontrapartida cableada. Por ejemplo, un
bridge LA N sin hilos puede conectar redesseparadas hasta 4,8 kilómetros (tres millas).
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Computación Móvil
Los empleados que están de viaje pueden utilizar esta tecnologíacon equipos portátiles o asistentes digitales personales (PDA)
para intercambiar mensajes de correo electrónico, archivos u otrainformación. Aunque esta forma de comunicación tiene susventajas, es lenta. La velocidad de transmisión oscila entre los 8
kbps y los 19,2 kbps. La velocidad es menor cuando se incluye lacorrección de errores. La computación móvil incorporaadaptadores sin hilos que utilizan tecnología telefónica celular
para conectar equipos portátiles con redes cableadas. Los equipos portátiles utilizan pequeñas antenas para comunicarse con lastorres de radio en áreas circundantes. Los satélites en órbita
cercanos a la tierra recogen las señales de baja potencia de losdispositivos de red móviles y portátiles.
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WI-FI De todas las conexiones sin hilos, la más popular es la W i-
Fi (wireless fidelity), una serie de normas y de estándares pararedes sin hilos que se basan en las especificaciones IEEE 802.11.
Lo mejor de las redes Wi-Fi, como ya se ha comentado, es la
ausencia de cables y la comodidad de establecer conexión desdecualquier lugar que tenga la suficiente cobertura.
Pero también tiene sus problemas. El más grave es que se puede
"interceptar" fácilmente la red y, si se tienen los suficientesconocimientos informáticos, se pueden burlar las medidas deseguridad y acceder a ella.
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SEMANA-4
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METODOS DE ACCESOS
Se denomina método de acceso al conjunto de reglas quedefinen la forma en que un equipo coloca los datos en la
red y toma los datos del cable. Una vez que los datos seestán moviendo en la red, los métodos de acceso ayudan aregular el flujo del tráfico de la red
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Principales Métodos de Acceso
Los tres métodos diseñados para prevenir el usosimultáneo del medio de la red incluyen:
Métodos de acceso múltiple por detección de
portadora. ± Por detección de colisiones
± Con anulación de colisiones.
Métodos de paso de testigo que permiten una única
oportunidad para el envío de datos. Métodos de prioridad de demandas.
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Envío de Datos en una Red
Inicialmente, se puede pensar que los datos se envían desde unequipo a otro como una serie continua de unos y ceros. De hecho,los datos se dividen en paquetes pequeños y manejables, cada uno
dividido con la información esencial para ir desde el origenh
astael destino. Los paquetes son bloques básicos que constituyen lacomunicación de datos por la red. Los componentes de un paquetese agrupan en tres secciones: cabecera, datos y final.
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Ethernet
Con el paso del tiempo, Ethernet se ha convertido en el medio deacceso más conocido para equipos de sobremesa y se utiliza enentornos de red pequeños y grandes
El formato de trama de Ethernet
Ethernet divide los datos en paquetes en un formato que esdiferente al de los paquetes de otras redes: Ethernet divide losdatos en tramas.
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TOCKEN RING
La arquitectura Token Ring fue desarrollada a mediados de losochenta por IBM.
El objetivo de la versión de Token Ring de IBM era facilitar unaestructura de cableado sencilla utilizando cable de par trenzado queconectase un equipo a la red mediante un enchufe de pared, y en el
que el cableado principal se encontrase localizado en un lugar centralizado Cuando el primer equipo de Token Ring entra en línea,la red genera un testigo. El anillo es una formación de bits
predeterminada (una serie de datos) que permite a un equipo colocar datos en los cables
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APPLETALK Y ARCNET
La arquitecturaA ppleTalk se utiliza en el entorno de A ppleMacintosh, mientras que la arquitectura ArcNet se utiliza enentornos basados en equipos personales. Con la llegada de Ethernet,la popularidad de ArcNet descendió.
A ppleTalk es la arquitectura de red de A pple y está incluida en elsoftware del sistema operativo de Macintosh. Esto quiere decir, quelas capacidades de la red están incluidas en cada Macintosh.
Se trata de una arquitectura de red sencilla, barata y flexible
desarrollada para redes del tamaño de un grupo de trabajo. Las primeras tarjetas ArcNet se vendieron en 1983 . ArcNet utiliza unmétodo de acceso de paso de testigo en una topología de bus enestrella con una tasa de transmisión de 2,5 Mbps