miércoles, 28 de septiembre de 2016

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEDICADAS A TAREAS DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

ITU (Internacional Telecom Union o Unió Internacional de Telecomunicaciones): Se encarga de realizar recomendaciones técnicas sobre teléfono, telégrafo e interfaces de comunicación de datos que, a menudo, se reconocen como estándares.

ISO (Internacional Standars Organization u Organización Internacional de Normalización)Es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países.

ANSI (American Nacional Standars Institute o Instituto Americano de Normas Nacionales): Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo de tentativas de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, compañías y otras entidades. Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez y calidad.

IEEE (Institute of Electrical and Elctronics Engineers  o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos): Además de Publicar Revistas y preparar conferencias, esta organización se encarga de elaborar estándares en las áreas de ingeniería eléctrica y computación.

IETF (Internet Engineering Task Force o Grupo de Trabjo en Ingeniería de Internet): Su objetivo principal consiste en desarrollar los estándares que funcionan en internet. Los documentos que publican se denominan RFC (Request For Comments o Petición de Comentarios) y son la base para el desarrollo de todas las tecnologías que funcionan en internet.

ISC (Internet System Consortium o Consorcio de Sistemas de Internet): Desarrolla y da soporte a determinado programas que funcionan en internet y que se utilizan como referencia.

ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números): Mantiene un registro central de números asociados con los protocolos de Internet, además de los nombres de dominios y direcciones de esta red.

W3C (World Wide Web Consortium o Consorcio de la World Wide Web): Produce estándares para todas las tecnologías que engloba la World Wide Web (WWW).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE UNA RED

Subred o segmento de red: Está formado por un conjunto de estaciones que comparten el mismo tipo de transmisión.


Red de área local (LAN): Una LAN es un término vago que se refiere a uno o varios segmentos de red conectados mediante dispositivos especiales.

Red de campus: Se extiende entre varios edificios dentro de un mismo polígono industrial que se conecta generalmente a un tendido de cable principal.



Red de área metropolitana(MAN): Generalmente, está configurada dentro de una misma ciudad y se haya sujeta a regulaciones locales.

Red de área extensa (wan): La WAN y redes globales abarcan varias ciudades, regiones o países.

Red de área personal (PAN)es una red de computadora utilizada para la comunicación entre los dispositivos de información de la computadora y diferentes tecnologías cerca de una persona.

lunes, 26 de septiembre de 2016

TOPOLOGÍA DE RED

Topologías

Malla: Es una interconexión total de todos los nodos.

Ventajas: Si una ruta falla, se puede seleccionar otra alternativa. Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores. No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.
Desventajas: El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica. La topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos. Facilidad en transmitir información pornografica via los nexos y waor.

Estrella: Los equipos se conectarán a un nodo central con funciones de distribución, conmutación y control.
Ventajas: Posee un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente. Reconfiguración rápida. Fácil de encontrar fallas.
Desventajas: Si el nodo central falla, quedará inutilizada toda la red. Es costosa, ya que requiere más cables que las topologías en bus o anilloEl cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.

Bus: Utiliza un único cable para conectar los equipos.
Ventajas: Esta configuración es la que requiere menos cableado. Es muy sencillo el trabajo que hay que hacer para agregar una computadora a la red. Si algo se daña, o si una computadora se desconecta, esa falla es muy barata y fácil de arreglar.
Desventajas: Si falla algún enlace, todos los nodos se quedan aislados. Las computadoras de la red no regeneran la señal sino que se transmite o es generada por el cable y ambas resistencias en los extremos. La velocidad en esta conexión de red es muy baja.

Árbol: Es una forma de conectar nodos como una estructura jerarquizada.
Ventajas: Tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras. Se permite conectar más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores secundarios. 
Desventajas: Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto. Se requiere más cable. Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.

Anillo: Todos los nodos están conectados a una única vía con sus extremos unidos.
Ventajas: Mínimo embotellamiento de los datos en la red. Topología sencilla en su funcionamiento. Cada componente recibe/envía paquete transmitido.
Desventajas: Si falla algún enlace, la red deja de funcionar completamente. Se soluciona con canales de seguridad o conmutadores que reciben los datos. Longitudes de canales (si una estación desea enviar a otra, los datos tendrán que pasar por todas las estaciones intermedias antes de alcanzar la estación de destino).

Intersección de anillo: Varios anillos conectados por nodos comunes.
Ventajas: El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadorasEl rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red. Facilidad para la fluidez de datos.
Desventajas: Si fallan los nodos comunes de los anillos, toda la red dejará de funcionar.

Irregular: Cada nodo debe estar conectado como mínimo por un enlace, pero no existen más restricciones.
Ventajas: Permite la búsqueda de rutas alternativas cuando falla alguno de los enlaces. En zonas no muy extensas, el tiempo de procesamiento con respecto a un ráster mejora ostensiblemente.

Desventajas: Es poco estable y de eficiencia deficiente.Es un tanto complicado deshacerse de la impronta triangular que caracteriza a estas representaciones del relieve con lo que da la impresión de que la representación es un tanto irreal.

Jerárquica: Se desarrolla de forma similar a la topología en estrella extendida pero, en lugar de enlazar los hubs/switches, el sistema se enlaza con un computador que controla el tráfico de la topología.
Ventajas: Cableado punto a punto para segmentos individuales.· Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
Desventaja: La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.· Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él. Es más difícil su configuraciónLa medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.

Celular: Está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de las cuales tiene un nodo individual en el centro.
Ventajas: La inexistencia de medios concretos o reales, aparte de la atmósfera terrestre o del vacío del espacio exterior, y además de los satélites. Otras ventajas suelen ser el ahorro económico debido a que los equipos pequeños tienen una mejor relación en cuanto al costo y al rendimiento, en comparación con la que ofrecen los equipos grandes, incremento de la capacidad, reducción del uso de energía, mejor cobertura y acceso a Internet.
Desventajas: La presencia de señales que se encuentran en cualquier lugar de la celda y de esta manera, pueden ocasionarse disturbios y violaciones refiriéndose a la seguridad. Como norma, las topologías basadas en celdas se integran con otras topologías, ya sea que usen la atmósfera o los satélites, o cual da paso a las violaciones de la seguridad.





miércoles, 21 de septiembre de 2016

TEMA 1: Ejercicio 1

1. Explica las diferencias y relaciones que existen entre los conceptos de protocolo y servicio.

Los servicios de red son configurados en redes locales corporativas para mantener la seguridad y la operación amigable de los recursos. También estos servicios ayudan a la red local a funcionar sin problemas y eficientemente. Las redes locales corporativas usan servicios de red como DNS.

Un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física.

2. Imagina que deseas enviar un mensaje de texto SMS desde tu teléfono móvil a un amigo. Enumera los pasos que debes seguir para conseguir esto, es decir, el protocolo de comunicación utilizado en este caso. Pon otro ejemplo de protocolo de comunicación que utilices en tu vida cotidiana.

1 Cojer el móvil
2 Entrar en la aplicación de SMS.
3 Escribir el texto.
4 Poner destinatario.
5 Enviar.

Hablar por Skype:
1 Encender el Ordenador.
2 Comprobar tu conexión.
3 Abrir Skype.
4 Buscar el Contacto.
5 Pulsar "llamar".
CENTRALES TELEFÓNICAS

En el campo de las telecomunicaciones, en un sentido amplio, una central telefónica es el lugar (puede ser un edificio, un local, una caseta o un contenedor) utilizado por una empresa operadora de telefonía donde se alberga el equipo de conmutación y los demás equipos necesarios para la operación de las llamadas telefónicas. Es decir, es el lugar donde se establecen conexiones entre los lazos (bucles) de los abonados, bien directamente o bien mediante retransmisiones entre centrales de la señal de voz. Las centrales se conectan entre sí mediante enlaces de comunicaciones entre centrales o enlaces intercentrales. En la central telefónica terminan las líneas de abonado y se originan los enlaces de comunicaciones con otras centrales telefónicas de igual o distinta jerarquía o, en su caso, parten los enlaces o circuitos interurbanos necesarios para la conexión con centrales de otras poblaciones.
Las centrales telefónicas se ubican en edificios destinados a albergar los equipos de transmisión y de conmutación que hacen posible la comunicación entre los diferentes abonados. Allí también se localizan los equipos de fuerza de energía y el repartidor general o MDF (Main distribution frame).
El término central telefónica se utiliza en muchas ocasiones como sinónimo de equipo de conmutación más que como un edificio o una ubicación. El término se emplea con frecuencia para denominar el lugar, el equipamiento y material contenido (Planta interna). Las centrales telefónicas privadas a diferencia de las centrales telefónicas públicas, solo intercomunican extensiones o anexos dentro de una empresa, organización, negocio y en algunos hogares, estas extensiones o anexos por medio de esta central comparten las líneas o troncales subministradas por la central telefónica pública y son utilizadas para comunicarse con el exterior.


La primera central telefónica fue inventada en 1877 por el húngaro Tivadar Puskás, que trabajaba con Thomas Alva Edison.