Conceptos Clave de Redes de Computadoras y Transmisión de Datos
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Fundamentos de la Transmisión y Codificación de Señales
- ¿Para qué se incluyen los amplificadores? Se utilizan para inyectar energía a la señal y aumentar su amplitud.
- Codificación Diferencial: En este tipo de codificación, la interpretación del bit se realizará siempre atendiendo al estado de la línea en el instante anterior.
- Transmisión de datos digitales por señales analógicas: Es posible modular en amplitud, frecuencia y fase.
- Fórmula de la señal sinusoidal periódica: Se describe como S(t) = A · sen(2πft + φ), donde S es la señal, t el tiempo, A la amplitud, f la frecuencia y φ la fase.
- ¿Qué codificación incorpora una transición en medio del pulso de la señal? La codificación Manchester.
- Técnicas de transmisión NRZ (Non-Return to Zero): Asignan un estado estable de tensión para cada bit.
- Regeneración de la señal: Para regenerar la señal cuando se atenúa, se utilizan amplificadores si la transmisión es analógica y repetidores si es digital.
- Codificación NRZI: Una transición codifica un 1 y la ausencia de transición codifica un 0.
- Intermodulación: Aparece cuando una señal modulada interfiere con otra con valores próximos entre sí.
- Codificación de datos analógicos a señales digitales: El proceso sigue los pasos de muestreo, cuantificación y codificación.
Medios de Transmisión y Capa de Enlace
- Técnica de paridad por bloques: Detecta y corrige un único error en un bloque; detecta dos errores pero no los puede corregir. Cuando hay más de dos errores, su detección depende de su ubicación.
- Transmisión asíncrona: Se caracteriza por incluir bits de inicio (start) y de parada (stop).
- Cable Coaxial de Banda Base: Se utiliza principalmente para la transmisión de datos digitales.
- Normas 568A y 568B: Se refieren a las normas de conexionado de los cables UTP al conector.
- Número RG: Proporciona información técnica acerca de los cables coaxiales.
- Conectores: Con el cable coaxial se utiliza el conector BNC.
- UTP y STP: Ambos son tipos de cables de pares de cobre trenzado.
El Modelo de Referencia OSI
Funciones por Capas
- Nivel de Presentación: Es responsable del cifrado, descifrado, la sintaxis de la información y la compresión de datos.
- Nivel de Enlace de Datos: En esta capa, la unidad de datos se denomina trama. Se sitúa entre el nivel físico y el nivel de red, y puede usar la cabecera de la trama para la detección de errores.
- Nivel de Red: Se encarga del direccionamiento y encaminamiento de los paquetes.
- Nivel de Transporte: Actúa como enlace entre los niveles de soporte de usuario y los niveles de soporte de red. Se sitúa entre el nivel de red y el de sesión.
- Nivel de Sesión: Decide la localización de los puntos de sincronización, controla el diálogo y permite recuperar datos tras una interrupción desde el último punto de verificación.
- Nivel Físico: Es el nivel más cercano al medio de transmisión. Su función es cambiar los bits en señales electromagnéticas.
- Nivel de Aplicación: Ofrece servicios de red a los usuarios, como el correo electrónico y servicios de directorio.
Principios del Modelo OSI
- Capas del modelo: Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.
- Flujo de datos: A medida que los paquetes se mueven de niveles inferiores a superiores, las cabeceras son eliminadas. En sentido inverso (superior a inferior), las cabeceras son añadidas.
Estándares IEEE y Tecnologías de Red
- Redes FDDI: Especifica el uso de fibra óptica. Las estaciones SAS (Single Attachment Station) se conectan solo al anillo exterior.
- Estándar IEEE 802.3: Regula las redes Ethernet y utiliza el protocolo CSMA/CD.
- Estándar IEEE 802.4: Regula las redes Token Bus.
- Estándares 802.3, 802.4 y 802.5: Cubren el nivel físico y el subnivel de control de acceso al medio (MAC).
- Dispositivos de Red:
- Un repetidor actúa en la capa física.
- Una MAU (Multistation Access Unit) implementa internamente un anillo.
- Mediante un hub se obtiene una topología física en estrella.
- Codificación 8B/10B: Se utiliza en redes Gigabit Ethernet.
- Protocolo 802.11 (Wi-Fi): Las especificaciones 802.11g y 802.11b son compatibles entre sí.
- Dirección MAC: Está formada por 48 bits.
- Piggybacking: Técnica que permite el envío de tramas de reconocimiento junto con los datos.
- Control de flujo y errores: Se utilizan técnicas como Parada y Espera, ARQ, superposición y ventana deslizante.
Direccionamiento IP y Protocolos de Internet
- Clases de Redes IPv4:
- Clase A: Máscara 255.0.0.0. Asignan más bits para la dirección de hosts.
- Clase B: Máscara 255.255.0.0.
- Clase C: Utilizan más bits para identificar la parte de la red.
- Longitud de direcciones: En IPv4, las direcciones tienen una longitud de 32 bits.
- Subnetting: Si se utilizan 5 subredes en una red de clase C, se podrían tener hasta 32 hosts por subred (teóricos).
- Protocolos: IPX no es un protocolo asociado directamente a la familia IP.
- DNS (Domain Name System): Significa Sistema de Nombres de Dominio.
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Significa Enrutamiento entre Dominios sin Clases.