Tecnología token bus

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Comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP

Si comparamos el modelo OSI y el modelo TCP/IP, observamos que ambos presentan similitudes y diferencias


Similitudes:


  • Ambos se dividen en capas
  • Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos
  • Ambos tienen capas de transporte y de red similares
  • Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes (no de conmutación por circuito)
  • ¡Hay que conocer los dos!

Diferencias:9

  • TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesíón en la capa de aplicación
  • TCP/IP combina la capas de enlace de datos y la capa física del modelo
    OSI en una sola capa
  • TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas
  • Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. En comparación, las redes típicas no se desarrollan normalmente a partir del protocolo OSI, aunque el modelo OSI se usa como guía

Aunque los protocolos TCP/IP representan los estándares en base a los cuales se ha desarrollado la Internet, como hemos dicho antes veremos el modelo OSI por los siguientes

Motivos:


Es un estándar mundial, genérico, independiente de los protocolos


Es más detallado, lo que hace que sea más útil para la enseñanza y el aprendizaje


Al ser más detallado, resulta de mayor utilidad para el diagnóstico de fallos


Muchos administradores de red tienen distintas opiniones con respecto al modelo que se debe usar. Lo mejor es conocer los dos modelos. Utilizaremos el modelo OSI como si fuera un microscopio a través del cual se analizan las redes, pero también utilizaremos los protocolos de TCP/IP. Recuerda que existe una diferencia entre un modelo (es decir, capas, interfaces y especificaciones de protocolo) y el protocolo real que se usa en la red. Nosotros utilizaremos el modelo OSI y los protocolos TCP/IP.

TCP será como un protocolo de Capa 4 de OSI, IP como un protocolo de Capa 3 de OSI y Ethernet como una tecnología de las Capas 2 y 1. El diagrama de la figura indica que posteriormente durante el curso se examinará una tecnología de la capa de enlace de datos y de la capa física en particular entre las diversas opciones disponibles: esta tecnología será Ethernet.

Modelo OSI

7 - Aplicación FTP, TFTP, HTTP, SMTP, DNS, TELNET, SNMP

6 - Presentación Enfoque muy reducido

5 - Sesíón

4 - Transporte TCP (Internet)


3 - Red IP (Internet)


2 - Enlace de datos Ethernet (red)


1 - Física

Es decir de todos los tipos de redes que hay nos quedamos con la Ethernet (la que tenemos en el trabajo, casa,…) de todos los protocolos de comunicaciones entre ordenadores nos quedamos con TCP/IP, así que veremos el modelo OSI orientado a estos dos elementos. Es lo que se utiliza ahora en prácticamente todas las redes


Diferencias entre WAN y MAN

TIPO DE RED | COBERTURA | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
LAN | Limitada. Su cobertura no puede superar los 3 Km. | Es una red muy rápida y con baja taza de errores. Permite compartir recursos entre computadoras personales. | Su principal desventaja es su limitada cobertura debido a que fue diseñada para comunicar servidores a poca distancia. |
WAN | Su cobertura es tan extensa que son capaces de conectar servidores a nivel mundial. | Son capaces de transportar una mayor cantidad de datos. Suministra velocidad parcial y continua. Conecta dispositivos en lugares diferentes a nivel mundial. Permiten el manejo de subredes. | Al tener que recorrer una gran distancia sus velocidades son menores que en las LAN |
PAN | 10 metros pero esta cobertura puede ser ampliada por el usuario conectando otros dispositivos. | Configuración de acceso a la red muy fácil o incluso automática. Los costos de instalación o explotación de la red son pequeños, en algunos casos gratis. Son Redes inalámbricas. | Radio de la red muy limitado. |
VPN | Su cobertura es ilimitada ya que el usuario puede conectarse a ella en cualquier punto. | Su conectividad es segura. Su costo es pequeño. Fácil de usar. Fácil instalación en cualquier ordenador. Mejoras de seguridad. Simplifica la topología de red. | Se debe proporcionar los medios necesarios para garantizar la autentificación, integridad y confidencialidad de toda la comunicación, de no ser así la red es altamente insegura. |
MAN | Las MAN permiten alcanzar un diámetro entorno a los 50 kms, dependiendo el alcance entre nodos de red del tipo de cable utilizado | Alta disponibilidad. Alta fiabilidad. Alta...

LAN = RED DE Área LOCAL ejemplo cuando tienes conectadas dos o más pc en tu casa, empresa o escuela etc... ALCANCE PEQUIÑO 
WAN= RED DE Área ANCHA es una red con un mayor alcance mayor de 100 km, regularmente la utilizan los bancos, también las escuelas para intercambiar información entre ambas instituciones.....
MAN= RED DE Área MUNDIAL, dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra óptica
Ejemplo el Internet....
La diferencia entre estas es el alcance para estar interactuando entre sí.... Pues la LAN se limita en áreas pequeñas, WAN cubre mayor alcance sin embargo está limitada, y la MAN es la red sin límites como el ¨¨Internet¨¨


1.

Explique porque es importante establecer estándares en la industria de las comunicaciones



Son de gran importancia ya que al establecer estándares o modelos pre diseños permitirán el mejor funcionamiento o el mayor rendimiento de estas comunicaciones.

Topologías más Comunes

Bus


Esta topología permite que todas las estaciones reciban la información que se transmite, una estación transmite y todas las restantes escuchan. Consiste en un cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos los elementos de una red. Todos los nodos de la red están unidos a este cable: el cual recibe el nombre de "Backbone Cable". Tanto Ethernet como Local Talk pueden utilizar esta topología.

El bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Los nodos en una red de "bus" transmiten la información y esperan que ésta no vaya a chocar con otra información transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar, después intenta retransmitir la información.

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Anillo:


 Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo.
Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta metodología, cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo. Si la información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae la red completa.

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Estrella:


 Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos.

La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja al tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red.

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Híbridas:


 El bus lineal, la estrella y el anillo se combinan algunas veces para formar combinaciones de redes híbridas.

Anillo en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo.

"Bus" en Estrella: El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un "bus" que se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores.

Estrella Jerárquica: Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada par formar una red jerárquica.

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Árbol:


 Esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha.

Trama:


 Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en algunas aplicaciones de redes locales (LAN). Las estaciones de trabajo están conectadas cada una con todas las demás.

Mecanismos para la resolución de conflictos en la transmisión de datos:


CSMA/CD:


 Son redes con escucha de colisiones. Todas las estaciones son consideradas igual, es por ello que compiten por el uso del canal, cada vez que una de ellas desea transmitir debe escuchar el canal, si alguien está transmitiendo espera a que termine, caso contrario transmite y se queda escuchando posibles colisiones, en este último espera un intervalo de tiempo y reintenta de nuevo.

Token Bus:


 Se usa un token (una trama de datos) que pasa de estación en estación en forma cíclica, es decir forma un anillo lógico. Cuando una estación tiene el token, tiene el derecho exclusivo del bus para transmitir o recibir datos por un tiempo determinado y luego pasa el token a otra estación, previamente designada. Las otras estaciones no pueden transmitir sin el token, sólo pueden escuchar y esperar su turno. Esto soluciona el problema de colisiones que tiene el mecanismo anterior.

Token Ring:


 La estación se conecta al anillo por una unidad de interfaz (RIU), cada RIU es responsable de controlar el paso de los datos por ella, así como de regenerar la transmisión y pasarla a la estación siguiente. Si la dirección de la cabecera de una determinada transmisión indica que los datos son para una estación en concreto, la unidad de interfaz los copia y pasa la información a la estación de trabajo conectada a la misma.

Se usa en redes de área local con o sin prioridad, el token pasa de estación en estación en forma cíclica, inicialmente en estado desocupado. Cada estación cundo tiene el token (en este momento la estación controla el anillo), si quiere transmitir cambia su estado a ocupado, agregando los datos atrás y lo pone en la red, caso contrario pasa el token a la estación siguiente. Cuando el token pasa de nuevo por la estación que transmitíó, saca los datos, lo pone en desocupado y lo regresa a la red.

Criterio OSI TCP/IP




Cuantas capas 7 capas 4capas



Complejidad alta baja



Interconexión de nodos solo garantiza la conex interconecta mas de


De dos nodos de dos nodos



Tipo de conmutación circuitos paquetes



Manejo de protocolos no definido ethernet,framerelay


ATM


Seguridad fallas en HW, corrupción autodeteccion y corrección


De paquetes de datos



Comprensión del modelo define servicios, interfaz no define de forma clara


Y protocolo estos servicios


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