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TÉCNICO EN SISTEMAS FICHA No 864469 DELLYS YARIMA GONZALEZ ARIAS (NETWORK) 1. ¿Qué es una red de computadores? Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas básicamente para compartir información y recursos. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en siete capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos Centro de servicios empresariales y turísticos Página 1 Santander REDES DE COMPUTADORES

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TÉCNICO EN SISTEMAS

FICHA No 864469

DELLYS YARIMA GONZALEZ ARIAS

(NETWORK)

1. ¿Qué es una red de computadores?

Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio

de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información,

recursos y ofrecer servicios.

Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y

un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir

los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la

información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de

estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras

ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas básicamente para compartir

información y recursos.

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos

en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el

modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en

siete capas con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a

cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también

están regidos por sus respectivos estándares.

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2. Ventajas y desventajas de una red de computadores

Las Ventajas de usarla es:     Comunicación entre todas las personas con computadores ya que las redes nos

ayudan más fácilmente. Podemos dar información más rápido sin la necesidad de transportarlos por

medios portátiles como discos duros, Cd o disquete    Podemos comunicarnos a larga distancia desde diferentes lugares o puntos de

donde nos encontramos.  Crear una red de computadoras es muy barato.  Posibilidad de compartir la conexión a internet de una de ellas en las demás

computadoras.   La posibilidad de compartir recursos de hardware como impresoras, discos

duros, etc. El intercambio de archivos entre las computadoras. Otro tipo de intercambio de información entre computadoras.

Las Desventajas son:  la educación porque las personas no se enfocan en estudiar si no en diversión   A pesar de que las computadoras personales han tenido gran aplicación aún

existen muchos adultos que han tenido poco o ningún contacto con ellas y que desconocen cómo utilizarlas.

La tecnología cambia rápidamente lugar de buscar satisfacer las necesidades de las instituciones,  tratan de poseer lo más avanzado en tecnología en lugar de mantener funcionando lo que está resolviendo las necesidades de la institución.

El desarrollo de las redes de computadoras es costoso.

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A pesar de que el costo de las computadoras individuales es accesible y que los mercados de los programas de computadoras son muy competitivos, la instalación, desarrollo y mantenimiento de las redes de comunicación aún es costoso.

 Inseguridad en las redes. Si las PC no están cerca geográficamente existen problemas al intercambiar

archivos. Los computadores deben poseer gran capacidad de memoria si se quiere acceso

rápido.

3. Que características debe tener una red de computadores

1. VELOCIDADEs la velocidad a la que se transmiten los datos por segundo a través de la red. Suelen

medirse con un test de velocidad. La rapidez de subida y descarga de datos será diferente

según los estándares que utilicemos y también según el tipo de red o medio a través del que

se transmiten los datos (inalámbrica, fibra óptica, cables de teléfono o coaxial).

Por ejemplo, una red inalámbrica es la mitad de rápida que una cableada  (sobre 54

Mbps). Al dividirla entre todos los equipos informáticos conectados, se obtiene una cifra de

Megabytes por segundo un poco inferior incluso a lo que cabría esperar debido a los

protocolos de comunicación. Hay que mirar si conviene tener un sistema de cableado

estructural o incluso si vendría mejor disponer de fibra óptica.

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2. SEGRIDAD DE LA REDEs uno de los aspectos más peligrosos que rodean a las redes inalámbricas, como ya

hablamos en otra ocasión. La aparición de intrusos que nos quitan ancho de banda es una

de las razones que convierte estas redes en bastante más vulnerables.

Por otro lado, las redes cableadas pueden sufrir interferencias como consecuencia del

uso de otros aparatos como el microondas. A diferencia de estas, la fibra óptica es la que

ofrece una mayor seguridad.

Firewall: Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y

de elementos de la red a la computadora, por motivos de seguridad.

Hacker: es todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, o sea un

experto entusiasta de cualquier tipo, que considera que poner la información al alcance

de todos constituye un extraordinario bien. De acuerdo a Eric Raymond el motivo

principal que tienen estas personas para crear software en su tiempo libre, y después

distribuirlos de manera gratuita, es el de ser reconocidos por sus iguales. El término

hacker nace en la segunda mitad del siglo XX y su origen está ligado con los clubes y

laboratorios del MIT.

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Cracker: Este utiliza sus conocimientos para invadir sistemas, descifrar claves y contraseñas de programas y algoritmos de encriptación, ya sea para poder correr juegos sin un CD-ROM, o generar una clave de registro falsa para un determinado programa, robar datos personales, o cometer otros ilícitos informáticos. Algunos intentan ganar dinero vendiendo la información robada, otros sólo lo hacen por fama o diversión. Es por ello que debemos ser extremadamente precavidos con el manejo de la información que tenemos almacenada en nuestra PC, y protegerla debidamente con algún buen sistema de seguridad.

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3. CONFIABILIDADMide el grado de probabilidades que existe de que uno de los nodos de la red se averíe y

por tanto se produzcan fallos. En parte dependerá de la topología de la red que hayamos

instalado y del lugar que ocupa el componente averiado. Cuando uno de los componentes

no funciona, puede afectar al funcionamiento de toda la red o por el contrario constituir un

problema local.

Por esta razón resulta determinante contar con un hardware redundante para que, en caso

de fallo en uno de los componentes, haya una gran tolerancia a los errores y los demás

equipos puedan seguir trabajando.

Backup: es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un

medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante

distintos eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe

informática, natural o ataque; restaurar una pequeña cantidad de archivos que pueden

haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus informático u otras

causas; guardar información histórica de forma más económica que los discos duros y

además permitiendo el traslado a ubicaciones distintas de la de los datos originales; etc...

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4. ESCALABILIDAD

Una red no puede añadir nuevos componentes de forma continua y esperar que funcione a

la misma velocidad. A medida que añadimos nuevos nodos y estos se hallan funcionando a

la vez, la conexión a Internet se reduce, la velocidad de transmisión de datos en general es

menor y hay más probabilidad de errores.

Es por eso importante ver la facilidad y las posibilidades de añadir o cambiar

componentes de hardware y software o nuevos servidores para mejorar el rendimiento de

la red.

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5. DISPONIBILIDADEs la capacidad que posee una red para hallarse disponible y completamente

activa cuando la necesitamos. Hablamos de la cantidad de tiempo posible en que podemos

someter los nodos a unas condiciones de rendimiento necesarias en nuestra empresa. El

objetivo es conseguir que la red se halle disponible según las necesidades de uso para las

que se ha instalado.

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dejes un comentario.

4. Componentes básicos de red

Servidor.Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras funciones. Puede ser dedicado o no dedicado.El sistema operativo de la red está cargado en el disco fijo del servidor, junto con las herramientas de administración del sistema y las utilidades del usuario.Para el caso de NetWare. Cada vez que se conecta el sistema, NetWare arranca y el servidor queda bajo su control. A partir de ese momento el DOS ya no es válido en la unidad de NetWare.La tarea de un servidor dedicado es procesar las peticiones realizadas por la estación de trabajo. Estas peticiones pueden ser de acceso a disco, a colas de impresión o de comunicaciones con otros dispositivos. La recepción, gestión y realización de estas peticiones puede requerir un tiempo considerable, que se incrementa de forma paralela al número de estaciones de trabajo activas en la red. Como el servidor gestiona las peticiones de todas las estaciones de trabajo, su carga puede ser muy pesada.Se puede entonces llegar a una congestión, el tráfico puede ser tan elevado que podría impedir la recepción de algunas peticiones enviadas.Cuanto mayor es la red, resulta más importante tener un servidor con elevadas prestaciones. Se necesitan grandes cantidades de memoria RAM para optimizar los accesos a disco y mantener las colas de impresión. El rendimiento de un procesador es una combinación de varios factores, incluyendo el tipo de procesador, la velocidad, el factor de estados de espera, el tamaño del canal, el tamaño del bus, la memoria caché así como de otros factores.

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Estaciones de Trabajo.Se pueden conectar a través de la placa de conexión de red y el cableado correspondiente. Los terminales ´tontos´ utilizados con las grandes computadoras y minicomputadoras son también utilizadas en las redes, y no poseen capacidad propia de procesamiento.Sin embargó las estaciones de trabajo son, generalmente, sistemas inteligentes.Los terminales inteligentes son los que se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor.Los terminales tontos en cambio, utilizan el espacio de almacenamiento así como los recursos disponibles en el servidor.

Tarjetas de Conexión de Red (Interface Cards).Permiten conectar el cableado entre servidores y estaciones de trabajo. En la actualidad existen numerosos tipos de placas que soportan distintos tipos de cables y topologías de red.

Las placas contienen los protocolos y órdenes necesarios para soportar el tipo de red al que está destinada. Muchas tienen memoria adicional para almacenar temporalmente los paquetes de datos enviados y recibidos, mejorando el rendimiento de la red.La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier placa de red. Hay que asegurarse que la placa pueda funcionar en la estación deseada, y de que existen programas controladores que permitan al sistema operativo enlazarlo con sus protocolos y características a nivel físico.

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INALAMBRICA ALAMBRICA

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CableadoUna vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las placas de red, requerimos interconectar todo el conjunto. El tipo de cable utilizado depende de muchos factores, que se mencionarán a continuación.Los tipos de cableado de red más populares son: par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Además se pueden realizar conexiones a través de radio o microondas.Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos son propensos a interferencias, mientras otros no pueden usarse por razones de seguridad.La velocidad y longitud del tendido son otros factores a tener en cuenta el tipo de cable a utilizar.

Par Trenzado. Consiste en dos hilos de cobre trenzado, aislados de forma

independiente y trenzados entre sí. El par está cubierto por una capa aislante

externa. Entre sus principales ventajas tenemos:

+ Es una tecnología bien estudiada+ No requiere una habilidad especial para instalación+ La instalación es rápida y fácil+ La emisión de señales al exterior es mínima.+ Ofrece alguna inmunidad frente a interferencias, modulación cruzada y corrosión.

Cable Coaxial. Se compone de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla

trenzada plana que hace las funciones de tierra. entre el hilo conductor y la malla hay

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una capa gruesa de material aislante, y todo el conjunto está protegido por una

cobertura externa.

El cable está disponible en dos espesores: grueso y fino.El cable grueso soporta largas distancias, pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos cercanos.El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:+ Soporta comunicaciones en banda ancha y en banda base.+ Es útil para varias señales, incluyendo voz, video y datos.+ Es una tecnología bien estudiada.

Conexión fibra óptica. Esta conexión es cara, permite transmitir la información a

gran velocidad e impide la intervención de las líneas. Como la señal es transmitida a

través de luz, existen muy pocas posibilidades de interferencias eléctricas o emisión

de señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que

refractan la luz de forma distinta. La fibra está encapsulada en un cable protector.

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5. Clases de redes: PAN: Una 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.

PAN representa el concepto de redes centradas en las personas, y que les permiten a dichas personas comunicarse con sus dispositivos personales (ejemplo, PDAs, tableros electrónicos de navegación, agendas electrónicas, computadoras portátiles) para así hacer posible establecer una conexión inalámbrica con el mundo externoAlgunos ejemplos de dispositivos que se utilizan en un PAN son las computadoras personales, impresoras, máquinas de fax, teléfonos, PDA, escáneres y consolas de videojuegos.

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LAN: Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas

telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta forma

se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red de área ancha.

Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente

están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o

reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada

ordenador conectado a una LAN se llama un nodo.

Cada nodo (ordenador individual) en un LAN tiene su propia CPU con la cual

ejecuta programas, pero también puede tener acceso a los datos y a los

dispositivos en cualquier parte en la LAN. Esto significa que muchos usuarios

pueden compartir dispositivos caros, como impresoras láser, así como datos. Los

usuarios pueden también utilizar la LAN para comunicarse entre ellos, enviando

E-mail o chateando.

MAN: Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes se desarrollan con dos buses unidireccionales, lo que quiere decir que cada uno actúa independientemente del otro respecto a la transferencia de datos. Cuando

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se utiliza fibra óptica, la tasa de error es menor que si se usa cable de cobre, siempre que se comparen dos redes de iguales dimensiones. Cabe mencionar que ambas opciones son seguras dado que no permiten la lectura o la alteración de su señal sin que se interrumpa el enlace físicamente.Entre los usos de las redes MAN, puede mencionarse la interconexión de oficinas dispersas en una ciudad pero pertenecientes a una misma corporación, el desarrollo de un sistema de video vigilancia municipal y el despliegue de servicios de VoIP.

WAN: Las redes WAN pueden ser desarrolladas por una empresa o una organización para un uso privado, o incluso por un proveedor de Internet (ISP, Internet Service Provider) para brindar conectividad a todos sus clientes.Por lo general, la red WAN funciona punto a punto, por lo que puede definirse como una red de paquete conmutado. Estas redes, por otra parte, pueden utilizar sistemas de comunicación de radio o satelitales.Entre los componentes de la red WAN aparecen los equipos que se dedican a ejecutar los programas de usuario y que reciben el nombre de hosts; los enrutadores que concretan la división entre las líneas de transmisión y los elementos de conmutación; y las subredes formadas a partir de la interconexión de varios hosts.Su velocidad de transmisión se encuentra entre 1 Mbps y 1 Gbps, aunque este último límite puede cambiar drásticamente con los avances tecnológicos. La red WAN se utiliza para establecer comunicaciones privadas y los principales medios de transmisión en los que se basa son la fibra óptica y el cable de teléfono. Ofrece una gran versatilidad para hacer modificaciones en el software y en el hardware de los equipos que vincula y además permite establecer conexiones con otras redes.

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Ventajas de la red WANPermite usar un software especial para que entre sus elementos de red coexistan mini y microcomputadoras;* no se limita a espacios geográficos determinados;* ofrece una amplia gama de medios de transmisión, como ser enlaces satelitales.

Desventajas de la red WANSe deben emplear equipos con una gran capacidad de memoria, ya que este factor repercute directamente en la velocidad de acceso a la información;* no se destaca por la seguridad que ofrece a sus usuarios. Los virus y la eliminación de programas son dos de los males más comunes que sufre la red WAN.Existen varios tipos de red WAN, y tres de ellos se agrupan bajo la clasificación de red conmutada (en física, la conmutación consiste en el cambio del destino de una señal o de una corriente eléctrica):

WLAN: es un sistema de comunicación inalámbrica flexible, muy utilizada como alternativa a las redes de área local cableada o como extensión de éstas. Usan tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Estas redes van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una terminal central. También son muy populares en los night-clubs para compartir el acceso a Internet entre varias computadoras.

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CAN: es una red de computadoras que conecta redes de área local a través de un área

geográfica limitada, como un campus universitario, o una base militar. Puede ser

considerado como una red de área metropolitana que se aplica específicamente a un

ambiente universitario. Por lo tanto, una red de área de campus es más grande que una red

de área local, pero más pequeña que una red de área amplia.

En un CAN, los edificios de una universidad están conectados usando el mismo tipo de

equipo y tecnologías de redes que se usarían en un LAN. Además, todos los componentes,

incluyendo conmutadores, enrutadores, cableado, y otros, le pertenecen a la misma

organización.

Una CAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus

(universitario, oficinas de gobierno, maquilas o industrias) pertenecientes a una misma

entidad en una área delimitada en kilómetros.

Una CAN utiliza comúnmente tecnologías tales como FDDI y Gigabit Ethernet para

conectividad a través de medios de comunicación tales como fibra óptica y espectro

disperso.

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SAN: Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes

de comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales,

los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la

SAN.

Ventajas y desventajas

El rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. En

el caso de una red de canal de fibra, el ancho de banda es de aproximadamente 100

megabytes/segundo (1.000 megabits/segundo) y se puede extender aumentando la cantidad

de conexiones de acceso.

La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar

cientos y hasta miles de terabytes.

Una SAN permite compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el rendimiento

porque el tráfico de SAN está totalmente separado del tráfico de usuario. Son los servidores

de aplicaciones que funcionan como una interfaz entre la red de datos (generalmente un

canal de fibra) y la red de usuario (por lo general Ethernet).Por otra parte, una SAN es mucho más costosa que una NAS ya que la primera es una

arquitectura completa que utiliza una tecnología que todavía es muy cara. Normalmente,

cuando una compañía estima el TCO (Coste total de propiedad) con respecto al coste por

byte, el coste se puede justificar con más facilidad.

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VLAN: es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red

física.1 Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red

física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la

administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local (los

departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían intercambiar datos usando la

red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 3 y 4).

Una VLAN consiste en dos redes de ordenadores que se comportan como si estuviesen

conectados al mismo PCI, aunque se encuentren físicamente conectados a

diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las

VLANs mediante hardware en lugar de software, lo que las hace extremadamente fuertes.

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6. Topologías de red

La topología de red se define como una familia de comunicación usada por

las computadoras que conforman una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la

forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede

definirse como "conjunto de nodos interconectados". Un nodo es el punto en el que una

curva se intercepta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de

redes a que nos refiramos.

Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia

estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet desde el

proveedor, pasando por el router, luego por un switch y este deriva a otro switch u

otrorouter o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red

con apariencia de árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la distribución

de Internet, dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como

externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso

dependerá de lo que se necesite en el momento.

En algunos casos, se puede usar la palabra arquitectura en un sentido relajado para hablar a

la vez de la disposición física del cableado y de cómo el protocolo considera dicho cableado.

Así, en un anillo con un concentrador (unidad de acceso a múltiples estaciones, MAU)

podemos decir que tenemos una topología en anillo, o de que se trata de un anillo con

topología en estrella.

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos.

La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos

de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectados por la

misma.

Topología de bus: En la topología de bus todos los nodos (computadoras) están conectados a un circuito común (bus).

La información que se envía de una computadora a otra viaja directamente o indirectamente, si existe un controlador que en

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ruta los datos al destino correcto. La información viaja por el cable en ambos sentidos a una velocidad aproximada de 10/100 Mbps y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador).Se pueden conectar una gran cantidad de computadores al bus, si un computador falla, la comunicación se mantiene, no sucede lo mismo si el bus es el que falla. El tipo de cableado que se usa puede ser coaxial, par trenzado o fibra óptica

Topología de anillo: En la topología de anillo los nodos computadoras (nodos) están conectadas a la siguiente, formando un anillo. Cada computadora tiene una dirección única.Cuando un mensaje es enviado, este viaja a través del lazo de computadora en computadora. Cada una de ellas examina la dirección de destino.

Si el mensaje no está direccionado a ella, reenvía el mensaje a la próxima computadora, y así hasta que el mensaje

encuentre la computadora destino.Si se daña el cable, la comunicación no es posible.

Topología de malla: La topología en malla es una topología en cada nodo o computadora está conectado a las demás computadoras. De esta forma es más fácil llevar los mensajes de una computadora a otra computadora por diferentes caminos.Si la red malla está correctamente conectada de forma completa, no puede existir de ninguna manera algún tipo de interrupción en la comunicación. Además cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores que se encuentran en la red.En esta topología todas las computadoras están interconectadas entre sí por medio de un tramado de cables. Esta configuración provee redundancia porque si un cable falla hay otros que permiten mantener la comunicación.Muchas veces la topología malla se va a unir a otra topología para formar una topología híbrida. En las redes de malla las computadoras están conectadas entre sí, de modo que no existen un una privilegio de un computador sobres otros, refiriéndose a la concentración del tráfico de comunicación.Esta topología conecta todos los dispositivos o nodos, entre sí con fines de redundancia y tolerancia a los fallos.Se utilizan en la WAN para interconectar las LAN, y en las redes que tiene una misión crítica, como las que utilizan los gobiernos.

Existen dos tipos de topología en malla:

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Malla completa: Esta topología está reservada normalmente para las redes backbone.

Resulta caras de instalar porque cada nodo está interconectado en la red. Esta topología

proporciona gran redundancia ya que el tráfico puede re direccionarse fácilmente si un

nodo fallase.

Malla parcial: Esta topología interconecta los nodos principales de la red. Se utiliza

normalmente para conectar con redes de malla completa. Es más barata pero

proporciona menos redundancia que una red en malla completa.

Ventajas: Una malla ofrece varias ventajas sobre otras topologías de red como son las

siguientes:

El uso de los enlaces garantiza que cada conexión sólo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados, eliminando el problema que surge cuando los enlaces son compartidos por varios dispositivos.

Una topología en malla es robusta. Si un enlace falla, no inhabilita todo el sistema.

La privacidad o la seguridad. Cuando un mensaje viaja a través de una línea dedicada,

solamente lo ve el receptor adecuado. Las líneas de seguridad y privacidad evitan el acceso de

otros usuarios.

Topología de árbol: La

Topología de árbol es aquella

topología de red en la que los nodos

están colocados en forma de árbol. La

conexión en árbol es parecida a una

serie de redes en estrella

interconectadas a diferencia de que

no tienen nodo central. Tiene un nodo

de enlace troncal,

Generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos.

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La falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el

mismo canal de comunicaciones. La topología de árbol combina características de la

topología de estrella con la BUS. Consiste en un conjunto de subredes estrella

conectadas a un BUS. Esta topología facilita el crecimiento de la red.

Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son

recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos lo que puede

producir interferencia entre las señales cuando dos o más estaciones transmiten al

mismo tiempo. Por lo que hay que establecer un identificador de estación destino y

mantener la cooperación entre todas las estaciones.

Características Las características que presenta esta topología son similares a las topologías bus y

estrella. Entre las más importantes se destacan: Facilita el crecimiento de la red: tiene la capacidad de conectar una gran cantidad de

computadoras. Posee nodos que transmiten y reciben información. Todos los nodos que forman la red están directa o indirectamente conectados a un nodo

central. El nodo central distribuye su función con los otros nodos conectados a este, llamados

concentradores secundarios o ramas. Así, no todos los nodos se conectan directamente con el nodo central o conectador centra. El nodo central se encarha también de retrasmitir los patrones de bits, lo cual hace que la distancia a la que vaya la señal sea cada vez mayor.

En esta red, la falla de algún nodo secundario, no conlleva a la falla general, en sentido de seguridad.

Tiene distintos switches que controlan la transmisión de datos a todos los hosts mediante la estructura de la red

La Topología de Árbol presenta distintas ventajas y desventajas, entre las cuales cabe mencionar:

Ventajas + Cableado punto a punto para segmentos individuales.+ Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.

Desventajas + La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.

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+ Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.+ Es más difícil su configuración.

Topología de estrella: En la topología estrella todas las computadoras están conectadas a un concentrador o hub central desde el cual se redireccionan los datos al computador adecuado. En este caso es una topología estrella pasiva, pues el hub es solo un dispositivo con muchos puertos.

Si la función del hub lo realiza una computadora es una topología estrella activa. En este caso la computadora regenera la señal y la envía a su destino. Estas computadoras muchas veces funcionan como servidores y realizan labores estadísticos.

La ventaja de la topología estrella es que si una computadora o nodo falla, esta no afecta el funcionamiento del resto de la red, pero si él hubo la computadora que hace la función de concentrador falla, falla toda la red.

La velocidad de comunicación entre dos computadoras en el extremo de la red es baja debido a que este debe de pasar a través del hub o computadora central, en cambio la comunicación entre el hub o nodo central con cada computador puede ser mayor.

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