redes informaticas

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NIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBAT FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA REDES INTEGRANTES Liliana Calapiña Veronica Oña Norma Pulluquitin Belén Solís ING Wilma Gavilanes

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Page 1: Redes Informaticas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATOFACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA

REDESINTEGRANTESLiliana CalapiñaVeronica OñaNorma PulluquitinBelén Solís

INGWilma Gavilanes

Page 2: Redes Informaticas

Introducción Concepto de red Tipos de redes Topología de redes Elementos de una red Estándares de red Videos

ÍNDICE

Page 3: Redes Informaticas

Una red de computadoras consiste en un tipo de telecomunicaciones, a su vez, el

concepto de telecomunicaciones consiste en la comunicación a distancia. Las

redes de telecomunicaciones nacen de dos necesidades básicas de la sociedad

humana:

La comunicación.

La organización del conocimiento humano.

La necesidad que surge de compartir recursos e información.

A partir de estas surgen a su vez las redes de computadoras también. Es por los

60's que surge la necesidad de estar varias personas conectadas a los mismos

recursos, dado que el equipo de trabajo utilizado antes (mainframes) era de un

costo excesivo, por lo que se compraba un equipo caro para una empresa - u

organismo - y se usaba el mismo equipo por medio de las llamadas terminales

tontas. Con la creación de las computadoras de escritorio (desktop) sucede un

fenómeno interesante: se abaratan los costos y surgen mayores aplicaciones para

atacar problemas cada vez más complejos, pero esto trae consigo que los

programas ya no sean residentes en un solo punto: ocurre una descentralización

de la información, lo cual aumenta los costos de los equipos periféricos, surgiendo

la necesidad de compartir los datos en redes locales; así surgen las Redes Locales

de Datos (RLD) o LAN's.

INTRODUCCIÓN

Page 4: Redes Informaticas

Una red es un sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información entre ordenadores.Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre si . Las redes en general, consisten en "compartir recursos

CONCEPTO DE RED

REDES INFORMATI

CAS

La llamada "autopista de la información" es, realmente, un conjunto de miles de redes informáticas unidas entre sí. Compartiendo sus recursos e información y estando conscientes una de otra

Page 5: Redes Informaticas

REDES INFORMATICA

S

Transmisión de

información

Direcciones

protocolos

.com

.edu

.net

.org .mil.gov

TCP/IP

IPX/SPX

NETBEUI

TIPOS

LAN MAN WAN

SERVICIOS

RECURSOS HARWARE

BUSQUEDA Y CONSULTA DE IFNORMACION

MEDIOS DE

CONEXION

CABLE COAXIALCABLE

UTP

CABLE COAXIA

L

FIBRA OPCTICA WIFI

PUBLICA PRIVADAS

Page 6: Redes Informaticas

VENTAJAS Mayor facilidad

en la comunicación entre usuarios

Reducción en el presupuesto

para software

Reducción en el presupuesto

para hardware

Posibilidad de organizar grupos de trabajo

Mejoras en la administració

n de los equipos

y programas

Mejoras en la integridad de los datos

Mayor seguridad para acceder a la información

Page 7: Redes Informaticas

Una red cubre un área limitada

Alta velocidad de transferencia

Flexibilidad

Seguridad

Confiabilidad

CARACTERÍSTICAS

Page 8: Redes Informaticas

OBJETIVOS

Es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red

Proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas de suministro.

Ahorro económico

Proporcionar un poderoso

medio de comunicación

entre personas que se encuentran muy alejadas

entre si

Page 9: Redes Informaticas

TIPOS DE REDES

Se distinguen diferentes tipos de redes (privadas)

según

Su tamaño (en cuanto a la cantidad de equipos)

Su velocidad de transferencia de datos

Su alcance.

Las redes privadas pertenecen a una misma

organización. Generalmente se dice que existen tres

categorías de redes

LAN (Red de área local)

MAN (Red de área metropolitana)

WAN (Red de área extensa)

Page 10: Redes Informaticas

TIPOS DE REDES

Page 11: Redes Informaticas

RED LAN

(Local Área Network, redes de área local)

Es un conjunto de equipos que

pertenecen a la misma

organización

La velocidad de transferencia de datos

puede alcanzar hasta 10 Mbps

Es una red en su versión más simple

Etán conectados dentro de un área

geográfica pequeña mediante una red

Pertenecen a una sola organización o

empresa.

Utilizan un canal de múltiple

acceso.

Una red de área local puede

contener 100, o incluso 1000,

usuarios.

EJEMPLO:UN EDIFICIO

RED LAN

Page 12: Redes Informaticas

RED MAN

(Metropolitan Area Network, redes de

área metropolitana)

Red que conecta diversas LAN

cercanas geográficamente

En un área de alrededor de cincuenta

kilómetros) entre sí a alta velocidad

Permite que dos nodos remotos se comuniquen

como si fueran parte de la misma red de área local.

Determina un área geográfica "ciudad, municipio”

RED MAN

Page 13: Redes Informaticas

RED WAN

(Wide Area Network, redes de área extensa)

Son redes punto a punto que interconectan países y

continentes

Recorrer una gran distancia sus velocidades son menores

que en las LAN aunque son capaces de transportar una

mayor cantidad de datos

. Está formada por una vasta cantidad de

computadoras interconectadas (llamadas hosts)

Por medio de subredes de

comunicación o subredes pequeña

Ejemplo: una ciudad o un continenteLa WAN más conocida es Internet.

RED WAN

Page 14: Redes Informaticas

Topologías de una red

Page 15: Redes Informaticas

Tipología es:

La topología se refiere a la forma en que están

interconectados los distintos equipos (nodos) de una red.

Un nodo es un dispositivo activo

conectado a la red, como un ordenador o

una impresora. Un nodo también puede ser

dispositivo o equipo de la red como un concentrador,

conmutador o un router.

Page 16: Redes Informaticas

La topología de una red define

únicamente la distribución del cable que interconecta los

diferentes ordenadores

A la hora de instalar una red, es importante seleccionar la topología más adecuada a las necesidades, teniendo en cuenta factores comoLa

distribución de los

equipos a interconectar

.Tipo de

aplicaciones que se van a ejecutar

Inversión que se quiere hacer

Tráfico que debe soportar

la red

Capacidad de

expansión

Page 17: Redes Informaticas

TOPOLOGÍA FÍSICA

Es lo que hasta ahora se ha venido definiendo; la forma en la que el cableado se realiza en una red. Existen tres topologías físicas puras: Topología en anillo. Topología en bus. Topología en estrella.

Existen mezclas de topologías físicas, dando lugar a redes que están compuestas por más de una topología física.

Page 18: Redes Informaticas

TOPOLOGÍA LÓGICA

Es la forma de conseguir el funcionamiento de una topología física cableando la red de una forma más eficiente. Existen topologías lógicas definidas:Topología anillo-estrella: implementa un anillo a través de una estrella física.Topología bus-estrella: implementa una topología en bus a través de una estrella física.

Page 19: Redes Informaticas

Clasificación:

Page 20: Redes Informaticas

Topología en anilloTipo de LAN en la que los

ordenadores o nodos están enlazados

formando un círculo a través de un mismo cable

Las estaciones están unidas una con otra formando un

círculo por medio de un cable común

Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en

cada nodo.

Page 21: Redes Informaticas

Ventajas:

El rendimiento no decae cuando muchos usuarios

utilizan la red

El sistema provee un acceso

equitativo para todas las

computadoras

Arquitectura muy sólida.

Page 22: Redes Informaticas

Desventajas:

Longitudes de canales

El canal usualmente se degradará a

medida que la red crece.

Difícil de diagnosticar y

reparar los problemas

Si una estación o el canal falla, las

restantes quedan incomunicadas

(Circuito unidireccional).

Page 23: Redes Informaticas

En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión

dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus

lados. La señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a

dispositivo, hasta que alcanza su destino. Cada dispositivo del anillo incorpora un

repetidor.

Page 24: Redes Informaticas

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está enlazado solamente a sus vecinos inmediatos (bien físicos o lógicos). Para añadir o quitar dispositivos, solamente

hay que mover dos conexiones.

Las únicas restricciones están relacionadas con aspectos del medio físico y el tráfico (máxima longitud del anillo y número de dispositivos). Además, los fallos se pueden aislar de forma sencilla. Generalmente, en un anillo hay una

señal en circulación continuamente.

Page 25: Redes Informaticas

Topología en EstrellaEn la topología en estrella cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado

con el controlador central, habitualmente llamado

concentrador

Los dispositivos no están directamente enlazados

entre sí.

La topología en estrella es empleada en redes

Ethernet y ArcNetLa principal ventaja de este tipo de red es la fiabilidad, dado que

si uno de los segmentos tiene una rotura, afectará sólo al nodo

conectado en él. Otros usuarios de los ordenadores de la red

continuarán operando como si ese segmento no existiera

Page 26: Redes Informaticas

Ventajas de la Topología Estrella

Si una computadora se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red aquel equipo.

Posee un Sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente.

Reconfiguración Rápida.

Fácil de prevenir daños y/o conflictos.

Centralización de la red.

Page 27: Redes Informaticas

Es costosa ya que requiere más cable que la topología Bus y Ring.

El cable viaja por separado del Hub a cada computadora.

Si el Hub se cae, la red no tiene comunicación.

Si una computadora se cae, no puede enviar ni recibir mensajes.

Desventajas:

Page 28: Redes Informaticas

Topología en

bus

Page 29: Redes Informaticas

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. Este cable recibe el nombre de "Backbone Cable". Tanto Ethernet como LocalTalk pueden utilizar esta topología.

Al contrario que la topología en estrella no existe un nodo central, como si no que todos

los nodos que componen la red quedan unidos entre si linealmente, uno a

continuación de otro. Es necesario incluir en los extremos del bus unos dispositivos denominados terminadores, que evitan

posibles rebotes de la señal esta topología permite que todas las estaciones reciban

información que se transmiten, y todas las restantes escuchan.

Característi

cas

Page 30: Redes Informaticas

Esta topología es bien simple y fácil de arreglar.

Es relativamente más económica ya que requiere menos cableado a diferencia de las otras topologías.

La topología linear bus es especialmente cómoda para una red pequeña y temporera.

Ventajas de la Topología Linear Bus

Page 31: Redes Informaticas

La red linear Bus es conocida como una topología pasiva porque las computadoras no regeneran la señal.

Esto hace la red vulnerable a la atenuación, ya que pierde señal a través de la distancia del cable.  Aunque se pueden utilizar repetidores para arreglar ese problema.

Otras desventajas son que si se rompe elcable o uno de los usuarios decide desconectar su computadora de la red se rompe la línea.

Esto quiere decir que no tan solo las computadoras del lado opuesto pierden comunicación, sino que entonces habrían dos finales en el cable que no estarían terminados.

Desventajas de la Topología Linear Bus

Page 32: Redes Informaticas

ELEMENTOS DE UNA RED

HARDWARE

SOFTWARE

Una red de computadoras consta tanto de:

Page 33: Redes Informaticas

HARDWARE

Estaciones de trabajo

ServidoresTarjeta de

Interfaz de Red

Cableado y Equipo de conectividad

Page 34: Redes Informaticas

ESTACIONES DE TRABAJOSe conectada a la red y conserva la capacidad de funcionar de manera independiente. Así mismo, las computadoras se convierten en estaciones de trabajo en red, con acceso a la información y recursos contenidos en el servidor de archivos de la misma.

Page 35: Redes Informaticas

SERVIDORES

Son aquellas computadoras capaces de compartir sus recursos con otras. Los recursos compartidos pueden incluir: •impresoras •unidades de disco• CD-ROM• directorios en disco duro e incluso archivos individuales.

•servidor de discos• servidor de archivos•servidor de archivos distribuido servidores de archivos •dedicados y• no dedicados• servidor de terminales• servidor de impresoras• servidor web• servidor de correo.

Tipos de servidores

Page 36: Redes Informaticas

TARJETA DE INTERFAZ DE RED Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora debe tener instalada una tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card, NIC).

1. Comunicaciones de host a tarjeta 2. Buffering 3. Formación de paquetes 4. Conversión serial a paralelo 5. Codificación y de codificación 6. Acceso al cable 7. Saludo 8. Transmisión y recepción

Page 37: Redes Informaticas

EQUIPO DE CONECTIVIDAD

Por lo general, para redes pequeñas, la longitud del cable no es limitante para su desempeño.

Hubs o concentradores: Son un punto central de conexión para nodos de red que están dispuestos de acuerdo a una topología física de estrella.

Puentes: Un puente es un dispositivo que conecta dos LAN separadas para crear lo que aparenta ser una sola LAN.

Ruteadores: Los ruteadores son similares a los puentes, sólo que operan a un nivel diferente.

Repetidores: Un repetidor es un dispositivo que permite extender la longitud de la red; amplifica y retransmite la señal de red.

Compuertas: Una compuerta permite que los nodos de una red se comuniquen con tipos diferentes de red o con otros dispositivos.

Page 38: Redes Informaticas

SISTEMA OPERATIVO DE RED

Después de cumplir todos los requerimientos de hardware para instalar una LAN, se necesita instalar un sistema operativo de red (Network Operating System, NOS), que administre y coordine todas las operaciones de dicha red. Los sistemas operativos de red tienen una gran variedad de formas y tamaños, debido a que cada organización que los emplea tiene diferentes necesidades.

Page 39: Redes Informaticas

Soporte para archivos: Esto es, crear, compartir, almacenar y recuperar archivos, actividades esenciales en que el NOS.

Comunicaciones: Se refiere a todo lo que se envía a través del cable. por ejemplo, alguien entra a la red, copia un archivo, envía correo electrónico, o imprime.

Servicios para el soporte de equipo: Aquí se incluyen todos los servicios especiales como impresiones, respaldos en cinta, detección de virus en la red, etc.

SERVICIOS DE NOS

Page 40: Redes Informaticas

SIMPLEXSe usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección. Ejemplo:

radio.

FULL-DUPLEX

Es usado cuando los datos a intercambiar fluyen en ambas direcciones simultáneamente.

Ejemplo: chat.

HALF-DUPLEX.

Se usa cuando los datos transmitidos fluyen en ambas

direcciones en forma alternada. Ejemplo:

teléfono

El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse

en un sistema de transmisión de datos.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

TIPOS

Page 41: Redes Informaticas

ERRORES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

ATENUACIÓN

• Depende del tipo de medio que se este usando, la distancia entre el transmisor y el receptor y la velocidad de transmisión.

INTERFERENCI

AS

• causada por señales de otros sistemas de comunicación que son captadas conjuntamente a la señal propia. El ruido viene provocado normalmente por causas naturales

Page 42: Redes Informaticas

TIPOS DE MEDIOS GUIADOS

PAR TRENZADO

Es el medio más usado debido a su comodidad

de instalación y a su precio.

CABLE COAXIAL

Consta de un alambre de cobre duro en su parte central, el cual, está rodeado por un aislante que a su vez

está recubierto por una malla protectora.

FIBRA ÓPTICA

Consta de un hilo construido a partir de

cristal por el cual viaja la luz de un láser, el cual

realiza la transmisión de la información a una

velocidad equivalente a la de la luz

Page 43: Redes Informaticas

NO GUIADOSInfrarrojos: poseen las mismas técnicas que las empleadas por la fibra óptica pero son por el aire.

Microondas: las emisiones pueden ser de forma analógica o digitales pero han de estar en la línea visible.

Satélite: Su ventajas es la libertad geográfica, su alta velocidad. Pero sus desventajas tiene como gran problema el retardo de las transmisiones

Ondas cortas: también llamadas radio de alta frecuencia, su ventaja es que se puede transmitir a grandes distancias con poca potencia y su desventaja es que son menos fiables que otras ondas.

Ondas de luz: son las ondas que utilizan la fibra óptica para transmitir por el vidrio.

Page 44: Redes Informaticas

Estándares de Red (IEEE)

Instituto de Ingenieros en

Eléctrica y Electrónica (IEEE)

La mayoría de los estándares fueron establecidos por el Comité en los 80

´s

estándares de redes de área local

(LAN).

siguientes estándares son

también Estándares ISO 8802. Por

ejemplo, el estándar 802.3 del IEEE es el estándar

ISO 8802.3.

Page 45: Redes Informaticas

Estándares de Red (IEEE)

802.1

• Establece los estándares de interconexión relacionados con la gestión de redes.

802.2

• Define el estándar general para el nivel de enlace de datos. El IEEE divide este nivel en dos subniveles: los niveles LLC y MAC. El nivel MAC varía en función de los diferentes tipos de red y está definido por el estándar IEEE 802.3.

802.3

• Define el nivel MAC para redes de bus que utilizan Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD, Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection). Éste es el estándar Ethernet.

802.4

• Define el nivel MAC para redes de bus que utilizan un mecanismo de paso de testigo (red de área local Token Bus).

802.5

• Define el nivel MAC para redes Token Ring (red de área local Token Ring)

Page 46: Redes Informaticas

Estándares de Red (IEEE)

802.6

• Establece estándares para redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Networks), En términos de extensión geográfica, las redes de área metropolitana (MAN) son más grandes que las redes de área local (LAN), pero más pequeñas que las redes de área global (WAN).

802.7

• Utilizada por el grupo asesor técnico de banda ancha (Broadband Technical Advisory Group).

802.8

• Utilizada por el grupo asesor técnico de fibra óptica (Fiber-Optic Technical Advisory Group).

802.9

• Define las redes integradas de voz y datos.

802.10

• Grupo Asesor Técnico de Seguridad en Redes. Este grupo esta trabajando en la definición de un modelo de seguridad estándar que opera sobre una variedad de redes e incorpora métodos de autenticación y encriptamiento

Page 47: Redes Informaticas

Estándares de Red (IEEE)

802.11

• Redes Inalámbricas. Este comité esta definiendo estándares para redes inalámbricas. Esta trabajando en la estandarización de medios como el radio de espectro de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, y transmisión sobre líneas de energía. Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado

802.12

• Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN). Este comité está definiendo el estándar Ethernet de 100 Mbits/seg. Con el método de acceso por Prioridad de Demanda propuesto por Hewlett Packard y otros vendedores.

Page 48: Redes Informaticas

http://www.google.com.ec/imgres?q=estaciones+de+trabajo+de+una+red&num=10&hl=es&biw=1360&bih=627&tbm=isch&tbnid=MqViHmEi9oXGHM:&imgrefurl=http://paolamassiell.blogspot.com/2010/04/componentes-de-una-red.html&docid=I9h_ubPaDOLiWM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_dTUi5cpC8zQ/S9dTsY-pL8I/AAAAAAAAADY/m2tpbSL3waU/s320/servidor.gif&w=277&h=256&ei=Aef2T63gKJCe8gTBrtXSBg&zoom=1&iact=hc&vpx=478&vpy=143&dur=751&hovh=204&hovw=221&tx=108&ty=128&sig=116425475077394303102&page=1&tbnh=135&tbnw=146&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75

BIBLIOGRAFÍA

Page 49: Redes Informaticas

VIDEOShttp://www.youtube.com/watch?v=P0LBkjA_Gmw

http://www.youtube.com/watch?v=V_Z2Zq2DQyo&feature=related