martes, 11 de mayo de 2010

4° CAPA DE TRANSPORTE

Esta capa se ocupa de garantizar la fiabilidad del servicio, describe la calidad y naturaleza del envío de datos. Esta capa define cuando y como debe utilizarse la retransmisión para asegurar su llegada. Para ello divide el mensaje recibido de la capa de sesión en trozos (datagramas), los numera correlativamente y los entrega a la capa de red para su envío.


Durante la recepción, si la capa de Red utiliza el protocolo IP, la capa de Transporte es responsable de reordenar los paquetes recibidos fuera de secuencia. También puede funcionar en sentido inverso multiplexando una conexión de transporte entre diversas conexiones de datos. Este permite que los datos provinientes de diversas aplicaciones compartan el mismo flujo hacia la capa de red.

Acepta datos enviados por las otras capas. Pasa los datos a la capa de la red. Se encarga de transportar los datos de una maquina de origen a la de destino. Provee servicios de conexion para la capa de sesión. Divide los datos en partes pequeñas para poder enviarlos.



Un ejemplo de protocolo usado en esta capa es TCP, que con su homólogo IP de la capa de Red, configuran la suite TCP/IP utilizada en Internet, aunque existen otros como UDP, que es una capa de transporte utilizada también en Internet por algunos programas de aplicación.

3° CAPA DE RED


Esta capa se ocupa de la transmisión de los datagramas (paquetes) y de encaminar cada uno en la dirección adecuada tarea esta que puede ser complicada en redes grandes como Internet, pero no se ocupa para nada de los errores o pérdidas de paquetes. Define la estructura de direcciones y rutas de Internet.


A este nivel se utilizan dos tipos de paquetes: paquetes de datos y paquetes de actualización de ruta. Como consecuencia esta capa puede considerarse subdividida en dos:


· Transporte: Encargada de encapsular los datos a transmitir (de usuario). Utiliza los paquetes de datos. En esta categoría se encuentra el protocolo IP.



· Conmutación: Esta parte es la encargada de intercambiar información de conectividad específica de la red. Los routers son dispositivos que trabajan en este nivel y se benefician de estos paquetes de actualización de ruta. En esta categoría se encuentra el protocolo ICMP responsable de generar mensajes cuando ocurren errores en la transmisión y de un modo especial de eco que puede comprobarse mediante ping.


Los protocolos más frecuentemente utilizados en esta capa son dos: X.25 e IP.


Hace que los datos lleguen desde el origen al destino. Tiene un control de la gestion de red. Los firewwalls actuan para destacar direcciones de maquinas.Se denomina la ruta de datos y su receptor final. Los enrutadores facilitan el envio de datos.


2° CAPA DE ENLACE


Puede decirse que esta capa traslada los mensajes hacia y desde la capa física a la capa de red. Especifica como se organizan los datos cuando se transmiten en un medio particular. Esta capa define como son los cuadros, las direcciones y las sumas de control de los paquetes Ethernet.
Además del direccionamiento local, se ocupa de la detección y control de errores ocurridos en la capa física, del control del acceso a dicha capa y de la integridad de los datos y fiabilidad de la transmisión.


Para esto agrupa la información a transmitir en bloques, e incluye a cada uno una suma de control que permitirá al receptor comprobar su integridad. Los datagramas recibidos son comprobados por el receptor. Si algún datagrama se ha corrompido se envía un mensaje de control al remitente solicitando su reenvío.



La capa de enlace puede considerarse dividida en dos subcapas:


· Control lógico de enlace LLC:define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores.

· Control de acceso al medio MAC:Esta subcapa actúa como controladora del hardware subyacente (el adaptador de red).


De hecho el controlador de la tarjeta de red es denominado a veces "MAC driver", y la dirección física contenida en el hardware de la tarjeta es conocida como dirección. Su principal consiste en arbitrar la utilización del medio físico para facilitar que varios equipos puedan competir simultáneamente por la utilización de un mismo medio de transporte.


El mecanismo CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection") utilizado en Ethernet es un típico ejemplo de esta subcapa.

1° CAPA FISICA

Es la encargada de transmitir los bits de información por la línea o medio utilizado para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas de los diversos componentes, de la velocidad de transmisión, si esta es unidireccional o bidireccional (simplex, duplex o flull-duplex).

También de aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales eléctricas.

Como resumen de los cometidos de esta capa, podemos decir que se encarga de transformar un paquete de información binaria en una sucesión de impulsos adecuados al medio físico utilizado en la transmisión.
Estos impulsos pueden ser eléctricos (transmisión por cable), electromagnéticos (transmisión Wireless) o luminosos (transmisón óptica). Cuando actúa en modo recepción el trabajo es inverso, se encarga de transformar estos impulsos en paquetes de datos binarios que serán entregados a la capa de enlace.

Es el primer nivel del modelo OSI y en él se definen y reglamentan todas las características físicas-mecánicas y eléctricas que debe cumplir el sistema para poder operar. Como es el nivel más bajo, es el que se va a encargar de las comunicaciones físicas entre dispositivos y de cuidar su correcta operación. Es bien sabido que la información computarizada es procesada y transmitida en forma digital siendo esta de bits: 1 y 0. Por lo que, toda aplicación que se desee enviar, será transmitida en forma serial mediante la representación de unos y ceros.

En este nivel, se encuentran reglamentadas las interfaces de sistemas de cómputo y telecomunicaciones (RS-232 o V.24, V.35) además de los tipos de conectores o ensambles mecánicos asociados a las interfaces (DB-24 y RJ-45 para RS-232 o V.24, así como Coaxial 75 ohms para G703)

En el nivel 1 del modelo OSI o nivel físico se ubican también todos los medios de transmisión como los sistemas de telecomunicaciones para el mundo WAN (Wide Area Network), tales como sistemas satelitales, microondas, radio enlaces, canales digitales y líneas privadas, asi como los medios de transmisión para redes de área locales (LAN: Local Area Network), cables de cobre (UTP,STP) y fibra óptica.
Además, en este nivel se ubican todos aquellos dispositivos pasivos y activos que permiten la conexión de los medios de comunicación como repetidores de redes LAN, repetidores de microondas y fibra óptica, concentradores de cableado (HUBs), conmutadores de circuitos físicos de telefonía o datos, equipos de modulación y demodulación (modems) y hasta los aparatos receptores telefónicos convencionales o de células que operan a nivel hardware como sistemas terminales.

" MODELO OSI "

El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, conocido mundialmente como Modelo OSI (Open System Interconnection), fue creado por la ISO (Organizacion Estandar Internacional) y en él pueden modelarse o referenciarse diversos dispositivos que reglamenta la ITU (Unión de Telecomunicación Internacional), con el fin de poner orden entre todos los sistemas y componentes requeridos en la transmisión de datos, además de simplificar la interrelación entre fabricantes . Así, todo dispositivo de cómputo y telecomunicaciones podrá ser referenciado al modelo y por ende concebido como parte de un sistemas interdependiente con características muy precisas en cada nivel.Es decir, fue un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones.



La utilidad de esta normativa estandarizada viene al haber muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al estar en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado.






Estructura del Modelo OSI de ISO
El objetivo perseguido por OSI establece una estructura que presenta las siguientes particularidades:
Estructura multinivel: Se diseñó una estructura multinivel con la idea de que cada nivel se dedique a resolver una parte del problema de comunicación. Esto es, cada nivel ejecuta funciones especificas.
El nivel superior utiliza los servicios de los niveles inferiores: Cada nivel se comunica con su similar en otras computadoras, pero debe hacerlo enviando un mensaje a través de los niveles inferiores en la misma computadora.


La comunicación internivel está bien definida. El nivel N utiliza los servicios del nivel N-1 y proporciona servicios al nivel N+1.
Puntos de acceso: Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas "puntos de acceso" a los servicios.
Dependencias de Niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior y también del superior.
Encabezados: En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de control.

Este elemento de control permite que un nivel en la computadora receptora se entere de que su similar en la computadora emisora esta enviándole información. Cualquier nivel dado, puede incorporar un encabezado al mensaje. Por esta razón, se considera que un mensaje esta constituido de dos partes: Encabezado e Información. Entonces, la incorporación de encabezados es necesaria aunque representa un lote extra de información, lo que implica que un mensaje corto pueda ser voluminoso. Sin embargo, como la computadora destino retira los encabezados en orden inverso a como fueron incorporados en la computadora origen, finalmente el usuario sólo recibe el mensaje original.




Este modelo, que considera la cadena como un todo monolítico, es poco práctico, pues el más pequeño cambio puede implicar alterar todos sus elementos.
El diseño original de Internet del Departamento de Defensa Americano disponía un esquema de cuatro capas, aunque data de los 70 es similar, sus capas son las siguientes:


Capa Física o de Acceso de Red: Es la responsable del envío de la información sobre el sistema hardware utilizado en cada caso, se utiliza un protocolo distinto según el tipo de red física.

Capa de Red o Capa Internet:Es la encargada de enviar los datos a través de las distintas redes físicas que pueden conectar una máquina origen con la de destino de la información. Los protocolos de transmisión, como el IP están íntimamente asociados a esta capa.

Capa de Transporte: Controla el establecimiento y fin de la conexión, control de flujo de datos, retransmisión de datos perdidos y otros detalles de la transmisión entre dos sistemas. Los protocolos más importantes a este nivel son TCP y UDP (mutuamente excluyentes).

Capa de Aplicación: Conformada por los protocolos que sirven directamente a los programas de usuario, navegador, e-mail, FTP, TELNET, etc.




Sus capas son las siguientes :




  1. Capa fisica


  2. Capa de enlace


  3. Capa de red


  4. Capa de transporte


  5. Capa de sesion


  6. Capa de presentacion


  7. Capa de aplicacion




CABLE TWISTED PAIR

De par trenzado de cableado es un tipo de cableado en la que dos conductores (hacia adelante y conductores de retorno de un solo circuito ) están trenzados en el sentido de anular la interferencia electromagnética (EMI) de fuentes externas, por ejemplo, la radiación electromagnética de par trenzado sin blindaje ( UTP ) cables, y la diafonía entre pares vecinos. par de cables trenzado se utilizaron por primera vez en telefonía sistemas por Alexander Graham Bell en 1881. By 1900, the entire American telephone line network was either twisted pair or open wire with similar arrangements to guard against interference.


En 1900, el americano de la línea telefónica de la red era o de par trenzado o de alambre abierto con un sistema similar para protegerse contra las interferencias. Today, most of the millions of kilometres of twisted pairs in the world are outdoor landlines , owned by telephone companies, used for voice service, and only handled or even seen by telephone workers. Un tipo de cableado utilizado principalmente para comunicaciones.


Hoy, la mayoría de los millones de kilómetros de cables de par trenzado en el mundo están fijos al aire libre , de propiedad de las compañías telefónicas, utilizado para el servicio de voz, y sólo manejan o incluso visto por los telefonistas.

UTP cables are found in many Ethernet networks and telephone systems. Cables UTP se encuentran en muchas Ethernet redes y sistemas telefónicos. For indoor telephone applications, UTP is often grouped into sets of 25 pairs according to a standard 25-pair color code originally developed by AT&T . Para aplicaciones de telefonía interior, UTP es a menudo agrupados en conjuntos de 25 pares de acuerdo a un estándar de código de color par-25 desarrollado originalmente por AT & T . A typical subset of these colors (white/blue, blue/white, white/orange, orange/white) shows up in most UTP cables.




Un subconjunto de estos colores típicos (blanco / azul, azul / blanco, blanco / naranja, naranja / blanco) aparece en la mayoría de los cables UTP. For urban outdoor telephone cables containing hundreds or thousands of pairs, the cable is divided into smaller but identical bundles. Para cables telefónicos urbanos al aire libre que contienen cientos o miles de pares, el cable se divide en pequeños paquetes, pero idénticos. Each bundle consists of twisted pairs that have different twist rates.
Cada paquete consta de pares trenzados que tienen diferentes tasas de giro. The bundles are in turn twisted together to make up the cable. Los paquetes son a su vez torcidos juntos para formar el cable. Pairs having the same twist rate within the cable can still experience some degree of crosstalk . Pares tener la misma tarifa de la torcedura en el cable puede todavía experimentar cierto grado de interferencia . Wire pairs are selected carefully to minimize crosstalk within a large cable. Pares de cables son seleccionados cuidadosamente para minimizar la interferencia en un cable de gran tamaño.


El par trenzado es el cable de cobre ordinario que conecta computadoras en casa y muchos negocios de la compañía telefónica. To reduce crosstalk or electromagnetic induction between pairs of wires, two insulated copper wires are twisted around each other. Para reducir la interferencia o la inducción electromagnética entre los pares de cables, dos cables aislados de cobre están trenzados uno alrededor del otro. Each connection on twisted pair requires both wires. Todas las conexiones de par trenzado requieren cables. Since some telephone sets or desktop locations require multiple connections, twisted pair is sometimes installed in two or more pairs, all within a single cable.
Dado que algunos aparatos de teléfono de escritorio o lugares requieren conexiones múltiples, de par de trenzado a veces se instalan en dos o mas pares, todo dentro de un solo cable.
Para algunas ubicaciones de empresas, de par trenzado está encerrado en un escudo que
funciona como un suelo. El par trenzado es ahora frecuentemente se instala con dos pares a la casa, con el par extra haciendo posible que usted pueda añadir otra línea (quizás por módem uso) cuando usted lo necesita.


Twisted pair comes with each pair uniquely color coded when it is packaged in multiple pairs. Diferentes usos tales como analógicas , digitales y Ethernet requieren par múltiplos diferentes. De par de trenzado viene con cada par un único código de colores se relaciona en parejas múltiples.

NETWORKING

QUE ES NETWORKING

Generalmente el término NETWORKING se aplica a la integración de dos sistemas de redes completas.

Una red consiste en dos o más computadoras unidas que comparten recursos como archivos, CD-Roms o impresoras y que son capaces de realizar comunicaciones electrónicas.

Las redes están unidad por cable, líneas de teléfono, ondas de radio, satélite, etc.

OBJETIVO:

Su objetivo principal el lograr que todos sus programas datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario

Término utilizado para referirse a las redes de telecomunicaciones en general. Esta enlazado con todo tipo de redes de comunicación. El ‘networking’, se define como el proceso voluntario por el cual, a través de intermediarios, un individuo se pone en contacto con otros que disponen de información o de poder de decisión en lo concerniente a un puesto de trabajo.
Es suficiente sumergirse en los trabajos especializados en recursos humanos para convencerse de la importancia del networking, de la explotación y del mantenimiento de una red de contactos profesionales, esta red es, en efecto, un aspecto esencial de la búsqueda de empleo, pues los anuncios sólo corresponden a la parte visible del iceberg de puestos vacantes. En un contexto de penuria, las empresas, cada vez más, ofrecen a sus empleados una prima de captación si aportan un contacto fructuoso para un perfil interesante.

La eficacia del networking ya ha sido profusamente demostrada: es la mejor forma para ti de dar a conocer al mayor número de gente y al menor coste, que estás buscando un nuevo empleo, así como del tipo de empleo y sector en el que estás interesado. El objetivo consiste en hacer emerger ofertas de empleo y de hacer que éstas lleguen a ti de forma natural.