lunes, 18 de marzo de 2013

MODELO DE ESTANDARIZACION DE REDES


MODELO TCP IP
R/= El modelo TCP/IP, describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. Existen protocolos para los diferentes tipos de servicios de comunicación entre equipos.
TCP/IP tiene cuatro capas de abstracción según se define en el RFC 1122. Esta arquitectura de capas a menudo es comparada con el Modelo OSI de siete capas.
El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet Engineering Task Force (IETF).
Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a cabo muchos procedimientos separados.
El resultado es que el software de comunicaciones es complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo agrupar funciones relacionadas e implementar el software de comunicaciones modular.

2. EXPLICAR CAPAS DEL MODELO
R/= Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables con cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier red, la misión de cada capa es proveer servicios a las capas superiores haciéndoles transparentes el modo en que esos servicios se llevan a cabo. De esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente de su nivel inmediatamente inferior, a quien solicita servicios, y del nivel inmediatamente superior, a quien devuelve resultados.

  •   capa de acceso a la red: especifica la forma en la que los datos deben enrutarse, sea cual sea el tipo de red utilizado;
  •  capa de Internet: es responsable de proporcionar el paquete de datos (datagrama);
  •  capa de transporte: brinda los datos de enrutamiento, junto con los mecanismos que permiten conocer el estado de la transmisión;
  •  capa de aplicación: incorpora aplicaciones de red estándar (Telnet, SMTP, FTP, etc.).

3. MODELO OSI
- DEFINA EL MODELO OSI Y PARA QUE ES USADO
R/= El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), también llamado OSI es el modelo de red descriptivo, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones.
El modelo de referencia OSI, una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.
Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo es muy usado en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de protocolos de comunicaciones.
El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes.
Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de 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. Todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red de redes, es decir, Internet.
USOS:
El modelo OSI sirve como marco de referencia para reducir la complejidad implícita en el estudio y diseño de las redes (LAN/WAN). El proceso de comunicación se describe como una jerarquía de siete capas o niveles. Cada capa tiene un propósito bien definido: brindar servicios de red a la capa superior, utilizando los servicios que le brinda la capa inferior. La capa “n” de un nodo establece una comunicación virtual con la capa “n” de otro nodo.
Cada capa se sirve de la inferior para realizar ciertas funciones, realiza sus propias funciones y ofrece un servicio a la capa superior.
El modelo OSI sirve para visualizar los datos, desde programas básicos de aplicación que usamos a diario a través de una red. El modelo OSI lo que hace es permitir ver a todos los usuarios de la red ver el funcionamiento entre capa y capa.

4. CAPAS DEL MODELO OSI:
CAPA FISICA: La capa física es la capa de red más básica, proporcionando únicamente los medios para transmitir bit a bit sobre un enlace de datos físico conectado a nodos de red. Consecuentemente, la capa física, no añade cabeceras de paquete ni trailers a los datos.
Sus principales funciones se pueden resumir como:

  • Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica.
  • Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos.
  •  Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico).
  •  Transmitir el flujo de bits a través del medio.
  • Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc.
  •  Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión)
DISPOSITIVOS DE LA CAPA FISICA: router, switch, hub, cableado, modem, servidor…

CAPA DE ENLACE DE DATOS: Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos (MAC, IP), para regular la forma de la conexión entre computadoras así determinando el paso de tramas (trama = unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico
Sus principales funciones son:

  •  Iniciación, terminación e identificación.
  • Segmentación y bloqueo.
  • Sincronización de octeto y carácter.
  • Delimitación de trama y transparencia.
  • Control de errores.
  •  Control de flujo.
  •  Recuperación de fallos.
  •  Gestión y coordinación de la comunicación.
DISPOCITIVOS DE LA CAPA ENLACE DE DATOS: cable UTP, par trenzado o de 8 hilos, router

CAPA DE RED: Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.
Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK)
Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP)
El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de máquinas.
En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final.
DISPOCITIVOS DE LA CAPA DE RED: todo el cableado

CAPA DE TRANSPORTE: Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmento o Datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a los conocidos como Sockets IP: Puerto (191.16.200.54:80).
DISPOCITIVOS DE LA CAPA DE TRANSPORTE: router y switch

CAPA DE SESION: Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles.
La capa de sesión proporciona los siguientes servicios:

  • Control del Diálogo: Éste puede ser simultáneo en los dos sentidos (full-duplex) o alternado en ambos sentidos (half-duplex).
  •  Agrupamiento: El flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos.
  • Recuperación: La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio.
DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE SESION: servidor y terminales

CAPA DE PRESENTACION: El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible.
Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas.
Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor.
La Capa 6, o capa de presentación, cumple tres funciones principales. Estas funciones son las siguientes:

  • Formateo de datos
  • Cifrado de datos
  • Compresión de datos
DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE PRESENTACION: servidor y terminales

CAPA DE APLICACIÓN: Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar (DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar.
Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente.
DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN: modem, tarjeta de red o inalámbrica, los servidores y los HUB.
5. COMPARE OSI CON TCP IP
R/= OSI: utiliza 7 capas para su funcionamiento
  •   Aplicación
  •   Presentación
  •   Sesión
  •   transporte
  •  Red
  •  Enlace de datos
  •   física

TCP IP: utiliza 4 capas para su funcionamiento
  •  Aplicación
  • Transporte
  •  Internet
  •  Acceso a la red

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)

Diferencias

  • TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión 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




jueves, 14 de marzo de 2013

INFORME PRACTICA DE IMÁGENES DE DE SISTEMAS OPERATIVOS

PASOS PARA INSTALAR UNA IMAGEN DE UN S.O
  1. Conectar el disco duro que posee la imagen que será copiada sobre el disco permanente, es decir, que utiliza el equipo.
  2. Poner el CD que tiene el programa que permite recuperar la imagen. Seleccionamos en Hiren's Boot, DOS programs.
  3. Seleccionar la opción para recuperar la imagen, en este caso Herramientas de Backeup, seleccionamos Acronis. Le damos en Sí (Yes)
  4. Luego de seleccionar Acronis, aparece le menú de imagen. Aparecen las opciones crear imagen y recuperar imagen. Le damos en recuperar imagen o restaurar imagen y seguimos el asistente.
  5. Le damos en siguiente.
  6. Selección de archivo donde esta la imagen que esta en el disco (F) y se llama SISTEMAS.tib. Le damos siguiente.
  7. Le damos en no verificar y siguiente.
  8. Se selecciona el disco al cual se va a llevar la imagen, Disco 1 y siguiente.
  9. Localización del disco donde vamos a restaurar, Disco 1, siguiente.
  10. Le damos en borrar todo y siguiente.
  11. No debe restaurar más, solo lo que he seleccionado anteriormente. Y damos iniciar proceso.
  12. Al cabo de, aproximadamente, 18 minutos la imagen en el equipo estará lista.

jueves, 7 de marzo de 2013


CREACION DE IMÁGENES E INSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS POR RECUPERACION DE IMÁGENES
LA PRÁCTICA CONSISTE:
En instalar completamente la sala de informática principal con Windows 7 original (claves por internet). También el office 2010 con licencia original (claves por internet).
Para realizar el proceso se instalaran prototipos distintos de los equipos en la sala (3 distintos por manejar arquitectura distinta) con los sistemas operativos y el software original
                                                  
           
      25           2            2
De cada uno de los prototipos instalados creamos una imagen del sistema usando hiren’s boot y su aplicación para discos llamada acronis.
Para ello conectamos el disco donde vamos a crear la imagen en el computador que será copiado su sistema y esa imagen puede ser copiada en otros discos con el mismo procedimiento (una copia dura alrededor de 15 minutos).

La imagen después de creada se puede instalar en otra computadora (recuperar) con  los siguientes pasos
1. conectamos el disco duro con la imagen, en la computadora donde se va a recuperar la imagen.
2. iniciamos la computadora por la unidad de DVD (boot por DVD desde la bios)
3. insertamos el programa hiren’s boot en la unidad de DVD
4. lo arrancamos desde los programas de dos
5. buscamos las utilidades de disco y en particular acronis (permite crear y recuperar imágenes)
6. cuando entra a la herramienta visual de creación y recuperación, le damos recuperar imagen de disco
7. seguimos el asistente de recuperación de imagen indicando el disco donde está la imagen y además el disco que recibirá esa imagen como instalación del sistema operativo y el software que está instalado dentro de él. Este proceso de recuperación de imagen dura aproximadamente entre 12 y 15 minutos  

lunes, 4 de marzo de 2013

CONTINUACIÓN DE REDES


CONSULTA
1.  tipos de cables más usados en la conectividad ¿Dónde son más usados?
R/= Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar a las computadoras entre sí o a terminales de redes y es por medio de estos que los bits se trasladan. Existen numerosos tipos de cables de red, que se pueden agrupar en las siguientes categorías:
Cable coaxial: estos cables se caracterizan por ser fáciles de manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están compuestos por hilos de cobre, que constituyen en núcleo y están cubiertos por un aislante, un trenzado de cobre o metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma.
A diferencia del cable trenzado (que se explicará a continuación) resiste más a las atenuaciones e interferencias. La malla de metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales electrónicas que se pierden para que no se escapen datos, lo que lo hace ideal para transmitir importantes cantidades de estos a grandes distancias. Los cables coaxiales se pueden dividir en Thinnet, que son cables finos, flexibles y de uso sencillo. Por otro lado, están los cables gruesos, llamados Thicknet. Estos resultan más rígidos y su núcleo es más ancho que el anterior, lo que permite trasferir datos a mayores distancias. Los cables thicknet resultan más difíciles de instalar y usar, así como también son más costosos, pero permite transportar la señal a mayores distancias. Ambos cables cuentan con un conector llamado BNC, para conectar los equipos y cables.
Los cables coaxiales son ideales para transmitir voz, datos y videos, son económicos, fáciles de usar y seguros.
Cables de par trenzado: estos cables están compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados y se los puede dividir en dos grupos: apantallados (STP) y sin apantallar (UTP). Estas últimas son las más utilizadas en para el cableado LAN y también se usan para sistemas telefónicos. Los segmentos de los UTP tienen una longitud que no supera los 100 metros y está compuesto por dos hilos de cobre que permanecen aislados. Los cables STP cuentan con una cobertura de cobre trenzado de mayor calidad y protección que la de los UTP. Además, cada par de hilos es protegido con láminas, lo que permite transmitir un mayor número de datos y de forma más protegida. Se utilizan los cables de par trenzado para LAN que cuente con presupuestos limitados y también para conexiones simples.
 Cables de fibra óptica: estos transportan, por medio de pulsos modulados de luz, señales digitales. Al transportar impulsos no eléctricos, envían datos de forma segura ya que, como no pueden ser pinchados, los datos no pueden ser robados. Gracias a su pureza y la no atenuación de los datos, estos cables transmiten datos con gran capacidad y en poco tiempo.
La fibra óptica cuenta con un delgado cilindro de vidrio, llamado núcleo, cubierto por un revestimiento de vidrio y sobre este se encuentra un forro de goma o plástico. Como los hilos de vidrio sólo pueden transmitir señales en una dirección, cada uno de los cables tiene dos de ellos con diferente envoltura. Mientras que uno de los hilos recibe las señales, el otro las transmite. La fibra óptica resulta ideal para la transmisión de datos a distancias importantes y lo hace en poco tiempo.

El cable coaxial y el par trenzado son más utilizados en redes cortas, una LAM o una metropolitana; en cambio el cable de fibra óptica es el más utilizado para la redes de largo alcance por ejemplo una WAM.

2. defina el cable coaxial y usos en redes   
R/= cable coaxial:
 Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión.
Usos en red:  
Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive.
Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

3. defina el par trenzado y sus usos en red
R/= Par trenzado:
Lo que se denomina cable de Par Trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos.
Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos.
Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante.
Usos en red:
Usado en redes en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables opuestos

4. defina el UTP y usos en ruidos:
Los cables UTP son los que utilizamos para montar una red, de este se conectan los computadores a un modem y de un computador a otro computador.
Encontramos algunas dificultades al momento de utilizar este medio de conexión como: el mal ponchado de este, ya sea por normas de ponchado o porque alguno de sus cables internos que no está haciendo la conexión debida entre ellos mismos.
Usos en red:
Puedo usar sin inconvenientes para otra conexión a otra placa de red, o sea por ejemplo poner 2 pc que están juntas, pero lejos del switch, y así no poner otro switch

5. defina la fibra óptica y en qué tipos de red se usa
R/= fibra óptica:
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.
Tipos de red:
Es utilizado más que todo para las redes de mayor alcance o mayor velocidad por ejemplo una WAM, también para una metropolitana o una LAM

6. que es un conector RJ45 y de que sirve:
R/= RJ-45 Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines o wiring pinout.Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares) porejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e inclusoRS-232.
De qué sirve:
Es utilizado para conectar redes de cableado estructurado, un cable de 8 hilos que permite la conexión a una red

7. cuáles son las principales normas de ponchado de cables y defina gráficamente como se realizan.
R/=
Las dos Normas específicas para Computadores
El cableado estructurado para redes de computadores nombran dos tipos de normas o configuraciones a seguir, estas son: La EIA/TIA-568A (T568A) y la EIA/TIA-568B (T568B). La diferencia entre ellas es el orden de los colores de los pares a seguir para el conector RJ45.A continuación se muestra el orden de cada norma:




NORMA A
La norma 568a es comúnmente utilizada para la conexión de equipos entre sí (conectar dos computadores para compartir información)
Para conectar dos equipos entre si es necesario ponchar un extremo del cable con la norma 568a y la norma 568b y cambiar las configuraciones.
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución.
NORMA B
La norma 568B es comúnmente utilizada para conectar directamente los equipos a una red de internet cableado. Para esto es necesario ponchar los cables con la norma568B en ambos extremos y así de esta manera conectarlos a la red
Este tipo de cable normalmente se usa para conectar una computadora a un modem DSL/Cable o a un ruteador, HUB o switch



8. Qué tipo de conexiones logramos con la norma A de ponchados
R/= NORMA A
La norma 568a es comúnmente utilizada para la conexión de equipos entre sí (conectar dos computadores para compartir información)
Para conectar dos equipos entre si es necesario ponchar un extremo del cable con la norma 568a y la norma 568b y cambiar las configuraciones.
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución.

9. qué tipo de conexiones podemos hacer con la norma B
R/= NORMA B
La norma 568B es comúnmente utilizada para conectar directamente los equipos a una red de internet cableado. Para esto es necesario ponchar los cables con la norma568B en ambos extremos y así de esta manera conectarlos a la red
Este tipo de cable normalmente se usa para conectar una computadora a un modem DSL/Cable o a un ruteador, HUB o switch

10. cuáles  son las diferencias entre el utp y la fibra óptica
R/=