viernes, 28 de octubre de 2016

ARQUITECTURA TCP/IP

Es una compleja arquitectura de red que incluye varios protocolos, apilados por capas.

En 1973, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) inicio un programa de investigación para el desarrollo de tecnologías de comunicación de redes de transmisión de datos. El objetivo fundamental es:

  • Permitir interconectar redes diferentes.
  • Ser tolerante a fallos.
  • Permitir el uso de aplicaciones diferentes.
Los motivos de su popularidad son:
  • Es independiente de los fabricantes y las marcas comerciales.
  • Soporta múltiples tecnologías de redes.
  • Es capaz de interconectar redes de diferentes tecnologías y fabricantes.
  • Puede funcionar en maquinas de cualquier tamaño.
  • Se ha convertido en estándar de comunicación en EEUU.
Las capas de la arquitectura TCP/IP:

OSI
TCP/IP
7
Aplicación
Aplicación
6
Presentación
5
Sesión
4
Transporte
Transporte
3
Red
Interred
2
Enlace de datos
Subred
1
Físico
  • Capa de subred: se diseño para su funcionamiento sobre redes diferentes, esta capa depende de la tecnología utilizada y no se especifica de antemano.
  • Capa de interred: permite que las estaciones envíen información a la red y los hagan viajar de forma independiente hacia su destino.
  • Capa de transporte: establece una conversación entre el origen y el destino.
  • Capa de aplicación: esta capa contiene todos los protocolos de alto nivel que utilizan los programas para comunicarse.

lunes, 24 de octubre de 2016

MODELO OSI

Es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas. Sus Niveles o Capas son:

7. 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.
6. Presentación
El objetivo es encargarse de la representación de la información.
5. Sesión
Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole.
4. Transporte
Se encarga de efectuar el transporte de datos desde el origen hasta el destino.
3. Red
Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes.
2. Enlace
Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo.
1. Físico
Es la primera capa del Modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red.

Sus características son:
  • Cada capa de la arquitectura es para realizar una función bien definida.
  • El número de niveles debe ser suficiente para que no se agrupen funciones distintas.
  • Debe crearse un nueva capa siempre que se necesite realizar una función bien diferenciada del resto.
  • Las divisiones en las capas deben establecerse de forma que se minimice el flujo de la información entre ellas.
  • Permitir que las modificaciones de funciones o protocolos que se realicen en una capa no ofrecen a los niveles contiguos.
  • Utilizar la experiencia de protocolos anteriores.
  • Cada nivel debe interaccionar únicamente con los niveles contiguos a él.
  • La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos.

lunes, 17 de octubre de 2016

RTC, TÉLEX, IBERPAC

RTC: Historia
En 1876 Alexander Graham Bell patentó el teléfono, que se vende por pares ya conectados mediante una topología punto a punto.

En 1878 se funda Bell Telephone Company, que se convertiría en la actual AT&T y monopolizaría la telefonía en Estados Unidos hasta 1984, en que un tribunal antimonopolio estadounidense la obligó a dividirse en varias empresas.

El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell.

A lo largo del tiempo se han desarrollado varios métodos de transmisión de datos utilizando la RTC, para mejorar su aprovechamiento de la misma y conseguir mayores velocidades.

TÉLEX: Historia
Télex comenzó en Alemania como un programa de investigación y desarrollo en 1926 que se convirtió en un servicio de teletipos en funcionamiento en 1933. El servicio, gestionado por el Reichspost ( Reich servicio postal) [1] tenía una velocidad de 50 baudios - aproximadamente 66 palabras por minuto.

Servicio télex se propagó en Europa y (sobre todo después de 1945) en todo el mundo. [2] En 1978, Alemania Occidental y Berlín Occidental en conjunto tenía 123,298 conexiones télex. Mucho antes de que se dispusiera de telefonía automática, la mayoría de los países, incluso en el centro de África y Asia , tenían al menos un par de alta frecuencia ( onda corta enlaces télex). A menudo, los servicios postales y telegráficos del gobierno (PTT) iniciaron estos enlaces de radio. El estándar de radio más común, CCITT R.44 tenía con corrección de errores retransmisora por división de tiempo multiplexación de canales de radio. PTTs más empobrecidas operadas su télex-a-radio (TOR) canales sin parar, para obtener el máximo valor de ellos.

El costo del equipo TOR ha seguido disminuyendo. Aunque inicialmente el sistema requiere equipo especializado, a partir de 2016 muchos radioaficionados operadores operar TOR (también conocido como RTTY ) con un software especial y hardware accesible para adaptar las tarjetas de sonido de ordenador para radios de onda corta.
IBERPAC: Historia
Iberpac evolucionó a partir de la española Red Especial de Transmisión de Datos (retirado), en primer lugar en el mundo público de la red de conmutación de paquetes operado. Creado en 1971, se basó en RETD de propósito general Univac 418 III ordenadores. Los originales de Red Secundaria de Alto Nivel protocolos (RSAN) para RETD fueron desarrolladas de forma personalizada por Telefónica (continuación CTNE ) bajo ARPANET principios de diseño.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEDICADAS A TAREAS DE NORMALIZACÓN Y ESTANDARIZACIÓN


  • ITU (Internacional Telecom Union o Union Internacional de Telecomunicaciones): Se encarga de realizar recomendaciones técnicas sobre teléfono, telégrafo e interfaces de comunicacién de datos que, a menudo, se reconocen como estándares.

  • ISO (Internacional Standards Organization u Organización Internacional de Normalización): Organización de carácter voluntario que agrupa a 89 países.
  • ANSI (American National Standards Institute o Instituto Americano de Normas Nacionales): Ofrecen servicios públicos de comunicaciones y otras organizaciones interasadas en temas de comunicaciones.
  • IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de Ingenieros Eléctricos ). Es la mayor organización internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías.
  • IETF (Internet Engineering Task Force o Grupo de Trabajo en Ungeniería de Internet). Es una organización creada en Estados Unidos en 1986 cuyo objetivo principal consiste en desarrollar los estándares que funcionan en Internet.
  • ISC (Internet System Consortium o Consorcio de Sistemas de Internet). Es una organización  sin ánimo fundada en 1994 que desarrolla y da soporte a determinados programas que funcionan en Internet y que se utilizan como referencia, como BIND, DHCP, NTP, etc.
  • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) Su función principal consiste en mantener un registro central de números asociados con los protocolos de Internet, además de los nombres de dominios y direcciones de esta red.
  • W3C (World Wide Web Consortium  o Consorcio de la World Wide Web). Es un organismo que apareció en 1994 y que está presidido por Tim Berners-Lee. Su objetivo es producir estándares para todas las tecnologías que engloba la World Wide Web.
  • Open Group. Tiene como objetivo ofrecer estándares abiertos y neutrales para la industria informática. Sus miembros incluyen empresas, organismos e insituciones gubernamentales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUITECTURAS POR NIVELES

JERARQUÍA DE PROTOCOLOS:
Dentro de cada nivel de la arquitectura coexisten diferentes servicios. Los servicios de los niveles superiores pueden elegir cualquiera de los ofrecidos por las capas inferiores.

Una jerarquía de protocolos sigue la siguiente reglas:

  • Cada nivel dispone de un conjunto de servicios.


  • Los servicios están definidos mediante protocolos estándares.
  • Cada nivel se comunica solamente con el nivel inmediato superior y con el inmediato inferior.
  • Cada uno de los niveles inferiores proporciona servicios a su nivel superior.

lunes, 3 de octubre de 2016

Ejercicios TEMA 1

EJERCICIOS TEMA 1


PREGUNTA 3

Ventajas e inconvenientes de los métodos para transmisión de datos:


  • Conmutación de circuitos:
VENTAJAS
  1. La información llega siempre ordenada
  2. Un error no hace perder todo el mensaje
  3. Controla mejor la congestión, ya que se reserva uso del canal en cada conexión.
DESVENTAJAS
  1. Se pierde tiempo en el establecimiento de conexión
  2. La caída de un enlace hace que la comunicación se interrumpa.


  • Conmutación de mensajes
VENTAJAS
  1. La información llega siempre ordenada
  2. No se pierde tiempo en el establecimiento de conexión
  3. La caída de un enlace no hace que la comunicación se interrumpa
DESVENTAJAS
  1. Un error hace perder todo el mensaje
  2. Es menos inmune ante congestiones, ya que no se reserva uso del canal en cada comunicación


  • Conmutación de paquetes
VENTAJAS
  1. No se pierde tiempo en el establecimiento de conexión
  2. Un error no hace perder todo el mensaje
  3. La caída de un enlace no hace que la comunicación se interrumpa
DESVENTAJAS
  1. La información llega desordenada al destino
  2. Es menos inmune ante congestiones, ya que no se reserva uso de canal en cada comunicación

PREGUNTA 4

Algunos servicios en redes de comunicacións actuales:
  • Telefonía móvil:
  1. Establecimiento y liberación de conexiones
  2. Llamada en espera
  3. Buzón de voz
  4. Mensajes de texto
  5. Consulta del número del interlocutor
  6. Consulta de saldo

PREGUNTA 5

Si el archivo se envía en un solo bloque, la comunicación será más rápida porque solamente se transmite una única confirmación


Si el archivo se envía en varias partes y algunas de ellas llega defectuosa al destino, sólo habrá que reenviar esa parte y no el archivo completo